Společné parametry v designu pogo pin konektoru

Konstrukce Pogo pin konektoru do určité míry určuje skutečný výkon Pogo pin konektoru. Analýzou běžných parametrů v designu konektoru pogo pin můžeme analyzovat racionalitu a praktičnost designu konektoru pogo pin.

Nízkoúrovňový kontaktní odpor obvodu:
Při napájení napětím a proudem se nemění velikost fyzické kontaktní plochy a oxid a film kontaktní plochy, vyhodnoťte přechodový odpor kontaktního systému,
Maximální zkušební proud je 100 mA a maximální napětí naprázdno je 20 mV.
Izolační odpor:
Když je stejnosměrný potenciál přiváděn do sousedních kontaktních bodů nebo mezi kovy nejblíže kontaktním bodům, je detekován odpor izolačního materiálu.
Dielektrické odolné napětí:
Napětí, které konektor vydrží, když se napětí systému náhle zvýší nebo v důsledku přepnutí, vytváří okamžitý nadměrný potenciál, kdy konektor může zůstat bezpečný a nepoškozený.
Normální síla:
Tlak kontaktního bodu je při normálním používání kontaktního systému kolmý ke kontaktní ploše.
Trvanlivost:
Protože se kontaktní plocha během zapojování a odpojování opotřebovává, opotřebení sníží mechanický a elektrický výkon konektoru. V nastaveném prostředí je zapojování a odpojování konektoru cyklus. Minimální počet zapojovacích cyklů, které konektor vydrží Pro vyhodnocení životnosti konektoru.
Vibrace (vibrace):
Posuďte vliv malých změn na kontaktní ploše způsobených mechanickou silou na elektrické charakteristiky kontaktního systému.
Mechanický šok:
Zjistěte mechanickou a elektrickou integritu konektoru. Když konektorové zařízení působí na elektronické zařízení, může být vystaveno vibracím během manipulace, přepravy atd.
Tepelný šok:
Zjistěte odpor, když je konektor vystaven extrémně vysokým a nízkým teplotám nebo nejhoršímu případu nárazu během skladování, přepravy a používání.
Teplotní životnost:
Při vystavení prostředí s vysokou teplotou, kde mechanické vlastnosti selhávají v důsledku teplotních změn, vyhodnoťte vliv tohoto prostředí na elektrickou stabilitu. Vysoká teplota způsobí oxidaci kontaktů a sníží kladnou sílu svorky, což sníží elektrický výkon.
Tepelné cyklování s vlhkostí:
Při vystavení prostředí, které bude produkovat vysokou teplotu/vlhkost, které znehodnotí mechanické vlastnosti kontaktního systému, vyhodnoťte dopad tohoto prostředí na elektrickou stabilitu kontaktního systému. Tyto účinky zahrnují vlhkost urychlující oxidaci kontaktní plochy, oxidaci drobných částic mezi kontaktními plochami a spodní vrstvou. Oxidace kovů.
