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Foxconn
連接器設計手冊; 大綱
1.連接器產品基本特征
2.塑膠零件設計
2-1.塑膠結構設計
2-2.塑膠材料選擇
3.端子五金零件設計
3-1.保持力設計
3-2.正向力設計
3-3.端子應力設計
3-3.銅材選用
4.高頻設計
5.電鍍設計
6.PCB焊接技術簡介;Characteristic of connector;Design concept;機械設計程序;Design of Plastic Part;Design of Plastic Part;Design of Plastic Part;Design of Plastic Part;Design of Plastic Part;Design of Plastic Part;Design of Plastic Part;Choice of Plastic Material;10/11‘99;連接器設計常用的塑膠原料特性比較;Choice of Plastic Material;Choice of Plastic Material;Choice of Plastic Material;Choice of Plastic Material;Choice of Plastic Material;第二章. 端子零件設計;1. 在連接器 smt 化及小型化的趨勢下,保持
力的設計必須非常精準。
2. 保持力太大,有兩項缺點:
(1)增加端子插入力,易造成端子變形
(2)增加housing 內應力,易造成housing 變形。
3. 保持力太小,有兩項缺點:
(1)正向力不夠,造成電訊接觸品質不良,
(2)端子易鬆脫;保持力設計參數包括:塑膠選用,端子卡榫設計,干涉量設計。
smt type connectors 必須使用耐高溫的塑膠材料,常用的包括:LCP,Nylon,PCT,PPS等。
端子卡榫設計大致分為單邊及雙邊兩類,每一邊又可以單層及雙層或三層。
干涉量通常設計在0.04mm-0.13mm 之間;Design of Retainer Force ;Design of Retainer Force ;Design of Retainer Force ;Design of Normal Force;鍍金端子正向力輿接觸阻抗的關係;端子正向力的設計必需考慮材料的最大應力,端子理論應力的計算方法如下:;理論應力 / 材料強度;永久變形輿正向力的關係;永久變形受 FEM 最大應力值影響,也就是應力集中之影響,因此應力集中會造成永久變形。
永久變形量不會造成端子正向力降低,而是端子彈性係數(正向力/位移量)增加。
當端子之理論應力值大過材料強度時,其反覆耐壓之次數及無法達到1萬次,應力愈高次數愈少,但應力超過最大值之1.8倍時尚有2000 cycles.
若產品設計應力高出材料強度很高時很容易產生跪針現象。;Design of Resistance;幾何接觸形態;電流流過端子接觸區域時的總電阻值(RT),是為体積電阻值(RB),擠縮電阻值(RC),和簿膜電阻值(Rf)的總和;接觸阻抗;一般材料導電率表;Design of Resistance;Design of Resistance;Choose of Material;銅材物性表;Choose of Material; 隨著合金強度增加 : 成型性降低
最小的彎曲半徑:內R=1倍銅板材料厚度
材料沖壓特性
方向與幾何特性;Choose of Material;Design of Height Frequency;Height Speed Connector Design Guide ;Height Speed Connector Design Guide ;Height Speed Connector Design Guide ;Height Speed Connector Design Guide ;Height Speed Connector Design Guide ;連接器在高頻工作時,信號的傳輸類似波的行為,傳輸過程中會發生以下現象:
散射: 信號可能會在空間散布,影響到臨近的端子,或受外來電磁波的影響,即所謂的串音或電磁干擾(EMI),電磁波的能量形式通常用電感L,電容C來表示,L和C越大,干擾越大
阻力: 電磁波經不同的環境會有不同的傳輸行為,具體來說,類似直流電的電阻,稱為阻抗(Impedance),阻抗是L和C的組合效應:Z0=√L/C ,只有當所有傳輸路徑的阻抗差不多時,傳輸才會順利,否則會發生反射,即阻抗不匹配(Impedance mismatch).爬升時間越短,阻抗匹配越困難;因連接器之目的即為傳輸信號,而傳輸線的電容,電感取決
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