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バッテリーの連絡先

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バッテリーの接触とは何ですか?

バッテリーの接触は、バッテリー自体を電気回路に接続するものです。
バッテリーの接点は、バッテリーの種類に応じて、形状とサイズが異なります。典型的なバッテリーには2つの接続があります。ポジティブとネガティブです。
さらに、バッテリー接点に2つの端子があることのみが適切です。バッテリーの連絡先は、最も電気コンポーネントの1つになるように開発されています。

バッテリーの接触の機能は何ですか?
バッテリーの接点は、バッテリーの種類に応じて、形状とサイズが異なります。典型的なバッテリーには、正と負の2つの連絡先があります。
回路や負荷は、バッテリーの接触なしでバッテリーで動作しません。
橋が2つの領域をどのように接続するかを考えてください。ここでは、バッテリーの接触が橋として機能します。バッテリーを回路(またはバッテリーが電源を送るもの)とリンクします。

バッテリーには正(+ve)と負(-ve)の両方の端子の両方があることを忘れないでください。これらの端子は、回路または負荷とのしっかりした接触を作成する必要があります。


バッテリー接触の構築
バッテリーの接触を構築する際には、次の要因を考慮します。

バッテリーのサイズ:リモートバッテリーは小さくなっています。コンピューターのバッテリーとの違いが生じます。したがって、より大きなバッテリーでは、よりかなりのバッテリー接触が必要になります。少なくとも小さなバッテリーの接触が使用されていた場合、ゆるい接触が必要です。
バッテリーが電力を供給する荷重の種類:たとえば、リモートコントロールバッテリーの形状は小さくなります。リモートには少量のエネルギーしか必要だからです。より大きなバッテリーが必要な負荷は、より特大のバッテリー接点を使用します。また、バッテリーの接点はより良い接続が必要です。
バッテリーの位置:バッテリーは、表面マウントまたはインビルドのいずれかです。バッテリー接点の構築方法に影響します。バッテリーの連絡先は交換可能ではありません。ここに、取り付け位置が設計計画の不可欠な部分である理由があります。
バッテリーの正(+ve)および負(-ve)側に注意してください。両方の端子がうまく配置されていない場合、負荷の損傷は交渉不可能です。
その後、バッテリーの連絡先の正しい形状とサイズを選択することができます。
次に、選択した適切な資料を選択します。選択された材料の種類は、耐久性を予測するのに役立ちます。また、将来の腐食に対処する場合に期待するのに役立ちます。
選択した材料の種類に応じて、メタルスタンピングを作成します。
この時点で、デザインパターンで結論付けたことを確認するように注意してください。スタンピングプロセスは不可逆的です。このプロセスでは、金属を目的の形状とサイズにカットすることが含まれます。したがって、設計パターンが失敗した場合にリソースを無駄にしたくないでしょう。
スタンピング後、材料をプレートできます。めっきには、目的のパフォーマンスのために他の金属を追加するプロセスが含まれます。

バッテリーの接触は、どの金属で作ることができますか?
一般的に、バッテリーの接触を行う際に使用される材料は、異なる特性を持っています。成分は、ニッケルメッキ、銅合金、炭素鋼です。使用する連絡先の種類に応じて、バッテリーの連絡先はさまざまな材料を使用します。これらの材料は次のとおりです。

ニッケルメッキ
この材料は、接続の腐食を防ぐためのバッテリー接点用です。


この材料は、クロムとニッケルと混合すると、強い抵抗を与えます。この混合物のアイデアは、2つのことを達成することです。ニッケルの腐食防止品質と鋼の強度はそうです。これにより、最も高価なバッテリー接点の1つになります。

ゴールドプレート
ゴールドプレートは、環境の頑丈さに適しています。ほとんどすべての環境条件に耐えることができます。

ベリリウム銅
これは、バッテリーを接触するのに最適なプロパティの1つです。ベリリウム銅には、その強度を提供するベリリウムの2%が含まれています。また、電気伝導率のために銅の98%が含まれています。この素材は、加熱されると非常に困難になります。それはそれが高いストレスに耐えることになります。ベリリウム銅は過酷な状態のためです。また、非磁性であり、幅広い使用に適しています。

リン青銅
バッテリー接点にとって強度が重要な蛍光青銅は機能します。また、腐食や将来の摩耗の可能性にも耐えます。また、最高の導電率レベルの1つを持っています。この材料は、信頼性が不可欠な場合にはるかに最高のものの1つです。

真鍮
真鍮と他の多くの素材を混ぜることができます。ミックスされている生地に応じて、非常に困難に見えるかもしれません。材料には次のものが含まれます。リン、ニッケル、ブリキ、クロム、アルミニウム、鉛など。


これは最高の金属導体の1つです。金は、金属導電率が高いため、バッテリーの接触に適しています。

銀メッキ
この金属は電気伝導率が高く、熱をより良く走行します。表面は簡単に粗くなりますが、メンテナンスは簡単です。銀は、メッキで使用される他の金属と比較して、はんだ付けも簡単です。また、バッテリー接点に優れたアンチラスト材料です。

錫メッキ
この材料は、柔らかく、簡単に割れてする可能性があるため、スタンピングを簡単に提供します。さらに、それは無毒であり、優れた電気導体です。 TINは、バッテリー接点を生成するための優れた腐食として機能します。

銅メッキ
銅メッキは、さまざまな用途を提供しています。アルミニウムやベリリウムなどの他の金属をコーティングすることです。柔らかく、順応性があり、はんだ付けも簡単です。

亜鉛メッキ
腐食が重大な問題である場合、生産に亜鉛が必要です。亜鉛には、腐食を非常に扱う記録があります。

さまざまなバッテリーの連絡先タイプ
表面マウントされたバッテリー接点
このタイプの消費スペースは少なくなります。彼らはガジェットの外部部分にあります。同様に、メンテナンスの場合に設置を容易にする余地も与えます。

円筒形とスプリングのバッテリー接点
このタイプのバッテリー接触は、ガジェットまたは機器ボディにあります。バッテリー用の指定されたコンパートメントを提供し、スペースも節約します。テレビリモコンとトランシーバーは、このタイプの接触の例です。これらのタイプの契約により、消費者に途方もない汎用性が可能になります。彼らはバッテリーに硬さを提供します。

PCバッテリーの連絡先
名前が示すように、これらのバッテリー接点はPC用です。デザインはブランドごとに異なります。しかし、彼らは独特の資質を維持します。彼らはまた、彼らのために専用のバッテリーコンパートメントを持っています。

エンクロージャーバッテリーの連絡先
これは、スプリングバッテリーの連絡先の進歩です。このエンクロージャーバッテリーの連絡先は、より少ないスペースを消費します。また、インストールも簡単です。コンパクトな性質のため、彼らはリモートハンドコントロールに使用されています。例は、腕時計、デジタルタイマー、車のリモコンなどです。

バッテリーの連絡先の使用方法は?
上記のアウトラインには、上記のバッテリー接点の種類があります。バッテリーの連絡先の使用方法は、達成したいことによって異なります。

円筒形またはスプリングバッテリーの連絡先。これらは、バッテリースペースを指定したガジェットに最適です。安価で、さまざまな長さのバッテリーで調整できます。このタイプは、バッテリーとの接触時に低い抵抗を提供します。

表面マウントされたバッテリー接点は、指定されたバッテリーケーシングのないガジェットに最適です。このタイプは、高い春の緊張を達成するために不可欠です。また、接続抵抗が低くなります。印刷回路基板(PCB)に小さなサーキットを設計するたびに、このタイプが好きです。表面に取り付けられたバッテリー接点により、必要なときに設計を変更できます。

コインセルのエンクロージャーは、小さなガジェットでも使用されていることがあります。このタイプは、低電力ガジェット用です。使用されるバッテリーは、他のバッテリーと比較して小さいことがよくあります。

名前が示すように、PCバッテリーの連絡先はPC用です。

カスタマイズされたバッテリーの連絡先を提供できますか?
はい、Atkconnはカスタマイズされたバッテリーの連絡先を提供できます。それは、どのタイプの接触と材料タイプに依存します。バッテリーの接点を明確に把握すると、カスタマイズされたバッテリーの連絡先を作成できます。カスタマイズされたバッテリー接触の利点は、より良い設計を提供することです。

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