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直列式电磁干扰应变消除连接器结构

项目分类:通用机械零部件 发布时间:2022-01-04 ID:489363
  • 直列式电磁干扰应变消除连接器结构
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  在机载、车载通讯链路以及工业测控信号传输场景中,线缆与设备端口的连接部位长期受振动拉扯、温变应力、电磁杂波耦合的多重影响,很容易出现线芯断裂、接触阻抗漂移、信号串扰超差的问题,这类应变消除结构正是针对这类痛点设计的端口适配部件。从实际使用场景来看,这类部件多用于高频信号传输端口的线缆端接,既要承担线缆端部的应力释放作用,避免线缆弯折处的铜芯因反复形变出现疲劳断裂,也要通过自身的屏蔽结构阻断外界电磁杂波沿线缆缝隙侵入信号回路,保障弱信号传输的完整性。

  从结构设计逻辑来看,整个部件采用同轴式直列布局,主体为两段式金属壳体拼接结构,中段设置滚花纹理的握持段,方便现场施工时手动旋合锁紧,不需要额外借助工装就能完成端口对接。壳体内部预留了环形密封槽位,可适配对应规格的橡胶密封圈,在对接完成后实现端口处的IP67级防护,阻挡粉尘、水汽进入接触腔,适配户外、高湿、多粉尘的复杂工况环境。端部的连接结构采用标准螺纹卡口复合设计,对接时先将卡口对准设备端的定位销插入,再旋转小段角度即可完成锁紧,相比纯螺纹连接的对位效率提升40%以上,同时侧面设置的锁紧螺钉可在对接完成后进行二次防松,避免强振动工况下连接副自行松脱。

  在应变消除功能的实现上,部件尾部的线缆穿入端设计了阶梯式内锥腔,装配时可在锥腔内填充密封胶或者加装线缆固定环,将线缆外护套与金属壳体牢固结合,当线缆受到侧向拉扯或者弯折力时,作用力会直接传递到金属壳体上,不会直接作用在内部的线芯与接触件焊接点上,可承受超过150N的轴向拉拽力不出现线芯移位。针对电磁屏蔽的需求,整个壳体采用导电金属材质加工,两段壳体的拼接面设计了重叠的导电搭接面,对接后可形成连续的屏蔽腔体,屏蔽效能在1GHz频段下可达60dB以上,能够有效抑制工业现场的变频器、射频设备产生的电磁干扰,避免信号传输出现误码、丢包的问题。

  从安装边界尺寸来看,整个部件的轴向总长度控制在常规连接器的适配范围内,最大外径不超过对应规格线缆外径的2.5倍,安装时不需要在设备面板周围预留过大的操作空间,侧面突出的锁紧螺钉高度较低,不会与相邻端口的部件产生安装干涉。滚花段的直径与长度符合人工手动操作的人机工程要求,戴薄型劳保手套操作时也能获得足够的摩擦力,不会出现打滑的问题。内部的接触腔尺寸严格适配对应规格的标准接触件,可兼容同系列的焊杯式、压接式接触件,不需要额外定制非标接触件就能完成装配,降低了物料选型的成本。

  在实际选型适配时,需要注意该结构的适配线缆外径范围,尾部的内锥腔可通过更换不同尺寸的密封垫圈适配一定线径区间的屏蔽线缆,不需要针对不同线径的线缆重新制作整个壳体,提升了部件的通用化程度。壳体表面采用导电氧化处理,既保证了表面的导电连续性满足屏蔽要求,也具备一定的防腐蚀能力,可适应盐雾、湿热的恶劣使用环境。整个结构没有复杂的异形曲面,所有加工特征都适合采用常规的数控车削、铣削工艺完成加工,量产时的加工成本可控,装配流程简单,不需要复杂的专用工装就能完成整部件的组装,适合批量应用在各类需要高可靠性信号连接的场景中。

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