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關注創建者:匿名 創建時間:2026-01-04

大電流端子的實例教程
這些年做的各種端子的仿真及優化非常地多,涉及到的內容主要包括以下內容:
結構分析:應力,插拔力,正向力,變形
電阻分析:本體電阻,接觸點電阻
溫升載流分析(考慮溫度影響):固定載流分析,壽命后的載流分析。
壽命分析:普通的結構應力壽命分析,磨損老化分析
近期大概總結了下,涉及到的端子基本已經涵蓋了業界采用的各類端子類型。
扭簧:1.5mm,2.8mm,3.6mm,6.0mm,8.0mm,9.0mm,10.0mm,12.0mm,14.0mm,15.0mm
2. 鼓簧:4.0mm,6.0mm,8.0mm,12.0mm
3. 扁端子:100A,130A,150A,200A,350A
4. 劈槽端子:9.0mm,12.0mm
對這些各式各樣的端子分析,技術的關鍵點主要在兩個方面:
(1)盡可能真實地根據端子的本身情況去模擬
a.結構精確性
b.系統環境的精確性
(2)公母端子的接觸點電阻的精確計算
第(1)條考驗的是仿真的功力和經驗,第(2)條考驗的則是理論的功力和經驗,這兩條甚至還需要對產品設計的能力和深入了解。不少公司或個人在這兩條方面都有本身的一些積累,如果能將第(1)條和(2)條結合起來實踐,將會起到事半功倍的作用。
展開 那么如果我要走100 A的電流,我可以選擇4 OZ的銅厚,走線寬度設置為15 mm,雙面走線,并且增加散熱裝置,降低PCB的溫升,提高穩定性。
方法二:接線柱
除了在PCB上走線之外,還可以采用接線柱的方式走線。
在PCB上或產品外殼上固定幾個能夠耐受100 A的接線柱如:表貼螺母、PCB接線端子、銅柱等。然后采用銅鼻子等接線端子將能承受100 A的導線接到接線柱上。這樣大電流就可以通過導線來走。
方法三:定做銅排
甚至,還可以定做銅排。使用銅排來走大電流是工業上常見的做法,例如變壓器,服務器機柜等應用都是用銅排來走大電流。
附銅排載流能力表:
方法四:特殊工藝
另外還有一些比較特殊的PCB工藝,國內不一定能找得到加工的廠家。英飛凌就有一種PCB,采用3 層銅層設計,頂層和底層是信號布線層,中間層是厚度為1.5 mm的銅層,專門用于布置電源,這種PCB可以輕易做到小體積過流100 A以上。
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展開 2) 對于大電流搭鐵點,推薦使用焊接圓螺母,增加車身與螺母的焊接面積;不推薦使用方型焊接螺母。
3) 前艙內/底盤區域等濕區選用防腐等級F4的標準件。
6.2 動力系統區域
發動機、變速器、懸置等鑄件的搭鐵端子,因懸置、發動機、變速器等鑄件,刮漆螺栓對內螺紋造成損傷,拆卸十余次,內螺紋會徹底損壞,這些搭鐵點采用普通螺栓即可。電源端子等大電流端子緊固,推薦使用如下3類螺母緊固;大電流端子要求有鎖緊功能,優先選用全金屬鎖緊螺母;全金屬鎖緊螺母拆卸次數不大于5。常拆卸部位,推薦使用承面帶齒鎖緊螺母。小電流端子固定或僅用于鎖緊處,可采用非金屬嵌件鎖緊螺母。
1) 有效力矩型結構
此種結構是經二次加工在螺母頂部或螺母對邊中央或螺母對邊頂部,施以若干處的壓置使得螺紋發生軸向或徑向變形,造成裝配時內外螺紋局部出現干涉,通過變形后螺紋與螺栓配合的摩擦力達到防松的目的。基于螺母本身尺寸精度不同變形形式得到的穩定性也有所差別,根據鎖緊力矩試驗得到側壓兩邊獲得的鎖緊力矩均勻性最好,鎖緊力矩散差最
小。主要原因是其他形式螺紋牙部變形量大且主要集中在1-3扣牙上,變形不均勻造成的鎖緊力矩不均勻。
2) 非金屬嵌件鎖緊螺母
此種結構就是螺母嵌入尼龍圈,尼龍圈小徑介于螺母有效徑與小徑之間。螺栓的螺紋對尼龍圈擠壓,使得尼龍圈變形,安裝完畢后,尼龍和螺紋完全是擠壓接觸,被擠壓的尼龍對螺栓產生一個很大的回彈力,增大了摩擦力,使螺栓不易松動。
該結構是靠尼龍圈與螺栓螺紋摩擦產生阻力矩,其優點是抗震性能好、不會破壞螺栓螺紋表面的鍍層,均勻性較好;缺點是受鎖緊墊圈非金屬尼龍材料的特性耐熱、耐寒、耐濕性能差。
展開 羅姆、國巨、光頡三大廠家的普通0Ω電阻額定電流如下:
從上圖可以看出,三大廠家的0Ω電阻的額定電流還是略有差別的。我建議綜合各家的、按照最小值來選,這樣就不論什么品牌,都不會超出規格設計了。
額定電流綜合之后的表格如下:
我們看到,常規的電阻的電流都不大,按照綜合后的最小值來選的話,最大的也就2A。如果設計電路時發現,我要用3A或4A的0Ω電阻,那該怎么辦呢?其實很簡單,可以用2個0Ω電阻并聯起來就行了。
說到這里,可能大家會覺得奇怪,怎么有的封裝變大了,但過流并沒有增加呢?例如,0805和1206都是2A,在這里應該是額定電流雖然沒有增加,但瞬間電流應該是能過更大了。如果你打開國巨的電阻規格書,就會發現它寫了兩個參數,一個是額定電流,另一個是最大電流。額定電流都是2A,但最大電流0805是5A,1206是10A。
注:Jumper就是0Ω電阻(標準文件就是這么寫的,如下圖所示)。
特殊大額定電流的0Ω電阻
如果是更大的電流,也是電阻可選的。不過,這些電阻就不常規了,比如這個羅姆的超低阻值電阻,最大阻值0.5mΩ,小了100倍,額定電流更是達到了20A+,但是價格比較貴,要好幾毛錢,而普通電阻一分錢能買好幾個。
展開 在三相四線制的配電系統中,如果三相負荷平衡,零線中的電流應該很小,這是所有業內人士的共識。但是,越來越多的現象在顛覆這個觀念。
例如,某建筑物四周的廣告燈箱,采用電子鎮流器的熒光燈照明。三相線路的負荷均衡,每相電流大約為90A,但是零線電流達到160A。
實際上,零線電流過大的現象現在越來越普遍。為什么三相電的負荷平衡,零線上卻還是會出現電流,并且電流達到相線電流的150%以上呢?這是由于整流電路導致的。
圖1的右圖所示的是一個典型的單相整流電路,這種電路從電網吸取的電流為脈沖狀,如圖1的左圖所示。
圖 1
當相線的電流波形為正弦波時,如果它們相差120°,并且幅度相同,在零線上矢量疊加的結果是總和為零。這是大家所熟悉的。
但是如果相線上的電流是脈沖狀的,并且相差120°,則他們在中線上疊加的結果如圖2所示。從圖3可知,零線上的脈沖電流是相互錯開的,無法抵消。數一下零線上的脈沖電流個數,在一個周期內有三個,因此零線上的電流是各相線電流的總和。按照電流有效值的算法,零線上的電流是相線電流數量的1.7倍。
如果整流電路的電流的脈寬大于60°,就會在中線上發生重疊現象,這時中線上的一部分電流發生抵消,實際的零線電流會小于相線電流的1.7倍。
整流電路輸入的脈沖電流的寬度與整流電路中的濾波電容、負載的大小等因素有關。
圖2
由于現代電氣負荷大多數為整流電路負載,因此即使三相負荷平衡,零線上也會有較大的電流。零線電流過大的危害十分嚴重,主要是因為兩個方面的原因:
第一,零線的截面積并不比相線大,超過相線的電流必然會導致零線過熱;
第二,零線上沒有保險裝置,不能象相線那樣在過流的清況下自動斷開。
展開 
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0Ω電阻到底能過多大電流?
這個問題想必每位硬件工程師都查過。
而與之相關的還有一個問題,那就是0Ω電阻的阻值到底有多大?
這兩個問題本來是很簡單的
1、電(線)纜工作電流計算公式
1)單相
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2)三相
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一般銅導線的安全截流量為5-8A/平方毫米,鋁導線的安全截流量為