设想一下如果没有连接器会是怎样?这时电路之间要用连续的导体长久性地连接在一起,例如电子装置要连接在电源上,必须把连接导线两端,与电子装置及电源通过某种方法(例如焊接)固定接牢;这样一来,无论对于生产还是使用,都带来了诸多不便;现在连接器已被使用。那么,连接器到底是从什么时候开始被如此地使用呢?据说连接器的需求扩大是在20世纪40年代的第二次世界大战期间。在此之前,都是将电线缠绕在一起焊接(将电线缠绕在金属上以提高其固定力)或者直接用螺丝将电线固定住。凭借一次性连接技术领域的产品品质和市场供应量,生物制药公司可以进行 1/8" 和1/4" 无菌连接。电源连接器工程技术

大电流的连接器传导,需要连接器本身具备非常好的散热能力,而对于连接器而言,和防护及屏蔽一样,需要考虑的还是三个点,其本身的温度源也来自这三个区域:板端连接区域、插合端、线端压接区域。这三个区域如果处理不好,容易造成温度过高,致使材料发生变形等,因为传导的电流较大,温度较高是一定的,要求连接器的温升<50K是没错的,但是实际上长期的大电流致使的局部温度较高,如果塑料级材料还会在以端子为中轴线上形成温度较高的内腔区域,因为塑料材料导热系数较小,和金属相比,约为金属的1/500~1/600,所以这会导致连接器的内腔长期温度较高,会产生一系列的问题风险,从这点来说,同等的电缆规格下,暂不考虑三点接触的影响,金属要比塑料具备更好的散热能力。云南电源连接器主要用于电池加热、压缩机、PTC、OBC、PDU等设备。接触件具有防触电保护功能。

这类产品是通过操作顺序来实现部分二级解锁功能,如泰科电子/美国安费诺/苏州智绿及国内新一代产品。逐渐的出现了塑料+屏蔽功能+高压互锁+二级解锁的4代高压连接器。如泰科电子/苏州智绿为一系列产品,4代高压连接器具备特殊的机械结构从而实现二级解锁功能,安全系数提高。相对4代产品,未来一代高压连接器要解决的问题是如何通过冷却方式来有效提高传输能量密度,降低质量,提高产品综合性能,如配合大功率充电带液冷、风冷的方式。
塑料连接器的优点;塑料连接器具有更多的定制设计选项;塑料连接器具有更好的人体工程学;塑料连接器更灵活性;塑料连接器比金属更轻,每个塑料连接器的生产成本更低。塑料连接器的快速连接提供便捷的服务和维护保养。塑料连接器还可以进行颜色编码,便于辨识。金属连接器的优点:金属连接器非常耐用。金属连接器还可以适应高温。金属连接器在食品级/无菌环境中可能需要不锈钢。金属连接器在应对这些腐蚀性化学物质比塑料连接器更好。连接器的锁紧机制,确保稳固连接。

连接器的桥梁作用和它的便捷性。连接器的连接作用,改变了全局的过大空间的间隔劣势,连接了大空间的结合,从而实现了立体面之间的连接,实现平面的统一,这是插接件的优势,简小、方便。其次,连接器简小、精悍,一旦发现有连接问题,其便于维修和更换;并且连接器的升级速度快,可以实现内部元件的整修和替换,这对于整个工程的成本节约和安全保证,有了更加重要的意义。再次,便于维修和升级速度快。连接器的设计灵活,也是我们选择它的主要标准之一,连接器的设计精小、易安装、容易拆除,并且保证了它的安全性和完整性,这深刻体现了浓缩就是精华的经典理论。可提供的类型有 1/4-28 底端平口式和 1/4-28 UNF 螺纹式,连接时,接头消除了普通压紧螺母需要的频繁旋钮操作。北京电源连接器设计规范
模制聚丙烯及 EPDM 密封件,不含金属配件,无弹簧的畅顺 通道,抗化学能力强,令液体能以大流量高速传输。电源连接器工程技术
对于连接器的屏蔽层结构,目前塑料级的屏蔽设计大多数采用的是屏蔽罩的结构设计,金属连接器是通过其本身金属本体传递,屏蔽罩的材料般采用,,基本上也是冲压成型,通常线端至板端形成个有效且360°的屏藏载体:对于连接器而言,一般是要保证三个点之间的屏藏的3607的可靠连接,线端、接触端、板端。对于电缆到连接器的屏蔽罩之间的连接方式:目前采用的居多的是通过金属环的压接电缆屏蔽层,而金属环再和屏蔽罩进行弹性360°的多点连接,当然有一些较小的电缆也有直接和金属屏蔽罩的金属结构直接弹性接触的,采用弹簧触指式的连接,其能够保证在复杂的工况下保证有效的接触点,从而保证屏蔽连接的稳定性。电源连接器工程技术