Visualizzazioni: 0 Autore: Editor del sito Orario di pubblicazione: 2026-07-16 Origine: Sito
Un connettore per batteria ai polimeri di litio può sembrare un piccolo componente, ma influisce direttamente sull'erogazione di potenza, sulla compatibilità di ricarica, sull'efficienza dell'assemblaggio e sull'affidabilità del prodotto.
Scegliere un connettore solo in base all'apparenza può creare seri problemi. Due connettori possono avere alloggiamenti bianchi simili ma passi, strutture terminali, caratteristiche di bloccaggio, valori di corrente o disposizioni dei pin diversi. Anche i connettori dello stesso produttore possono appartenere a serie completamente diverse.
Per i progetti di batterie OEM, le specifiche del connettore dovrebbero definire più di 'JST,' 'Molex' o 'spina a due pin'. Dovrebbe identificare l'esatta serie del connettore, il codice prodotto, le dimensioni del filo, la lunghezza del cavo, la polarità, la piedinatura, il componente di accoppiamento e il carico elettrico.
Questa guida spiega i principali tipi di cavi della batteria LiPo, come differiscono le famiglie di connettori JST e Molex e cosa specificare quando si ordina un pacco batteria standard o personalizzato.
Il cavo principale normalmente trasporta la corrente di carica e scarica della batteria.
Un cavo di bilanciamento monitora la tensione dei singoli gruppi di celle collegati in serie.
Un connettore di bilanciamento multicella convenzionale di solito ha un filo in più rispetto al numero di gruppi in serie.
Una batteria LiPo 1S normalmente non necessita di un cavo di bilanciamento separato.
'Connettore JST' e 'Connettore Molex' sono descrizioni incomplete perché entrambe le società offrono molte famiglie di connettori.
La capacità di corrente del connettore dipende dalla serie esatta, dal terminale, dalla dimensione del cavo, dal numero di circuiti, dalla temperatura e dalle condizioni operative.
Passo, numero di circuiti, polarità e piedinatura devono essere confermati in modo indipendente.
Un connettore che si accoppia fisicamente non è automaticamente compatibile elettricamente.
La sezione del filo e la lunghezza del cavo influiscono sulla caduta di tensione, sul riscaldamento e sulla potenza disponibile.
Il connettore di accoppiamento sul dispositivo, sulla PCB, sul caricabatterie o sul dispositivo di prova deve essere confermato prima della produzione della batteria.
Qualsiasi modifica al connettore o al cablaggio deve essere convalidata tramite campioni prima della produzione di massa.
Il connettore costituisce l'interfaccia elettrica e meccanica tra la batteria e il dispositivo. Se tale interfaccia è scarsamente specificata, anche una batteria progettata correttamente può funzionare in modo inaffidabile.
Un connettore influenza:
Corrente massima continua e di picco
Caduta di tensione tra la batteria e il dispositivo
Generazione di calore sui terminali e sui punti di crimpatura
Spazio disponibile all'interno della custodia
Resistenza alle vibrazioni e alle disconnessioni accidentali
Direzione di montaggio e passaggio dei cavi
Compatibilità di ricarica e bilanciamento
Manutenzione e sostituzione della batteria
Protezione contro l'inversione di polarità
Efficienza produttiva e manutentiva
Il fabbisogno di corrente della batteria deve essere calcolato prima di selezionare il connettore principale. Se l'applicazione prevede motori, riscaldatori, pompe, trasmettitori wireless o altri componenti a carico elevato, è necessario considerare sia la corrente stabile che la corrente di picco breve.
La relazione tra capacità della batteria, velocità di scarica e corrente è spiegata più dettagliatamente in cosa significa la classificazione C di una batteria ai polimeri di litio . Il connettore e i cavi devono supportare l'effettiva richiesta di corrente del dispositivo anziché corrispondere semplicemente alla capacità della batteria.
Una batteria LiPo può avere uno o più cavi esterni. Ogni lead ha uno scopo diverso.
Caratteristica |
Protagonista principale |
Piombo dell'equilibrio |
|---|---|---|
Funzione primaria |
Fornisce alimentazione al dispositivo e solitamente trasporta corrente di carica |
Fornisce accesso alla tensione a singoli gruppi di celle collegati in serie |
Corrente tipica |
Dalla bassa corrente del dispositivo alla corrente del pacco alta |
Corrente di monitoraggio o bilanciamento normalmente bassa |
Dimensione tipica del filo |
Selezionato in base ai limiti di corrente del pacco e di caduta di tensione |
Solitamente più piccoli dei cavi di alimentazione principali |
Conteggio tipico del circuito |
Comunemente due, positivo e negativo |
Normalmente numero di gruppi di serie più uno |
Connessione comune |
Ingresso alimentazione dispositivo, uscita caricatore, PCB, BMS o modulo di alimentazione |
Caricatore dell'equilibrio, circuito di monitoraggio o BMS |
Principali fattori di selezione |
Corrente continua, corrente di picco, diametro del filo, calore, ritenzione e spazio |
Conteggio delle serie, passo, piedinatura, rilevamento della tensione e compatibilità del caricabatterie |
Rischio principale se errato |
Riscaldamento, caduta di tensione, fusione, interruzione di corrente o polarità invertita |
Letture errate della tensione della cella, errori del caricabatterie o cortocircuito tra le prese delle celle |
Alcuni modelli di batterie combinano connessioni di alimentazione, rilevamento della temperatura, comunicazione e identificazione in un unico alloggiamento multipin. Le funzioni devono quindi essere verificate dallo schema elettrico e non desunte dal numero di fili.
Il cavo principale è il percorso elettrico primario tra il pacco batteria e il carico. In un design convenzionale, è costituito da:
Un cavo di alimentazione positivo
Un cavo di alimentazione negativo
Un connettore a due circuiti o due terminali singoli
Il cavo principale può essere utilizzato anche per la ricarica, a seconda dell'architettura della batteria e del caricabatterie.
Il lead principale deve essere selezionato in base a:
Corrente continua massima
Corrente di picco e durata del picco
Caduta di tensione consentita
Lunghezza del filo
Temperatura ambiente
Flusso d'aria disponibile
Resistenza di contatto del connettore
Numero di contatti sotto corrente
Ciclo di lavoro
Margine di sicurezza del dispositivo
La corrente massima pubblicata di un connettore non deve essere utilizzata automaticamente come corrente di progetto. Le classificazioni del produttore vengono stabilite in condizioni di test specifiche e possono dipendere dal terminale, dalla sezione del filo, dal numero di circuiti caricati e dalla temperatura.
I fili lunghi o sottodimensionati aggiungono resistenza. La caduta di tensione risultante può essere stimata con:
Caduta di tensione = Corrente × Resistenza
Il calore generato nella connessione aumenta in base a:
Perdita di potenza = Corrente² × Resistenza
Questo è il motivo per cui una connessione che funziona durante una prova al banco a bassa corrente potrebbe surriscaldarsi quando il dispositivo raggiunge il suo massimo carico operativo.
Sì, in un'applicazione adeguatamente a bassa corrente.
Le piccole batterie LiPo a cella singola utilizzate in sensori, dispositivi indossabili, localizzatori GPS, prodotti Bluetooth e dispositivi medici compatti utilizzano spesso connettori cavo-scheda a due circuiti come connessione principale. Esempi comuni sono le famiglie JST PH e Molex compatte.
Tuttavia, un connettore piccolo non dovrebbe essere scelto solo perché si adatta all'interno della custodia. Anche la classificazione elettrica, la portata dei cavi, l'aumento della temperatura del terminale, la ritenzione e i requisiti del ciclo di accoppiamento devono corrispondere all'applicazione.
I prodotti a corrente più elevata potrebbero richiedere:
Un connettore di alimentazione cavo-scheda più grande
Un connettore filo-filo con bloccaggio
Più contatti assegnati a ciascun percorso di alimentazione
Un connettore bipolare dedicato ad alta corrente
Terminali ad anello, linguette o altra terminazione personalizzata
Un connettore combinato progettato appositamente per il dispositivo
Un cavo di bilanciamento fornisce l'accesso alle giunzioni elettriche tra gruppi di celle collegate in serie.
Durante la carica, un caricabatterie di bilanciamento o un BMS possono utilizzare queste connessioni per misurare la tensione di ciascun gruppo in serie. Ciò aiuta a evitare che un gruppo raggiunga una tensione eccessiva mentre un altro rimane sottocaricato.
Per un pacco convenzionale bilanciato esternamente:
Configurazione del pacchetto |
Voltaggio nominale del pacco |
Conteggio tipico del circuito dei cavi di bilanciamento |
|---|---|---|
2S |
7,4 V |
3 |
3S |
11,1 V |
4 |
4S |
14,8 V |
5 |
5S |
18,5 V |
6 |
6S |
22,2 V |
7 |
La relazione generale è:
Circuiti bilanciati = Numero di gruppi in serie + 1
Ad esempio, un pacchetto 3S ha tre gruppi di tensione collegati in serie. Il suo cavo di bilanciamento convenzionale normalmente include il riferimento pack negativo e una connessione per ciascun nodo in serie successivo, producendo quattro fili in totale.
Un pacco 2S2P convenzionale normalmente ha tre connessioni di bilanciamento perché il bilanciamento si basa sui due gruppi di serie, non sul numero totale di singole celle.
Le celle collegate in parallelo formano un gruppo di tensione. Il sistema di bilanciamento monitora la tensione di ciascun gruppo in serie.
Di solito no.
Un pacchetto 1S contiene solo un gruppo in serie, quindi non ci sono più tensioni in serie da bilanciare l'una con l'altra. Utilizza comunemente solo un cavo principale positivo e negativo.
Un terzo filo su una batteria 1S può invece essere utilizzato per:
Rilevamento della temperatura NTC
Identificazione della batteria
Monitoraggio dello Stato
Comunicazione
Controllo del caricatore
La presenza di tre fili non significa automaticamente che la batteria abbia un cavo di bilanciamento.
Normalmente non deve essere utilizzato in sostituzione del cavo di alimentazione principale.
I cavi e i terminali di bilanciamento sono generalmente progettati per il rilevamento della tensione e una corrente di bilanciamento limitata. Il prelievo dell'intera corrente operativa del dispositivo attraverso di essi potrebbe causare un'eccessiva caduta di tensione, il surriscaldamento del connettore o danni al cavo.
Può esistere un'eccezione quando la batteria utilizza un connettore combinato appositamente progettato. In tal caso, ogni circuito e la sua corrente consentita devono essere definiti nelle specifiche della batteria.
JST è un produttore di connettori, non il nome di un connettore universale.
L'azienda offre molte famiglie di connettori con diversi:
Piazzole di contatto
Dimensioni dell'alloggiamento
Il circuito conta
Gamme di fili
Strutture di bloccaggio
Intestazioni della scheda
Valori nominali di corrente e tensione
Direzioni di montaggio
Disegni di terminali
Descrivere una batteria come dotata di un 'connettore JST a 2 pin' è quindi incompleto. La descrizione dovrebbe identificare la serie del connettore e il codice esatto.
Famiglia JST |
Pece |
Valutazione attuale di riferimento pubblicata |
Utilizzo tipico legato alla batteria |
|---|---|---|---|
GH |
1,25 mm |
Fino a 1 A con il cavo specificato |
Collegamenti compatti di segnale, rilevamento o a bassa corrente |
PH |
2,0 mm |
Fino a 2 A con il cavo specificato |
Piccole connessioni di alimentazione della batteria LiPo ed elettronica compatta |
XH |
2,5 mm |
Fino a 3 A con il cavo specificato |
Bilanciare i cavi, monitorare le connessioni e carichi moderati cavo-scheda |
VH |
3,96 mm |
Fino a 10 A con il cavo specificato |
Collegamenti di alimentazione cavo-scheda più grandi |
Questi valori sono valori massimi di riferimento nelle condizioni specificate dal produttore. Non sono correnti operative sicure universali per ogni modello di batteria.
Ad esempio, le modifiche alla valutazione possono derivare da:
Utilizzando un filo più piccolo
Caricamento di più circuiti adiacenti
Funzionamento a temperatura elevata
Utilizzando un terminale o un'opzione di placcatura diversa
Crimpatura incompleta
Vibrazione ripetuta
Contaminazione o corrosione
Accoppiamento con un componente non corrispondente o di bassa qualità
Il passo ufficiale della serie JST XH è 2,5 mm.
Viene spesso descritto come 2,54 mm nelle inserzioni del mercato, ma 2,5 mm e 2,54 mm non devono essere trattati come dimensioni intercambiabili senza controllare i componenti effettivi. Su più posizioni, anche una piccola differenza di passo può causare un disallineamento.
NO.
Un alloggiamento bianco non ne determina il produttore o la serie. I connettori visivamente simili possono provenire da marchi diversi o utilizzare strutture e dimensioni terminali diverse.
Prima di riprodurre un connettore della batteria esistente, procurarsi almeno uno dei seguenti:
Produttore e serie esatti
Codici dell'alloggiamento e del terminale
Codice articolo dell'intestazione di accoppiamento
Disegno quotato del connettore
Campione fisico approvato
Specifiche del PCB o del cablaggio del dispositivo
Le sole fotografie spesso non sono sufficienti per un’identificazione affidabile.
Molex produce inoltre numerose famiglie di connettori anziché un singolo 'spina per batteria Molex'.
A seconda del prodotto, un connettore Molex può essere progettato per segnali compatti, alimentazione cavo-scheda, alimentazione cavo-filo, comunicazione o connessioni combinate di alimentazione e dati.
Gli esempi che possono essere presi in considerazione per i sistemi di batterie includono:
PicoBlade è una famiglia di connettori compatti con passo da 1,25 mm utilizzata per connessioni cavo-scheda e cavo-filo con vincoli di spazio.
Potrebbe essere adatto per:
Uscite batteria a bassa corrente
Circuiti di rilevamento della temperatura
Linee di identificazione
Connessioni di monitoraggio compatte
Piccoli cablaggi interni
La sua capacità attuale dipende dalla dimensione del cavo e dalla configurazione del circuito. Non si dovrebbe dare per scontato che supporti una batteria con una corrente più elevata semplicemente perché il connettore ha due circuiti.
Nano-Fit è una famiglia di connettori di alimentazione compatti con opzioni di bloccaggio, polarizzazione e circuiti multipli.
Può essere preso in considerazione quando l'applicazione necessita di:
Più corrente di un connettore di segnale in miniatura
Ritenzione meccanica positiva
Erogazione di potenza compatta
Circuiti multipli di potenza o ausiliari
Protezione contro accoppiamenti errati
L'esatta configurazione dell'alloggiamento, del terminale, del cavo e del circuito deve comunque essere selezionata dalle specifiche del prodotto pertinente.
Molex Micro-Fit e altre famiglie di connettori di alimentazione possono essere utilizzate quando un'applicazione richiede un percorso di corrente più ampio, una ritenzione più forte o più opzioni di circuito.
La dimensione dell’alloggiamento maggiore dovrebbe essere valutata rispetto a:
Spazio disponibile sul PCB
Spazio libero nel vano batteria
Raggio di curvatura del cavo
Accesso all'Assemblea
Forza di accoppiamento richiesta
Esigenze di assistenza e sostituzione
Come nel caso di JST, 'Molex a due pin' non è una specifica di connettore pronta per la produzione.
Nessuna delle due marche è automaticamente migliore per ogni batteria LiPo.
La scelta corretta dipende dall'interfaccia elettrica e meccanica completa.
Fattore di selezione |
Domande da verificare |
|---|---|
Carico elettrico |
Quali sono la corrente continua, la corrente di picco e la durata del picco? |
Spazio |
Quali altezze, larghezze e spazi di inserimento sono disponibili nell'alloggiamento? |
Interfaccia PCB |
Quale intestazione corrispondente è già utilizzata sul dispositivo? |
Tipo di connessione |
È cavo-scheda, cavo-cavo o montato su pannello? |
Conservazione |
È sufficiente un bloccaggio a frizione o è necessario un bloccaggio positivo? |
Dimensione del filo |
Il terminale del connettore accetta il conduttore e il diametro di isolamento richiesti? |
Ambiente |
La connessione sarà soggetta a vibrazioni, urti, umidità, polvere o temperature estreme? |
Assemblea |
I lavoratori possono accedere e orientare facilmente il connettore? |
Vita utile |
Con quale frequenza verrà scollegata e sostituita la batteria? |
Catena di fornitura |
Sono disponibili alloggiamenti, terminali, basette e strumenti di crimpatura originali? |
Conformità |
Il connettore soddisfa i requisiti di materiale e applicazione del mercato di destinazione? |
Se il dispositivo dispone già di un'intestazione PCB qualificata, abbinare tale interfaccia potrebbe essere l'opzione più pratica. Per un nuovo progetto, la selezione del connettore deve essere completata insieme alla batteria, al PCB, alla custodia, al caricabatterie e al processo di assemblaggio.
Inizia con:
Chimica cellulare
1S, 2S, 3S o un'altra configurazione di serie
Configurazione parallela
Tensione di carica nominale e massima
Capacità della batteria
Disposizione PCM o BMS
Metodo di ricarica
La configurazione del pacchetto determina se è necessaria una connessione di bilanciamento separata e quanti circuiti di rilevamento sono necessari.
I lettori che non hanno familiarità con la costruzione LiPo possono prima recensirlo cos'è una batteria ai polimeri di litio.
Fornire al fornitore della batteria:
Corrente operativa normale
Corrente continua massima
Corrente di picco
Durata del picco
Corrente di carica
Corrente di riserva
Caduta di tensione accettabile
Non selezionare un connettore basandosi solo sulla capacità della batteria. Una batteria da 1000 mAh può alimentare un sensore a bassa corrente o un dispositivo a motore e le due applicazioni potrebbero richiedere connettori e cavi completamente diversi.
Determinare se la batteria necessita di:
Principali aspetti positivi e negativi
Prese di tensione in serie
Rilevamento della temperatura NTC
Identificazione della batteria
Comunicazione
Rilevamento del caricabatterie
Segnale di abilitazione o controllo
Percorsi di carica e scarica separati
Uno schema elettrico è particolarmente importante quando sono presenti più di due conduttori.
Registra il componente esatto sul dispositivo, caricabatterie o PCB.
Le specifiche del connettore dovrebbero includere:
Produttore
Serie
Codice articolo dell'alloggiamento
Codice articolo del terminale
Codice articolo dell'intestazione o della spina corrispondente
Numero di circuiti
Pece
Direzione dell'accoppiamento
Struttura di bloccaggio
Keying o polarizzazione
Fornire solo il connettore lato batteria può lasciare il fornitore incerto sull'effettiva interfaccia di accoppiamento.
La polarità non dovrebbe mai essere desunta dal colore del filo o da una batteria precedente.
Specificare il pinout utilizzando:
Numerazione dei terminali del produttore
Un disegno della faccia di accoppiamento del connettore
Orientamento del fermo o della chiave
Colore del filo
Funzione elettrica
Riferimenti lato pacchetto e lato dispositivo
La direzione di visione deve essere indicata chiaramente. Una disposizione dei perni può apparire invertita se vista dal lato di ingresso del filo invece che dalla faccia di accoppiamento.
Prima di collegare un campione ad apparecchiature di valore, verificare la polarità e la tensione con un misuratore adatto.
La selezione dei cavi dovrebbe tenere conto di:
Corrente continua e di picco
Lunghezza del cavo
Limite di caduta di tensione
Flessibilità
Raggio di curvatura
Spazio di routing disponibile
Valutazione della temperatura
Spessore dell'isolamento
Gamma di crimpatura dei terminali
La lunghezza richiesta dovrebbe definire il suo riferimento di misura, come ad esempio:
Dal bordo della custodia della batteria all'alloggiamento del connettore
Dal bordo PCM all'alloggiamento
Lunghezza del filo esposto
Lunghezza totale dell'imbracatura
Lunghezza compreso o escluso il connettore
Dovrebbe essere specificata anche una tolleranza.
All'interno di un prodotto stazionario sigillato può essere sufficiente un connettore ad accoppiamento forzato. Potrebbe non essere adatto a batterie sostituibili, droni, robot, strumenti portatili o dispositivi indossabili esposti a movimenti ripetuti.
Le possibili opzioni di conservazione includono:
Blocco a frizione
Fermo positivo
Serratura secondaria
Clip o staffa
Manicotto pressacavo
Imbracatura adesiva o ancorata
Pressacavo lato dispositivo
Il cavo non deve trasferire la forza di trazione ripetuta direttamente alle linguette della batteria, ai giunti di saldatura del PCM o ai terminali a crimpare.
Il connettore deve essere valutato come parte del sistema batteria completo.
La validazione del campione può includere:
Adattamento del connettore e direzione di accoppiamento
Polarità e piedinatura
Resistenza di contatto
Caduta di tensione sotto carico massimo
Aumento della temperatura
Prestazioni con corrente di picco
Compatibilità di ricarica
Letture della tensione di bilanciamento
Forza di trazione e ritenzione
Instradamento dei cavi
Prestazioni di vibrazione
Accoppiamento ripetuto
Assemblaggio della custodia
Pressacavo
Comportamento di avvio e spegnimento del dispositivo
ZERNE Il sistema di controllo qualità delle batterie ai polimeri di litio delinea i controlli di produzione e ispezione che possono supportare la verifica dei campioni di batterie e della spedizione.
Una richiesta di connettore personalizzato può comportare qualcosa di più della semplice sostituzione dell'alloggiamento in plastica.
La batteria può essere configurata con:
Una serie JST specificata
Una serie Molex specificata
Un'altra famiglia di connettori riconosciuta
Un connettore fornito dal cliente
Un cablaggio specifico del dispositivo
Terminali individuali
Linguette di saldatura
Fili nudi o pre-stagnati
Quando possibile, è necessario utilizzare i codici articolo esatti.
La dimensione del cavo può essere selezionata in base alla corrente e alla gamma del terminale. L'isolamento può variare anche in:
Diametro esterno
Valutazione della temperatura
Flessibilità
Resistenza all'abrasione
Grado di fiamma
Materiale
Colore
Il cavo deve adattarsi sia al terminale del connettore che allo spazio di instradamento disponibile.
La lunghezza personalizzata del cavo aiuta la batteria a adattarsi alla custodia senza eccessivo allentamento o tensione.
Il progetto può anche definire:
Posizione di uscita del filo
Instradamento a sinistra, a destra, in alto o in basso
Direzione di piegatura
Disposizione del fascio di cavi
Fili intrecciati
Imbracatura piatta o rotonda
Punto di attacco
Posizione termoretraibile
Questi dettagli sono particolarmente importanti nei dispositivi sottili in cui il cavo non può attraversare la superficie della batteria o interferire con l'involucro.
Un fornitore può riprodurre una piedinatura definita dal cliente, ma il requisito dovrebbe essere documentato anziché comunicato solo attraverso una fotografia.
Per i connettori multipolare, definire ogni circuito individualmente:
Spillo |
Funzione di esempio |
|---|---|
1 |
Negativo batteria |
2 |
Segnale di temperatura NTC |
3 |
Identificazione o comunicazione della batteria |
4 |
Positivo batteria |
Questo è solo un esempio. L'ordine effettivo deve corrispondere al design del dispositivo e al disegno del connettore.
Per i pacchetti multi-serie, le opzioni personalizzate possono includere:
Serie di connettori di bilanciamento
Numero di circuiti
Lunghezza del filo
Sequenza di colori dei fili
Ordine dei perni
Connettore di bilanciamento combinato o separato
Posizione del connettore
Integrazione BMS
Compatibilità con caricabatterie
Il cablaggio di bilanciamento deve essere verificato rispetto al caricabatterie o al BMS effettivo prima dell'uso.
I prodotti elettronici compatti possono richiedere circuiti aggiuntivi per:
Monitoraggio della temperatura NTC
Resistenza di identificazione della batteria
Comunicazione indicatore livello carburante
SMBus o altra comunicazione digitale
Abilita segnali
Autenticazione
Controllo della carica
Questi circuiti non dovrebbero essere descritti semplicemente come 'cavi aggiuntivi'. La loro funzione elettrica, i valori dei componenti, la tensione di riferimento e l'assegnazione dei pin dovrebbero essere inclusi nelle specifiche della batteria.
Un fornitore di batterie può fornire:
Solo connettore lato batteria
Componenti del connettore di accoppiamento
Un cablaggio lato dispositivo completato
Un adattatore per caricabatterie
Una prolunga
Un cavo di prova
Un'imbracatura di transizione personalizzata
L'inclusione del connettore di accoppiamento può ridurre l'incertezza sull'approvvigionamento, ma il produttore del dispositivo deve comunque verificare che la parte fornita corrisponda al PCB e al processo di assemblaggio.
Le imbracature personalizzate possono utilizzare:
Etichette per cavi
Etichette dei connettori
Contrassegni di polarità
Codificazione a colori
Numeri di parte
Identificazione del lotto
Cappucci protettivi
La codifica a colori migliora l'efficienza dell'assemblaggio, ma dovrebbe supportare, non sostituire, la piedinatura documentata.
ZERNE supporta la personalizzazione di connettori, lunghezza del cavo, PCM/BMS, NTC, tensione, capacità e struttura del pacchetto attraverso il suo soluzioni di batterie personalizzate.
Le seguenti informazioni aiutano il produttore della batteria a valutare correttamente il connettore.
Chimica della batteria
Configurazione della cella e del pacco
Voltaggio nominale
Tensione di carica massima
Capacità
Dimensioni della batteria
Requisito PCM o BMS
Corrente operativa normale
Corrente continua massima
Corrente di picco e durata
Corrente di carica
Caduta di tensione consentita
Circuiti di rilevamento o comunicazione richiesti
Produttore
Famiglia di connettori
Codice articolo esatto dell'alloggiamento
Codice articolo del terminale
Componente di accoppiamento
Conteggio dei circuiti
Pece
Piedinatura
Polarità
Requisito di blocco
Calibro del filo
Tipo di isolamento
Colori dei fili
Lunghezza del cavo
Tolleranza sulla lunghezza
Direzione di uscita del filo
Requisito di pressacavo
Tipo di dispositivo
Spazio di installazione disponibile
Disegno del PCB o della custodia
Temperatura operativa
Condizioni di vibrazione e movimento
Cicli di accoppiamento previsti
Mercato di riferimento
Campione e quantità di produzione
Se il codice articolo esatto del connettore non è noto, fornire un campione fisico di accoppiamento, dimensioni dettagliate e fotografie chiare da diverse direzioni. La parte dovrebbe ancora essere confermata prima della produzione in serie.
Errore |
Perchè crea problemi |
|---|---|
Specificando solo 'JST' o 'Molex' |
Ciascun marchio offre molte famiglie di connettori incompatibili |
Identificare un connettore solo in base al colore |
Alloggiamenti dall'aspetto simile possono utilizzare passi, terminali e disposizioni dei pin diversi |
Supponendo che tutti i connettori a due pin abbiano la stessa polarità |
Una spina fisicamente compatibile può invertire positivo e negativo |
Confondere 2,5 mm con passo 2,54 mm |
Piccole differenze dimensionali potrebbero impedire il corretto accoppiamento |
Selezione di un connettore solo dalla sua corrente massima di catalogo |
Il limite effettivo dipende dal cavo, dai circuiti, dalla temperatura, dal terminale e dalle condizioni operative |
Utilizzando il cavo della bilancia come collegamento all'alimentazione principale |
Fili e terminali piccoli potrebbero non supportare il carico del dispositivo |
Ignorando la corrente di picco |
Motori, radio, pompe e riscaldatori possono superare brevemente la normale corrente operativa |
Utilizzo di un filo troppo piccolo o troppo lungo |
Una resistenza aggiuntiva provoca caduta di tensione e riscaldamento |
Dimenticare il connettore di accoppiamento |
Il connettore della batteria potrebbe non corrispondere al dispositivo, al caricabatterie o al connettore PCB |
Definizione della piedinatura senza direzione di visualizzazione |
Il cablaggio può essere speculare durante la produzione |
Supponendo che un terzo filo sia un filo di equilibrio |
Può trattarsi di una NTC, di un'identificazione o di una connessione di comunicazione |
Omissione del pressacavo |
Tirare e vibrare può danneggiare piegature, giunti di saldatura o linguette della batteria |
Approvare la batteria prima di controllare il percorso del contenitore |
Il connettore potrebbe adattarsi elettricamente ma interferire con il montaggio |
Sostituzione del connettore dopo il test |
Il nuovo connettore, filo o crimpatura può modificare la resistenza e le prestazioni termiche |
Spedizione di batterie con connettori esposti |
Il contatto con materiale conduttivo può creare un cortocircuito |
La qualità del connettore deve essere controllata sia durante l'approvazione del campione che durante la produzione.
I punti di ispezione importanti includono:
Correggere i codici dell'alloggiamento e del terminale
Diametro e isolamento del filo corretti
Lunghezza del cavo precisa
Colore del filo corretto
Polarità e piedinatura corrette
Inserimento terminale completo
Nessun terminale back-out
Altezza di crimpatura e cattura del conduttore corrette
Nessun filo tagliato
Nessun conduttore esposto
Fissare i giunti di saldatura ove applicabile
Posizione corretta del termoretraibile
Adeguato scarico della tensione
Alloggiamento pulito senza deformazioni
Accoppiamento e bloccaggio affidabili
Tensione stabile sotto carico
Per la spedizione, i connettori esposti della batteria devono essere protetti dal contatto con metalli o altri materiali conduttivi. Potrebbe essere necessario un cappuccio del connettore, un imballaggio non conduttivo individuale o un altro metodo di isolamento adeguato.
Il connettore di una batteria LiPo deve essere trattato come parte dell'impianto elettrico, non come un accessorio minore selezionato una volta esaurita la batteria.
Il cavo principale deve supportare i limiti di corrente continua, corrente di picco, corrente di carica e caduta di tensione della batteria. Un cavo di bilanciamento ha uno scopo diverso fornendo a un caricabatterie o a un BMS l'accesso alle singole tensioni del gruppo in serie. Cavi aggiuntivi possono trasportare segnali di temperatura, identificazione o comunicazione.
JST e Molex sono produttori di connettori con molte famiglie di prodotti diverse. Una specifica affidabile dovrebbe quindi includere la serie esatta, l'alloggiamento, il terminale, il passo, il numero di circuiti, la parte di accoppiamento, il diametro del filo, la lunghezza, la polarità e la piedinatura.
Prima della produzione in serie, testare la batteria e il connettore all'interno del dispositivo reale al carico massimo previsto. Confermare l'adattamento, l'aumento della temperatura, la caduta di tensione, il percorso dei cavi, la ritenzione, la ricarica e la polarità. Questi controlli aiutano a garantire che i file selezionati la batteria ai polimeri di litio può integrarsi in modo affidabile con il prodotto finale.
Il connettore principale trasporta l'alimentazione tra la batteria e il dispositivo e solitamente trasporta anche la corrente di carica. Deve essere selezionato in base alla corrente continua, alla corrente di picco, alle dimensioni del cavo, alla caduta di tensione e ai requisiti meccanici.
Un connettore di bilanciamento fornisce al caricabatterie o al BMS l'accesso alla tensione di ciascun gruppo di celle collegato in serie. Viene utilizzato principalmente per il monitoraggio e il bilanciamento delle celle piuttosto che per alimentare il dispositivo.
Un cavo di bilanciamento convenzionale normalmente ha un filo in più rispetto al numero di serie del pacco. Ad esempio, un pacchetto 3S di solito ha quattro fili di bilanciamento.
Di solito no, perché una batteria 1S ha un solo gruppo di tensione. È più probabile che un terzo filo su una batteria 1S sia un cavo NTC, di identificazione o di comunicazione.
No. JST-PH ha un passo di 2,0 mm, mentre JST-XH ha un passo di 2,5 mm e i loro alloggiamenti e connettori sono diversi. La serie esatta e il numero di parte devono corrispondere.
SÌ. Gli alloggiamenti dei connettori simili o fisicamente compatibili possono essere cablati con polarità diversa. Verificare sempre la piedinatura e la tensione prima di collegare una batteria sostitutiva.
SÌ. Serie di connettori, piedinatura, sezione del filo, lunghezza del cavo, colore del filo, direzione di uscita, cavo di bilanciamento, NTC, cavi di comunicazione, cablaggio di accoppiamento e pressacavo possono essere personalizzati per un dispositivo OEM.