Слаботочка Книги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Величина динамической нестабильности зависит от ускорения вибрации (рис. 2-19) и контактного усилия (рис. 2-20). Однако влияние целого ряда других конструктивных и технологических факторов значительно

ШГГ/ь

miiiiii

i/iim

Рис. 2-20. Зависимость динамической нестабильности переходного сопротивления контактов разъемов 2PMI8X7 от контактного нажатия при вибрации с частотой 150 гц и ускорением 10 g.

усложняет эти процеосы в изделиях с разъемными контактами значительно искажает зависимости динамической нестабильности от ускорения вибрации и контактного усилия.

2-6. РАБОТА КОНТАКТОВ В ЦЕПЯХ С МАЛОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТЬЮ

Работа разъемных электрических контактов в цепях малой мощности, когда э. д. €. в цепях составляет доли милливольт, имеет ряд специфичных особенностей. При низких напряжениях фриттинг невозможен, а поэтому пленки оказывают значительное влияние на проводимость электрического контакта.

Обеспечить надежную работу электрического контакта в цепях малой мощности можно только при тщательном изготовлении контактов и соответствующем выборе их покрытия.

Известно, что при значительных нажатиях и корро-зионностойких покрытиях контакты сравнительно хорошо работают в цепях малой мощности даже при наличии жестких климатических воздействий [Л. 49]. 68



в том случае, когда указанные требования не обеспечиваются, переходное сопротивление контактов в таких цепях высокое и со временем возрастает вплоть до бесконечности.

При малых контактных нажатиях даже наличие покрытия контактов из благородных металлов не уменьшает возможности нарушения работоспособности их [Л. 51] из-за образования на контактных поверхностях органических пленок. Рост органических пленок обусловливается свойствами изоляторов, окружающими контакт, степенью герметичности объема вокруг контакта, ката-лизационными свойствами материала покрытия и жесткостью климатических воздействий.

При некоррозионностойких покрытиях переходное сопротивление контактов со временем увеличивается за счет образования пленок потускнения.

Существенное влияние на работу контактов в цепях малой мощности оказывают электрохимические и термоэлектрические эффекты.

Два различных металла, контактирующих друг с другом, образуют электрохимический элемент, действие которого во многом зависит от наличия между ними водяной пленки. Уменьшить влияние этих процессов можно, если контактные пластины и материал их покрытия будут иметь одинаковый электродный потенциал. Значения нормальных электродных потенциалов некоторых металлов представлены в табл. 2-5.

Таблица 2-5

Значение нормальных электродных потенциалов

Металлы

Химическое обозначение

Нормальный электродный потенциат

Мета ллы

Химическое обозначение

Нормальный электродный потенциал

Литий

-3,02

Никель

-0,25

Калий

-2,92

Олово

-0,14

Натрий

-2,71

Свинец

-0,13

Магний

- 1,55

Сурьма

-fO.lO

Алюминий

- 1,30

Висмут

-f0,20

Марганец

- 1,10

Мышьяк

-f0,30

Цинк

-0,76

Медь

-f0,34

Хром

-0,56

Родий

-f0,68

Железо

-0,44

Серебро

+0,81

Кадмий

-0,40

Ртуть

-f0,86

Кобальт

-0,26

Золото

-f 1,50



Наличие градиента температуры вдоль контакта приводит к генерированию паразитных термотоков, величина которых может быть одного порядка с рабочими.

Обычно электрические схемы составляются из медных луженых проводов, поэтому материалы контактов

па I

fS /

Рис. 2-21. Дифференциальные термо-э. д. с. некоторых чистых металлов в паре с медью.

И ИХ покрытий не должны иметь большую термо-э. д. с. в паре с медью (рис. 2-21) [Л. 52].

При этом следует иметь в виду, что обработка металлов может привести к изменению термо-э. д. с. Поэтому два одинаковых, но различно обработанных металла могут дать термо-э. д. с. Например, нагартованное серебро в паре с отожженным серебром развивает термо-э. д. с. до 30 мкв/град (при степени наклепа 50%) [Л. 53]. 70




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Яндекс.Метрика