Visningar: 0 Författare: Webbplatsredaktör Publiceringstid: 2026-07-16 Ursprung: Plats
En kontakt för litiumpolymerbatteri kan se ut som en liten komponent, men den påverkar direkt strömförsörjning, laddningskompatibilitet, monteringseffektivitet och produktens tillförlitlighet.
Att välja en kontakt endast efter utseende kan skapa allvarliga problem. Två kontakter kan ha liknande vita höljen men olika stigningar, terminalstrukturer, låsfunktioner, strömvärden eller stiftarrangemang. Även kontakter från samma tillverkare kan tillhöra helt olika serier.
För OEM-batteriprojekt bör kontaktspecifikationen definiera mer än 'JST' 'Molex' eller 'tvåpolig kontakt.' Den bör identifiera den exakta kopplingsserien, artikelnummer, ledningsstorlek, kabellängd, polaritet, pinout, passande komponent och elektrisk belastning.
Den här guiden förklarar huvudtyperna av LiPo-batterikablar, hur JST- och Molex-kontaktfamiljer skiljer sig och vad man ska specificera när man beställer ett standard- eller anpassat batteripaket.
Huvudkabeln bär normalt batteriets laddnings- och urladdningsström.
En balansledning övervakar spänningen hos enskilda seriekopplade cellgrupper.
En konventionell flercellsbalanskontakt har vanligtvis en tråd mer än antalet seriegrupper.
Ett 1S LiPo-batteri behöver normalt inte en separat balansledning.
'JST-kontakt' och 'Molex-kontakt' är ofullständiga beskrivningar eftersom båda företagen erbjuder många kontaktfamiljer.
Kontaktens strömkapacitet beror på den exakta serie, terminal, trådstorlek, antal kretsar, temperatur och driftsförhållanden.
Pitch, kretsräkning, polaritet och pinout måste bekräftas oberoende.
En kontakt som fysiskt matchar är inte automatiskt elektriskt kompatibel.
Trådmått och kabellängd påverkar spänningsfall, uppvärmning och tillgänglig effekt.
Den matchande kontakten på enheten, PCB, laddare eller testfixtur bör bekräftas innan batteriproduktion.
Varje byte av kopplingar eller kabelnät bör valideras genom prover före massproduktion.
Kontakten bildar det elektriska och mekaniska gränssnittet mellan batteriet och enheten. Om det gränssnittet är dåligt specificerat kan även ett korrekt designat batteri fungera opålitligt.
En kontakt påverkar:
Maximal kontinuerlig och toppström
Spänningsfall mellan batteriet och enheten
Värmegenerering vid terminaler och crimppunkter
Tillgängligt utrymme inuti skåpet
Motstånd mot vibrationer och oavsiktlig frånkoppling
Monteringsriktning och kabeldragning
Laddnings- och balanseringskompatibilitet
Servicevänlighet och batteribyte
Skydd mot omvänd polaritet
Produktions- och underhållseffektivitet
Batteriets strömbehov bör beräknas innan huvudkontakten väljs. Om applikationen har motorer, värmare, pumpar, trådlösa sändare eller andra högbelastningskomponenter måste både konstant ström och kort toppström beaktas.
Förhållandet mellan batterikapacitet, urladdningshastighet och ström förklaras mer i detalj i vad C-klassificeringen för ett Li-polymerbatteri betyder . Kontakten och ledningarna måste stödja enhetens faktiska strömbehov snarare än att bara matcha batterikapaciteten.
Ett LiPo-batteri kan ha en eller flera externa ledningar. Varje lead har ett annat syfte.
Särdrag |
Huvudledning |
Balansledning |
|---|---|---|
Primär funktion |
Levererar ström till enheten och bär vanligtvis laddningsström |
Ger spänningstillgång till individuella seriekopplade cellgrupper |
Typisk ström |
Från låg enhetsström till hög packström |
Normalt låg övervaknings- eller balanseringsström |
Typisk trådstorlek |
Väljs enligt packström och spänningsfallsgränser |
Vanligtvis mindre än huvudströmkablarna |
Typiskt antal kretsar |
Vanligtvis två, positiva och negativa |
Normalt antal seriegrupper plus en |
Gemensam anslutning |
Enhetens strömingång, laddarutgång, PCB, BMS eller strömmodul |
Balansladdare, övervakningskrets eller BMS |
Huvudsakliga urvalsfaktorer |
Kontinuerlig ström, toppström, trådmätare, värme, retention och utrymme |
Serieantal, tonhöjd, pinout, spänningsavkänning och kompatibilitet med laddare |
Största risken om felaktigt |
Uppvärmning, spänningsfall, smältning, strömavbrott eller omvänd polaritet |
Felaktiga cellspänningsavläsningar, laddarfel eller kortslutning mellan celluttag |
Vissa batterikonstruktioner kombinerar kraft-, temperaturavkännings-, kommunikations- och identifieringsanslutningar i ett flerstiftshus. Funktionerna måste därför verifieras från kopplingsschemat snarare än utläsas från antalet ledningar.
Huvudkabeln är den primära elektriska vägen mellan batteripaketet och lasten. I en konventionell design består den av:
En positiv strömkabel
En negativ strömkabel
En tvåkretskontakt eller två individuella plintar
Huvudkabeln kan också användas för laddning, beroende på batteriets och laddarens arkitektur.
Huvudledningen bör väljas enligt:
Maximal kontinuerlig ström
Toppström och topplängd
Tillåtet spänningsfall
Trådlängd
Omgivningstemperatur
Tillgängligt luftflöde
Kontaktresistans
Antal strömförande kontakter
Arbetscykel
Enhetens säkerhetsmarginal
En kontakts publicerade maximala ström bör inte automatiskt användas som designström. Tillverkarens värderingar fastställs under specificerade testförhållanden och kan bero på terminalen, trådmätaren, antalet laddade kretsar och temperatur.
Långa eller underdimensionerade ledningar ger motstånd. Det resulterande spänningsfallet kan uppskattas med:
Spänningsfall = Ström × Resistans
Värme som genereras i anslutningen ökar enligt:
Strömförlust = Ström² × Resistans
Det är därför en anslutning som fungerar under ett bänktest med svag ström kan bli varm när enheten når sin maximala driftsbelastning.
Ja, i en lämplig applikation med svag ström.
Små encells LiPo-batterier som används i sensorer, wearables, GPS-spårare, Bluetooth-produkter och kompakta medicinska apparater använder ofta två-krets wire-to-board-kontakter som sin huvudanslutning. JST PH och kompakta Molex-familjer är vanliga exempel.
En liten anslutning bör dock inte väljas bara för att den passar inuti höljet. Dess elektriska klassificering, ledningsräckvidd, temperaturökning, retention och kopplingscykel måste också matcha applikationen.
Högre aktuella produkter kan behöva:
En större tråd-till-kort-strömkontakt
En låsande tråd-till-wire-kontakt
Flera kontakter tilldelade varje kraftväg
En dedikerad högströms tvåpolig kontakt
Ringterminaler, flikar eller annan anpassad avslutning
En kombinerad kontakt utformad speciellt för enheten
En balansledning ger åtkomst till de elektriska kopplingarna mellan seriekopplade cellgrupper.
Under laddning kan en balansladdare eller BMS använda dessa anslutningar för att mäta spänningen för varje seriegrupp. Detta hjälper till att förhindra att en grupp når en för hög spänning medan en annan förblir underladdad.
För en konventionell externt balanserad förpackning:
Paketkonfiguration |
Nominell packspänning |
Typiskt antal balansledningskretsar |
|---|---|---|
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 |
Det allmänna förhållandet är:
Balansledningskretsar = Antal seriegrupper + 1
Till exempel har ett 3S-paket tre seriekopplade spänningsgrupper. Dess konventionella balansledning inkluderar normalt pack-negativ referens och en anslutning för varje successiv serienod, vilket ger fyra ledningar totalt.
Ett konventionellt 2S2P-paket har normalt tre balansanslutningar eftersom balanseringen baseras på de två seriegrupperna, inte det totala antalet individuella celler.
Parallellkopplade celler bildar en spänningsgrupp. Balanssystemet övervakar spänningen för varje seriegrupp.
Vanligtvis inte.
Ett 1S-paket innehåller bara en seriegrupp, så det finns inga flera seriespänningar att balansera mot varandra. Den använder vanligtvis bara en positiv och negativ huvudledning.
En tredje tråd på ett 1S-batteri kan istället användas för:
NTC temperaturavkänning
Batteriidentifiering
Statlig övervakning
Kommunikation
Laddare kontroll
Närvaron av tre ledningar betyder inte automatiskt att batteriet har en balansledning.
Normalt ska den inte användas som ersättning för huvudströmkabeln.
Balansledningar och terminaler är i allmänhet utformade för spänningsavkänning och begränsad balanseringsström. Att dra enhetens fulla driftsström genom dem kan orsaka överdrivet spänningsfall, kontaktuppvärmning eller skada på kabeln.
Ett undantag kan finnas när batteriet använder en avsiktligt utformad kombinerad kontakt. I så fall måste varje krets och dess tillåtna ström definieras i batterispecifikationen.
JST är en kontakttillverkare, inte namnet på en universalkontakt.
Företaget erbjuder många kontaktfamiljer med olika:
Kontaktplatser
Husets mått
Kretsen räknas
Trådområden
Låskonstruktioner
Styrelsehuvuden
Ström- och spänningsvärden
Monteringsanvisningar
Terminaldesigner
Att beskriva ett batteri som att det har en '2-pin JST-kontakt' är därför ofullständig. Beskrivningen bör identifiera kontaktserien och exakt artikelnummer.
JST familj |
Tonhöjd |
Publicerad referens aktuellt betyg |
Typisk batterirelaterad användning |
|---|---|---|---|
GH |
1,25 mm |
Upp till 1 A med angiven tråd |
Kompakta signal-, avkännings- eller lågströmanslutningar |
PH |
2,0 mm |
Upp till 2 A med angiven ledning |
Små LiPo batterianslutningar och kompakt elektronik |
XH |
2,5 mm |
Upp till 3 A med angiven ledning |
Balansera ledningar, övervakningsanslutningar och måttliga ledning-till-kort-belastningar |
VH |
3,96 mm |
Upp till 10 A med angiven ledning |
Större tråd-till-kort-strömanslutningar |
Dessa värden är referensmaximum under tillverkarens specificerade förhållanden. De är inte universella säkra driftströmmar för varje batteridesign.
Till exempel kan betygsändringar bero på:
Använd en mindre tråd
Laddar flera intilliggande kretsar
Fungerar vid förhöjd temperatur
Använda en annan terminal eller pläteringsalternativ
Ofullständig krympning
Upprepade vibrationer
Förorening eller korrosion
Parning med en komponent som inte matchar eller av låg kvalitet
Den officiella stigningen för JST XH-serien är 2,5 mm.
Det beskrivs ofta som 2,54 mm i marknadslistor, men 2,5 mm och 2,54 mm bör inte behandlas som utbytbara dimensioner utan att kontrollera de faktiska komponenterna. Över flera positioner kan även en liten tonhöjdsskillnad orsaka felinställning.
Inga.
Ett vitt hölje fastställer inte sin tillverkare eller serie. Visuellt liknande kontakter kan komma från olika märken eller använda olika terminalstrukturer och dimensioner.
Innan du återskapar en befintlig batterikontakt ska du skaffa minst ett av följande:
Exakt tillverkare och serie
Hus och terminal artikelnummer
Matchningshuvudets artikelnummer
Dimensionerad kopplingsritning
Godkänt fysiskt prov
Enhetskretskort eller kabelkabelspecifikation
Enbart fotografier är ofta otillräckliga för tillförlitlig identifiering.
Molex tillverkar också många kontaktfamiljer snarare än en enda 'Molex batterikontakt.'
Beroende på produkt kan en Molex-kontakt utformas för kompakta signaler, tråd-till-kort-ström, tråd-till-kabel-ström, kommunikation eller kombinerade ström- och dataanslutningar.
Exempel som kan övervägas för batterisystem inkluderar:
PicoBlade är en kompakt kopplingsfamilj med 1,25 mm delning som används för utrymmesbegränsade tråd-till-kort- och tråd-till-kabel-anslutningar.
Det kan vara lämpligt för:
Lågströms batteriutgångar
Temperaturavkännande kretsar
Identifieringslinjer
Kompakta övervakningsanslutningar
Små inre selar
Dess nuvarande kapacitet beror på trådstorlek och kretskonfiguration. Det bör inte antas stödja ett batteri med högre ström bara för att kontakten har två kretsar.
Nano-Fit är en kompakt strömkontaktfamilj med låsning, polarisering och flera kretsalternativ.
Det kan övervägas när ansökan behöver:
Mer ström än en miniatyrsignalkontakt
Positiv mekanisk retention
Kompakt kraftleverans
Flera ström- eller hjälpkretsar
Skydd mot felaktig parning
Exakt hölje, terminal, ledning och kretskonfiguration måste fortfarande väljas från relevant produktspecifikation.
Molex Micro-Fit och andra strömanslutningsfamiljer kan användas när en applikation behöver en större strömväg, starkare retention eller fler kretsalternativ.
Den större bostadsstorleken bör utvärderas mot:
Tillgängligt PCB-utrymme
Frigång till batterifack
Kabelböjningsradie
Tillgång till montering
Erforderlig parningskraft
Service och ersättningsbehov
Som med JST är 'tvåstifts Molex' inte en produktionsklar kontaktspecifikation.
Inget av märkena är automatiskt bättre för varje LiPo-batteri.
Rätt val beror på det kompletta elektriska och mekaniska gränssnittet.
Urvalsfaktor |
Frågor att verifiera |
|---|---|
Elektrisk belastning |
Vad är den kontinuerliga strömmen, toppströmmen och topplängden? |
Utrymme |
Vilken höjd, bredd och insticksavstånd finns tillgängliga? |
PCB-gränssnitt |
Vilken matchande rubrik används redan på enheten? |
Anslutningstyp |
Är det wire-to-board, wire-to-wire eller panelmonterat? |
Retention |
Är ett friktionslås tillräckligt eller krävs en positiv spärr? |
Trådstorlek |
Accepterar kontaktdonet den erforderliga ledaren och isolationsdiametern? |
Miljö |
Kommer anslutningen att möta vibrationer, stötar, fukt, damm eller extrema temperaturer? |
Montering |
Kan arbetare enkelt komma åt och orientera kontakten? |
Livslängd |
Hur ofta kommer batteriet att kopplas bort och bytas ut? |
Försörjningskedja |
Finns äkta höljen, terminaler, samlingsrör och crimpverktyg tillgängliga? |
Efterlevnad |
Uppfyller kontakten målmarknadens material- och applikationskrav? |
Om enheten redan har ett kvalificerat PCB-huvud kan matchning av det gränssnittet vara det mest praktiska alternativet. För en ny design bör kontaktvalet slutföras tillsammans med batteri, PCB, kapsling, laddare och monteringsprocessen.
Börja med:
Cellkemi
1S, 2S, 3S eller annan seriekonfiguration
Parallell konfiguration
Nominell och maximal laddningsspänning
Batterikapacitet
PCM eller BMS arrangemang
Laddningsmetod
Paketkonfigurationen avgör om en separat balansanslutning behövs och hur många avkänningskretsar som krävs.
Läsare som inte är bekanta med LiPo-konstruktion kan först granska vad är ett litiumpolymerbatteri.
Förse batterileverantören med:
Normal driftström
Maximal kontinuerlig ström
Toppström
Topplängd
Laddström
Standbyström
Acceptabelt spänningsfall
Välj inte en kontakt som endast använder batterikapacitet. Ett 1000 mAh batteri kan driva antingen en lågströmssensor eller en motordriven enhet, och de två applikationerna kan kräva helt olika kontakter och kablar.
Bestäm om batteriet behöver:
Huvudsakligen positivt och negativt
Seriespänningsuttag
NTC temperaturavkänning
Batteriidentifiering
Kommunikation
Detektering av laddare
Aktivera eller styrsignal
Separata laddnings- och urladdningsvägar
Ett kopplingsschema är särskilt viktigt när fler än två ledare finns.
Spela in den exakta komponenten på enheten, laddaren eller PCB.
Anslutningsspecifikationen bör innehålla:
Tillverkare
Serie
Husets artikelnummer
Terminalens artikelnummer
Matchande huvud- eller kontaktartikelnummer
Antal kretsar
Tonhöjd
Parningsriktning
Låskonstruktion
Nyckel eller polarisering
Om endast kontakten på batterisidan tillhandahålls kan leverantören vara osäker på det faktiska gränssnittet.
Polaritet ska aldrig antas från trådfärg eller ett tidigare batteri.
Ange pinout med:
Tillverkarens terminalnumrering
En ritning av kontaktdonets passande yta
Spärr- eller nyckelorientering
Trådfärg
Elektrisk funktion
Referenser på packsidan och enhetens sida
Betraktningsriktningen måste anges tydligt. Ett stiftarrangemang kan verka omvänt när det ses från trådinföringssidan istället för den passande ytan.
Innan du ansluter ett prov till värdefull utrustning, kontrollera polaritet och spänning med en lämplig mätare.
Val av tråd bör ta hänsyn till:
Kontinuerlig och toppström
Kabellängd
Spänningsfallsgräns
Flexibilitet
Böjradie
Tillgängligt ruttutrymme
Temperaturklassificering
Isoleringstjocklek
Terminalkrympområde
Den begärda längden bör definiera dess mätreferens, till exempel:
Från batterifickans kant till kontakthuset
Från PCM-kanten till huset
Exponerad trådlängd
Total selelängd
Längd inklusive eller exklusive kontakten
En tolerans bör också anges.
En friktionspassad kontakt kan vara tillräcklig inuti en stationär förseglad produkt. Det kan vara olämpligt för ett utbytbart batteri, drönare, robot, handhållet verktyg eller bärbart som utsätts för upprepade rörelser.
Möjliga lagringsalternativ inkluderar:
Friktionslås
Positiv spärr
Sekundärt lås
Klämma eller fäste
Dragavlastande hylsa
Självhäftande eller förankrad sele
Kabelklämma på enhetens sida
Tråden ska inte överföra upprepad dragkraft direkt till batteriflikarna, PCM-lödfogarna eller krimpterminalerna.
Kontakten bör utvärderas som en del av det kompletta batterisystemet.
Provvalidering kan inkludera:
Anslutningspassning och passningsriktning
Polaritet och pinout
Kontaktmotstånd
Spänningsfall under maximal belastning
Temperaturhöjning
Toppströmsprestanda
Laddningskompatibilitet
Balansspänningsavläsningar
Drag- och retentionsstyrka
Kabeldragning
Vibrationsprestanda
Upprepad parning
Kapslingsmontage
Dragavlastning
Beteende för uppstart och avstängning av enheten
ZERNE's Kvalitetskontrollsystemet för Li-polymerbatterier beskriver produktions- och inspektionskontrollerna som kan stödja batteriprov och verifiering av leverans.
En anpassad kontaktbegäran kan innebära mer än att byta plasthölje.
Batteriet kan konfigureras med:
En specificerad JST-serie
En specificerad Molex-serie
Ännu en erkänd kontaktfamilj
En kundlevererad kontakt
En enhetsspecifik ledningsnät
Enskilda terminaler
Löd flikar
Kala eller förtennade trådar
Exakta artikelnummer ska användas när det är möjligt.
Trådstorlek kan väljas i enlighet med ström- och anslutningsomfång. Isoleringen kan också variera i:
Ytterdiameter
Temperaturklassificering
Flexibilitet
Nötningsbeständighet
Flambetyg
Material
Färg
Ledningen måste passa både anslutningsterminalen och det tillgängliga routingutrymmet.
Anpassad kabellängd hjälper batteriet att passa in i höljet utan överdrivet slack eller spänning.
Designen kan också definiera:
Trådutgångsläge
Vänster-, höger-, topp- eller bottenrutt
Vikriktning
Kabelbuntsarrangemang
Tvinnade ledningar
Platt eller rund sele
Fästpunkt
Värmekrympläge
Dessa detaljer är särskilt viktiga i tunna enheter där kabeln inte kan korsa batteriytan eller störa höljet.
En leverantör kan återskapa en kunddefinierad pinout, men kravet bör dokumenteras istället för att endast kommuniceras genom ett fotografi.
För flerstiftskontakter, definiera varje krets individuellt:
Stift |
Exempelfunktion |
|---|---|
1 |
Batteri negativ |
2 |
NTC temperatursignal |
3 |
Batteriidentifiering eller kommunikation |
4 |
Batteri positiv |
Detta är bara ett exempel. Den faktiska beställningen måste matcha enhetens design och kopplingsritning.
För flerseriepaket kan anpassade alternativ inkludera:
Balansanslutningsserie
Antal kretsar
Trådlängd
Trådfärgsekvens
Pinbeställning
Kombinerad eller separat balanskontakt
Kontaktens plats
BMS integration
Laddare kompatibilitet
Balansselen bör verifieras mot den faktiska laddaren eller BMS före användning.
Kompakta elektroniska produkter kan kräva ytterligare kretsar för:
NTC temperaturövervakning
Batteriidentifieringsmotstånd
Bränslemätare kommunikation
SMBus eller annan digital kommunikation
Aktivera signaler
Autentisering
Laddningskontroll
Dessa kretsar ska inte bara beskrivas som 'extra ledningar.' Deras elektriska funktion, komponentvärden, referensspänning och stifttilldelning bör inkluderas i batterispecifikationen.
En batterileverantör kan tillhandahålla:
Endast kontakt på batterisidan
Matchande anslutningskomponenter
En färdig sele på enhetens sida
En laddaradapter
En förlängningskabel
En provledning
En anpassad övergångssele
Att inkludera den matchande kontakten kan minska inköpsosäkerheten, men enhetstillverkaren bör fortfarande verifiera att den medföljande delen matchar PCB- och monteringsprocessen.
Anpassade selar kan använda:
Trådetiketter
Anslutningsetiketter
Polaritetsmarkeringar
Färgkodning
Artikelnummer
Partiidentifiering
Skyddskåpor
Färgkodning förbättrar monteringseffektiviteten, men den bör stödja – inte ersätta – den dokumenterade pinouten.
ZERNE stöder anpassning av kontakt, kabellängd, PCM/BMS, NTC, spänning, kapacitet och paketstruktur genom sin anpassade batterilösningar.
Följande information hjälper en batteritillverkare att utvärdera kontakten korrekt.
Batterikemi
Cell- och packkonfiguration
Nominell spänning
Maximal laddningsspänning
Kapacitet
Batterimått
PCM eller BMS krav
Normal driftström
Maximal kontinuerlig ström
Toppström och varaktighet
Laddström
Tillåtet spänningsfall
Erforderliga avkännings- eller kommunikationskretsar
Tillverkare
Anslutningsfamilj
Exakt husdelnummer
Terminalens artikelnummer
Parningskomponent
Antal kretsar
Tonhöjd
Pinout
Polaritet
Låsningskrav
Trådmätare
Typ av isolering
Trådfärger
Kabellängd
Längdtolerans
Wire-utgångsriktning
Krav på dragavlastning
Enhetstyp
Tillgängligt installationsutrymme
PCB eller kapslingsritning
Driftstemperatur
Vibrations- och rörelseförhållanden
Förväntade parningscykler
Målmarknad
Prov och produktionskvantitet
Om det exakta kopplingens artikelnummer är okänt, tillhandahåll ett fysiskt passningsprov, detaljerade mått och tydliga fotografier från flera håll. Delen bör fortfarande bekräftas innan massproduktion.
Misstag |
Varför det skapar problem |
|---|---|
Anger endast 'JST' eller 'Molex' |
Varje märke erbjuder många inkompatibla kontaktfamiljer |
Identifiera en kontakt endast efter färg |
Hus som ser liknande ut kan använda olika stigningar, terminaler och stiftarrangemang |
Förutsatt att alla tvåstiftskontakter har samma polaritet |
En fysiskt kompatibel kontakt kan vända positivt och negativt |
Förvirrande 2,5 mm med 2,54 mm stigning |
Små dimensionsskillnader kan förhindra korrekt parning |
Enbart välja en kontakt från dess maximala katalogström |
Den faktiska gränsen beror på ledning, kretsar, temperatur, terminal och driftsförhållanden |
Använda balanskabeln som huvudströmanslutning |
Små kablar och terminaler kanske inte stöder enhetens belastning |
Ignorerar toppström |
Motorer, radioapparater, pumpar och värmare kan kortvarigt överskrida normal driftström |
Använd tråd som är för liten eller för lång |
Extra motstånd orsakar spänningsfall och uppvärmning |
Glömde den passande kontakten |
Batterikontakten kanske inte matchar enheten, laddaren eller PCB-huvudet |
Definiera pinout utan en visningsriktning |
Ledningarna kan speglas under produktionen |
Förutsatt att en tredje tråd är en balanstråd |
Det kan vara en NTC-, identifierings- eller kommunikationsförbindelse |
Utelämnar dragavlastning |
Drag och vibrationer kan skada krympningar, lödfogar eller batteriflikar |
Godkänna batteriet innan du kontrollerar kapslingens rutt |
Kontakten kan passa elektriskt men stör monteringen |
Byte av kontakt efter testning |
Den nya kontakten, tråden eller krympningen kan ändra motstånd och termisk prestanda |
Leverans av batterier med exponerade kontakter |
Kontakt med ledande material kan skapa en kortslutning |
Kontaktens kvalitet bör kontrolleras under både provgodkännande och produktion.
Viktiga inspektionspunkter inkluderar:
Rätt hus- och terminalnummer
Korrekt trådmått och isolering
Exakt kabellängd
Korrekt trådfärg
Korrekt polaritet och pinout
Komplett terminalinsättning
Inga backade terminaler
Korrekt crimphöjd och ledarupptagning
Inga avskurna trådar
Inga exponerade ledare
Säkra lödförband där så är tillämpligt
Korrekt värmekrympläge
Tillräcklig avlastning
Rengör höljet utan deformation
Pålitlig sammankoppling och låsning
Stabil spänning under belastning
Vid transport ska exponerade batterikontakter skyddas från kontakt med metall eller andra ledande material. En anslutningslock, individuell icke-ledande förpackning eller annan lämplig isoleringsmetod kan krävas.
En LiPo-batterikontakt ska behandlas som en del av det elektriska systemet, inte som ett mindre tillbehör som väljs efter att batteriet är slut.
Huvudkabeln måste stödja batteriets gränser för kontinuerlig ström, toppström, laddningsström och spänningsfall. En balansledning tjänar ett annat syfte genom att ge en laddare eller BMS tillgång till individuella serie-gruppspänningar. Ytterligare ledningar kan bära temperatur-, identifierings- eller kommunikationssignaler.
JST och Molex är kopplingstillverkare med många olika produktfamiljer. En tillförlitlig specifikation bör därför inkludera exakt serie, hölje, terminal, stigning, antal kretsar, passande del, trådmått, längd, polaritet och pinout.
Innan massproduktion, testa batteriet och kontakten inuti den riktiga enheten vid maximal förväntad belastning. Bekräfta passform, temperaturökning, spänningsfall, kabeldragning, retention, laddning och polaritet. Dessa kontroller hjälper till att säkerställa att den valda litiumpolymerbatteri kan integreras tillförlitligt med slutprodukten.
Huvudkontakten leder ström mellan batteriet och enheten och bär vanligtvis även laddningsström. Den måste väljas enligt kontinuerlig ström, toppström, trådstorlek, spänningsfall och mekaniska krav.
En balanskontakt ger en laddare eller BMS tillgång till spänningen för varje seriekopplad cellgrupp. Den används främst för cellövervakning och balansering snarare än att driva enheten.
En konventionell balansledning har normalt en tråd mer än paketets serieantal. Till exempel har ett 3S-paket vanligtvis fyra balanstrådar.
Vanligtvis inte, eftersom ett 1S-batteri bara har en spänningsgrupp. En tredje tråd på ett 1S-batteri är mer sannolikt en NTC-, identifierings- eller kommunikationsledning.
Nej. JST-PH har en stigning på 2,0 mm, medan JST-XH har en stigning på 2,5 mm, och deras hus och huvuden är olika. Den exakta serie- och artikelnumret måste matcha.
Ja. Liknande eller fysiskt kompatibla kontakthus kan kopplas med annan polaritet. Kontrollera alltid uttaget och spänningen innan du ansluter ett utbytesbatteri.
Ja. Anslutningsserier, pinout, trådmått, kabellängd, trådfärg, utgångsriktning, balansledning, NTC, kommunikationsledningar, passande sele och dragavlastning kan alla anpassas för en OEM-enhet.