커넥터는 전기 회로를 연결하는 데 사용되는 전기 기계 구성 요소입니다. 결과적으로 커넥터 자체에 내재된 전기적 매개변수는 커넥터 선택 시 주요 고려 사항입니다.
정격전압
정격 전압-작동 전압이라고도 함-은 주로 커넥터에 사용되는 절연 재료와 접점 쌍 사이의 간격에 따라 결정됩니다. 특정 구성 요소나 장치는 정격 값보다 낮은 전압에서 작동할 경우 의도된 기능을 수행하지 못할 수 있습니다. 실제로 커넥터의 정격 전압은 제조업체가 권장하는 최대 작동 전압으로 해석되어야 합니다. 원칙적으로 커넥터는 정격 값보다 낮은 전압에서 정상적으로 작동합니다. 저자는 특정 작동 환경 및 안전 요구 사항도 고려하면서 커넥터의 유전체 내전압(또는 유전체 강도) 사양을 기반으로 정격 전압을 합리적으로 선택할 것을 주장합니다. 즉, 주어진 유전 내력 등급을 가진 커넥터는 특정 작동 환경 및 애플리케이션에 적용되는 안전 표준에 따라 다양한 최대 작동 전압에서 활용될 수 있습니다. 이 접근 방식은 실제 현장 조건과 더 밀접하게 일치합니다.
정격전류
작동 전류라고도 합니다. 정격 전압과 마찬가지로 커넥터는 일반적으로 정격 값보다 낮은 전류에서 작동할 때 정상적으로 작동합니다. 설계 단계에서 정격 전류 요구 사항을 충족하는 커넥터의 기능은 열 설계를 통해 달성됩니다. 이는 전류가 접점 쌍을 통해 흐를 때 도체 저항과 접점 저항이 필연적으로 접점 내에서 열을 발생시키기 때문에 필요합니다. 이 열 발생이 특정 임계값을 초과하면 커넥터의 절연이 손상되고 접점 쌍의 표면 도금이 부드러워져 궁극적으로 고장이 발생할 수 있습니다. 따라서 정격 전류를 설정하면 커넥터 내부 온도 상승을 효과적으로 제한하여 지정된 설계 한계를 초과하지 않도록 하는 역할을 합니다. 선택 시 관찰해야 할 중요한 점은 다중-핀 커넥터의 경우 정격 전류가 "감소"(감소)되어야 한다는 것입니다. 이는 고전류 애플리케이션에서 특히 중요한 고려사항입니다.- 예를 들어, 직경 3.5mm의 접점 쌍은 일반적으로 50A 정격입니다. 그러나 5-핀 커넥터 구성에서는 이 정격이 33% 감소해야 합니다. 즉, 핀당 유효 정격 전류가 38A로 떨어집니다. 일반적으로 핀 수가 많을수록 필요한 경감 마진도 커집니다.
접촉저항
접촉 저항은 두 개의 전도성 접점이 만나는 경계면에서 생성되는 전기 저항을 나타냅니다. 커넥터를 선택할 때 두 가지 핵심 사항을 염두에 두어야 합니다. 첫째, 커넥터에 대해 나열된 "접촉 저항" 사양은 실제로 *접점 쌍 저항*-(인터페이스에서의) 실제 접촉 저항과 접촉 도체 자체의 고유 저항을 모두 포함하는 복합 값을 나타냅니다. 도체의 저항은 일반적으로 인터페이스 저항에 비해 무시할 수 있으므로 결합된 "접점 쌍 저항"은 많은 기술 사양에서 간단히 "접촉 저항"으로 자주 지칭됩니다. 둘째, 작은 신호가 포함된 회로에서는 지정된 접촉 저항 값을 테스트하는 특정 조건에 세심한 주의를 기울이는 것이 중요합니다. 이는 접촉 표면에 산화물 층, 오일 잔류물 또는 기타 오염 물질이 축적되어 두 접촉 요소 사이에 저항막이 형성될 수 있기 때문입니다. 이 필름의 두께가 두꺼워지면 저항이 급격히 증가하여 필름이 열악한 도체로 작용하게 됩니다. 그러나 이러한 필름은 높은 접촉 압력 하에서 기계적 파손을 겪거나 고전압 또는 고전류 조건 하에서 전기적 파손을 겪을 수 있습니다. 상대적으로 낮은 접촉 압력으로 설계된 특정 소형 커넥터의 경우-일반적으로 밀리볼트(mV) 및 밀리암페어(mA) 범위의 신호 레벨과 관련된 응용 분야에 사용됩니다-저항성 필름은 쉽게 분해되지 않아 잠재적으로 전기 신호 전송을 손상시킬 수 있습니다. 표준 GB 5095에 설명된 접촉 저항 측정 방법 중 하나인 *전자 장비용 전자 기계 부품의 기본 테스트 절차 및 측정 방법*-구체적으로 "접촉 저항: 밀리볼트 방법"-은 접촉 요소의 절연막 파손을 방지하기 위해 테스트 회로의 개방-기전력(EMF)(DC 또는 AC 피크 값)이 다음을 초과해서는 안 된다고 규정합니다. 20mV, 테스트 전류(DC 또는 AC)는 100mA를 초과해서는 안 됩니다.
차폐 효과
현대 전기 및 전자 장비에서는 구성 요소 밀도가 증가하고 상호 관련된 기능이 복잡해지면서{0}}전자기 간섭(EMI)과 관련된 엄격한 요구 사항이 적용됩니다. 결과적으로 커넥터는 내부 전자기 에너지의 방사를 방지하고 외부 전자기장의 간섭을 방지하기 위해 금속 하우징 내에 들어가는 경우가 많습니다. 저주파에서는 자성 재료만이 자기장에 대한 상당한 차폐 기능을 제공할 수 있습니다. 이러한 경우 금속 하우징의 전기적 연속성, 특히 하우징 자체의 접촉 저항에 특정 요구사항이 적용됩니다.
