微动电接触研究及其可靠性分析

被引量 : 10次 | 上传用户:ayhui2046
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
电接触的可靠性在很大程度上影响到电子设备的可靠性。电连接器或电器的连接端子即使处于静止、不插拔的状态时,经过一段时间的通电工作之后,也常会发生电接触故障。对电接触表面进行微观分析后发现有极短距离的磨损痕迹,在接触划痕上或其周围有绝缘的污染膜层或堆积的绝缘膜层碎粒,这种故障称为微动电接触故障,是一种常见而且危险的电接触故障。因此,为了正确选择电连接器材料、结构与使用环境,保证电连接器有足够的寿命,需要进行各种条件下的微动实验,分析不同的材料发生微动时接触电阻的特征。研究中可以借助当前可靠性科学的研究手
其他文献
流媒体技术采用流式传输的方法,以边下载边播放的技术特点使人们在更短的时间内获取更多的多媒体信息。随着多媒体数据压缩技术以及嵌入式技术的不断发展,利用便携式设备实现视
永磁同步电机广泛应用于社会生产、国防科技、航空航天等领域,在人类发展和社会进步中扮演着重要角色。在以往对永磁同步电机的分析和研究中,多采用时域状态方程模型。直接在时间域中对系统进行分析,可以得到系统时间响应的全部信息,概念简单,容易理解。而频域中的频率特性有着明确的物理意义,方便和系统的结构、参数联系起来,很多时域无法看到的现象在频域中却一目了然,方便对一些参数和部件进行调整,进而改善闭环系统的性
伴随着经济的发展,汽车作为人类的代步工具数量不断增加,特别是在学校,企业和事业单位、以及居民居住小区。传统的人工方式来进行车辆管理已经不能满足管理部门的需要。所以射频
在磁悬浮领域中,应用最广泛的就是磁悬浮轴承。它是利用电磁力将转轴悬浮在磁场中,使转子在空间无机械接触、无磨损地旋转的一种新型高性能轴承。由于具有无需润滑、无油污染、寿命长以及适用于许多应用环境等优点,因而具有一般传统轴承所无法比拟的优越性,因此近年来国内外对其研究都颇为重视。为了提高磁悬浮轴承的性能,需要合理设计磁轴承的结构,这就要求对磁轴承的电磁场以及磁悬浮力有深入的了解,为此本文基于有限元分析