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连接器技术之-- 第六章 可分离式连接器

连接器技术之-- 第六章 可分离式连接器
      第六章 可分离式连接器
     在**章中,就连接器曾给出如下的功能性定义:电子连接器是指一种能够为电子系统两个子系统之间提供可分离式接触界面的电子装置。可分离式接触界面本身具有一些要求,其中包括耐久性,结合力及机械稳定性。耐久性指连接器可正常工作的结合周期。一个连接器所需要的结合周期取决于其具体应用。当制造工艺比耐久性重要时,这个数值可以较低,大约为10。至于便携式计算机(如办公室或家庭用的笔记本计算机)时,就需要数千周期。耐久性主要涉及接触面涂层消耗的可能性,其导致第三章中提到的腐蚀保护及界面优化的丧失。结合力(链接连接器之插头与插座所需的力)对于**端子计数连接器尤为重要,这种连接器由于其结合力较大导致须以工具辅助装设否则将被破坏。机械稳定性指连接器承受应用载荷如震动、冲击及热循环的能力,其可能导致接触面干扰。这种干扰也可能产生如第三章所述的电镀层脱落。影响这些操作性能的主要的连接器设计及物料因素是接触面涂层、正常接触力及接触面形状。本书**章、第三章曾就接触面涂层对摩擦、损耗及受此影响的耐久性、结合力的重要性和影响进行说明。本章将讨论正常接触力和几何形状对操作性能的影响,其中正常接触力是重点,尤其是它的产生、大小及其稳定性的维持。
      6.1 引言
       为方便起见,将前述连接器横载面图1.1再现为图6.1。在连接器中各种各样的可分离的接触面接触之设计拓展了在不同环境的要求下应用的连接器的范围。可分离式连接器一般具有两部分。大体上,连接器的一端(通常插座)是弹性部分,而另一端(插头)之固体接触部为post,pins,或者PWB。分类上,这些装置可归入post/插座,pin/插座,及卡边连接器。连接器技术之--第六章 可分离式连接器
        6.1.1 posts,pins及PWBs
        图6.2 是典型的插头接触端之实例。PWB(图6.2.a)就是三级和一些四级连接器装置的一部分。posts 和pins 的主要差别在它们的几何形不同。posts为方形或其他规则形,而pins 则为圆形。图6.2.b 所示的一侧边为0.025 in(0.635mm)的25 针方形post是目前*常
见的几何形状,尽管小一点的post (如15针方形和0.5mm)的应用越来越多。贵重金属涂层应用于高操作性能之领域,而锡涂层则用于电子和商业产品上。在3、4 级产品中,post依据工作环境不同可以直接插入板上或收容于连接器端部,其可以被遮敝,也可以不遮蔽。
Pins 在四级产品中应用不多,其主要应用在于五级与六级产品中。根据不同情况其可应于很多尺寸。常用的两种型号为如图6.2c所示的加工螺杆及图6.2d 所示的层迭式。二者主要区别在于加工螺杆的pin上没有接口缝,且不易于控制其尺寸。因此,其通常被认为具有优良的性能而同金接触涂层一起应用于**和高性能系统。层迭式则用于电子及商业领域并可应用于贵重金属及锡涂层上。
        6.1.2母端子大多数母端子都设计成悬臂梁形状,当然也可以看到混合接缝.一些*常见的形状如图6.3 至6.5所示.*简单的母端子设计成悬臂梁,如具有卡片状边缘的端子(图6.3a),尽管有一部分端子呈现出如图6.3b所示的混合悬臂设计一样的复合形状.对于插杆\插座系统,有多种的端子接缝在应用,如图6.4a 到6.4e所示的敞开或盒子形状.除了图6.4e 外,在这些例子中,两个悬臂梁使端子正对插杆
的一面.敞开的双端子由于价格低廉而在商业利用上压制了盒子状端子.有四种形状的双端子比较常见;通俗地讲,他们指的是﹕秸叉(图6.4a),扭杆(图6.4b),单悬臂(图6.4c)和卷盒(图6.4d)。他们在实际制造和悬臂梁设计时有很大的不同,这些都影响到制造成本及工作性能.如图6.4a的平压端子是基本的设计。此外成形操作还带来一些附加的特征,图6.4d所示的设计对插杆的不平直度作了一些保护,而且对端子接缝的反超限应力也起了一定的保护作用,这是因为卷盒向里伸展。这些系统提供了太过长的端子,它们都应用了贵重金属而且末端镀有锡,*后的25平方母端子设计图是有四条接缝的卷盒端子,是为了适应贵重金属末端的要求,而主要应用了高性能和多插脚。正如同对端子的决定一样,为了相同的市场公端子还应用于可机加工螺旋和冲压成型的类型。图6.5a和图6.5b分别所示的是可机加工螺旋和冲压成形的公端子。可机加工螺旋的端子常常镀金,而冲压成形的端子常常被发现在末端有贵重金属和锡。
         6.1.3 总结
        在应用中还有许多其他的母端子,都是为了适应耐久性配合力,成本的要求.上述有提及到,母端子弹性的一个重要功能是产生正常接触力。连接器技术之--第六章 可分离式连接器
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