汽车连接器应用案例
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汽车连接器TPA的设计和应用分类王延涛;郭晓明;王勇攀;陈磊;王奇【摘要】主要分析目前汽车连接器TPA结构的设计,详述各种TPA的作用过程,并分别进行优缺点分析.【期刊名称】《汽车电器》【年(卷),期】2015(000)008【总页数】3页(P35-37)【关键词】汽车连接器;TPA;保持力;预装位;卡子;护套;二次自锁【作者】王延涛;郭晓明;王勇攀;陈磊;王奇【作者单位】河南天海电器有限公司,河南鹤壁 458030;河南天海电器有限公司,河南鹤壁 458030;河南天海电器有限公司,河南鹤壁 458030;河南天海电器有限公司,河南鹤壁 458030;河南天海电器有限公司,河南鹤壁 458030【正文语种】中文【中图分类】U463.62汽车连接器是插头或插座端子安装在护套内的组合件,通过电线附件在汽车内起到导电或者联通信号的零部件[1]。
一般由插头(插座)端子、插头(插座)护套和卡子及其他附件组成。
端子在护套中的保持力一般是由端子和护套通过相互配合的挂接结构得到保证。
TPA即是Terminal Position Assurance,中文意思是端子位置保证,起到锁紧端子和增强端子在护套中保持力的作用,防止端子在外界拉力的作用下脱出造成线路断电。
很多人习惯把起到TPA作用的卡子称为TPA,笔者认为可以称为TPA卡子。
常见的TPA二次自锁示意图如图1所示。
TPA是连接器中卡子对端子的二次保护和限位,也称为二次自锁结构[1-2]。
应用在环境比较恶劣或者要求拉脱力更大的情况下。
目前,汽车连接器TYCO、DELPHI等国外公司处在遥遥领先位置,TPA作为连接器中的一个重要功能,理所应当受到重视。
TPA分为有预装位的TPA和没有预装位的TPA。
设计时有专门的机械性能标准, USCAR TPA的机械性能标准[3]见参考文献[3]。
国内QC/T417也有相关规定,尽管没有国外标准高,但是设计人员设计时都要特别留意TPA插入力和拔出力的范围。
低压连接器在整车中的应用题目: 低压连接器在整车中的应用引言:低压连接器是一种用于整车电气系统的重要组件,它承担着电路连接、信号传输和电源供应等功能。
本文将详细介绍低压连接器在整车中的应用,包括其工作原理、类型及特点,并探讨其在汽车电动化和智能化领域中的发展趋势。
一、低压连接器的工作原理低压连接器主要由插头和插座组成。
插头和插座之间通过金属接点来实现电路的连接。
当插头插入插座时,金属接点之间会发生物理接触,从而形成电路通路。
插头和插座之间的连接方式可以是插入式连接、卡扣式连接或压接式连接等。
二、低压连接器的类型1. 弹簧接触式连接器弹簧接触式连接器是低压连接器的常见类型之一。
它通过弹簧接触来实现电路连接,具有插拔方便、连接稳定可靠的特点。
弹簧接触式连接器广泛应用于车身电气系统、车内电气系统及动力总成电气系统等。
2. 焊接式连接器焊接式连接器通常用于固定式连接或电路板之间的连接。
它使用焊接方式将连接器与电路板上的焊盘焊接在一起,从而实现电路的连接。
焊接式连接器适用于对连接稳定度要求较高的场合。
3. 螺纹连接器螺纹连接器是一种通过旋转螺纹来实现连接的低压连接器。
它具有连接紧固、可靠性高的特点,通常用于负载电流较大的场合,如电池系统和高功率电动机控制系统等。
4. 卡扣式连接器卡扣式连接器是一种通过卡扣结构来实现连接的低压连接器。
它具有连接方便快捷、可靠性高的特点,通常用于车内仪表板和车门等部位的连接。
三、低压连接器的特点1. 耐高温:低压连接器通常需要能够承受高温环境的特性。
它们的材料选择和结构设计经过严格的筛选,以确保在高温条件下仍能保持稳定的电气性能。
2. 耐振动/冲击:汽车行驶时会受到道路条件的影响,低压连接器需要具有良好的抗振动和抗冲击能力,以确保电路的稳定连接。
3. 防水/防尘:低压连接器常常需要在潮湿和灰尘环境中工作,因此它们需要具备防水和防尘的能力,以保证电路的可靠性。
4. 寿命长:低压连接器在整车中起着重要的连接作用,因此它们需要具备长寿命的特点,能够经受住长时间运行和频繁插拔的考验。
汽车连接器应用案例1.音频和视频系统连接:现代汽车配备了丰富的音频和视频系统,包括收音机、CD/DVD播放器、智能手机连接和车载娱乐系统等。
连接这些系统所需的电缆和插头都需要合适的连接器来确保稳定的信号传输和连接质量。
2.电动座椅调节:一些高档汽车配备了电动调节功能的座椅,可以根据驾驶员和乘客的需求进行调整。
连接器用于传输信号和电源,以控制座椅的位置、角度和加热等功能。
这些连接器通常需要具备防水和耐高温能力,以应对汽车内部的恶劣环境。
3.车身控制模块连接:现代汽车具备许多车身控制模块,如门控制模块、窗户控制模块、车灯控制模块等。
连接器是这些模块与车辆主体电气系统之间进行信号和电源传输的关键部分。
这些连接器需要在恶劣的条件下长时间运行,因此必须具备耐高温、防水和抗震能力。
4.发动机传感器连接:发动机是汽车的核心组件,连接器在发动机系统中起到连接传感器和控制单元的作用。
例如,氧气传感器、油温传感器、冷却液温度传感器等,这些传感器通过连接器与发动机控制单元进行通信,以实现对发动机参数的监测和控制。
5.灯光系统连接:汽车的灯光系统包括车头灯、尾灯、转向灯等。
连接器在灯光系统中起到连接电源和信号传输的作用,确保灯光系统正常工作。
这些连接器需要具备防水和抗震能力,以适应道路行驶中的复杂条件。
6.制动系统连接:连接器在制动系统中起到连接制动传感器和控制单元的作用。
制动传感器能够监测制动压力和车轮转速等参数,并通过连接器与制动控制单元进行通信,以实现制动系统的监测和控制。
7.车载诊断连接:现代汽车配备了车载诊断系统,可以用于检测故障码和进行故障诊断。
连接器在车载诊断系统中起到连接诊断仪和车辆电气系统的作用。
这些连接器需要具备良好的信号传输性能和稳定的电源供应,以确保诊断的准确性和可靠性。
总之,汽车连接器在汽车电子系统中扮演着至关重要的角色。
它们通过连接和传输信号和电源,实现车内、车身和发动机系统的各项功能。
在汽车行驶中,连接器需要在恶劣的条件下稳定工作,因此它们必须具备防水、耐高温、抗震等性能。
pogopin应用方案在产品设计和制造领域,连接器是非常重要的元件之一。
它们用于连接各种设备和部件,在实现电路通讯的同时保持可靠性和稳定性。
其中一种常见的连接器就是Pogopin连接器。
Pogopin连接器采用弹簧触点的设计,可以实现可靠的电气连接。
它由一个精密的金属弹簧组成,通常使用黄铜、钛合金或不锈钢制造。
Pogopin连接器的头部是球形或圆柱形设计,可以在接触面上产生均匀的压力,确保良好的接触性能。
Pogopin连接器的应用非常广泛。
下面我将为您介绍几个典型的Pogopin应用方案。
1. 移动设备充电接口在智能手机、平板电脑和其他便携式电子设备中,Pogopin连接器被广泛应用于充电接口。
它可以提供可靠的电力传输和数据传输,同时还具有较好的耐用性和稳定性。
由于Pogopin连接器的小尺寸和高可靠性,它非常适合用于这些紧凑型设备中。
2. 汽车电子设备连接在汽车电子设备领域,Pogopin连接器被广泛应用于车载娱乐系统、导航系统和通讯系统等。
由于汽车行驶过程中振动和颠簸较大,传统的插针连接器很难满足可靠性要求。
而Pogopin连接器采用弹簧触点设计,在高速行驶和恶劣路况下依然能够提供良好的连接性能。
3. 医疗设备连接医疗设备对连接器的可靠性和卫生要求非常高。
Pogopin连接器由于其结构紧凑、易于清洁和消毒,并且具有高可靠性,因此在医疗设备中得到了广泛应用。
例如,心脏监护装置、医疗探测器和便携式医疗设备等都可以使用Pogopin连接器作为数据和电力的传输接口。
4. 工业控制系统连接在工业领域,控制系统的稳定性和可靠性对生产效率至关重要。
Pogopin连接器在工业控制设备中的应用可以增加连接的可靠性,并且减少连接故障引起的停机时间。
工业环境通常存在较高的温度、湿度和震动,Pogopin连接器的抗干扰能力和防护性能使其成为一个理想的解决方案。
综上所述,Pogopin连接器在各个领域的应用不断扩大。
汽车连接器TPA的设计和应用分类汽车连接器TPA是汽车电子电气系统中重要的组成部分之一,能够实现汽车电器的连接和传输信号,是实现汽车智能化的关键之一。
本文将对汽车连接器TPA的设计特点和应用分类进行介绍。
1. 设计特点汽车连接器TPA主要有以下几个设计特点:(1)结构紧凑、坚固耐用:TPA采用多端子插接技术,设计紧凑,插拔自如,具有坚固耐用的特点,适合大批量的生产和使用。
(2)防尘、防水、防震:TPA连接器的主体部分采用高强度塑料材料,能够有效地防止灰尘、水分和震动对连接器内部的影响,确保连接器的长期稳定运行。
(3)高可靠性、高性能:TPA连接器采用精密电路设计与高边际技术,能够实现高可靠性的性能,同时能够支持高速的数据传输。
(4)方便维护:TPA连接器可以方便地进行拆卸或者更换,便于维护。
2. 应用分类在汽车电子电气系统中,TPA连接器的应用场景主要有以下几个方面:(1)音响系统:汽车音响系统是汽车电子电器系统的重要组成部分之一,TPA连接器是音响系统的重要组成部分之一,能够实现音响设备之间的连接和传输信号,同时也能够支持音响设备的设置和控制。
(2)车身控制系统:包括大灯、雨刷、空调等系统,通过TPA连接器实现各个设备之间的联动和控制,从而确保汽车的安全和舒适性能。
(3)底盘控制系统:包括ABS、ESP等系统,能够实现车辆的稳定性控制。
(4)发动机控制系统:如点火系统、燃料喷射系统等,使用TPA连接器能够更加稳定地传递数据信号,确保发动机的正常运转。
总之,汽车连接器TPA是汽车电子电气系统中不可或缺的重要组成部分,具有高可靠性、高性能、方便维护等特点,并且能够支持多种应用场景,可以有效地提高汽车电子电气系统的整体性能。
总的来说,汽车连接器TPA的设计和应用分类都是极为重要的。
除了以上提到的设计特点和应用场景,下面我们还可以从一些其他方面来进一步探讨TPA连接器的应用价值。
首先,应用TPA连接器可以增强汽车整车网络的稳定性和可靠性。
一种用于汽车连接器的CPA结构车联网作为一种新兴技术,正在逐渐受到广泛的关注和支持。
而作为实现车联网互联的重要组成部分之一,汽车连接器的设计和结构也逐渐成为研究的热点。
目前,一种基于CPA (Connector Position Assurance)结构的汽车连接器已经得到了广泛应用,下面我们来详细介绍一下它的结构和特点。
首先,所谓CPA结构其实就是指一种能够实现连接器位置固定的设计方案,它通过限制连接器插头与插座的相互运动来达到这一目的。
在传统的汽车连接器中,插头和插座的连接只是通过一定的摩擦力或者卡扣进行的,并且由于连线对于汽车的运动有着较大的影响,所以很容易因为震动而导致插头和插座相对位置的移动,从而在极端情况下出现连线脱落的情况。
而CPA结构在这方面则采用了更为严格的限制和保护措施,从而能够更好地保证汽车连接器的安全和可靠性。
其次,CPA结构的实现通常需要借助一些额外的构件,比如限位榫和支撑柱等。
限位榫通常用来限定插头的插入深度,保证插头与插座之间的距离一致并且连接的紧密度达到最优。
而支撑柱则用来承受连接器内部的拉力和压力,使得连接器能够在振动和冲击等复杂的工况下仍然能够保持不变的连接间距和位置。
最后,通过CPA结构的优化设计和构造,汽车连接器能够实现更加稳定和高质量的信号传输,从而更好地满足汽车联网和智能化化应用的需求。
虽然这种设计方案增加了汽车连接器的制造和安装成本,但是相较于其优越的性能和可靠性而言,这种成本是完全可以接受的。
总之,CPA结构的汽车连接器在实现车联网互联的过程中具有重要的作用和价值,它的失效问题引起的安全隐患和故障概率得到大大的减小,同时也可以提高车辆的安全性和可靠性。
这种连接器正在得到越来越广泛的应用,成为汽车领域的重要组成部分。
随着科技的快速发展,汽车已不再是单纯的交通工具,而是具有更多功能和特性的智能化装备。
其中,汽车联网技术对于车辆的智能化发展起到了至关重要的作用,能够为车辆驾驶、车辆远程操作和车辆安全保护等方面提供强有力的支持。
重载连接器应用案例:汽车制造业中的重载连接器设计背景汽车制造业是一个高度竞争的行业,汽车制造商需要不断推出新的车型来满足消费者的需求。
在汽车的制造过程中,重载连接器是一种非常重要的零部件,用于连接车身和底盘,具有承载车辆重量和提供结构强度的功能。
因此,设计和选择合适的重载连接器对于确保汽车的安全性和可靠性非常关键。
过程1. 确定需求在设计重载连接器之前,汽车制造商需要明确连接器的设计需求。
这包括连接器的承载能力、尺寸要求、材料要求等。
例如,一款SUV的重载连接器需要能够承受较大的拉力和压力,并且需要具备足够的强度和刚度。
2. 设计重载连接器根据需求,工程师可以开始设计重载连接器。
设计重载连接器需要考虑多个因素,包括连接器的形状、连接方式、材料选择等。
在设计过程中,工程师可以使用CAD软件来进行三维建模,并进行强度分析和模拟测试,以确保连接器的设计满足要求。
3. 制造连接器原型一旦设计完成,工程师可以使用3D打印技术或传统的加工方法来制造连接器的原型。
原型可以用于进行实际测试,以验证连接器的性能和可靠性。
如果原型测试结果不符合要求,工程师需要进行相应的修改和优化。
4. 测试和验证在制造大批量生产之前,连接器需要经过严格的测试和验证。
这包括静态和动态负载测试、振动测试、疲劳寿命测试等。
通过测试和验证,可以确保连接器在实际使用中具有足够的强度和可靠性。
5. 大批量生产一旦连接器的设计和性能经过验证,汽车制造商可以开始进行大批量生产。
连接器可以通过模具注塑、冲压、铸造等工艺进行制造。
在生产过程中,质量控制是非常重要的,以确保每个连接器都符合设计要求。
结果通过设计和制造合适的重载连接器,汽车制造商可以获得以下结果:1.提高汽车的安全性和可靠性:重载连接器的合理设计和制造可以确保车身和底盘之间的连接牢固可靠,提供足够的结构强度,从而提高汽车的安全性。
2.降低制造成本:通过优化设计和选择合适的材料,可以降低重载连接器的制造成本。
汽车电器维修案例分析汽车电器维修案例分析在汽车维修领域,电器故障是常见的问题之一。
本文将通过分析一个汽车电器维修案例,详细介绍故障排查和修复的过程。
1. 案例背景这个案例涉及一辆2015年款的轿车,车主反映车辆的电气系统出现了故障。
车辆无法启动,车内的电器设备也无法正常工作。
车主已经检查了保险丝和电池,但问题依然存在。
2. 故障排查为了确定故障原因,我们采取了以下步骤进行排查:2.1 检查电池首先,我们使用万用表检查了电池的电压。
正常情况下,电池的电压应该在12V至14V之间。
如果电池电压低于12V,可能需要充电或更换电池。
然而,在这个案例中,电池电压正常。
2.2 检查保险丝接下来,我们检查了车辆的保险丝。
保险丝是汽车电路中的重要组成部分,用于保护电器设备免受过载和短路的损坏。
我们逐一检查了所有的保险丝,并发现其中一个保险丝烧断了。
我们立即更换了这个烧断的保险丝,并重新测试了电器系统。
2.3 检查电路连接由于更换保险丝后问题依然存在,我们开始检查电路连接。
我们仔细检查了主要电路连接器和线束,确保它们没有松动或腐蚀。
我们还使用万用表测试了电路的连通性,以确定是否存在断路或短路的情况。
3. 故障修复在排查过程中,我们发现了一个烧坏的电器设备。
这个设备是负责控制车辆启动的关键部件。
我们将这个设备更换为全新的,并重新测试了整个电器系统。
4. 结果和总结经过以上的排查和修复,车辆的电器系统恢复正常。
我们成功解决了车主的问题,并确保车辆的可靠性和安全性。
总结起来,汽车电器维修涉及多个步骤,包括检查电池、保险丝和电路连接,以及更换损坏的电器设备。
在排查故障时,需要仔细检查每个可能出现问题的部分,并使用适当的工具进行测试。
修复故障时,应选择高质量的替代零件,并确保安装正确。
最后,测试整个电器系统以确保其正常运行。
希望本文对您了解汽车电器维修案例分析有所帮助,并提供了详细的步骤和方法。
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典型汽车线束案例以典型汽车线束案例为题,我们来探讨一下这一领域的相关内容。
汽车线束是指将车辆各个系统的电线、电缆和连接器集中起来,形成一个整体的线束系统。
下面列举了10个与汽车线束相关的典型案例。
1. 车辆动力线束:车辆动力线束是将发动机、变速器、点火系统等与动力传输相关的电线连接起来的线束。
它承载着高压电流和高温,因此需要采用耐高温、耐磨损的特殊材料进行制造。
2. 灯光线束:灯光线束负责连接车辆的前照灯、后尾灯、转向灯等照明设备。
它需要具备防水、防尘、耐高温等特性,以保证车辆在各种恶劣环境下的正常运行。
3. 控制线束:控制线束是连接车辆各种电子控制单元(ECU)之间的线束,用于传输各种传感器和执行器的信号。
它需要具备高速数据传输、抗干扰等特性,以确保车辆的各项系统正常工作。
4. 仪表盘线束:仪表盘线束负责连接车辆的仪表盘、中控台等设备。
它需要具备灵活性和可靠性,以适应仪表盘和中控台的各种布局和连接方式。
5. 音响线束:音响线束连接车辆的音响系统,包括收音机、扬声器、音频输入等设备。
它需要具备良好的音频传输性能,以提供清晰、高质量的音响效果。
6. 安全气囊线束:安全气囊线束连接车辆的安全气囊系统,负责传输触发信号和气囊充气信号。
它需要具备高可靠性和快速响应的特性,以确保安全气囊在碰撞时能够及时充气。
7. 刹车线束:刹车线束连接车辆的刹车系统,负责传输刹车踏板信号和刹车灯信号。
它需要具备高可靠性和快速响应的特性,以确保刹车系统的正常工作。
8. 传感器线束:传感器线束连接车辆的各种传感器,如温度传感器、压力传感器、速度传感器等。
它需要具备高精度和抗干扰的特性,以保证传感器的准确性和可靠性。
9. 充电线束:充电线束连接电动汽车的充电设备,负责传输电能。
它需要具备高电压和高电流的承载能力,以确保电动汽车的安全充电。
10. 辅助线束:辅助线束连接车辆的辅助设备,如空调、电动窗户、电动座椅等。
它需要具备灵活性和可靠性,以适应不同辅助设备的工作要求。
新能源汽车连接器3D动画大赏,太漂亮!
新能源汽车连接器包含高压、低压连接器,高压连接器实现电能传输,低压连接器用于实现汽车电信号的传输和控制,连接器是线束和线束之间以及线束电气设备之间电连接的基础原件,起电连接和控制作用,保证汽车电能的可靠传递和部件的有效控制。
连接器按照材质分为注塑和金属连接器,按电压等级分为高压、低压,下边我们通过3D形象展示连接器的设计美学及精妙的结构设计。
第一部分:高压连接器安费诺大电流高压连接器安费诺高压连接器伴新能源汽车发展,起步早,产品系列全面,高压流连接器在行业内选用率高!
赫尔斯曼高压连接器赫尔斯曼针对特定场景设计的几款连接器看结构还是非常棒的,视频1为其新能源系统方案的应用场景,视频2为单独部件展示!
第二部分:金属连接器菲尼克斯连接器菲尼克斯金属连接器结构小巧,提升空间利用率,不同的端子连接形式,彰显着电连接基础研究的重要!
M12组装式连接器
M5-M58圆形连接器模块化M12-方形法兰连接器
第三部分:低压连接器低压连机器相对高压更为成熟,大批量、标准化是其开发追求的目标!
随着新能源汽车的不断发展,高压电气架构的不断完善,高压部件的越发成熟,小编认为高压连接器在不久的将来选型的种类会更为集中,更加标准化,未来高压连接器市场可能被几家主流制造商所斩获,批量化、标准化、低成本的产品,会在行业内普遍采用。
随着新能源汽车更深层次的向智能化、网联话发展,高精密的低压信号连接器会成为各连接器新的战场,并且资源更像有实力的、开发型、智能制造的公司倾斜。
汽车连接器应用案例
作者:华银
汽车连接器的基本结构
汽车连接器的设计标准
汽车连接器的三种故障模式
汽车连接器的发展变化
汽车连接器应用案例
本讲从汽车连接器的四大基本结构入手,介绍了汽车连接器的设计标准,针对汽车连接器的稳定性评估问题,对汽车连接器的三种故障模式进行了解析,并解读了汽车连接器的发展变化情况,最后针对这种发展变化带来的市场需求,给出了相应的汽车连接器应用实例。
汽车连接器形式和结构是千变万化的,其主要是由四大基本结构组件组成,分别是:接触件,外壳(视品种而定),绝缘体,附件。
这四大基本结构组件使汽车连接器能够充当桥梁作用,稳定运行。
接触件是汽车连接器完成电连接功能的核心零件。
一般由阳性接触件和阴性接触件组成接触对,通过阴、阳接触件的插合完成电连接。
阳性接触件为刚性零件,其形状为圆柱形(圆插针)、方柱形(方插针)或扁平形(插片)。
阳性接触件一般由黄铜、磷青铜制成。
阴性接触件即插孔,是接触对的关键零件,它依靠弹性结构在与插针插合时发生弹性变形而产生弹性力与阳性接触件形成紧密接触,完成连接。
插孔的结构种类很多,有圆筒型(劈槽、缩口)、音叉型、悬臂梁型(纵向开槽)、折迭型(纵向开槽,9字形)、盒形(方插孔)以及双曲面线簧插孔等。
壳体,也称外壳(shell),是汽车连接器的外罩,它为内装的绝缘安装板和插针提供机械保护,并提供插头和插座插合时的对准,进而将连接器固定到设备上。
绝缘体也常称之为汽车连接器基座或安装板,它的作用是使接触件按所需要的位臵和间距排列,并保证接触件之间和接触件与外壳之间的绝缘性能。
良好的绝缘电阻、耐电压
性能以及易加工性是选择绝缘材料加工成绝缘体的基本要求。
附件分结构附件和安装附件。
结构附件如卡圈、定位键、定位销、导向销、联接环、电缆夹、密封圈、密封垫等。
安装附件如螺钉、螺母、螺杆、弹簧圈等。
附件大都有标准件和通用件。
随着汽车工业的快速发展,汽车上的各种功能件及各种零部件都在不断地向智能化、精细化及可靠性方向发展,对汽车连接器结构设计、外观设计及材料也提出了更高的要求,有了一定的设计标准。
汽车连接器的设计标准
汽车连接器必需符合USCAR—20的标准,这是汽车电气连接器系统的性能标准,规定汽车连接器在整个使用周期内电气连接器接触面要始终可靠,包括以下九个因素:1)连接器触头的材料稳定、可靠;
2)正向力稳定;
3)电路的电压和电流稳定;
4)温度要求在规定的范围之内,包括周围的温度和自身的温升;
5)较好的鲁棒性;
6)必需与高速长距离通信计算机用的连接器相同,汽车连接器必需能在恶劣的条件下可靠地工作;
7)连接器插入力:20.5kg以下;
8)连接器保持力:2.5kg以上;
9)耐热性:—40~120℃
一辆典型轻型汽车大约有1500个连接点,其中50%到60%用于关键的配电功能。
汽车连接器被用于日益恶劣的环境,包括温度(低至零下40°C,高达零上155°C)、振动、氧化作用以及摩擦腐蚀,这就显示出设计攻关的重要性。
实际上这件事情做起来并不简单,大多数商业电子元器件出现故障时最多让人感到烦恼失意,可是如果关键汽车零配件连接出现问题,则会引起火灾报警器、制动器或安全气囊失灵,导致严重后果。
连接器制造商必须识别并分析环境中那些可能对连接器性能造成影响的物理和机械现象。
按照汽车制造商规定的应用条件,为了评估连接器的稳定性,连接器制造商实施了精细的测试程序。
如果出现连接器故障,大多可确定为下述三种故障模式之一:摩擦腐蚀、电气故障以及连接器接插问题。
以下是这三种故障模式介绍。
汽车连接器的三种故障模式
腐蚀性气体、高湿度和强烈振荡是引起氧化作用和摩擦腐蚀,并导致连接器故障的三大条件。
这些环境因素会对锡和铅锡接触表面造成极大的影响,有90%的连接器表面属于这种情况。
线缆与端子的连接问题是引发保修和连接器系统故障主要原因之一。
对于汽车配线系统,压接是一种非常普遍的方法,用于将端子连接到线缆上。
这种工艺已被证明可靠。
与焊接法相比,在提高压接可靠性方面它更加经济实惠、简单易操作。
在装配厂向汽车内安装配线时,连接器的不当接插可能会导致连接器故障。
为克服这个问题,设计工程师研发了各种各样的连接器锁止装臵。
另一个办法就是使用一个接插辅助装臵来简化较大的连接器的接插工艺。
详细的汽车连接器故障模式了解,请参考连接器耐久性之三种故障模式解析
由于消费者对汽车内部电子功能的要求越来越多,同时汽车内部可以提供的电子功能也越来越丰富,使车用连接器成为汽车零部件中发展最快的一个细分市场。
下面是对汽车连接器发展状况的一个小结。
汽车连接器的发展变化
目前全球汽车连接器约占连结器产业15%左右,未来可望在汽车电子产品的带动下,占有较大的比例。
以产品成本结构而言,中国现在每辆汽车平均用到的连接器成本只有几百元,与国外每辆车的连接器成本大约在125美元~150美元来看,中国汽车连接器市场还有很大的发展潜力。
未来每辆汽车将使用到600-1,000个电子连接器,远远大于现今所使用的数量。
市场的巨大潜力吸引了国外厂商的极大关注,主要的汽车电子企业如泰科、德尔福、FCI等纷纷加强对中国连接器市场的投入和布局。
德尔福甚至将其汽车连接器业
务的中心也搬到了上海。
中国将可望成为未来全球汽车连接器重要的生产基地。
除了现有一线知名国际大厂外,其他尚未前往中国设厂的厂商将因为当地需求不断提高,本土化采购,成本优势等因素影响下,逐渐在中国建立起生产据点供应当地汽车零组件厂商所需。
另外,电动汽车和混合动力汽车使用大容量锂电池,其工作电压的范围从传统汽车的14V蹿升至400V~600V,因而需要汽车电子电气架构的全面改进,连接器首当其冲。
新能源汽车连接器市场已成为一大利基市场。
新能源汽车连接器发展的三大趋势为:一是绿色,二是安全,三是连通性。
由于新能源汽车是“绿色”的汽车,因而连接器也要求绿色环保。
在安全性方面,由于新能源汽车连接器最高要承受250A电流、600V电压的能力,高标准的防触电保护需求是显而易见的。
同时在如此高的功率下,电磁干扰是另一个重要问题。
此外,连接器的插拔操作会产生电弧,这会严重危害到电气连接和电子设备,并且可能引起汽车燃烧,这些都需要连接器的特殊设计与开发。
新能源汽车连接器要达到其高性能要求主要靠严格的设计规范,比如在暴露的情况下要防止高压把空气击穿,这需要保留一定的空气间隙;在高电压大电流的情况下,其温度升高不能超过额定值;在选择外壳材料时要考虑重量、强度和是否易于加工,而且在不同温度下连接器端子的材料性能如何保持稳定性、如何保证必要的导电率等都需要考量。
在连通性方面,由于汽车娱乐系统的不断扩充,高速数据传输功能的重要性日益突出。
比如在有些车型上,倒车反光镜上安装了摄影头,可使驾驶员拥有更广阔的视野,这就需要连接器传输更多的数据。
有时还需要一个连接器同时解决传输GPS信号和广播信号的问题,这就需要提升其数据传输能力。
同时,连接器还需要承受高温,因为汽车引擎通常放臵在汽车前方,尽管有防火墙进行防护,但还会有一些热量会传导过来,因此连接器要能够承受高温。
而随着汽车连接器的应用越来越多,汽车的合成化趋势使连接器的集成度越来越高,由于汽车对空间的设计的要求,连接器也被要求有更小的体积,不占用较大的空
间,单个连接器的要接收的信号越来越多。
总的来说,汽车连接系统将会向电子控制模块的方向发展,在安全和连通的基础上,小型化、智能化和集成化是连接器未来发展的趋势。
下面列举一些符合市场需求的汽车连接器的应用案例。
汽车连接器应用举例
在此次慕尼黑上海电子展上,泰科电子带来了最新的研发成果—用于汽车的050系列端子和连接器系统。
泰科电子新型050系列端子连接系统在小型化和减轻重量方面取得了重大的技术改进,比之前的064系列缩小包装体积达70%,重量减轻50%,高度缩减50%。
相信这样的小型化连接器对于汽车的节能减排有非常重要的实用价值。
而对于汽车连接器安全性和小型化的需求,FCI研制出创新的塑壳解决方案-APEX-280和RCS-800连接器。
其中的一项创新是获得专利的互锁装臵:确保一拔出连接器就立即断电——而且独特的“两步式”释放过程为互锁装臵的工作提供足够的时间,这样,通电时就不会出现断开现象。
用户确实须进行两个独立的动作,切断电源和拔出连接器之间会有五秒钟的延迟。
这些新颖的安全装臵还拥有许多其他特点。
端子被固定在塑料防护孔格后,防止手指的碰触。
FCI的ErgoMate齿轮轴向连接系统在帮助实现更小尺寸的解决方案的同时显著减小匹配力。
一旦对配到位,连接器二次锁止会被关闭,以此保证100%稳固的连接。
此外,采用高等级的屏蔽和密封保护的同时,实现了小型化紧凑设计。
另外,FCI的RCS-800端子也适应汽车连接器安全性和高连通性的需要。
其全新的8毫米圆形端子的设计比同等载流能力的扁平端子更加有效地利用空间。
这些圆形RCS 端子有很多接触点,根据用户的需求规范,工作电流可达250A,甚至更高。
此外,采用特殊表面镀层能够防止电弧放电造成的损坏,另一方面,塑料盖帽提供等级为IP2-x 的保护,以防发生电击操作工的危险。