Unabhängig davon, ob es sich um einen elektrischen Hochfrequenzsteckverbinder oder einen elektrischen Niederfrequenzsteckverbinder handelt, sind Isolationswiderstand, dielektrische Spannungsfestigkeit (auch als Durchschlagsfestigkeit bezeichnet) und Kontaktwiderstand die grundlegendsten elektrischen Parameter, um sicherzustellen, dass der elektrische Steckverbinder normal und zuverlässig funktionieren kann . Normalerweise gibt es klare technische Indexanforderungen und Prüfmethoden in den routinemäßigen Lieferkontrollpunkten der Gruppen A und B der Qualitätskonsistenzprüfung des technischen Zustands von elektrischen Steckverbinderprodukten. Diese drei Prüfpunkte sind auch für Anwender eine wichtige Grundlage zur Beurteilung der Qualität und Zuverlässigkeit elektrischer Steckverbinder.
Allerdings hat sich laut der langjährigen Praxis des Autors bei der Prüfung von elektrischen Steckverbindern herausgestellt, dass es bei verschiedenen Herstellern sowie zwischen Herstellern und Anwendern viele Inkonsistenzen und Unterschiede in der konkreten Umsetzung relevanter technischer Bedingungen gibt. , Betriebsmethoden, Probenhandhabung und Umgebungsbedingungen sowie andere Faktoren sind unterschiedlich, was sich direkt auf die Genauigkeit und Konsistenz des Tests auswirkt. Aus diesem Grund ist es für die Verbesserung der Zuverlässigkeit der Prüfung elektrischer Steckverbinder von großem Nutzen, einige spezielle Diskussionen zu den drei herkömmlichen Prüfpunkten für die elektrische Leistung und den im tatsächlichen Betrieb auftretenden Problemen durchzuführen.
Darüber hinaus ersetzt mit der rasanten Entwicklung der elektronischen Informationstechnologie nach und nach eine neue Generation multifunktionaler automatischer Tester die ursprünglichen Einzelparametertester. Der Einsatz dieser neuen Prüfinstrumente wird die Erkennungsgeschwindigkeit, Effizienz, Genauigkeit und Zuverlässigkeit elektrischer Eigenschaften erheblich verbessern.
Der Isolationswiderstand bezieht sich auf den Widerstandswert, der auftritt, wenn eine Spannung an den isolierenden Teil des Steckverbinders angelegt wird und einen Leckstrom auf der Oberfläche oder im Inneren des isolierenden Teils verursacht. Das heißt, Isolationswiderstand (MΩ) = Spannung (V)/Leckstrom (μA), die an den Isolator angelegt wird. Durch die Isolationswiderstandsprüfung wird festgestellt, ob die Isolationsleistung des Steckverbinders den Anforderungen des Schaltungsdesigns entspricht oder ob sein Isolationswiderstand den relevanten technischen Bedingungen entspricht, wenn er Umweltbelastungen wie hoher Temperatur und Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
Der Isolationswiderstand ist der begrenzende Faktor beim Entwurf von Schaltkreisen mit hoher Impedanz. Ein niedriger Isolationswiderstand bedeutet einen großen Leckstrom, der den Stromkreis und den normalen Betrieb zerstört. Wenn sich eine Rückkopplungsschleife bildet, beschädigen die durch übermäßigen Leckstrom erzeugte Wärme und Gleichstromelektrolyse die Isolierung oder verschlechtern die elektrische Leistung des Steckverbinders.
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