一篇文章教你认识连接器的核心 -正向力.docx
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1、一篇文章教你认识连接器的核心-正向力2017-07-17 17:32随着连接器可靠性要求越来越高,连接器的端子作为决定连接器电力和信号传输性能的关键组件,往往是连接器设计的重中之重。大家一般对连接器的插拔力、保持力有所了解,但是正向力作为连接器的另一个关键性能指标,往往大多数人不太了解。本文将为你详细介绍什么是“正向力”。一、正向力定义正向力(英文:Normal Force)主要来自于两连接器插接时插座的端子梁因与插头配合产生的位移,由该位移产生的弹性恢复力就是端子正向力。PINf A RF ,f i- :一一“ X M SOCKET濯修外段AI II-I; ITJ2a图1:插针马插座配合示意
2、图(F表示正向力)图2:端子受压产生位移示意图二、正向力影响因素正向力与接触电阻有什么关系了?从图3我们可以直观看出随着正向力增大,接触电阻变小,在100g力时接触电阻趋于稳定,保持在5mQ。M - I* IM . 3M 210W-tl FW ( O 图3:正向力和接触电阻正向力对于连接器的影响是多个因素的,包括插拔力,磨损,接触弹性部上的压力(弹片应力),连接器壳体上的压力(塑胶应力),接触电阻。增加正向力对以上前四项产生不利影响,而只对一项产生缓和因素。增加正向力提高了磨擦力,也增大了插拔力及磨损率。缓和因素是增加磨擦力同样提高了端子接触部的机械稳定性,这是一个有利的因素,因为它减少了接触
3、面的潜在不稳定性,降低了它在端子接触面或其附近出现腐蚀性物质或污染影响的敏感程度。增加正向力使得在端子弹性部上的压力变大,这样反过来也对连接器壳体产生一个更高的压力,在连接器壳体上的高压力导致壳体更易发生变形,这样可能影响弹性部的固持位置,进而影响正向力。从这一点来看,显示出增加正向力总的来讲对连接性能产生不利影响。然而增加正向力却可以抵消这些不利影响,正如图3所示,接触电阻随着正向力增加而减少。增加的正向力对接触电阻大小的必然影响是,接触面积增加,则接触电阻减小。另外,接触阻力的稳定性同样通过两种影响随着正向力的增加而增加。首先,增加磨擦力提高了接触面的机械稳定性,以及随之产生的对抗端子接触
4、面不稳定的阻力。其次,在端子区域里的这种增加同样提高了接触面的抗腐蚀能力。一个连接器的“最优化”正向力来自于较高正向力对机械性能所带来的不利影响与端子磨擦力有利影响间的权衡。最小正向力必须能够保证氧化膜之破坏和端子接触面在不同应用环境下的稳定性。三、材料性能和正向力材料性能是决定端子正向力的基础,假如把端子近似视为一悬臂梁(梁的一端为固定支座,另一端为自由端),如图4,根据悬臂梁理论,可得到端子的正向力计算公式。(公式1)Contact Normal ForceFIGURE Cannkver beam representation of a contact spnng. Equations r
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