电子连接器设计经典

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1、電子連接器設計電子連接器設計http://www.http://www.LinkLink.org.cn.org.cn陈善勇中国连接器资讯网http://www.Link.org.cn1設計要件設計要件1.正向力設計2.最大應力設計3.保持力設計4.接觸電阻設計5.金屬材料選用6.應力釋放設計http://www.Link.org.cn21.11.1正向力設計正向力設計ò鍍金端子正向力:100gf或小於100gf。ò鍍錫鉛端子正向力必須大於150gf。ò正向力與產品的可靠性有絕對的關係。ò正向力與接觸電阻有密切的關係。ò若PI

2、N數大於200可適度降低正向力。ò正向力與mating/unmatingforce有關。ò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。ò正向力會嚴重影響電鍍層之耐磨耗性。http://www.Link.org.cn31.21.2正向力與接觸電阻關係正向力與接觸電阻關係50.0T:0.15R:0.30Au:1Sample1Sample240.0Sample3Sample4Sample530.0LLCR(mOhm)20.010.00.0050100150200250NormalFo

3、rce(gf)http://www.Link.org.cn42.12.1端子應力設計實例端子應力設計實例材料強度=750Mpa大小端子應力值(1)703Mpa(2)1111Mpa(3)1244Mpa(4)1355MPahttp://www.Link.org.cn52.22.2最大應力設計最大應力設計ò最大應力<材料強度(680-780MPaforC5210EH)。òFEM分析所得之最大應力含應力集中效應,通常會大於nominalstress,因此應排除應力集中效應。http://www.Link.org.cn62.12.1端

4、子應力設計基礎端子應力設計基礎3dEbh理論正向力F=34L3dEh6Lσ==F222Lbhd:位移量(mm)理論最大應力E:彈性係數(110Gpa)σ:最大應力(Μpa)*Formingandblanking端子設計F:N(98gf)差異及重點http://www.Link.org.cn72.12.1端子應力設計實例端子應力設計實例材料強度=750Mpa大小端子應力值(1)703Mpa(2)1111Mpa(3)1244Mpa(4)1355MPahttp://www.Link.org.cn82.22.2最大應力設計最大應力設

5、計ò最大應力<材料強度(680-780MPaforC5210EH)。òFEM分析所得之最大應力含應力集中效應,通常會大於nominalstress,因此應排除應力集中效應。ò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。ò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。http://www.Link.org.cn92.32.3臨界應力設計實例臨界應力設計實例http://www.Link.org.cn

6、102.32.3臨界應力設計實例臨界應力設計實例位移(mm)最大應力(Mpa)永久變CycleNo.理論值FEM理論值/形量材料強度(mm)0.22975250.40>100000.34457870.60.01>100000.459410500.80.02>100000.574213121.00.05>100000.689115751.20.0980000.7104018381.40.1550000.8118821001.60.200.9133723631.80.2720001.0148526252.00.34http://

7、www.Link.org.cn112.42.4正向力結果之比較正向力結果之比較500.0450.0400.0Normal350.0Force(Excel;g)300.0Normal250.0Force(FEM:g)200.0Normal150.0Force(Measure;g)100.050.00.000.511.5http://www.Link.org.cn122.52.5理論應力與永久變形之關係理論應力與永久變形之關係0.40.3永久變形量0.2(mm)0.1000.20.40.60.811.21.41.61.82理論應

8、力/材料強度13http://www.Link.org.cn132.62.6永久變形和正向力之關係永久變形和正向力之關係端子位移0.9mm250200(g)150100正向力50000.10.20.30.40.50.60.70.80.9位移(mm)第一次測試第十次測試http://www.

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