Modstandsværdien mellem kontakterne på en passere gennem stik Kan faktisk påvirke kvaliteten af signaloverførsel, især i højfrekvente signaler eller præcisions elektroniske applikationer. Her er et par detaljerede forklaringer:
1. Definition af kontaktmodstand
Kontaktmodstand henviser til modstandsværdien mellem kontaktpunkterne på et stik. Det bestemmes af faktorer såsom kontaktmateriale, overfladefremhed, tryk og oxidlag.
Overdreven kontaktmodstand kan forårsage signaldæmpning, forvrængning og endda signalafbrydelse.
2. påvirker signalkvaliteten
Signaldæmpning: Når kontaktmodstanden øges, vil signalets styrke svækkes under transmission, især i højfrekvent eller højhastigheds digital signaltransmission, hvor denne dæmpning vil være mere udtalt.
Signalforvrængning: Høj kontaktbestandighed kan forårsage signalbølgeformforvrængning, hvilket påvirker bølgeformkvaliteten af signalet, især for analoge signaler, hvor et fald i signalkvaliteten kan passere gennem datafejl.
Forøget støj: Dårlig kontaktmodstand kan forårsage ujævn strømstrøm og derved øge støj, især i følsomme kommunikationssystemer eller datatransmission.
3. problemer med høj frekvenspræstation
Indflydelsen af kontaktmodstand er især tydelig i højfrekvent signaloverførsel. Høj kontaktmodstand kan forårsage problemer, såsom signalreflektion og transmissionsforsinkelse, hvilket reducerer kvaliteten af signaloverførslen.
For applikationer i radiofrekvensen (RF) og mikrobølgefrekvensbånd, jo mindre værdien af kontaktmodstand, jo højere er kvaliteten af signaloverførslen.
4. temperaturstigning og pålidelighed
I tilfælde af høj kontaktbestandighed kan varmen, der genereres, når strømmen strømmer gennem, øge temperaturstigningen af kontaktpunktet, hvilket yderligere påvirker signaloverførslen og den langsigtede stabilitet af stikket og kan endda forårsage forbindelsesfejl.
Langvarig høj temperatur kan forårsage oxidation eller smeltning af kontaktoverfladen, hvilket yderligere forværrer faldet i signalkvaliteten.
5. påvirker dataoverførselshastigheden
I højhastighedsdataoverførselsanvendelser kan en stigning i kontaktmodstand føre til en stigning i bitfejlhastighed (BER) og derved reducere datatransmissionshastigheden.
For nogle præcisions elektroniske enheder kan mindre fejl under transmission akkumulere, hvilket får enheden til at fungere.