连接器第四章接触弹片材料.docx
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1、连接器第四章 接触弹片材料:电连接器铜合金性能一选择铜合金的因素4.2电连接器合金性能合金的选择因素材料性能与电连接器的功能性要求间的关系可参阅表4.1所总结。大多数重要材料与功能相关的性能包括导电率、强度及伸缩系数。通过削减接触压力(伸缩现象)和抗腐蚀力来影响牢靠性。可成型性及尺寸掌握影响满意电连接器产品功能性需要合金的机械加工牢靠进行的力量。与导电性有关的打算性因素是电连接器是试图传输电流(通常几十安培)还是试图传输电信号(通常1安培以下)。正如所猜测的,高导电率合金更有利于电能传输应用以避开产生大量的焦耳热,但在电压必需受预定的电路损耗时,它们可能对信号传输更为有利。合金产生的强度及伸缩
2、系数打算了电连接器协作时接触弹片的接触正压力。常常,对提高接触压力的有效性压力可通过变曲得到。从弹性臂端子(见第节)得到的正压力(Fn)的关系可表示为:Fn= modulus deflection a stress(4.1)几何上因素(如梁的宽度、厚度、及长度)使该等式最终成立。弯曲伸缩系数可遵循胡克定理供应的悬臂弹性而用于打算接触压力(这就是说,所加的弯曲压力不能超过比例限度)。该比例限度随着其它屈服强度的增加而倾向于增加,并因此受合金及其过程影响。因而,在给定材料厚度的状况下,高强度合金通常能供应更高的接触压力。施加压力超过其弹性限度会导致微结构的变形。最终结果是假如弹性移动仅仅通过伸缩应
3、力产生则接触压力小于将要达到的(最大接触压力)。连接器的牢靠性需要连接器处于工作状态过程中,接触压力保持稳定,或至少不会低于所允许的极限值。当接触弹片处于长期的应力状态下时,即使应力是在弹性范围以内,微量塑性变形依旧会发生。一些初始的弹性应力和张力可以被塑性变形所取代,这样会导致接触力减小。(一种解释为应力释放的现象)。冶金过程中的微塑性变形是受温度影响的,并且,当工作温度处于80100时铜合金的微塑性变形会变得很明显。某些合金对温度的影响具有较高的反抗力。多个连接器并联时,接触力的稳定性明显增加。为了让插入力处于一个合理的水平中,接触力可以被设计得接近于允许的极限值,这是为了保持牢靠的电性连
4、续性。然而,这种状况下的工作过程中,初始力的降低必需保持在范围允许的最小值。对于牢靠的连接器性能还需要满意一个额外的要求,那就是其合金的成份必需能够防止在工作环境中受到的化学腐蚀。如有必要,铜合金会镀上一层金属以增加对受污染的空气及化学物质的反抗力量。折弯加工是连接器成型过程中最常见的工步。端子料带材料存在一个在加工过程中不至于断裂的极限范围,该极限是选择端子合金及其回火方式的关键之一。在某些连接器的组成部分要防止伴随成型加工所生成的不规章的粗糙部的产生。假如镀层消失很明显的起皱现象,就会影响表层金属的连续性,但不至于一起基材铜合金的破损,所以这种起皱现象在连接器的特定部位上发生或许是可取的。
5、同样与成型加工相关的是对受成型过程或成型后热处理过程弹性回复影响的尺寸的掌握。这可依照阅历或者由铜合金料带供货商所供应的信息来调整治具,以实现对尺寸的掌握。在以下的章节里,将选择性的争辩合金的性质,尤其是前文所提到的对连接器性能很重要的性质。首先要争辩的是最具有区分特性的合金传导率及其强度。一般来讲,强度越高的合金其传导率越低。传导率/焦耳热铜合金的电性传导率是以一种独特的方式即占纯铜标准(International Annealed CopperStandard, IACS)的百分比来描述。在早于一个世纪以前当纯铜标准刚建立时,IACS百分数值是用来表示纯铜的纯度。随着冶金技术的进步,开发出
6、很多具有商业价值的具有更高传导率的铜合金。C110的IACS百分比值为101,它是商业纯铜。纯度测量的基本原理是先测出其电阻率再经由除以172.4从微殴转换成IACS百分比值。连接器用的铜合金其电性传导率IACS值一般在595%范围内。IACS值小于30%的铜合金其传导率适合于信号及小电流传输的连接器。以传输电力为主的连接器其IACS值一般要超过70%。表4.4中列出了常用的连接器合金的传导率数值。与稳定的溶液相比,合金的传导率会随着各种其它金属成份的削减而增加。插图4.6描绘了向稳定溶液中分别加入银、锡、锌三中杂质后所得不同传导率的曲线。每组合金曲线体现了相应商业合金的最小传导率主要取决于合
7、金中的主要合金成份(当然亦包括含量较少的一些杂质元素)。某些元素如锡和银的存在会使传导率大为降低。锌杂质对合金传导率的影响不是很明显。经完全退火处理的合金其电性传导率亦会降低,但这种影响较小(IACS值在23%范围内的较为典型),而经回火处理的合金其电性传导率受到的影响明显得多。溶解元素的凝聚会导致较高的传导率(如合金中银与硅结合形成的硅溶液,铁从铜一铁合金中结晶出来)。插图4.7将连接器合金根据传导率(或强度)分类描述,同时也显示了这些合金各自的增加强度的不同方法。铜合金的电性传导率及热传导率之间是通过LORENZ法则联系起来的,如插图4.8示。该法则从所建立的超导体金属模型上获得,它指出电
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