Görüntüleme: 0 Yazar: Site Editörü Yayınlanma Tarihi: 2026-07-16 Kaynak: Alan
Lityum polimer pil konektörü küçük bir bileşen gibi görünebilir ancak güç dağıtımını, şarj uyumluluğunu, montaj verimliliğini ve ürün güvenilirliğini doğrudan etkiler.
Yalnızca görünüme göre bir konnektör seçmek ciddi sorunlar yaratabilir. İki konektörün benzer beyaz muhafazaları olabilir ancak pin aralıkları, terminal yapıları, kilitleme özellikleri, akım değerleri veya pin düzenlemeleri farklı olabilir. Aynı üreticinin konnektörleri bile tamamen farklı serilere ait olabilir.
OEM pil projeleri için, konektör spesifikasyonu 'JST,' 'Molex' veya 'iki pinli fiş'ten daha fazlasını tanımlamalıdır. Tam konektör serisini, parça numarasını, kablo boyutunu, kablo uzunluğunu, polariteyi, pin çıkışını, eşleşen bileşeni ve elektrik yükünü tanımlamalıdır.
Bu kılavuz, LiPo pil uçlarının ana türlerini, JST ve Molex konektör ailelerinin nasıl farklılaştığını ve standart veya özel pil takımı sipariş ederken nelerin belirtilmesi gerektiğini açıklamaktadır.
Ana kablo normalde akünün şarj ve deşarj akımını taşır.
Bir denge kablosu, bireysel seri bağlı hücre gruplarının voltajını izler.
Geleneksel bir çok hücreli denge konektöründe genellikle seri grup sayısından bir fazla kablo bulunur.
1S LiPo pilin normalde ayrı bir denge kablosuna ihtiyacı yoktur.
'JST konnektörü' ve 'Molex konnektörü' eksik açıklamalardır çünkü her iki şirket de birçok konnektör ailesi sunmaktadır.
Konektör akım kapasitesi tam seriye, terminale, kablo boyutuna, devre sayısına, sıcaklığa ve çalışma koşullarına bağlıdır.
Ses aralığı, devre sayısı, polarite ve pin çıkışı bağımsız olarak onaylanmalıdır.
Fiziksel olarak eşleşen bir konnektör elektriksel olarak otomatik olarak uyumlu değildir.
Kablo ölçüsü ve kablo uzunluğu voltaj düşüşünü, ısınmayı ve mevcut gücü etkiler.
Pil üretiminden önce cihazdaki, PCB'deki, şarj cihazındaki veya test tertibatındaki eşleşen konnektörün doğrulanması gerekir.
Herhangi bir konnektör veya kablo demeti değişikliği, seri üretimden önce örneklerle doğrulanmalıdır.
Konektör, pil ile cihaz arasındaki elektriksel ve mekanik arayüzü oluşturur. Bu arayüz yeterince belirtilmemişse, doğru tasarlanmış bir pil bile güvenilmez bir performans gösterebilir.
Bir bağlayıcı şunları etkiler:
Maksimum sürekli ve tepe akımı
Pil ile cihaz arasındaki voltaj düşüşü
Terminallerde ve kıvrım noktalarında ısı üretimi
Muhafazanın içindeki kullanılabilir alan
Titreşime ve kazara bağlantı kesilmesine karşı dayanıklılık
Montaj yönü ve kablo yönlendirme
Şarj ve dengeleme uyumluluğu
Servis kolaylığı ve pil değişimi
Ters polariteye karşı koruma
Üretim ve bakım verimliliği
Ana konektörü seçmeden önce pilin akım gereksinimi hesaplanmalıdır. Uygulamada motorlar, ısıtıcılar, pompalar, kablosuz vericiler veya diğer yüksek yüklü bileşenler varsa hem sabit akım hem de kısa tepe akımı dikkate alınmalıdır.
Pil kapasitesi, deşarj oranı ve akım arasındaki ilişki daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Li-polimer pilin C derecesi ne anlama gelir ? Konektör ve kablolar, pil kapasitesini eşleştirmek yerine cihazın gerçek akım talebini desteklemelidir.
Bir LiPo pil paketinde bir veya daha fazla harici kablo bulunabilir. Her bir ipucunun farklı bir amacı vardır.
Özellik |
Ana lider |
Denge kurşunu |
|---|---|---|
Birincil işlev |
Cihaza güç sağlar ve genellikle şarj akımını taşır |
Bireysel seri bağlı hücre gruplarına voltaj erişimi sağlar |
Tipik akım |
Düşük cihaz akımından yüksek paket akımına |
Normalde düşük izleme veya dengeleme akımı |
Tipik tel boyutu |
Paket akımı ve gerilim düşümü limitlerine göre seçilmiştir |
Genellikle ana güç kablolarından daha küçüktür |
Tipik devre sayısı |
Genellikle iki, pozitif ve negatif |
Normalde seri gruplarının sayısı artı bir |
Ortak bağlantı |
Cihaz güç girişi, şarj cihazı çıkışı, PCB, BMS veya güç modülü |
Şarj dengeleyici, izleme devresi veya BMS |
Ana seçim faktörleri |
Sürekli akım, tepe akımı, kablo ölçüsü, ısı, tutma ve boşluk |
Seri sayısı, eğim, pin çıkışı, voltaj algılama ve şarj cihazı uyumluluğu |
Yanlışsa ana risk |
Isınma, voltaj düşüşü, erime, güç kesintisi veya ters polarite |
Yanlış hücre voltajı okumaları, şarj cihazı hataları veya hücre bağlantı noktaları arasında kısa devre |
Bazı pil tasarımları güç, sıcaklık algılama, iletişim ve tanımlama bağlantılarını tek bir çok pinli muhafazada birleştirir. Bu nedenle işlevler kablo sayısından çıkarılmak yerine kablo bağlantı şemasından doğrulanmalıdır.
Ana kablo, akü grubu ile yük arasındaki birincil elektrik yoludur. Geleneksel bir tasarımda aşağıdakilerden oluşur:
Bir pozitif güç kablosu
Bir negatif güç kablosu
İki devreli bir konnektör veya iki ayrı terminal
Ana kablo, akü ve şarj cihazı mimarisine bağlı olarak şarj için de kullanılabilir.
Ana lider aşağıdakilere göre seçilmelidir:
Maksimum sürekli akım
Tepe akımı ve tepe süresi
İzin verilen voltaj düşüşü
Tel uzunluğu
Ortam sıcaklığı
Mevcut hava akışı
Konektör temas direnci
Akım taşıyan kontakların sayısı
Görev döngüsü
Cihaz güvenlik marjı
Bir konektörün yayınlanmış maksimum akımı, otomatik olarak tasarım akımı olarak kullanılmamalıdır. Üretici değerleri belirli test koşulları altında belirlenir ve terminale, kablo ölçüsüne, yüklü devre sayısına ve sıcaklığa bağlı olabilir.
Uzun veya küçük boyutlu kablolar direnç katar. Ortaya çıkan voltaj düşüşü şu şekilde tahmin edilebilir:
Gerilim düşüşü = Akım × Direnç
Bağlantıda üretilen ısı aşağıdakilere göre artar:
Güç kaybı = Akım² × Direnç
Bu nedenle düşük akım tezgah testi sırasında çalışan bir bağlantı, cihaz maksimum çalışma yüküne ulaştığında ısınabilir.
Evet, uygun şekilde düşük akımlı bir uygulamada.
Sensörlerde, giyilebilir cihazlarda, GPS takip cihazlarında, Bluetooth ürünlerinde ve kompakt tıbbi cihazlarda kullanılan küçük tek hücreli LiPo piller, ana bağlantı olarak genellikle iki devreli kablo-kart konnektörlerini kullanır. JST PH ve kompakt Molex aileleri yaygın örneklerdir.
Ancak küçük bir konnektör sadece muhafazanın içine sığacağı için seçilmemelidir. Elektriksel değeri, kablo aralığı, terminal sıcaklık artışı, tutma ve birleştirme döngüsü gereklilikleri de uygulamaya uygun olmalıdır.
Daha yüksek akımlı ürünler aşağıdakilere ihtiyaç duyabilir:
Daha büyük bir kablo-kart güç konektörü
Kilitlemeli kablodan kabloya konnektör
Her güç yoluna birden fazla kişi atandı
Özel bir yüksek akım iki kutuplu konnektör
Zil terminalleri, sekmeler veya başka bir özel sonlandırma
Cihaz için özel olarak tasarlanmış birleşik konnektör
Denge kablosu seri bağlı hücre grupları arasındaki elektrik bağlantılarına erişim sağlar.
Şarj sırasında, bir şarj dengeleyici veya BMS, her seri grubunun voltajını ölçmek için bu bağlantıları kullanabilir. Bu, bir grubun aşırı voltaja ulaşmasını, diğerinin ise düşük şarjda kalmasını önlemeye yardımcı olur.
Geleneksel harici olarak dengelenmiş bir paket için:
Paket yapılandırması |
Nominal paket voltajı |
Tipik denge-uç devre sayısı |
|---|---|---|
2S |
7,4V |
3 |
3S |
11,1V |
4 |
4S |
14,8V |
5 |
5S |
18,5 V |
6 |
6S |
22,2V |
7 |
Genel ilişki şöyledir:
Denge-uç devreleri = Seri grup sayısı + 1
Örneğin, bir 3S paketinde seri bağlı üç voltaj grubu bulunur. Geleneksel denge kablosu normalde paket negatif referansını ve birbirini izleyen her seri düğüm için bir bağlantıyı içerir ve toplamda dört kablo üretir.
Geleneksel bir 2S2P paketinde normalde üç denge bağlantısı bulunur çünkü dengeleme, bireysel hücrelerin toplam sayısına değil, iki seri gruba dayanır.
Paralel bağlanan hücreler bir voltaj grubu oluşturur. Denge sistemi her seri grubunun voltajını izler.
Genellikle hayır.
Bir 1S paketi yalnızca bir seri grup içerir, dolayısıyla birbirine karşı dengelenecek birden fazla seri voltaj yoktur. Genellikle yalnızca pozitif ve negatif bir ana kablo kullanır.
1S pil üzerindeki üçüncü bir kablo bunun yerine aşağıdakiler için kullanılabilir:
NTC sıcaklık algılama
Pil tanımlama
Durum izleme
İletişim
Şarj cihazı kontrolü
Üç kablonun varlığı, otomatik olarak pilin bir denge ucuna sahip olduğu anlamına gelmez.
Normalde ana güç kablosunun yerine kullanılmamalıdır.
Dengeleme kabloları ve terminalleri genellikle voltaj algılama ve sınırlı dengeleme akımı için tasarlanmıştır. Cihazın tam çalışma akımının bunlardan çekilmesi aşırı voltaj düşüşüne, konektörün ısınmasına veya kablonun hasar görmesine neden olabilir.
Pilin kasıtlı olarak tasarlanmış birleştirilmiş konnektör kullanması durumunda bir istisna mevcut olabilir. Bu durumda her devre ve izin verilen akımı akü spesifikasyonunda tanımlanmalıdır.
JST bir evrensel konnektörün adı değil, bir konnektör üreticisidir.
Şirket, farklı özelliklere sahip birçok konnektör ailesi sunmaktadır:
İletişim sunumları
Muhafaza boyutları
Devre sayıları
Tel aralıkları
Kilitleme yapıları
Pano başlıkları
Akım ve voltaj değerleri
Montaj talimatları
Terminal tasarımları
Bu nedenle pili '2 pinli JST konektörüne' sahip olarak tanımlamak eksiktir. Açıklamada konnektör serisi ve tam parça numarası belirtilmelidir.
JST ailesi |
Saha |
Yayınlanmış referans akım derecelendirmesi |
Pille ilgili tipik kullanım |
|---|---|---|---|
GH |
1,25mm |
Belirtilen kabloyla 1 A'ya kadar |
Kompakt sinyal, algılama veya düşük akım bağlantıları |
PH |
2,0 mm |
Belirtilen kabloyla 2 A'ya kadar |
Küçük LiPo pil güç bağlantıları ve kompakt elektronikler |
XH |
2,5 mm |
Belirtilen kabloyla 3 A'ya kadar |
Kabloları, izleme bağlantılarını ve orta düzeyde kablodan karta yükleri dengeleyin |
VH |
3,96 mm |
Belirtilen kabloyla 10 A'ya kadar |
Daha büyük kablo-kart güç bağlantıları |
Bu değerler, üreticinin belirlediği koşullar altında referans maksimum değerlerdir. Her akü tasarımı için evrensel güvenli çalışma akımları değildirler.
Örneğin derecelendirme değişiklikleri şunlardan kaynaklanabilir:
Daha küçük bir tel kullanma
Birkaç bitişik devrenin yüklenmesi
Yüksek sıcaklıkta çalışma
Farklı bir terminal veya kaplama seçeneği kullanma
Eksik sıkma
Tekrarlanan titreşim
Kirlenme veya korozyon
Eşleşmeyen veya düşük kaliteli bir bileşenle birleştirme
JST XH serisinin resmi adımı 2,5 mm'dir.
Pazar listelerinde sıklıkla 2,54 mm olarak tanımlanır, ancak gerçek bileşenler kontrol edilmeden 2,5 mm ve 2,54 mm değiştirilebilir boyutlar olarak değerlendirilmemelidir. Çeşitli konumlarda küçük bir eğim farkı bile yanlış hizalamaya neden olabilir.
HAYIR.
Beyaz bir muhafaza, üreticisini veya serisini belirlemez. Görsel olarak benzer konektörler farklı markalardan gelebilir veya farklı terminal yapıları ve boyutları kullanabilir.
Mevcut bir pil konnektörünü çoğaltmadan önce aşağıdakilerden en az birini edinin:
Tam üretici ve seri
Muhafaza ve terminal parça numaraları
Çiftleşme başlığı parça numarası
Boyutlandırılmış konnektör çizimi
Onaylanmış fiziksel örnek
Cihaz PCB'si veya kablo demeti spesifikasyonu
Fotoğraflar tek başına güvenilir tanımlama için genellikle yetersizdir.
Molex ayrıca tek bir 'Molex pil fişi' yerine birçok konektör ailesi de üretmektedir.
Ürüne bağlı olarak bir Molex konektörü, kompakt sinyaller, kablodan karta güç, kablodan kabloya güç, iletişim veya birleşik güç ve veri bağlantıları için tasarlanabilir.
Batarya sistemleri için dikkate alınabilecek örnekler şunları içerir:
PicoBlade, alanı kısıtlı kablo-kart ve kablo-kablo bağlantıları için kullanılan kompakt 1,25 mm aralıklı konnektör ailesidir.
Aşağıdakiler için uygun olabilir:
Düşük akımlı akü çıkışları
Sıcaklık algılama devreleri
Tanımlama satırları
Kompakt izleme bağlantıları
Küçük iç koşum takımları
Mevcut kapasitesi kablo boyutuna ve devre konfigürasyonuna bağlıdır. Konektörün iki devresi olduğu için daha yüksek akımlı bir pili desteklediği varsayılmamalıdır.
Nano-Fit kilitleme, polarizasyon ve çoklu devre seçeneklerine sahip kompakt bir güç konnektörü ailesidir.
Uygulamanın ihtiyaç duyduğu durumlarda dikkate alınabilir:
Minyatür sinyal konektöründen daha fazla akım
Pozitif mekanik tutma
Kompakt güç dağıtımı
Çoklu güç veya yardımcı devreler
Yanlış çiftleşmeye karşı koruma
Tam mahfaza, terminal, kablo ve devre konfigürasyonunun yine de ilgili ürün spesifikasyonundan seçilmesi gerekir.
Molex Micro-Fit ve diğer güç konektörü aileleri, bir uygulamanın daha büyük bir akım yoluna, daha güçlü korumaya veya daha fazla devre seçeneğine ihtiyaç duyduğu durumlarda kullanılabilir.
Daha büyük gövde boyutu aşağıdakilere göre değerlendirilmelidir:
Mevcut PCB alanı
Pil bölmesi açıklığı
Kablo bükülme yarıçapı
Montaj erişimi
Gerekli çiftleşme kuvveti
Servis ve değiştirme ihtiyaçları
JST'de olduğu gibi 'iki pinli Molex' üretime hazır bir konnektör özelliği değildir.
Her iki marka da her LiPo pil için otomatik olarak daha iyi değildir.
Doğru seçim, elektrik ve mekanik arayüzün tamamına bağlıdır.
Seçim faktörü |
Doğrulanacak sorular |
|---|---|
Elektrik yükü |
Sürekli akım, tepe akımı ve tepe süresi nedir? |
Uzay |
Hangi mahfaza yüksekliği, genişliği ve yerleştirme açıklığı mevcut? |
PCB arayüzü |
Cihazda halihazırda hangi eşleşen başlık kullanılıyor? |
Bağlantı türü |
Kablodan karta mı, kablodan kabloya mı yoksa panele monteli mi? |
Tutulma |
Sürtünme kilidi yeterli mi yoksa pozitif mandal gerekli mi? |
Tel boyutu |
Konektör terminali gerekli iletken ve izolasyon çapını kabul ediyor mu? |
Çevre |
Bağlantı titreşime, darbeye, neme, toza veya aşırı sıcaklıklara maruz kalacak mı? |
Toplantı |
Çalışanlar konektöre kolayca erişip yönlendirebiliyor mu? |
Servis ömrü |
Pilin bağlantısı ne sıklıkla kesilecek ve değiştirilecek? |
Tedarik zinciri |
Orijinal mahfazalar, terminaller, başlıklar ve kıvırma aletleri mevcut mu? |
Uyumluluk |
Konektör hedef pazarın malzeme ve uygulama gereksinimlerini karşılıyor mu? |
Cihazın zaten nitelikli bir PCB başlığı varsa, bu arayüzü eşleştirmek en pratik seçenek olabilir. Yeni bir tasarım için konnektör seçiminin akü, PCB, muhafaza, şarj cihazı ve montaj süreci ile birlikte tamamlanması gerekmektedir.
Şununla başlayın:
Hücre kimyası
1S, 2S, 3S veya başka bir seri konfigürasyonu
Paralel konfigürasyon
Nominal ve maksimum şarj voltajı
Pil kapasitesi
PCM veya BMS düzenlemesi
Şarj yöntemi
Paket konfigürasyonu, ayrı bir denge bağlantısının gerekli olup olmadığını ve kaç tane algılama devresinin gerekli olduğunu belirler.
LiPo yapısına aşina olmayan okuyucular önce inceleyebilir lityum polimer pil nedir.
Pil tedarikçisine şunları sağlayın:
Normal çalışma akımı
Maksimum sürekli akım
Tepe akımı
Yoğun süre
Şarj akımı
Bekleme akımı
Kabul edilebilir voltaj düşüşü
Yalnızca pil kapasitesini kullanarak bir konnektör seçmeyin. 1000 mAh'lik bir pil, düşük akımlı bir sensöre veya motorlu bir cihaza güç sağlayabilir ve iki uygulama tamamen farklı konektörler ve kablolar gerektirebilir.
Pilin aşağıdakilere ihtiyacı olup olmadığını belirleyin:
Ana olumlu ve olumsuz
Seri voltaj muslukları
NTC sıcaklık algılama
Pil tanımlama
İletişim
Şarj cihazı algılama
Etkinleştirme veya kontrol sinyali
Ayrı şarj ve deşarj yolları
İkiden fazla iletken mevcut olduğunda kablo bağlantı şeması özellikle önemlidir.
Bileşeni cihaza, şarj cihazına veya PCB'ye tam olarak kaydedin.
Konektör spesifikasyonu şunları içermelidir:
Üretici
Seri
Muhafaza parça numarası
Terminal parça numarası
Eşleşen başlık veya fiş parça numarası
Devre sayısı
Saha
Çiftleşme yönü
Kilitleme yapısı
Anahtarlama veya polarizasyon
Yalnızca pil tarafındaki konektörün sağlanması, tedarikçinin gerçek birleştirme arayüzü konusunda kararsız kalmasına neden olabilir.
Polarite hiçbir zaman kablo renginden veya önceki pilden kaynaklanmamalıdır.
Aşağıdakileri kullanarak pin düzenini belirtin:
Üretici terminal numaralandırması
Konektörün birleşme yüzünün çizimi
Mandal veya anahtar yönü
Tel rengi
Elektrik fonksiyonu
Paket tarafı ve cihaz tarafı referansları
Görüş yönü açıkça belirtilmelidir. Bir pim düzenlemesi, birleşme yüzü yerine kablo girişi tarafından bakıldığında ters görünebilir.
Bir numuneyi değerli ekipmana bağlamadan önce uygun bir ölçüm cihazıyla polariteyi ve voltajı doğrulayın.
Tel seçiminde aşağıdakiler dikkate alınmalıdır:
Sürekli ve tepe akımı
Kablo uzunluğu
Gerilim düşüşü sınırı
Esneklik
Bükülme yarıçapı
Mevcut yönlendirme alanı
Sıcaklık derecesi
Yalıtım kalınlığı
Terminal sıkma aralığı
Talep edilen uzunluk, aşağıdaki gibi ölçüm referansını tanımlamalıdır:
Pil torbası kenarından konnektör muhafazasına kadar
PCM kenarından muhafazaya
Açıktaki tel uzunluğu
Toplam kablo demeti uzunluğu
Konektör dahil veya hariç uzunluk
Tolerans da belirtilmelidir.
Sabit, yalıtılmış bir ürünün içinde sürtünmeyle geçmeli bir konnektör yeterli olabilir. Değiştirilebilir bir pil, drone, robot, el aleti veya tekrarlanan harekete maruz kalan giyilebilir cihazlar için uygun olmayabilir.
Olası saklama seçenekleri şunları içerir:
Sürtünme kilidi
Pozitif mandal
İkincil kilit
Klip veya braket
Gerilim azaltıcı manşon
Yapışkan veya ankrajlı koşum takımı
Cihaz tarafı kablo kelepçesi
Tel, tekrarlanan çekme kuvvetini doğrudan akü tırnaklarına, PCM lehim bağlantılarına veya kıvrımlı terminallere aktarmamalıdır.
Konektör komple akü sisteminin bir parçası olarak değerlendirilmelidir.
Örnek doğrulama şunları içerebilir:
Konektör uyumu ve çiftleşme yönü
Polarite ve pin çıkışı
Temas direnci
Maksimum yük altında voltaj düşüşü
Sıcaklık artışı
Tepe akım performansı
Şarj uyumluluğu
Denge voltajı okumaları
Çekme ve tutma gücü
Kablo yönlendirme
Titreşim performansı
Tekrarlanan çiftleşme
Muhafaza montajı
Gerilim giderme
Cihaz başlatma ve kapatma davranışı
ZERNE'nin Li-polimer pil kalite kontrol sistemi, pil numunesi ve sevkiyat doğrulamasını destekleyebilecek üretim ve denetim kontrollerinin ana hatlarını çizer.
Özel bir konektör talebi, plastik muhafazanın değiştirilmesinden daha fazlasını içerebilir.
Pil aşağıdakilerle yapılandırılabilir:
Belirli bir JST serisi
Belirli bir Molex serisi
Tanınmış başka bir konnektör ailesi
Müşteri tarafından sağlanan bir konektör
Cihaza özel bir kablo demeti
Bireysel terminaller
Lehim sekmeleri
Çıplak veya önceden kalaylanmış teller
Mümkün olduğunda tam parça numaraları kullanılmalıdır.
Kablo boyutu akım ve terminal aralığına göre seçilebilir. Yalıtım ayrıca şu durumlarda da değişiklik gösterebilir:
Dış çap
Sıcaklık derecesi
Esneklik
Aşınma direnci
Alev derecesi
Malzeme
Renk
Kablonun hem konektör terminaline hem de mevcut yönlendirme alanına uyması gerekir.
Özel kablo uzunluğu, pilin aşırı gevşeklik veya gerginlik olmadan muhafazaya sığmasına yardımcı olur.
Tasarım ayrıca şunları da tanımlayabilir:
Kablo çıkış konumu
Sol, sağ, üst veya alt yönlendirme
Katlama yönü
Kablo demeti düzenlemesi
Bükülmüş teller
Düz veya yuvarlak koşum takımı
Bağlantı noktası
Isıyla büzüşen konum
Bu ayrıntılar, kablonun pil yüzeyinden geçemediği veya muhafazaya müdahale edemediği ince cihazlarda özellikle önemlidir.
Bir tedarikçi, müşteri tanımlı bir pin şemasını yeniden üretebilir, ancak gereklilik yalnızca bir fotoğraf aracılığıyla iletilmek yerine belgelenmelidir.
Çok pinli konnektörler için her devreyi ayrı ayrı tanımlayın:
Sabitle |
Örnek fonksiyon |
|---|---|
1 |
Pil negatif |
2 |
NTC sıcaklık sinyali |
3 |
Pil tanımlama veya iletişim |
4 |
Pil pozitif |
Bu sadece bir örnek. Gerçek sipariş, cihaz tasarımına ve konnektör çizimine uygun olmalıdır.
Çoklu seri paketler için özel seçenekler şunları içerebilir:
Denge konnektörü serisi
Devre sayısı
Tel uzunluğu
Tel renk sırası
Sabitleme sırası
Kombine veya ayrı denge konnektörü
Bağlayıcı konumu
BMS entegrasyonu
Şarj cihazı uyumluluğu
Denge donanımı kullanımdan önce gerçek şarj cihazı veya BMS ile karşılaştırılarak doğrulanmalıdır.
Kompakt elektronik ürünler aşağıdakiler için ek devreler gerektirebilir:
NTC sıcaklık izleme
Pil tanımlama direnci
Yakıt göstergesi iletişimi
SMBus veya diğer dijital iletişim
Sinyalleri etkinleştir
Kimlik doğrulama
Şarj kontrolü
Bu devreler basitçe 'ekstra kablolar' olarak tanımlanmamalıdır. Elektriksel işlevleri, bileşen değerleri, referans voltajı ve pin atamaları pilin teknik özelliklerine dahil edilmelidir.
Bir pil tedarikçisi şunları sağlayabilir:
Yalnızca pil tarafındaki konnektör
Çiftleşme konnektörü bileşenleri
Tamamlanmış bir cihaz tarafı kablo demeti
Bir şarj adaptörü
Bir uzatma kablosu
Bir test lideri
Özel bir geçiş koşum takımı
Eşleşme konnektörünün dahil edilmesi, kaynak bulma belirsizliğini azaltabilir ancak cihaz üreticisinin yine de tedarik edilen parçanın PCB ve montaj süreciyle eşleştiğini doğrulaması gerekir.
Özel koşum takımları şunları kullanabilir:
Tel etiketleri
Bağlayıcı etiketleri
Polarite işaretleri
Renk kodlaması
Parça numaraları
Toplu tanımlama
Koruyucu kapaklar
Renk kodlaması montaj verimliliğini artırır, ancak belgelenen pin düzenini desteklemeli (değiştirmemelidir).
ZERNE, konnektör, kablo uzunluğu, PCM/BMS, NTC, voltaj, kapasite ve paket yapısı özelleştirmesini özel akü çözümleri.
Aşağıdaki bilgiler pil üreticisinin konektörü doğru şekilde değerlendirmesine yardımcı olur.
Pil kimyası
Hücre ve paket konfigürasyonu
Nominal voltaj
Maksimum şarj voltajı
Kapasite
Pil boyutları
PCM veya BMS gereksinimi
Normal çalışma akımı
Maksimum sürekli akım
Tepe akımı ve süre
Şarj akımı
İzin verilen voltaj düşüşü
Gerekli algılama veya iletişim devreleri
Üretici
Bağlayıcı ailesi
Tam gövde parça numarası
Terminal parça numarası
Montaj ilişkisi bileşeni
Devre sayısı
Saha
Pin çıkışı
Polarite
Kilitleme gereksinimi
Tel göstergesi
Yalıtım türü
Tel renkleri
Kablo uzunluğu
Uzunluk toleransı
Tel çıkış yönü
Gerilme giderme gereksinimi
Cihaz türü
Mevcut kurulum alanı
PCB veya muhafaza çizimi
Çalışma sıcaklığı
Titreşim ve hareket koşulları
Beklenen çiftleşme döngüleri
Hedef pazar
Numune ve üretim miktarı
Konektörün tam parça numarası bilinmiyorsa, fiziksel bir eşleşme örneği, ayrıntılı boyutlar ve çeşitli yönlerden net fotoğraflar sağlayın. Parçanın seri üretimden önce hala onaylanması gerekiyor.
Hata |
Neden sorunlara neden oluyor? |
|---|---|
Yalnızca 'JST' veya 'Molex' belirtilmesi |
Her marka birçok uyumsuz konnektör ailesi sunar |
Bir bağlayıcıyı yalnızca renge göre tanımlama |
Benzer görünümlü muhafazalar farklı eğimler, terminaller ve pin düzenlemeleri kullanabilir |
Tüm iki pinli konnektörlerin aynı polariteye sahip olduğunu varsayarsak |
Fiziksel olarak uyumlu bir fiş pozitif ve negatifi tersine çevirebilir |
2,5 mm'yi 2,54 mm aralıkla karıştırmak |
Küçük boyut farklılıkları doğru çiftleşmeyi engelleyebilir |
Yalnızca maksimum katalog akımından bir konnektör seçme |
Gerçek sınır kabloya, devrelere, sıcaklığa, terminale ve çalışma koşullarına bağlıdır |
Denge kablosunu ana güç bağlantısı olarak kullanma |
Küçük teller ve terminaller cihaz yükünü desteklemeyebilir |
Tepe akımının göz ardı edilmesi |
Motorlar, radyolar, pompalar ve ısıtıcılar kısa süreliğine normal çalışma akımını aşabilir |
Çok küçük veya çok uzun tel kullanmak |
Ek direnç voltaj düşüşüne ve ısınmaya neden olur |
Çiftleşme konnektörünü unutmak |
Pil konektörü cihazla, şarj cihazıyla veya PCB başlığıyla eşleşmeyebilir |
Görüntüleme yönü olmadan pinout'u tanımlama |
Kablolama üretim sırasında yansıtılabilir |
Üçüncü telin denge teli olduğunu varsayarsak |
Bu bir NTC, kimlik veya iletişim bağlantısı olabilir |
Gerilim azaltmanın ihmal edilmesi |
Çekme ve titreşim kıvrımlara, lehim bağlantılarına veya pil tırnaklarına zarar verebilir |
Muhafaza yönlendirmesini kontrol etmeden önce pili onaylama |
Konektör elektriksel olarak takılabilir ancak montaja müdahale edebilir |
Testten sonra konnektörü değiştirme |
Yeni konektör, kablo veya kıvrım, direnci ve termal performansı değiştirebilir |
Pillerin açık konnektörlerle nakliyesi |
İletken malzemeyle temas kısa devre oluşturabilir |
Konektör kalitesi hem numune onayı hem de üretim sırasında kontrol edilmelidir.
Önemli denetim noktaları şunları içerir:
Doğru muhafaza ve terminal parça numaraları
Doğru kablo ölçüsü ve yalıtımı
Doğru kablo uzunluğu
Doğru tel rengi
Doğru polarite ve pin çıkışı
Terminal eklemeyi tamamlayın
Yedeklenmiş terminal yok
Uygun kıvrım yüksekliği ve iletken yakalama
Kesilmiş iplik yok
Açıkta kalan iletken yok
Uygulanabilir olduğunda lehim bağlantılarını emniyete alın
Doğru ısıyla büzüşme konumu
Yeterli gerilim giderme
Deformasyon olmadan temiz gövde
Güvenilir çiftleşme ve kilitleme
Yük altında kararlı voltaj
Nakliye için açıktaki akü konektörleri metal veya diğer iletken malzemelerle temastan korunmalıdır. Bir konektör kapağı, ayrı iletken olmayan ambalaj veya başka bir uygun izolasyon yöntemi gerekli olabilir.
LiPo pil konektörü, pil bittikten sonra seçilen küçük bir aksesuar olarak değil, elektrik sisteminin bir parçası olarak ele alınmalıdır.
Ana kablo, pilin sürekli akımını, tepe akımını, şarj akımını ve voltaj düşüşü sınırlarını desteklemelidir. Denge kablosu, şarj cihazına veya BMS'ye bireysel seri grup voltajlarına erişim sağlayarak farklı bir amaca hizmet eder. Ek kablolar sıcaklık, tanımlama veya iletişim sinyallerini taşıyabilir.
JST ve Molex birçok farklı ürün ailesine sahip konnektör üreticileridir. Bu nedenle güvenilir bir spesifikasyon tam seriyi, mahfazayı, terminali, adımı, devre sayısını, eşleşen parçayı, kablo ölçüsünü, uzunluğunu, polariteyi ve pin çıkışını içermelidir.
Seri üretimden önce, gerçek cihazın içindeki pili ve konektörü beklenen maksimum yükte test edin. Uygunluğu, sıcaklık artışını, voltaj düşüşünü, kablo yönlendirmesini, tutmayı, şarjı ve polariteyi onaylayın. Bu kontroller seçilenin doğru olduğundan emin olmanıza yardımcı olur. lityum polimer pil, nihai ürünle güvenilir bir şekilde entegre olabilir.
Ana konektör, pil ile cihaz arasındaki gücü taşır ve genellikle şarj akımını da taşır. Sürekli akım, tepe akımı, kablo boyutu, voltaj düşüşü ve mekanik gereksinimlere göre seçilmelidir.
Denge konektörü, şarj cihazının veya BMS'nin seri bağlı her hücre grubunun voltajına erişmesini sağlar. Cihaza güç vermek yerine esas olarak hücre izleme ve dengeleme için kullanılır.
Geleneksel bir denge kablosunda normalde paketin seri sayısından bir fazla kablo bulunur. Örneğin, bir 3S paketinde genellikle dört denge kablosu bulunur.
Genellikle hayır, çünkü 1S pilin yalnızca bir voltaj grubu vardır. 1S pildeki üçüncü kablonun NTC, tanımlama veya iletişim kablosu olma olasılığı daha yüksektir.
Hayır. JST-PH'nin aralığı 2,0 mm, JST-XH'nin aralığı ise 2,5 mm'dir ve yuvaları ile başlıkları farklıdır. Tam seri ve parça numarası eşleşmelidir.
Evet. Benzer veya fiziksel olarak uyumlu konnektör muhafazaları farklı kutuplarla kablolanabilir. Yedek pili bağlamadan önce daima pin düzenini ve voltajı doğrulayın.
Evet. Konektör serisi, pin çıkışı, kablo ölçüsü, kablo uzunluğu, kablo rengi, çıkış yönü, denge kablosu, NTC, iletişim kabloları, çiftleşme kablo demeti ve gerilim azaltıcının tümü bir OEM cihazı için özelleştirilebilir.