Vizualizări: 0 Autor: Editor site Ora publicării: 2026-07-16 Origine: Site
Un conector de baterie cu polimer de litiu poate arăta ca o componentă mică, dar afectează direct furnizarea de energie, compatibilitatea încărcării, eficiența asamblarii și fiabilitatea produsului.
Alegerea unui conector numai după aspect poate crea probleme serioase. Doi conectori pot avea carcase albe similare, dar pasi, structuri terminale, caracteristici de blocare, valori nominale de curent sau aranjamente ale pinii diferite. Chiar și conectorii de la același producător pot aparține unor serii complet diferite.
Pentru proiectele de baterii OEM, specificația conectorului ar trebui să definească mai mult decât „JST”, „Molex” sau „dopă cu doi pini”. Ar trebui să identifice seria exactă a conectorului, numărul piesei, dimensiunea cablului, lungimea cablului, polaritatea, pinout, componenta de împerechere și sarcina electrică.
Acest ghid explică principalele tipuri de cabluri de baterie LiPo, cum diferă familiile de conectori JST și Molex și ce trebuie specificat atunci când comandați un pachet de baterii standard sau personalizat.
Cablul principal transportă în mod normal curentul de încărcare și descărcare al bateriei.
Un cablu de echilibru monitorizează tensiunea grupurilor individuale de celule conectate în serie.
Un conector de echilibrare multi-celule convențional are de obicei un fir mai mult decât numărul de grupuri de serie.
În mod normal, o baterie LiPo 1S nu are nevoie de un cablu de echilibrare separat.
„Conector JST” și „Conector Molex” sunt descrieri incomplete, deoarece ambele companii oferă multe familii de conectori.
Capacitatea de curent a conectorului depinde de seria exactă, terminalul, dimensiunea firului, numărul de circuite, temperatură și condițiile de funcționare.
Pasul, numărul de circuite, polaritatea și pinout trebuie confirmate independent.
Un conector care se împerechează fizic nu este automat compatibil electric.
Ecartamentul și lungimea cablului afectează căderea de tensiune, încălzirea și puterea disponibilă.
Conectorul de cuplare de pe dispozitiv, PCB, încărcător sau dispozitiv de testare trebuie confirmat înainte de producerea bateriei.
Orice schimbare de conector sau cablaj ar trebui validată prin mostre înainte de producția în masă.
Conectorul formează interfața electrică și mecanică între baterie și dispozitiv. Dacă acea interfață este specificată prost, chiar și o baterie proiectată corect poate funcționa nesigur.
Un conector influențează:
Curent maxim continuu si de varf
Căderea de tensiune între baterie și dispozitiv
Generare de căldură la terminale și puncte de sertizare
Spatiu disponibil in interiorul carcasei
Rezistenta la vibratii si deconectare accidentala
Direcția de asamblare și traseul cablurilor
Compatibilitate cu încărcare și echilibrare
Capacitatea de service și înlocuirea bateriei
Protecție împotriva polarității inversate
Eficienta productiei si intretinerii
Necesarul de curent al bateriei trebuie calculat înainte de a selecta conectorul principal. Dacă aplicația are motoare, încălzitoare, pompe, transmițătoare fără fir sau alte componente cu sarcină mare, trebuie luate în considerare atât curentul constant, cât și curentul de vârf scurt.
Relația dintre capacitatea bateriei, rata de descărcare și curent este explicată mai detaliat în ce înseamnă ratingul C al unei baterii Li-polimer . Conectorul și firele trebuie să suporte cererea curentă reală a dispozitivului, mai degrabă decât să se potrivească pur și simplu cu capacitatea bateriei.
Un acumulator LiPo poate avea unul sau mai multe cabluri externe. Fiecare lead are un scop diferit.
Caracteristică |
Plumb principal |
Echilibru plumb |
|---|---|---|
Funcția primară |
Furnizează energie dispozitivului și de obicei transportă curent de încărcare |
Oferă acces la tensiune la grupuri individuale de celule conectate în serie |
Curent tipic |
De la curentul scăzut al dispozitivului la curentul ridicat al pachetului |
În mod normal, curent de monitorizare sau de echilibrare scăzut |
Dimensiunea tipică a firului |
Selectat în funcție de curentul pachetului și limitele de cădere de tensiune |
De obicei, mai mic decât firele principale de alimentare |
Număr de circuite tipice |
De obicei două, pozitive și negative |
În mod normal, numărul de grupuri de serie plus unul |
Conexiune comună |
Intrare de alimentare a dispozitivului, ieșire încărcător, PCB, BMS sau modul de alimentare |
Echilibrați încărcătorul, circuitul de monitorizare sau BMS |
Principalii factori de selecție |
Curentul continuu, curentul de vârf, ecartamentul firului, căldura, retenția și spațiul |
Număr de serie, înclinare, pinout, detecție de tensiune și compatibilitate cu încărcătorul |
Risc principal dacă este incorect |
Încălzire, cădere de tensiune, topire, întrerupere de curent sau polaritate inversă |
Citiri incorecte ale tensiunii celulei, erori ale încărcătorului sau scurtcircuit între prizele celulei |
Unele modele de baterii combină puterea, senzorul de temperatură, comunicația și conexiunile de identificare într-o carcasă cu mai mulți pini. Prin urmare, funcțiile trebuie verificate din schema de conexiuni, mai degrabă decât deduse din numărul de fire.
Cablul principal este calea electrică primară între acumulator și sarcină. Într-un design convențional, acesta constă din:
Un fir de alimentare pozitiv
Un fir de alimentare negativ
Un conector cu două circuite sau două terminale individuale
Cablul principal poate fi folosit și pentru încărcare, în funcție de arhitectura bateriei și a încărcătorului.
Principalul conducător trebuie selectat în funcție de:
Curent continuu maxim
Curentul de vârf și durata de vârf
Căderea de tensiune permisă
Lungimea firului
Temperatura mediului ambiant
Flux de aer disponibil
Rezistența contactului conectorului
Numărul de contacte purtătoare de curent
Ciclu de funcționare
Marja de siguranță a dispozitivului
Curentul maxim publicat al unui conector nu trebuie utilizat automat ca curent de proiectare. Evaluările producătorului sunt stabilite în condițiile de testare specificate și pot depinde de terminal, calibrul firului, numărul de circuite încărcate și temperatură.
Firele lungi sau subdimensionate adaugă rezistență. Căderea de tensiune rezultată poate fi estimată cu:
Căderea de tensiune = curent × rezistență
Căldura generată în racord crește în funcție de:
Pierdere de putere = Curent² × Rezistență
Acesta este motivul pentru care o conexiune care funcționează în timpul unui test pe banc de curent scăzut poate deveni fierbinte atunci când dispozitivul atinge sarcina maximă de funcționare.
Da, într-o aplicație adecvată de curent scăzut.
Bateriile mici LiPo cu o singură celulă utilizate în senzori, dispozitive portabile, trackere GPS, produse Bluetooth și dispozitive medicale compacte folosesc adesea conectori fir-la-placă cu două circuite ca conexiune principală. Familiile JST PH și Compact Molex sunt exemple comune.
Cu toate acestea, un conector mic nu trebuie selectat doar pentru că se potrivește în interiorul carcasei. Valoarea sa electrică, intervalul firului, creșterea temperaturii terminalelor, reținerea și cerințele privind ciclul de împerechere trebuie, de asemenea, să corespundă aplicației.
Produsele cu curent mai mare pot avea nevoie de:
Un conector de alimentare fir-la-placă mai mare
Un conector de blocare fir la fir
Contacte multiple atribuite fiecărei căi de alimentare
Un conector bipolar dedicat pentru curent ridicat
Terminale de apel, file sau altă terminație personalizată
Un conector combinat conceput special pentru dispozitiv
Un cablu de echilibrare oferă acces la joncțiunile electrice dintre grupurile de celule conectate în serie.
În timpul încărcării, un încărcător de echilibru sau BMS poate folosi aceste conexiuni pentru a măsura tensiunea fiecărui grup de serie. Acest lucru ajută la prevenirea ca un grup să atingă o tensiune excesivă în timp ce altul rămâne subîncărcat.
Pentru un pachet convențional echilibrat extern:
Configurarea pachetului |
Tensiunea nominală a pachetului |
Număr tipic de circuite de echilibrare-conductor |
|---|---|---|
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 |
Relația generală este:
Circuite de echilibrare = Număr de grupuri de serie + 1
De exemplu, un pachet 3S are trei grupuri de tensiune conectate în serie. Cablul său de echilibru convențional include în mod normal referința negativă a pachetului și o conexiune pentru fiecare nod de serie succesiv, producând patru fire în total.
Un pachet 2S2P convențional are în mod normal trei conexiuni de echilibrare, deoarece echilibrarea se bazează pe cele două grupuri de serie, nu pe numărul total de celule individuale.
Celulele conectate în paralel formează un grup de tensiune. Sistemul de echilibrare monitorizează tensiunea fiecărui grup de serie.
De obicei nu.
Un pachet 1S conține un singur grup de serie, deci nu există mai multe tensiuni de serie care să se echilibreze între ele. În mod obișnuit, folosește doar o legătură principală pozitivă și negativă.
Un al treilea fir pe o baterie 1S poate fi folosit în schimb pentru:
Sensarea temperaturii NTC
Identificarea bateriei
Monitorizarea statului
Comunicare
Controlul încărcătorului
Prezența a trei fire nu înseamnă automat că bateria are un cablu de echilibru.
În mod normal, nu ar trebui utilizat ca înlocuitor pentru cablul de alimentare principal.
Firele și bornele de echilibrare sunt în general proiectate pentru detectarea tensiunii și curentul de echilibrare limitat. Atragerea întregului curent de funcționare al dispozitivului prin ele poate cauza căderi excesive de tensiune, încălzire a conectorilor sau deteriorarea firelor.
Poate exista o excepție atunci când bateria utilizează un conector combinat proiectat intenționat. În acest caz, fiecare circuit și curentul său permis trebuie să fie definite în specificația bateriei.
JST este un producător de conector, nu numele unui conector universal.
Compania oferă multe familii de conectori cu diferite:
Pitch-uri de contact
Dimensiunile carcasei
Circuitul contează
Domenii de sârmă
Structuri de blocare
Antete de bord
Valori nominale de curent și tensiune
Direcții de montare
Proiectări terminale
Descrierea unei baterii ca având un „conector JST cu 2 pini” este, prin urmare, incompletă. Descrierea trebuie să identifice seria conectorului și numărul exact al piesei.
Familia JST |
Pas |
Evaluare curentă de referință publicată |
Utilizare tipică legată de baterie |
|---|---|---|---|
GH |
1,25 mm |
Până la 1 A cu firul specificat |
Semnal compact, detecție sau conexiuni de curent scăzut |
PH |
2,0 mm |
Până la 2 A cu firul specificat |
Conexiuni mici pentru alimentarea bateriei LiPo și electronice compacte |
XH |
2,5 mm |
Până la 3 A cu firul specificat |
Echilibrați cablurile, monitorizarea conexiunilor și sarcini moderate de la cablu la bord |
VH |
3,96 mm |
Până la 10 A cu firul specificat |
Conexiuni de alimentare mai mari de la fir la placă |
Aceste evaluări sunt maxime de referință în condițiile specificate de producător. Nu sunt curenți universali de funcționare siguri pentru fiecare tip de baterie.
De exemplu, modificările de rating pot rezulta din:
Folosind un fir mai mic
Încărcarea mai multor circuite adiacente
Funcționează la temperatură ridicată
Folosind un terminal diferit sau opțiune de placare
Sertizare incompletă
Vibrații repetate
Contaminare sau coroziune
Împerecherea cu o componentă nepotrivită sau de calitate scăzută
Pasul oficial al seriei JST XH este de 2,5 mm.
Este frecvent descris ca 2,54 mm în listările de pe piață, dar 2,5 mm și 2,54 mm nu trebuie tratate ca dimensiuni interschimbabile fără a verifica componentele reale. Pe mai multe poziții, chiar și o mică diferență de înclinare poate cauza nealinierea.
Nu.
O carcasă albă nu stabilește producătorul sau seria sa. Conectorii similari din punct de vedere vizual pot proveni de la diferite mărci sau pot folosi structuri și dimensiuni diferite ale terminalelor.
Înainte de a reproduce un conector de baterie existent, obțineți cel puțin unul dintre următoarele:
Producătorul și seria exacte
Numerele de piesă a carcasei și terminalelor
Numărul piesei antet de împerechere
Desen cotat al conectorului
Probă fizică aprobată
PCB-ul dispozitivului sau specificațiile cablajului
Numai fotografiile sunt adesea insuficiente pentru o identificare fiabilă.
Molex produce, de asemenea, mai multe familii de conectori, mai degrabă decât o singură „priză de baterie Molex”.
În funcție de produs, un conector Molex poate fi proiectat pentru semnale compacte, alimentare fir-la-placă, alimentare fir-la-fir, comunicații sau conexiuni combinate de alimentare și date.
Exemplele care pot fi luate în considerare pentru sistemele de baterii includ:
PicoBlade este o familie compactă de conectori cu pas de 1,25 mm, utilizată pentru conexiuni fir-la-placă și fir-la-fir cu spațiu limitat.
Poate fi potrivit pentru:
Ieșiri de baterie cu curent scăzut
Circuite de detectare a temperaturii
Liniile de identificare
Conexiuni de monitorizare compacte
Hamuri interne mici
Capacitatea sa de curent depinde de dimensiunea firului și de configurația circuitului. Nu ar trebui să se presupune că suportă o baterie cu curent mai mare pur și simplu pentru că conectorul are două circuite.
Nano-Fit este o familie compactă de conectori de alimentare cu opțiuni de blocare, polarizare și multiple circuite.
Poate fi luat în considerare atunci când aplicația necesită:
Mai curent decât un conector de semnal miniatural
Retenție mecanică pozitivă
Livrare compactă a puterii
Mai multe circuite de putere sau auxiliare
Protecție împotriva împerecherii incorecte
Configurația exactă a carcasei, terminalului, cablului și circuitului trebuie totuși selectată din specificațiile relevante ale produsului.
Molex Micro-Fit și alte familii de conectori de alimentare pot fi utilizate atunci când o aplicație necesită o cale de curent mai mare, o retenție mai puternică sau mai multe opțiuni de circuit.
Dimensiunea mai mare a carcasei ar trebui evaluată în funcție de:
Spațiu disponibil pentru PCB
Spațiul liber din compartimentul bateriei
Raza de îndoire a cablului
Acces la asamblare
Forța de împerechere necesară
Nevoi de service și înlocuire
Ca și în cazul JST, „Molex cu doi pini” nu este o specificație de conector pregătită pentru producție.
Niciuna dintre mărci nu este automat mai bună pentru fiecare baterie LiPo.
Alegerea corectă depinde de interfața electrică și mecanică completă.
Factorul de selecție |
Întrebări de verificat |
|---|---|
Sarcina electrica |
Care sunt curentul continuu, curentul de vârf și durata de vârf? |
Spaţiu |
Ce înălțime, lățime și spațiu de inserție sunt disponibile? |
Interfață PCB |
Ce antet potrivit este deja folosit pe dispozitiv? |
Tip conexiune |
Este fir-la-placă, fir-la-sârmă sau montat pe panou? |
Retenţie |
Este suficientă blocarea prin frecare sau este necesară o blocare pozitivă? |
Dimensiunea firului |
Borna conectorului acceptă conductorul necesar și diametrul izolației? |
Mediu |
Conexiunea se va confrunta cu vibrații, impact, umiditate, praf sau temperaturi extreme? |
Asamblare |
Lucrătorii pot accesa și orienta ușor conectorul? |
Durata de viata |
Cât de des va fi deconectată și înlocuită bateria? |
Lanț de aprovizionare |
Sunt disponibile carcase, terminale, capturi și scule de sertizare originale? |
Conformitate |
Conectorul îndeplinește cerințele de material și de aplicare ale pieței țintă? |
Dacă dispozitivul are deja un antet PCB calificat, potrivirea acelei interfețe poate fi cea mai practică opțiune. Pentru un design nou, selecția conectorului trebuie finalizată împreună cu bateria, PCB-ul, carcasa, încărcătorul și procesul de asamblare.
Începe cu:
Chimia celulară
1S, 2S, 3S sau altă configurație de serie
Configurație în paralel
Tensiune nominală și maximă de încărcare
Capacitatea bateriei
Aranjament PCM sau BMS
Metoda de încărcare
Configurația pachetului determină dacă este necesară o conexiune separată a echilibrului și câte circuite de detectare sunt necesare.
Cititorii care nu sunt familiarizați cu construcția LiPo pot revizui mai întâi ce este o baterie cu litiu polimer.
Furnizați furnizorului de baterii:
Curent normal de funcționare
Curent continuu maxim
Curent de vârf
Durata maximă
Curent de încărcare
Curent de așteptare
Căderea de tensiune acceptabilă
Nu selectați un conector folosind numai capacitatea bateriei. O baterie de 1000 mAh poate alimenta fie un senzor de curent scăzut, fie un dispozitiv acţionat de motor, iar cele două aplicaţii pot necesita conectori şi fire complet diferite.
Determinați dacă bateria are nevoie de:
Principalele pozitive și negative
Prize de tensiune în serie
Sensarea temperaturii NTC
Identificarea bateriei
Comunicare
Detectare încărcător
Activare sau control semnal
Căi separate de încărcare și descărcare
O diagramă de cablare este deosebit de importantă atunci când sunt prezenți mai mult de doi conductori.
Înregistrați componenta exactă pe dispozitiv, încărcător sau PCB.
Specificațiile conectorului ar trebui să includă:
Producător
Serie
Numărul piesei carcasei
Numărul piesei terminalului
Numărul piesei de antet sau priză care se potrivește
Numărul de circuite
Pas
Direcția de împerechere
Structura de blocare
Tastatura sau polarizarea
Furnizarea numai a conectorului pe partea bateriei poate lăsa furnizorul nesigur cu privire la interfața reală de împerechere.
Polaritatea nu trebuie luată niciodată din cauza culorii firului sau a unei baterii anterioare.
Specificați pinout folosind:
Numerotarea terminalelor producătorului
Un desen al feței de îmbinare a conectorului
Încuietoarea sau orientarea cheii
Culoarea firului
Funcția electrică
Referințe la nivelul pachetului și al dispozitivului
Direcția de vizionare trebuie precizată clar. Un aranjament de știfturi poate apărea inversat atunci când este privit din partea de intrare a firului în loc de fața de împerechere.
Înainte de a conecta o probă la un echipament valoros, verificați polaritatea și tensiunea cu un contor adecvat.
Alegerea firului ar trebui să țină cont de:
Curent continuu și de vârf
Lungimea cablului
Limită de cădere de tensiune
Flexibilitate
Raza de curbare
Spațiu de rutare disponibil
Evaluarea temperaturii
Grosimea izolației
Gama de sertizare a terminalelor
Lungimea cerută ar trebui să definească referința de măsurare, cum ar fi:
De la marginea pungii bateriei la carcasa conectorului
De la marginea PCM la carcasă
Lungimea firului expus
Lungime totală ham
Lungime inclusiv sau excluzând conectorul
De asemenea, trebuie specificată o toleranță.
Un conector cu fixare prin frecare poate fi suficient în interiorul unui produs sigilat staționar. Poate fi nepotrivit pentru o baterie înlocuibilă, o dronă, un robot, un instrument portabil sau un dispozitiv purtabil expus la mișcări repetate.
Opțiunile posibile de reținere includ:
Blocare prin frecare
Încuietoare pozitivă
Blocare secundară
Clip sau suport
Manșon de detensionare
Ham adeziv sau ancorat
Clemă de cablu pe partea dispozitivului
Firul nu trebuie să transfere forța de tragere repetată direct la urechile bateriei, îmbinările de lipit PCM sau bornele de sertizare.
Conectorul trebuie evaluat ca parte a sistemului complet de baterii.
Validarea eșantionului poate include:
Montarea conectorului și direcția de îmbinare
Polaritate și pinout
Rezistenta de contact
Căderea de tensiune sub sarcină maximă
Creșterea temperaturii
Performanță la curent de vârf
Compatibilitate de încărcare
Citiri de echilibru-tensiune
Forța de tragere și reținere
Dirijarea cablurilor
Performanță la vibrații
Împerecherea repetată
Ansamblu carcasă
Eliberarea tensiunii
Comportamentul de pornire și oprire a dispozitivului
ale lui ZENE Sistemul de control al calității bateriei Li-polimer subliniază controalele de producție și inspecție care pot sprijini proba de baterie și verificarea expedierii.
O solicitare de conector personalizat poate implica mai mult decât schimbarea carcasei din plastic.
Bateria poate fi configurată cu:
O serie JST specificată
O serie specificată de Molex
O altă familie de conectori recunoscută
Un conector furnizat de client
Un cablaj de fire specific dispozitivului
Terminale individuale
Clape de lipit
Sârme goale sau pre-cositorite
Numerele exacte ale pieselor trebuie folosite ori de câte ori este posibil.
Dimensiunea firului poate fi selectată în funcție de intervalul de curent și terminal. Izolația poate varia și în:
Diametrul exterior
Evaluarea temperaturii
Flexibilitate
Rezistenta la abraziune
Evaluare la flacără
Material
Culoare
Cablul trebuie să se potrivească atât la borna conectorului, cât și la spațiul de rutare disponibil.
Lungimea personalizată a cablului ajută bateria să se potrivească în carcasă fără o slăbire sau tensiune excesivă.
Designul poate defini, de asemenea:
Poziția de ieșire a firului
Dirijare la stânga, la dreapta, sus sau jos
Direcția de pliere
Aranjamentul pachetului de cabluri
Fire răsucite
Ham plat sau rotund
Punct de atașare
Poziție termocontractabilă
Aceste detalii sunt deosebit de importante în cazul dispozitivelor subțiri în care cablul nu poate traversa suprafața bateriei sau nu poate interfera cu carcasa.
Un furnizor poate reproduce un pinout definit de client, dar cerința ar trebui să fie documentată în loc să fie comunicată doar printr-o fotografie.
Pentru conectorii multi-pini, definiți fiecare circuit individual:
Pin |
Exemplu de funcție |
|---|---|
1 |
Negativ baterie |
2 |
Semnal de temperatură NTC |
3 |
Identificarea bateriei sau comunicarea |
4 |
Pozitiv baterie |
Acesta este doar un exemplu. Comanda reală trebuie să se potrivească cu designul dispozitivului și desenul conectorului.
Pentru pachetele cu mai multe serii, opțiunile personalizate pot include:
Seria balanță-conector
Numărul de circuite
Lungimea firului
Secvența de culori a firului
Comanda PIN
Conector de echilibru combinat sau separat
Locația conectorului
Integrare BMS
Compatibilitate cu încărcătorul
Cablul de echilibru trebuie verificat în raport cu încărcătorul sau BMS-ul real înainte de utilizare.
Produsele electronice compacte pot necesita circuite suplimentare pentru:
Monitorizarea temperaturii NTC
Rezistenta de identificare a bateriei
Comunicare cu indicatorul de combustibil
SMBus sau altă comunicare digitală
Activați semnalele
Autentificare
Controlul încărcării
Aceste circuite nu trebuie descrise pur și simplu ca „fire suplimentare”. Funcția lor electrică, valorile componentelor, tensiunea de referință și alocarea pinilor trebuie incluse în specificația bateriei.
Un furnizor de baterii poate oferi:
Doar conector pe partea bateriei
Îmbinarea componentelor conectorului
Un ham completat pe partea dispozitivului
Un adaptor pentru încărcător
Un cablu prelungitor
Un cablu de testare
Un ham de tranziție personalizat
Includerea conectorului de împerechere poate reduce incertitudinea de aprovizionare, dar producătorul dispozitivului trebuie să verifice în continuare dacă piesa furnizată se potrivește cu PCB-ul și cu procesul de asamblare.
Hamurile personalizate pot folosi:
Etichete de sârmă
Etichete conector
Marcaje de polaritate
Codarea culorilor
Numerele piesei
Identificarea lotului
Capace de protectie
Codarea culorilor îmbunătățește eficiența asamblarii, dar ar trebui să sprijine, nu să înlocuiască, pinout-ul documentat.
ZENE acceptă personalizarea conectorului, a lungimii cablului, PCM/BMS, NTC, a tensiunii, a capacității și a structurii pachetului prin soluții personalizate pentru baterii.
Următoarele informații ajută un producător de baterii să evalueze corect conectorul.
Chimia bateriei
Configurare celulă și pachet
Tensiune nominală
Tensiune maximă de încărcare
Capacitate
Dimensiunile bateriei
Cerință PCM sau BMS
Curent normal de funcționare
Curent continuu maxim
Curent de vârf și durată
Curent de încărcare
Căderea de tensiune permisă
Circuite de detectare sau de comunicare necesare
Producător
Familia de conectori
Numărul exact al carcasei
Numărul piesei terminalului
Componentă de împerechere
Numărarea circuitelor
Pas
Pinout
Polaritate
Cerință de blocare
Diametrul firului
Tip izolatie
Culorile firelor
Lungimea cablului
Toleranta de lungime
Direcția de ieșire a firului
Cerință de eliberare a tensiunii
Tipul dispozitivului
Spatiu de instalare disponibil
PCB sau desenul carcasei
Temperatura de functionare
Condiții de vibrație și mișcare
Cicluri de împerechere așteptate
Piața țintă
Proba și cantitatea de producție
Dacă numărul exact al piesei conectorului nu este cunoscut, furnizați un eșantion fizic de împerechere, dimensiuni detaliate și fotografii clare din mai multe direcții. Piesa ar trebui să fie confirmată înainte de producția în masă.
Greşeală |
De ce provoacă probleme |
|---|---|
Se specifică numai 'JST' sau 'Molex' |
Fiecare marcă oferă multe familii de conectori incompatibile |
Identificarea unui conector numai după culoare |
Carcasele asemănătoare pot utiliza pasuri, terminale și aranjamente diferite ale pinii |
Presupunând că toți conectorii cu doi pini au aceeași polaritate |
O fișă compatibilă fizic poate inversa pozitiv și negativ |
Confuză 2,5 mm cu pasul de 2,54 mm |
Mici diferențe dimensionale pot împiedica împerecherea corectă |
Selectarea unui conector din curentul maxim de catalog numai |
Limita reală depinde de cablu, circuite, temperatură, terminale și condițiile de funcționare |
Folosind cablul de echilibru ca conexiune principală de alimentare |
Este posibil ca firele și terminalele mici să nu suporte sarcina dispozitivului |
Ignorarea curentului de vârf |
Motoarele, radiourile, pompele și încălzitoarele pot depăși pentru scurt timp curentul normal de funcționare |
Folosind un fir prea mic sau prea lung |
Rezistența adăugată provoacă scăderea tensiunii și încălzirea |
Uitând conectorul de împerechere |
Este posibil ca conectorul bateriei să nu se potrivească cu dispozitivul, încărcătorul sau antetul PCB |
Definirea pinout fără o direcție de vizualizare |
Cablajul poate fi oglindit în timpul producției |
Presupunând că un al treilea fir este un fir de echilibru |
Poate fi o conexiune NTC, de identificare sau de comunicare |
Omiterea detensionării |
Tragerea și vibrațiile pot deteriora sertizarea, îmbinările de lipit sau urechile bateriei |
Aprobarea bateriei înainte de a verifica rutarea carcasei |
Conectorul se poate potrivi electric, dar interfera cu asamblarea |
Schimbarea conectorului după testare |
Noul conector, fir sau sertizare poate modifica rezistența și performanța termică |
Livrarea bateriilor cu conectori expuși |
Contactul cu materialul conductor poate crea un scurtcircuit |
Calitatea conectorului trebuie verificată atât în timpul aprobării probei, cât și în timpul producției.
Punctele importante de inspecție includ:
Numerele corecte ale carcasei și ale terminalelor
Diametrul corect al firului și izolația
Lungimea exactă a cablului
Culoarea corectă a firului
Polaritate corectă și pinout
Introducerea completă a terminalului
Fără terminale back-out
Înălțimea corectă de sertizare și captarea conductorului
Fără fire tăiate
Fără conductori expuși
Asigurați îmbinările de lipit acolo unde este cazul
Poziția corectă de termocontractare
Eliberare adecvată a tensiunii
Carcasa curata fara deformare
Împerechere și blocare fiabile
Tensiune stabilă sub sarcină
Pentru transport, conectorii bateriei expuși trebuie protejați împotriva contactului cu metalul sau alte materiale conductoare. Poate fi necesar un capac conector, un ambalaj individual neconductiv sau o altă metodă de izolare adecvată.
Un conector de baterie LiPo trebuie tratat ca parte a sistemului electric, nu ca un accesoriu minor selectat după terminarea bateriei.
Cablul principal trebuie să suporte limitele de curent continuu, curent de vârf, curent de încărcare și cădere de tensiune ale bateriei. Un cablu de echilibrare servește unui scop diferit, oferind accesului unui încărcător sau BMS la tensiunile individuale ale grupului de serie. Firele suplimentare pot transporta semnale de temperatură, de identificare sau de comunicare.
JST și Molex sunt producători de conectori cu multe familii de produse diferite. Prin urmare, o specificație de încredere ar trebui să includă seria exactă, carcasa, terminalul, pasul, numărul de circuite, partea de împerechere, calibrul firului, lungimea, polaritatea și pinout.
Înainte de producția în masă, testați bateria și conectorul în interiorul dispozitivului real la sarcina maximă așteptată. Confirmați potrivirea, creșterea temperaturii, scăderea tensiunii, rutarea cablurilor, reținerea, încărcarea și polaritatea. Aceste verificări vă ajută să vă asigurați că cele selectate bateria cu litiu polimer se poate integra în mod fiabil cu produsul final.
Conectorul principal transportă curent între baterie și dispozitiv și, de obicei, transportă și curent de încărcare. Trebuie selectat în funcție de curent continuu, curent de vârf, dimensiunea firului, căderea de tensiune și cerințele mecanice.
Un conector de echilibru oferă unui încărcător sau BMS acces la tensiunea fiecărui grup de celule conectat în serie. Este folosit în principal pentru monitorizarea și echilibrarea celulelor, mai degrabă decât pentru alimentarea dispozitivului.
Un cablu de echilibrare convențional are în mod normal un fir în plus decât numărul de serie a pachetului. De exemplu, un pachet 3S are de obicei patru fire de echilibrare.
De obicei nu, deoarece o baterie 1S are un singur grup de tensiune. Un al treilea fir pe o baterie 1S este mai probabil să fie un NTC, un fir de identificare sau de comunicare.
Nu. JST-PH are un pas de 2,0 mm, în timp ce JST-XH are un pas de 2,5 mm, iar carcasele și anteturile lor sunt diferite. Seria exactă și numărul piesei trebuie să se potrivească.
Da. Carcasele conectorilor similare sau compatibile fizic pot fi conectate cu polaritate diferită. Verificați întotdeauna pinout-ul și tensiunea înainte de a conecta o baterie de schimb.
Da. Seria de conector, pinout, ecartamentul firului, lungimea cablului, culoarea firului, direcția de ieșire, cablul de echilibrare, NTC, firele de comunicație, cablajul de îmbinare și detensionarea pot fi toate personalizate pentru un dispozitiv OEM.