Az összekötőket csatlakozóknak is nevezik. Kínában csatlakozóknak és aljzatoknak is nevezik, általában elektromos csatlakozókra utal. Ez egy olyan eszköz, amely két aktív eszközt csatlakoztat, amelyek áramot vagy jelet hordoznak.
A férfi vég és a női vége a kapcsolatfelvétel után információt vagy áramot továbbíthat, más néven csatlakozót.

A csatlakozók előnyei
1. A gyártási folyamat javítása
A csatlakozók egyszerűsítik az elektronikus termékek összeszerelési folyamatát. Egyszerűsíti a tömegtermelési folyamatot is;
2. Könnyen karbantartható
Ha egy elektronikus alkatrész meghibásodik, a meghibásodott alkatrész gyorsan cserélhető, amikor az összekötő telepítve van;
3. Könnyen frissíthető
A technológia fejlődésével az alkatrészek frissíthetők, amikor a csatlakozókat telepítik, és a régiek új és jobb alkatrészekre cserélhetők;
4. A tervezési rugalmasság javítása
A csatlakozók használata nagyobb rugalmasságot biztosít a mérnököknek az új termékek tervezése és integrálása, valamint az alkatrészekből származó rendszerek építésekor.
A csatlakozók alapvető teljesítménye
A csatlakozók alapvető teljesítménye három kategóriába sorolható: mechanikai teljesítmény, elektromos teljesítmény és környezeti teljesítmény. Egy másik fontos mechanikai tulajdonság a csatlakozó mechanikai élettartama. A mechanikai élettartam valójában egy tartóssági index, amelyet a GB5095 nemzeti szabványban mechanikai működésnek neveznek. Egy beillesztést és egy extrakciót vesz igénybe ciklusként, és megítéli, hogy a csatlakozó a megadott beillesztési és extrakciós ciklus után képes-e rendesen befejezni a csatlakozási funkciót (például az érintkezési ellenállás értékét).
1. Mechanikai tulajdonságok A behelyezési erő fontos mechanikai tulajdonság a csatlakozási funkció szempontjából. A behelyező erő a beillesztési erőre és az extrakciós erőre oszlik (az extrakciós erőt elválasztási erőnek is nevezik), és a kettő követelményei eltérőek. A vonatkozó szabványokban rendelkezések vannak a maximális beillesztési erőre és a minimális elválasztási erőre, ami azt jelenti, hogy a használat szempontjából a beillesztési erőnek kicsinek kell lennie (ezáltal alacsony LIF behelyezési erővel és zif behelyezési erővel rendelkező szerkezet), és ha az elválasztó erő túl kicsi, befolyásolja az érintkezés megbízhatóságát. A csatlakozó behelyezési ereje és mechanikai élettartama az érintkezőrész érintkezési szerkezetéhez (pozitív nyomás), az érintkezőrész bevonatminőségéhez (csúszó súrlódási együtthatójához) és az érintkezési elrendezés méretpontosságához (igazításához) kapcsolódik.
2. Elektromos tulajdonságok A csatlakozók fő elektromos tulajdonságai közé tartozik az érintkezésállóság, a szigetelési ellenállás és az elektromos szilárdság.
(1) Érintkezési ellenállás A kiváló minőségű elektromos csatlakozóknak alacsony és stabil érintkezési ellenállással kell rendelkezniük. A csatlakozók érintkezési ellenállása néhány milliohmtól több tíz milliohmig terjed.
(2) A szigetelési ellenállás az elektromos csatlakozó érintkezői, valamint az érintkezők és a héj közötti szigetelési teljesítmény mértéke, amelynek nagysága több száz megohmtól több gigaohmig terjed.
(3) Dielektromos szilárdság vagy ellenálljon a feszültségnek, dielektromos ellenállás feszültség, hogy jellemezze a csatlakozó azon képességét, hogy ellenálljon a névleges vizsgálati feszültségnek az érintkezők között, illetve az érintkezők és a héj között.
(4) Egyéb elektromos tulajdonságok. Az elektromágneses interferencia szivárgás csillapítása a csatlakozó elektromágneses interferencia-árnyékoló hatásának értékelésére, az elektromágneses interferencia szivárgás csillapítása pedig a csatlakozó elektromágneses interferencia-árnyékoló hatásának értékelésére, amelyet általában a 100 MHz ~ 10 GHz frekvenciatartományban tesztelnek. Rf koaxiális csatlakozók esetében vannak olyan elektromos mutatók is, mint a jellegzetes impedancia, a beillesztési veszteség, a visszaverési együttható és a feszültség álló hullám aránya (VSWR). A digitális technológia fejlődésének köszönhetően a nagy sebességű digitális impulzusjelek csatlakoztatása és továbbítása érdekében új típusú csatlakozó, nevezetesen nagy sebességű jelcsatlakozó jelent meg. Ennek megfelelően az elektromos teljesítmény szempontjából a jellegzetes impedancia mellett néhány új elektromos jelző is megjelent. , mint például a célkereszt (crosstalk), az átviteli késleltetés (késleltetés), az idő késleltetése (ferdeség) stb.

3. Környezeti teljesítmény A közös környezeti teljesítmény magában foglalja a hőmérsékletállóságot, a páratartalom-ellenállást, a sópermet ellenállását, a rezgést és a sokkot stb.
(1) Hőmérséklet-ellenállás Jelenleg a csatlakozó maximális üzemi hőmérséklete 200 °C (néhány magas hőmérsékletű speciális csatlakozó kivételével), a minimális hőmérséklet pedig -65°C. Mivel az áram hőt termel az érintkezési ponton, amikor a csatlakozó működik, ami hőmérséklet-emelkedést eredményez, általában úgy vélik, hogy az üzemi hőmérsékletnek meg kell egyeznie a környezeti hőmérséklet összegével és az érintkezési pont hőmérséklet-emelkedésével. Egyes specifikációkban egyértelműen meg van határozva a csatlakozó által a névleges üzemi áramnál megengedett maximális hőmérséklet-emelkedés.
(2) A nedvességállóság behatolása befolyásolja a h csatlakozás szigetelési teljesítményét és korrodálja a fém alkatrészeket. Az állandó nedves hővizsgálati körülmények relatív páratartalom 90% ~ 95% (a termékleírások szerint legfeljebb 98%), hőmérséklet +40±20 ° C, és a vizsgálati idő legalább 96 óra a termékszabályok szerint. A váltakozó nedves hővizsgálat súlyosabb.
(3) Ha a sópermetálló csatlakozó nedvességet és sót tartalmazó környezetben működik, fémszerkezeti részeinek és érintkező részeinek felületkezelő rétege galvanikus korróziót okozhat, ami befolyásolja a csatlakozó fizikai és elektromos tulajdonságait. Annak értékeléséhez, hogy az elektromos csatlakozók képesek-e ellenállni ennek a környezetnek, meg van adva a sópermet teszt. A csatlakozót hőmérséklet-szabályozott tesztdobozba kell akasztani, és a nátrium-klorid oldatot a megadott koncentrációval sűrített levegővel permetezni, hogy sós köd légkört képezzen. Az expozíciós időt a termékleírás határozza meg, legalább 48 óra.
(4) Rezgés és ütés A rezgés- és ütésállóság az elektromos csatlakozók fontos tulajdonságai, különösen olyan speciális alkalmazási környezetekben, mint a légi közlekedés és a repülőgépipar, a vasúti és közúti szállítás. A szexualitás fontos mutatója. A vonatkozó vizsgálati módszerek egyértelmű rendelkezések vannak. A sokkvizsgálatnak meg kell határoznia a csúcsgyorsulást, az időtartamot és az ütésimpulzus alakját, valamint az elektromos folytonosság megszakításának idejét.
(5) Egyéb környezeti tulajdonságok A használati követelményeknek megfelelően az elektromos csatlakozó egyéb környezeti tulajdonságai közé tartozik a tömítés (levegőszivárgás, folyadéknyomás), a folyadékmerítés (bizonyos folyadékok romlásának ellenállása), alacsony légnyomás stb.
