连接器设计基础精选文档.ppt
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1、连接器设计基础本讲稿第一页,共三十五页设计要件1.正向力设计2.最大应力设计3.保持力设计4.接触电阻设计5.金属材料选用6.应力释放设计本讲稿第二页,共三十五页1.1 正向力设计n镀金端子正向力:100gf或小于 100gf。n镀锡铅端子正向力必须大于 150gf。n正向力与产品的可靠性有绝对的关系。n正向力与接触电阻有密切的关系。n若PIN数大于 200 可适度降低正向力。n正向力与mating/unmating force有关。n正向力与振动测试时之瞬断(intermitance)有密切的关系,增加正向力可改善瞬断问题。n正向力会严重影响电镀层之耐磨耗性。本讲稿第三页,共三十五页1.2
2、正向力与接触电阻关系本讲稿第四页,共三十五页2.1端子应力设计基础d:位移量(mm)E:弹性系数(110Gpa)s:最大应力(Mpa)F:N(98gf)理论最大应力理论正向力*Formingandblanking端子设计差异及重点本讲稿第五页,共三十五页2.1 端子应力设计实例材料强度=750Mpa大小端子应力值(1)703Mpa(2)1111Mpa(3)1244Mpa(4)1355MPa本讲稿第六页,共三十五页2.2 最大应力设计n最大应力材料强度(680-780MPaforC5210EH)。nFEM分析所得之最大应力含应力集中效应,通常会大于nominalstress,因此应排除应力集中效
3、应。n高应力设计的趋势:Connector小型化的趋势,使端子最大应力已大于材料强度,如何在临界应力下设计端子是重要课题。n临界应力的设计应以理论应力值为基础来设计,所考虑的因素包括:位移量,理论应力,永久变形量,反复差拔次数。本讲稿第七页,共三十五页2.3 临界应力设计实例本讲稿第八页,共三十五页2.3 临界应力设计实例位移(mm)最大应力(Mpa)永久变形量(mm)CycleNo.理论值FEM理论值/材料强度0.22975250.40100000.34457870.60.01100000.459410500.80.02100000.574213121.00.05100000.6891157
4、51.20.0980000.7104018381.40.1550000.8118821001.60.200.9133723631.80.2720001.0148526252.00.34本讲稿第九页,共三十五页2.4 正向力结果之比较本讲稿第十页,共三十五页2.5 理論應力與永久變形之關係理論應力/材料強度永久變形量(mm)本讲稿第十一页,共三十五页2.6 永久变形和正向力之关系本讲稿第十二页,共三十五页2.7 端子反复耐压实验本讲稿第十三页,共三十五页2.8临界应力设计讨论n以理论方式计算之正向力非常接近实验值。n永久变形受FEM最大应力值影响,也就是应力集中之影响,因此应力集中会造成永久变形
5、。n永久变形量不会造成端子正向力降低,而是端子弹性系数(正向力/位移量)增加。n当端子之理论应力值大过材料强度时,其反复耐压之次数及无法达到1万次,应力愈高次数愈少,但应力超过最大值之1.8倍时尚有2000cycles.n以上测试是在实验室环境下所测得之案例,若产品设计高出材料强度很高时很容易产生跪针现象。本讲稿第十四页,共三十五页3.1 保持力设计n在连接器smt化及小型化的趋势下,保持力的设计必须非常精准。n保持力太大,有两项缺点:n(1)增加端子插入力,易造成端子变形n(2)增加housing内应力,易造成housing变形。n保持力太小,有两项缺点:n(1)正向力不够,造成电讯接触质量
6、不良,n(2)端子易松脱本讲稿第十五页,共三十五页3.2 保持力设计参数n保持力设计参数包括:塑料选用,端子卡榫设计,干涉量设计。n smt type connectors必须使用耐高温的塑料材料,常用的包括:LCP,Nylon,PCT,PPS等。n端子卡榫设计大致分为单边及双边两类,每一边又可以单层及双层或三层。n干涉量通常设计在40mm-130mm之间本讲稿第十六页,共三十五页3.3保持力实验设计本讲稿第十七页,共三十五页3.4卡榫的设计变数n卡榫的设计变量包括:n单边与双边n单凸点与双凸点n凸点平面宽度(4,8mm)n凸点插入角度(30,60)n前后凸点高度差(0.02,0.04mm)本
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