
[Technischer Leitfaden] Auswahl von Anschlüssen und Crimpanwendungen: 5 wichtige technische Fragen & Antworten
Warum kann der gecrimpte Anschluss nicht im Gehäuse verriegelt werden? Wird das Mischen von Gold- und Zinnbeschichtungen Probleme verursachen? Dieser Leitfaden bietet eine umfassende Analyse von Anschlussabständen, Drahtquerschnitten, Strombelastbarkeiten, Entflammbarkeitsstandards und Crimpprozessen. Beherrschen Sie die grundlegenden Anschlusskenntnisse, die Ingenieure in nur 5 Minuten benötigen, und beheben Sie effektiv häufige Herausforderungen an Produktionsstandorten.
F1: Wie misst man den "Pitch" des Steckverbinders genau?
Der Abstand wird definiert als der Abstand zwischen den Mittelpunkt zweier benachbarter Kontakte (Anschlüsse) .TKP empfiehlt die "Durchschnittsmethode" für präzise Daten:
*Es wird empfohlen, an der Basis des Anschlusses zu messen, um Fehler durch Deformation der Spitze zu vermeiden.
Q2: Wie steht der AWG-Drahtquerschnitt im Verhältnis zur Strombelastbarkeit des Anschlusses?
Je kleiner die AWG-Zahl, desto dicker der Draht und desto höher der Strom, den er führen kann. Unten sind typische Referenzwerte, die von TKP verwendet werden:
| Drahtquerschnitt (AWG) | Empfohlener Strom |
|---|---|
| 18 AWG | 7,0A - 9,0A |
| 22 AWG | 3,0A - 4,0A |
| 26 AWG | 1,0A - 2,0A |
*Die tatsächliche Kapazität hängt von der Temperaturerhöhung, dem Anschlussmaterial und der Isolationsdicke ab.
Q3: Anschlussbeschichtung: Wie wählt man zwischen Gold und Zinn?
- Zinnbeschichtung: Kostengünstig mit guter Leitfähigkeit.Geeignet für trockene Umgebungen und Produkte mit niedrigen Paarungszyklen.
- Goldbeschichtung: Ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit und stabile Kontaktwiderstände.Geeignet für präzise Signalübertragung oder raue industrielle Umgebungen.
Q4: Was ist die Entflammbarkeitsbewertung? Was bedeutet UL 94V-0?
Um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten, müssen Gehäuse oft den UL 94-Standards entsprechen:
- UL 94V-0: Eines der höchsten Sicherheitsniveaus;Das Brennen stoppt innerhalb von 10 Sekunden ohne flammende Tropfen.
- Sicherheitsranking: V-0 > V-1 > V-2 > HB.
Q5: Warum kann der gecrimpte Anschluss nicht im Gehäuse verriegelt werden?
Dies wird normalerweise durch geometrische Verformung während des Crimpvorgangs verursacht. Bitte überprüfen Sie:
- Crimp-Höhe zu hoch: Der Isolationscrimp ist zu breit und bleibt am Gehäseeingang hängen.
- Terminalverformung (Bananeneffekt): Der Terminal biegt sich nach dem Crimpen und passt nicht mehr in den Schlitz.
- Beschädigte Lanze: Die Verriegelungslanze ist abgeflacht und verliert ihre Fähigkeit, das Terminal zu sichern.