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IDC终端如何工作?

2021年6月8日

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IDC终端稳定性取决于诸如端子头的弹簧特性和电线的负载能力之类的因素。

从设计的角度来看,IDC终端更容易控制。消除外部弹性阻止了电缆端子界面的运动。万博max手机版对于实心焊接线,通过适当的压力缓解,这是因为固有的机械稳定性较高,因此性能将比IDC末端压接。这是因为末端挠度能量存储在弹性维持的高压界面中。通常,对于较小的电线,该端子设计为在接口处提供几磅的力和几米的弹性偏转

对于较大的电线,该力可以高达15至20磅。

压接在该领域效果很好,因为它将在压接过程中产生金属接触,并且由于轴向压缩,少量的电线弹性能量。随着社会时间的流逝,如果压接关节保持机械稳定的发展状态,则额外的扩散焊接技术可以通过界面。但是,终端/线系统的应力松弛和蠕变倾向于降低施工机械结构的稳定性。因此,根据机械系统的设计,随后的过程可能会影响并最终导致工作绩效下降。由于振动和/或降低应力松弛边缘强度,由于机械不稳定性而引起的设备寿命会降低。

关于滞留的线,搁浅的线束的机械系统稳定性在性能中起着重要作用,并且有两个因素影响性能。

首先,由于搁浅的导线由于机械干扰,应力松弛和蠕变而在压缩载荷下,当电线束在松弛时间插槽中时,它倾向于减少接触力。潜在松弛的程度主要取决于企业使用的链丝类型。链的数量和搁浅,导体的顶涂层和绝缘的类型在机械稳定性中起重要作用。同时,最容易覆盖的电缆通常比实心线更好。万博max手机版

其次,电线接触的电导率之间的电线数受到限制,因此总体电导率受到影响。如果电线被镀锡,则可以优化后者。在多链电线的情况下,很明显,设计良好的应变缓解装置很重要。有时,其他IDC插槽可以提供必要的机械稳定性。

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