- Modstanden forstikTerminal består af tre dele:
1. Modstanden for den permanente forbindelse, såsom: krympemodstand, IDC-forbindelsesresistens, svejsemodstand osv., Størrelsen på denne modstand er titusinder til hundreder af mikro-OHM'er (UΩ);
2. Modstanden for den adskillelige kontaktgrænseflade, det vil sige kontaktmodstanden for de mandlige og kvindelige terminaler, under virkning af 100 gf positivt tryk, er adskillige milliohms (MΩ);
3. Materiel modstand, som bestemmes af faktorer som materialets ledningsevne, materialets tykkelse og materialets geometriske længde.

1. nuværende bæreevne for permanent forbindelse
Modstanden for permanent forbindelse bestemmes af terminalforbindelsesdesignet, den anvendte tråd eller PCB og termineringsprocessen. I de senere år har mange virksomheder været mere og mere opmærksomhed på kvaliteten af krympning. For en terminal, under forudsætning af garanteret krympning eller termineringskvalitet, har den permanente forbindelse ringe indflydelse på strømmen. Naturligvis er en dårlig krympning også den vigtigste årsag til indbrænding. Når krympningen eller opsigelsen udføres perfekt, svarer den permanente forbindelse til udvidelsen af ledningen eller PCB, så dens nuværende bæreevne diskuteres ikke separat.
2. Nuværende bæreevne for adskillelig grænseflade
1) Over-temperatur temperaturstigning
For adskillelig kontaktgrænseflade er den faktiske kontakt på kontaktgrænsefladen punktkontakt. Når strømmen passerer igennem, genererer kontaktpunktet (A-SPOT) temperaturstigning. Vi kalder temperaturstigningen genereret af punkterne på disse kontaktgrænseflader som over-temperaturstemperaturstigning. Da A-Spots er meget små, reagerer en enkelt kontakt meget hurtigt på den nuværende. Over-temperatur kan ikke måles direkte, men det kan beregnes med spændingsfaldet på kontaktgrænsefladen. Det positive tryk af terminalmaterialet har en intern svigtmekanisme --- påvirkningen af stressafslapning. Med ændringen af temperatur og tid falder det positive tryk. Derfor skal den positive trykværdi efter materialespændingsafslapning til at bestemme.
2) Virkningen af påvirkningsstrøm på kontaktgrænsefladen
Stikket vil blive påvirket af påvirkningsstrømmen under brug. Denne påvirkningsstrøm har generelt ringe indflydelse på terminalens kropsmodstand, fordi handlingstiden er kort, og terminalkroppen ikke har tid til at generere temperaturstigning. Imidlertid er virkningen af påvirkningsstrøm på kontaktgrænsefladen stadig meget alvorlig. Da A-Spots er meget små, reagerer en enkelt kontakt meget hurtigt på den nuværende. Overdreven over-temperatur stigning vil føre til permanent svigt i et enkelt kontaktpunkt og øge kontaktgrænseflademodstanden. I henhold til den over-temperaturstigningskriterium og virkningen af de aktuelle kriterium kan forskellige kontaktmodstande (koncentrerede modstande) designes til at opnå den ønskede anvendelsesstrøm og påvirkningsstrøm.

3. Materiel kropsmodstandsstrøms bæreevne
De fleste harpikser, der bruges i stik, kan forbedres af tilsætningsstoffer. Disse tilsætningsstoffer spænder fra flammehæmmere til inerte tilsætningsstoffer og forstærkninger. Mange materialer, der bruges som isolering, kan forbedres ved forstærkning og tilsætningsstoffer. Forstærkning bruges normalt til at forbedre styrken, hårdhed, dimensionel stabilitet og termiske og mekaniske egenskaber af materialet. Det reducerer normalt koefficienten for termisk ekspansion (CTE), og i tynde arkstrukturer kan de reducere curling og krympning. Tilsætningsstoffer forbedrer normalt hårdhed, dimensionel stabilitet og termomekaniske egenskaber. De påvirker undertiden styrke og ydeevne. Tilsætningsstoffer er normalt billige og kan reducere omkostningerne ved materialer. I mange tilfælde bruges forstærkninger og tilsætningsstoffer i kombination med glasfibre til at afbalancere forholdet mellem omkostninger og ydeevne.
Den anbefalede kriterium for kropsresistensstemperatur er 18 grader. Når kropsresistensstemperaturstigningen bestemmes, bestemmes det tværsnitsareal for det rene kobbermateriale. I dette tilfælde kan tværsnitsarealet af den designede terminal opnås ved konvertering gennem ækvivalent ledningsteori. Hvis det ikke opfylder kravene, kan det være nødvendigt at erstatte materialet med højere ledningsevne og tykkere materiale.
Oversigt
Den nuværende bæreevne for en enkelt terminal skal fokusere på tre aspekter: krympningsdesign og krympekvalitet; Over-temperatur temperaturstigningskriterier og påvirker aktuelle kriterier for kontaktgrænsefladen; Tilsvarende ledningsteori og temperaturstigningskriterier for den materielle kropsmodstand.
Det kan ses, at for højspændingsapplikationer er den indledende kontaktgrænseflade temperaturstigning 1 grad, og den materielle kropsmodstandstemperaturstigning er 18 grader. I tilfælde af god krympning vil den oprindelige modstand ikke overstige 20 grader. Når livet når slutningen, er temperaturstigningen af kontaktgrænsefladen 10 grader (hovedsageligt på grund af påvirkningen af høj temperatur/vibration/fugtighed/oxidation i det ydre miljø), og temperaturstigningen af den materielle kropsmodstand er stadig 18 grader. I tilfælde af, at krympningen ikke er beskadiget, vil den samlede temperaturstigning være mindre end 30 grader. Dette er designmetoden og ideen om terminalens nuværende bæreevne. Det skal bemærkes, at ledningen, når den er tilsluttet ledningen, vil fungere som en køleplade og derved sænke den oprindelige temperaturstigning af terminalen.






