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电子连接器设计

发布者:topday   发布时间: 2011-04-18 08:54 浏览次数: :

1.設計要件

正向力設計
最大應力設計
保持力設計
接觸電阻設計
金屬材料選用
應力釋放設計


1.1 正向力設計
鍍金端子正向力:100 gf 或小於 100 gf。
鍍錫鉛端子正向力必須大於 150 gf。
正向力與產品的可靠性有絕對的關係。
正向力與接觸電阻有密切的關係。
若 PIN 數大於 200 可適度降低正向力。
正向力與 mating/unmating force 有關。
正向力與振動測試時之瞬斷(intermitance)有密切的關係,增加正向力可改善瞬斷問題。
正向力會嚴重影響電鍍層之耐磨耗性。

正向力與接觸電阻關係


1.2 正向力與接觸電阻關係

2.1 端子應力設計實例

端子應力設計實例

2.2 最大應力設計

最大應力<材料強度( 680-780 MPa for C5210EH )。
FEM 分析所得之最大應力含應力集中效應,通常會大於 nominal stress ,因此應排除應力集中效應。
 

2.1 端子應力設計基礎

 

端子設計差異及重點 

 

材料強度 = 750 Mpa
大小端子應力值
703 Mpa
1111 Mpa
1244 Mpa
1355 MPa
 

最大應力<材料強度( 680-780 MPa for C5210EH )。
FEM 分析所得之最大應力含應力集中效應,通常會大於 nominal stress ,因此應排除應力集中效應。
高應力設計的趨勢:Connector 小型化的趨勢,使端子最大應力已大於材料強度,如何在臨界應力下設計端子是重要課題。
臨界應力的設計應以理論應力值為基礎來設計,所考慮的因素包括:位移量,理論應力,永久變形量,反覆差拔次數。
 

2.3 臨界應力設計實例

 

臨界應力設計實例 

 

 

臨界應力設計實例

2.4 正向力結果之比較

 

2.4 正向力結果之比較 

 

电子连接器设计.ppt

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