Connaissance des connecteurs : les performances de base des connecteurs peuvent être divisées en trois catégories principales : performances mécaniques, performances électriques et performances environnementales.
1. Performances mécaniques
En termes de fonction de connexion, la force d’insertion et d’extraction est une caractéristique de performance mécanique importante. La force d'insertion et d'extraction est divisée en force d'insertion et force d'extraction (également appelée force de séparation), et les exigences pour les deux sont différentes. Les normes pertinentes spécifient la force d'insertion maximale et la force de séparation minimale, indiquant que du point de vue de l'utilisation, la force d'insertion doit être faible (d'où l'existence de structures à faible force d'insertion (LIF) et à force d'insertion nulle (ZIF)), tandis qu'une force de séparation trop faible affectera la fiabilité du contact. La force d'insertion et d'extraction et la durée de vie mécanique d'un connecteur sont liées à la structure du contact (ampleur de la force normale), à la qualité du placage aux points de contact (coefficient de frottement de glissement) et à la précision dimensionnelle de la disposition des contacts (alignement).
2. Performances électriques
Les principales caractéristiques de performance électrique des connecteurs comprennent la résistance de contact, la résistance d'isolement et la rigidité diélectrique.
un. Résistance de contact : les connecteurs électriques-de haute qualité doivent avoir une résistance de contact faible et stable. La résistance de contact des connecteurs varie de quelques milliohms à des dizaines de milliohms.
b. La résistance d'isolement mesure les performances d'isolation entre les contacts du connecteur et entre les contacts et la coque, allant de centaines de mégohms à des milliers de mégohms.
c. La rigidité diélectrique, également appelée tension de tenue ou tension de tenue diélectrique, caractérise la capacité du connecteur à résister à la tension de test nominale entre les contacts ou entre les contacts et la coque.
d. Autres caractéristiques de performances électriques.
L'atténuation des fuites d'interférences électromagnétiques évalue l'efficacité du blindage contre les interférences électromagnétiques du connecteur, généralement testée dans la plage de fréquences de 100 MHz à 10 GHz.
Pour les connecteurs coaxiaux RF, il existe également des indicateurs électriques tels que l'impédance caractéristique, la perte d'insertion, le coefficient de réflexion et le rapport d'onde stationnaire de tension (VSWR). En raison du développement de la technologie numérique, un nouveau type de connecteur, le connecteur de signal à grande vitesse-, est apparu pour connecter et transmettre des signaux d'impulsion numériques à grande vitesse-. En conséquence, en termes de performances électriques, outre l'impédance caractéristique, de nouveaux indicateurs électriques sont apparus, tels que la diaphonie, le délai de transmission et l'asymétrie.
3. Performance environnementale
Les caractéristiques courantes de performance environnementale comprennent la résistance à la température, la résistance à l’humidité, la résistance au brouillard salin, la résistance aux vibrations et aux chocs.
un. Résistance à la température : actuellement, la température de fonctionnement la plus élevée pour les connecteurs est de 200 degrés (à l'exception de quelques connecteurs spéciaux à haute température-) et la plus basse est de -65 degrés. Étant donné que le courant génère de la chaleur au niveau des points de contact pendant le fonctionnement du connecteur, provoquant une augmentation de la température, la température de fonctionnement est généralement considérée comme la somme de la température ambiante et de l'augmentation de la température de contact. Certaines spécifications définissent explicitement l'échauffement maximal admissible du connecteur sous le courant de fonctionnement nominal.
b. Résistance à l'humidité : l'intrusion d'humidité peut affecter les performances d'isolation du connecteur et corroder les pièces métalliques. Les conditions de test d'humidité et de chaleur constantes sont de 90 % à 95 % d'humidité relative (jusqu'à 98 % selon les spécifications du produit), de température +40 ± 20 degrés et de durée de test spécifiée par le produit, avec un minimum de 96 heures. Les tests alternés d’humidité et de chaleur sont encore plus rigoureux.
c. Résistance au brouillard salin : lorsque les connecteurs fonctionnent dans des environnements contenant de l'humidité et du sel, une corrosion électrochimique peut se produire sur les couches de traitement de surface de leurs composants structurels métalliques et de leurs contacts, affectant les performances physiques et électriques du connecteur. Pour évaluer la capacité des connecteurs électriques à résister à de tels environnements, un test au brouillard salin est spécifié. Cela implique de suspendre le connecteur dans une chambre de test à température contrôlée et de le pulvériser avec de l'air comprimé à l'aide d'une solution de chlorure de sodium d'une concentration spécifiée pour créer une atmosphère de brouillard salin. Le temps d'exposition est précisé dans la spécification du produit et doit être d'au moins 48 heures.
d. Résistance aux vibrations et aux chocs : la résistance aux vibrations et aux chocs sont des caractéristiques de performance cruciales des connecteurs électriques, particulièrement importantes dans les applications spécialisées telles que le transport aérospatial, ferroviaire et routier. Ce sont des indicateurs importants de la robustesse de la structure mécanique du connecteur et de la fiabilité de ses contacts électriques. Des méthodes de test spécifiques définissent clairement ces caractéristiques. Les tests de choc doivent spécifier l'accélération maximale, la durée et la forme d'onde de l'impulsion de choc, ainsi que la durée de l'interruption de la continuité électrique.
e. Autres performances environnementales : en fonction des exigences de l'application, d'autres caractéristiques de performance environnementale des connecteurs électriques incluent l'étanchéité (fuite d'air, pression du liquide), l'immersion dans un liquide (résistance à la dégradation par des liquides spécifiques) et une faible résistance à la pression.

