Wie verbindet und verbindet man zwei Drähte professionell an einem Anschlusspunkt in einer Hochvolt-Leiterplatte?

Bei einem HV (6KV)-PCB-Design gibt es einen Teil der Schaltung, der sich auf die Reed-Relais-Verbindung bezieht.

Ich habe ein HV-Relais ( Datenblatt ) mit fliegendem Kabelanschluss gewählt , um die LV-Platine physikalisch vom HV-Leitungskreis zu trennen.

Die Gesamtschaltung ist nur ein auf Relais basierender Signalverteiler zum Eingangsmultiplexen mit Ausgangspunkten. Daher könnte der HV-PCB-Teil sehr einfach sein. Ich denke, es werden nur Anschlüsse benötigt, die die HV-Relaisdrähte aufnehmen.

Der vollständige Kreislauf besteht aus 8 Punkten, die:

  • Jeder Punkt wird mit dem Signalpunkt B1 oder B2 zu den Ai-Relaisanschlüssen verbunden.

  • Aber jeder Punkt (1..8) kann nicht gleichzeitig mit B1 und B2 verbunden werden (A1 und A2, A3 und A4, etc..) . Es könnte also gut ein DPST-Relais passen, aber die gibt es für meine elektrischen Parameter nicht. Wir verwenden also 2 Relais pro Punkt: 1NO + 1NC oder NO + NO. Daher haben wir Ai-Punkte, also i = 8 Punkte x 2 Staffeln.

  • Jeder der 8 Punkte hat seinen Anschluss nach außen.

  • Wichtig ist, dass der maximale Strom durch diese Drähte wenige mA beträgt.

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Dazu müssen die beiden Drähte A1 und A2 irgendwo im System verbunden werden, bevor sie den externen Stecker kontaktieren. Jeder Draht wäre wie dieser rote:

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Hier würde ich also gerne wissen, wie man die beiden Drähte professionell und sogar industriell verbindet. Ich habe das noch nie gemacht und ich will keine schlampige Arbeit machen.

Meine erste Idee ist:

  1. um eine einfache Leiterplatte zu erstellen
  2. Auf der Platine passen einige spezielle Steckverbinder, die zwei Signale intern (als Jumper) und miteinander verbinden
  3. Setzen Sie dann 8 Jumper mit den richtigen Abständen, Abständen, Kriechstrecken, was auch immer HV benötigen könnte, und führen Sie sie bei Bedarf zu den externen Anschlüssen (sie sind noch nicht definiert).

Eine zweite Idee ist die gleiche, verwendet jedoch eine Art typischer Buchsenstecker mit N-Pins - falls vorhanden - anstelle von Steckerpaaren, die durch Abstand getrennt sind.

Fragen:

  1. Ist es möglich, dass jemand Wege/Strategien dafür hat?

  2. Irgendwelche Vorschläge für die geeigneten Jumper-Anschlüsse unter Berücksichtigung von HV?

Laser-Netzteile verwenden HV-Anschlüsse, die für etwa 30 kV ausgelegt sind. Billige Lasergeräte drehen auch einfach die Drähte zusammen und schieben die Hülse mit etwas Schmelzkleber oder Silikondichtmittel über die Verbindung. Ein guter Rat ist, Fugen zu minimieren, indem Sie zwei dicke Schichten Isolierung über jeder Fuge verwenden. Wenn Sie HV auf der Platine haben, vergießen Sie die Platine oder beschichten Sie sie zumindest konform, um ein Kriechen zu verhindern.
@kelleMP, danke für dieses Beispiel. Wenn ich (bequemerweise) 2 Drähte in einer Aderendhülse crimpe, um einen zu bekommen; Wenn ich dieses Kabel dann direkt zum Ausgangsanschluss (am Gehäusegehäuse) führe, könnte ich die Erstellung der HV-Leiterplatte vermeiden. Also denke ich über eine Bananenbuchse nach. Es wird gesagt, dass sie besser und nicht teuer sind. Aber es wäre das erste Mal, dass ich mit diesen Komponenten entwerfe. Ich weiß also nicht, wie ich die Anschlüsse im Gehäuse richtig zusammenbaue. Ich denke, es werden professionelle Möglichkeiten sein, all diese Elemente zu verbinden: Drähte + Aderendhülsen + Kabel + Chassis/Schnittstellen-HV-Anschluss (Banane/ummantelt).
@kelleMP, aber auf der anderen Seite hast du etwas gesagt, das für andere Module interessant sein könnte, an die ich gedacht haben muss. Ich werde 2 Anschlüsse haben; 1 GND und 1 VCC+ = 6 kV. Bei jeder dieser Linien brauche ich zwangsläufig 8 Gelenke. Wollen Sie damit sagen, dass es eine gute Technik ist, alle diese 8 Signalverbindungen auf getrennten Schichten auszuführen? Oder verstehe ich deine Worte falsch?
Als ich Schichten erwähnte, sprach ich von Isolierschläuchen. Ein Schrumpfschlauch und eine weitere Schutzhülle darüber, um zusätzlichen Durchbruchwiderstand zu bieten und sicherzustellen, dass die innere Isolierung nicht beschädigt wird. Für Leiterplatten müssen Sie große (massive) Oberflächenkriechstrecken verwenden oder Schlitze zwischen HV-Knoten verwenden. Eine vollständige Kapselung ist üblich, um zukünftige Probleme mit Schmutz und Feuchtigkeit zu vermeiden, die zu einem Ausfall führen können. Wenn Sie fertig sind, sollten Sie kein Metall sehen können, das unter Hochspannung steht, und es sollte eine großzügige Isolierung zwischen allen Metallknoten mit Hochspannungspotential zwischen ihnen geben.
Es ist nicht ganz klar, was Sie vorhaben oder wie die Hilfe begrenzt wird.
@KalleMP Ok, in dem Beitrag geht es darum, A1 mit A2-Drähten von jedem Relais in einem Draht zu verbinden. Schließlich scheint die beste Option dafür das Drahtpaar zu einer Aderendhülse zu verbinden und den Aderendhülsendraht zu einer Ausgangsbananenbuchse zu führen. Dies ist ein Teil, sagen wir Vorderteil.
@KalleMP Andererseits hat der hintere Teil 8xB1-Relaisanschlussdrähte, die an einen Bananenstecker angeschlossen werden müssen, der ein positives HV + -Spannungssignal (max. 6 kV) ansteuert. B2x8 Adern werden an das negative HV-Signal (GND min) angeschlossen. Ich befürchte, dass hier die Lösung nicht die gleiche sein könnte, da das Crimpen von 8 Drähten in einer Aderendhülse möglicherweise schwierig zu erreichen ist. Ich habe noch nie HV-Leiterplatten entworfen, ich habe keine Erfahrung; nur wenig gelesene Literatur zum Thema. Ich habe das Prinzip der Trennung des HV-Stromkreises von LV so weit wie möglich zwischen anderen Richtlinien vorgestellt. Also werde ich kabelgebundene Relais verwenden.
Schauen Sie sich diese Google-Bildersuche an, um einige Ideen zu erhalten. - google.com/search?tbm=isch&q=HV+10kV+panel+mount+connector
@KalleMP Danke, ich habe die gleichen Optionen bereits gesehen. Aber sie sind nützlich für Versorgungsanschlüsse (V+, V-) am Gehäuse. Ich nenne sie "Human Interface Connectors". Was ich suche, ist die Möglichkeit, 8 Drähte an einen dieser Klinkenstecker und die anderen 8 an den anderen (im Gehäuse) anzuschließen.
Nehmen Sie Ihre gestolperten Drahtenden und löten Sie sie zusammen. Nehmen Sie das komplette Gelenk und legen Sie es in eine Plastikwanne mit vorbereitetem Silikonelastomer, lassen Sie es aushärten.

Antworten (2)

Versuchen Sie zunächst, die Kabel mit einem Bakelit- oder nichtleitenden Schaft in einem einzelnen Sterngelenk zu schweben, und verwenden Sie dann einen robusteren kurzen AWG-Einzeldraht oder zwei verdrillte Lackleiter direkt zur Aderendhülse. Es ist am besten, Löten zu vermeiden. ich würde es so machen.

Danke @Anil, zu deinen Worten habe ich zwei Fragen. Das erste ist der Fall, dass Schnittstellenbananen, die ich für 6 kV gefunden habe, ein verkaufbares Terminal haben. Glaubst du, ich könnte immer noch Lötmittel vermeiden? Die zweite ist, dass ich gerne wissen würde, ob Sie so freundlich wären, mir einige Beispiele für Ferrulen zu zeigen, die Sie dafür verwenden würden (z. B.: Teilen eines Links). Sie müssen nicht so konkret sein. Ich habe so etwas im Sinn: spanish.alibaba.com/product-detail/…

Stecken Sie die beiden Relaisleitungen in eine einzelne Aderendhülse.

So einfach ist das. Sie werden sowieso keine HV-Steckverbinder finden, die 0,6-mm²-Aderendhülsen problemlos aufnehmen, sodass Sie diesen zusätzlichen Querschnitt gut gebrauchen können.

Janka, ich habe gesehen, dass es nicht einfach ist, Jumper für V > 300 V zu finden. Aber wenn Jumper verworfen wird, was genau ist Ihr Vorschlag? Ich verstehe nicht, was Sie mit "diesen zusätzlichen Querschnitt gut gebrauchen" meinen. Sicherlich ist es meine Schuld, aber wenn Sie ein wenig mehr Details erklären, könnte ich verstehen, wie Sie das tun würden.
Bei HV sollte Ihre erste Sorge darin bestehen, keine zusätzlichen Knoten zu erstellen, da Sie Probleme bekommen, sie richtig zu isolieren. Es ist daher eine gute Praxis, beide Drahtlitzen in eine Aderendhülse zu stecken und sie als eine zu crimpen. Stecken Sie diesen in Ihre HV-Anschlussklemme.
danke, jetzt ist es verstanden. Glauben Sie (jemand hier), dass es möglich ist, einen HV-Steckverbinder für diesen einzelnen Draht anzubringen, dh: eine Verbindung in das Gehäusechassis herzustellen, ohne eine Leiterplatte nur für diese HV-Steckverbinder zu erstellen? Oder wäre die Verwendung einer HV-Leiterplattenbasis für sie zu empfehlen?
Die Aufnahme hat ein offenes Lötende. Wickeln Sie beide Drähte in einen Silikonschlauch und löten Sie beide Drähte als eins an den Stecker.
(Um die Frage zu beantworten, warum können Sie das tun? Weil ein Lötende niemals sicher berührt werden kann – es ist unkontrolliert. Daher muss es sich sowieso in einem ordnungsgemäß geerdeten oder isolierten Gehäuse befinden. Dieser Silikonschlauch mit zwei Drähten darin und der unvermeidliche Schritt ist schon deshalb okay. Es ist mehr Dekoration als alles andere. Aber dann bist du nur bei 6 kV, also, meh ...)
Na ja, ich bezog mich auf den Draht nach dem Crimpen. Nehmen Sie den resultierenden Draht von der Aderendhülse zum Schnittstellenanschluss, wo einige Hersteller Bananenbuchsen für nicht sicherheitsrelevante Standards und eine Spannungsaufnahme von 7 kV verwenden.
Meine ursprüngliche Idee war, eine einzelne Aderendhülse für beide Drähte zu verwenden, sie zu crimpen und dann fest in die Rückseite des Steckers zu klemmen / zu schrauben. Auf diese Weise erstellen Sie keinen zusätzlichen mechanischen Knoten, den Sie unterstützen und isolieren müssten.
Oh, und Bananenstecker sind in Ordnung , wenn das Ding aufgrund anderer Maßnahmen nicht berührt werden kann und die Isolationsabstände von der Mechanik der Baugruppe eingehalten werden.
Ist es laut Crimplösung möglich, 8 Drähte anstelle von 2 Drähten in nur einer Aderendhülse zu crimpen und diesen Draht an eine Banane zu führen? Oder sind 8 Drähte zu viel dafür? Die Idee ist, dass 8 Drähte mit derselben Leitung verbunden sind und denselben analogen Wert haben. Kann auf diese Weise auf eine 8-Draht-Verbindung angewendet werden?
Für die Aderendhülse und das Crimpen macht es keinen Unterschied, ob die 400 Litzen aus 8 Adern oder aus einer stammen. Aber man muss erst mal einen Stecker finden, in den so eine große Ferrule passt.