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發布(bù)時間:2025-12-03 22:58:21點擊:661

一、正向力定義(yi)


圖2:端子受壓産生(shēng)位移示意圖
二、正向(xiang)力影響因素
正向力(lì)與接觸電阻有什(shí)麽關系了?從圖3我(wǒ)們可以直觀看出(chū)随着正向力增大(dà),接觸電阻變小,在(zài)100g力時👄接觸電阻趨(qu)于穩定,保持在5mΩ。

正向力(lì)對于連接器的影(ying)響是多個因素的(de),包括插拔力,磨🌍損(sun),接觸彈性部上的(de)壓力(彈片應力),連(lián)接器殼體上的⁉️壓(ya)力🏒(塑膠應力🌈),接觸(chu)電阻。增加正向力(lì)對以上前四項産(chan)生不利影響,而隻(zhi)對一項産生緩和(hé)🍓因素。增加正向力(li)提高了磨擦💞力,也(ye)增大了插拔力👅及(jí)磨損率。緩和因素(su)是增加磨擦力同(tóng)樣提高了端子接(jie)觸部的機械穩定(ding)性,這是一個有利(li)的因素,因⛹🏻♀️爲它減(jian)少了接觸面的潛(qian)👨❤️👨在不穩定🏃♀️性,降低(di)了它在端子接觸(chu)面或其附近出現(xiàn)腐蝕性物⛱️質或污(wū)染影響的敏感程(cheng)度。增加正向力使(shi)得在端子彈性部(bù)上💯的壓力變大,這(zhè)樣🌏反過來也對連(lian)接器殼體産生一(yī)個更高的壓力,在(zai)連接器殼體上的(de)高壓力導緻殼體(ti)更🐉易發生變形,這(zhè)樣可能影👣響☔彈性(xing)部的固持位置,進(jin)而影響正向力。從(cong)這一點來看,顯示(shì)出增加正向力總(zǒng)的來講⭐對連接性(xìng)能産生不利影響(xiǎng)。
然(ran)而增加正向力卻(que)可以抵消這些不(bu)利影響,正如🏒圖💋3所(suo)示🌈,接觸電阻随着(zhe)正向力增加而減(jiǎn)少。增加的正向力(li)對接觸🌈電阻大小(xiǎo)的必然影響是,接(jiē)觸面積增加,則接(jie)觸電❗阻減小。另外(wai),接觸阻力的穩定(dìng)性同樣通過兩種(zhǒng)影響随着正向力(lì)的增加而🈲增加。首(shǒu)先📐,增加磨擦力提(ti)高了接觸面的機(jī)械穩定性,以及随(sui)📐之産生的對抗端(duan)子接觸面不穩定(ding)的阻力。其次,在端(duān)子區域裏的這種(zhǒng)增加同樣提高了(le)接觸面的抗腐蝕(shí)能力。一個連接器(qì)的“最優化”正向力(li)來自于較高正向(xiàng)力⭕對機械性能所(suǒ)帶來的不利影響(xiang)與端子磨擦力有(you)利影響間的權衡(heng)。最小正向力必須(xu)能夠保證氧化膜(mo)之破壞和端子接(jiē)觸面在不同應用(yong)環境下的穩定性(xing)。
(公式1)

其(qi)中D=梁位移量,E=材料(liao)彈性系數,W=端子寬(kuān)度,T=端子厚度,L=端子(zǐ)長度
該等式包括三(sān)個要素﹕梁位移、彈(dàn)性系數和端子的(de)幾何形狀,其⛹🏻♀️中每(měi)個要素都是獨立(li)的。當材料選定後(hòu),材🚶♀️料厚度T,材料的(de)彈性✨系數E即固定(dìng)不變,可以通過改(gai)變🏒端子的❄️幾何形(xing)狀來調整正向力(lì)的大小,并進而控(kòng)制端子接觸面間(jian)的電阻,以确保電(dian)力傳遞及信号傳(chuan)遞的穩定性。
四、正向(xiang)力的損失
永久(jiu)變形是指端子梁(liáng)由于塑性變形而(er)偏離原始位🔅置,查(cha)看公式1,永久變形(xing)造成梁偏移D減少(shao),因此正‼️向力降低(di)。
對(duì)于偏移,有一種是(shi)設計偏移的塑性(xìng)變形産生的,還有(yǒu)一種是🈚插拔過程(cheng)中的過應力,通常(chang)是因爲不正确的(de)插拔引起的。
應力松(song)弛的結果是應力(lì)的減少,導緻正向(xiang)力的減少。端🏃子在(zài)正向力作用下會(huì)發生彈性變形,産(chǎn)生内應力。懸臂梁(liang)上的正向力F與應(ying)力σ間的計算公式(shi)如下:
(公式2)
公式表明了(le)任何的應力減少(shao)都會導緻正向力(lì)的減少。就連接🐉器(qi)而言,我們可以定(dìng)義爲在連接器使(shǐ)用期間,随着時間(jian)的延續,正向力會(huì)以一持續的偏差(chà)而削減。換句話說(shuo),僅僅是由于端子(zi)懸臂梁受到了因(yīn)其配📧合偏移而産(chan)生的應⛷️力,而其所(suo)受正向力㊙️的削減(jiǎn)可看作是時間和(hé)溫度雙重作用的(de)結果。當連接器的(de)工作溫度升高,此(cǐ)時💁應力松弛就更(gèng)爲明顯了。圖5論證(zhèng)了其關系。當懸臂(bi)梁位于其最大偏(piān)差0.005 英寸時,在96小時(shí)内,正向力會随着(zhe)溫度的升高而減(jiǎn)小。
應力松弛是不可(kě)避免的,隻能控制(zhi),應力松弛的速度(dù)與設計選擇的材(cai)料和施加的應力(li)以及應用的環境(jìng)溫度相關,應力松(sōng)弛依賴于時間和(he)溫度。
圖(tu)5:溫度與正向力關(guan)系
五、正向力測試介(jie)紹
正向力測試參照(zhào)标準EIA-364-04(Normal Force Test Procedure for Electrical Connectors)。
目的:測試連接(jiē)器母端彈片的位(wèi)移-力對應值,就是(shì)連♌接器母端彈片(piàn)下壓多少毫米對(dui)應的力值。

圖7:剖開(kai)的連接器
圖8:根據設計(ji)位移執行測試
六.總結(jie)
綜(zōng)述連接器正向力(li)是連接器的重要(yao)參數之一,我們✌️在(zài)設計選型的時候(hòu)要關注。連接器使(shi)用時其接觸可靠(kào)性與正向力成正(zheng)比,提高正向力可(kě)以減小接觸電阻(zǔ),可以🐇改善連接器(qi)振動時信🥵号瞬斷(duan)問題,但是正向力(lì)過大,将使連接器(qì)插拔力變大,端子(zi)變🌐形産生的内應(ying)力對其疲勞壽命(ming)也将産生不利影(ying)響。最優正向力取(qǔ)決于受影響🔴因素(su)的平衡。隻要能💰保(bǎo)證接觸電阻和界(jiè)面穩📧定的要求,正(zhèng)向力越小越好。根(gēn)據業界常用設計(jì)标準,鍍金接觸區(qū)設計值建議在50~100gf 。鍍(dù)錫表面作可分離(li)界面爲了減少磨(mó)損腐蝕,會加大正(zhèng)向力,設計值一♻️般(bān)要求高于150gf。選🤟擇合(he)适的材料和幾何(he)形狀是基礎,設計(jì)時不斷調整參數(shù),結合測試驗證,取(qǔ)的最優正向力。
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