Gdyzłączedziała, prąd przechodzący generuje ciepło w punkcie styku, powodując wzrost temperatury, czyli wzrost temperatury złącza elektronicznego. Złącza z wysokim prądem muszą wziąć pod uwagę efekt wzrostu temperatury. USCAR -2-2013 5. Test ten służy do określenia maksymalnej pojemności prądu układu złącza w temperaturze pokojowej i jest podstawową wydajnością złączy prądu prądowego.

1. Co to jest wzrost temperatury?
Wzrost temperatury jest wynikiem oporności masowej materiału. Opór masowy jest określany przez kształt terminalu i jego impedancja materiału. Wzrost temperatury zacisku zależy od odpadów energii cieplnej spowodowanych przenoszeniem ciepła podczas procesu wytwarzania ciepła. Dlatego można powiedzieć, że wzrost temperatury zależy od pojemności przenoszenia ciepła materiału zaciskowego, prądu i konwekcji cieplnej złącza.
2. Trudności napotkane w technologii testu wzrostu temperatury
W przypadku łączników o wysokim prądu ze złożonymi faktycznymi projektami niemożliwe jest uzyskanie dokładnych wartości przy użyciu prostych wzorów. Przyczyny są następujące: po pierwsze, ponieważ rozpraszanie ciepła konwekcji powietrznej odgrywa istotną rolę w faktycznym stopniu wzrostu temperatury, a obszar przenoszenia ciepła nie można dokładnie określić ze względu na złożony kształt; Po drugie, kluczowe punkty wytwarzania ciepła, odporność punktu styku pary styku i opór punktu zaciskania wymagają wystarczającej zdolności obliczeniowej i praktycznego doświadczenia, aby uzyskać rozsądne i dokładne wartości. W większości firm prognozowanie i poprawa tej wydajności wzrostu temperatury oparte są na praktycznych wynikach testów. Niemożność potwierdzenia wydajności wzrostu temperatury podczas projektowania produktu stała się wąskim gardłem ograniczającym rozwój złączy prądu prądowego.

3. Technologia symulacji wzrostu temperatury
Korzystając z narzędzi symulacyjnych CAE, możemy założyć, że złącze o wysokiej prądu to całość złożona z różnych materiałów. Podczas procesu przenoszenia ciepła sama część końcowa generuje ciepło przez prąd, a oporność punktu styku jest stosowana do odpowiedniej części punktu kontaktowego, a odporność odporności na punkcie zaciskania jest stosowana do części zaciskania, a ciepło jest przenoszone do innych Części (takie jak kable i okrągłe igły itp.) Przez przewodzenie cieplne. Jednocześnie wszystkie odsłonięte części są konwekcyjnie przenoszone z powietrzem, aby osiągnąć cel rozpraszania ciepła.
Kroki CAE do analizy wzrostu temperatury są następujące:
Krok 1: Ustanowienie męskiego i żeńskiego modelu dokowania terminalu dla złączy wysokiego napięcia i wysokiego prądu;
Krok 2: Ustal model kablowy do dokowania złączy na obu końcach w teście wzrostu temperatury;
Krok 3: Zastosuj obciążenie prądu obciążenia i obciążenie napięcia do kabli na obu końcach złącza) (takie jak 200a, 250a);
Krok 4: Zastosuj odpowiednie obciążenie prędkości ciepła do trzciny pary kontaktowej i korpusie kablowej części zaciskania terminalu;
Krok 5: Zastosuj temperaturę otoczenia 25 stopni i zastosuj naturalny współczynnik konwekcji na odsłoniętą powierzchnię;
Krok 6: Oblicz obciążenie;
Krok 7: Wyodrębnij wyniki temperatury, rezystancji i gęstości prądu.
Zgodnie z weryfikacją eksperymentalną temperatura rosnąca ogólnie ustabilizuje się po 0. 5 ~ 1,5 godziny.





