厦门WAFER连接器,祥龙嘉业十年工艺精益求精 苏州祥龙嘉业电子科技有限公司创立于2005年,(瞿步晗:1515-170-8098)是一家专业从事连接器设计、制造、及销售的高新科技企业,主要产品分USB Type C、FPC、Wafer、RJ45、Card、I/0系列连接器, 汽车线束,广泛应用于消费电子、汽车电子、网络通讯等工业电子设备领域。 公司通过了ISO9001、ISO14001、TS16949、UL安规认证,并加入HDMI协会、USB协会,2013年被评为江苏省高新科技企业。产品**英国、法国、德国、日本、土耳其、印度、闽台及遍布国内市场。 公司官网 阿里巴巴 瞿步晗:1515-170-8098 邮箱:market2@ QQ: 122-748-7630 2.1接触界面的形状 如前所述,当把插头插入插座孔时,接触界面就产生了。威廉先生提供了一份说明界面产生过程的详细数据。 有时候,根据祥龙连接器和地球外表的相似点,使祥龙连接器接触点(a-spots)具体化是很有益的。事实上,乡村确 实提供了一种非常有用的典型祥龙连接器接触界面的拓朴模型。山丘高度与山丘间距离的比例和祥龙连接器接触表面的 微观拓朴模型是相当相似的。两者之差异大约在1%至10%之间。根据轮廓测定法(profilometric)和语义学(SEM)原理绘出 的详细的祥龙连接器表面图与普通的地球轮廓图是相当相似的,而且把两个导体压在一起,就象把美国的佛蒙特州翻过 来盖在英国的汉普夏郡,比例是1:3,000,000。 这个模拟例子阐述了关于接触界面构形的凸凹面的重要性,并且介绍了微观接触界面的形状,图2.1描绘了这种微观 接触界面的形状。实际上,只有接触界面的高点,即微观凸面,能够相互接触。这些微观凸面被称为接触点。虽然它还 受其它因素的影响,但是接触点的数量取决于接触面的粗糙度,这一点以后将详述。由于尺寸太小(微米数量级);即使 在“板对板”阶段,在一克力的作用下,这些接触点也会因发生塑性变形而被破坏。这个破坏要持续到一个足够承受施 加负荷的接触表面形成时。威廉和格林针对这一问题作了详细的讨论。 从应用的角度看,上述讨论暗指实际接触界面的大小仅取决于施加的负荷。对于一个祥龙连接器来说,该负荷对应 于接触正压力。对于典型的祥龙连接器,接触界面仅有一小部分(1﹪左右)是接触的。 接触正压力决定接触面积,但如何分配这些接触区域则取决于接触界面的几何形状。如图2所示,球面接触将形成无 数个圆形接触点。 因些,接触界面的构形依赖于接触界面的粗糙度,该接触界面的粗糙度又影响接触点的数量、施加的负荷(该负荷影 响接触面积)和接触界面的几何形状(该几何开关又影响接触点的分布)。 接触点的数量与接触界面的依赖关系是合理的,下面将作进一步说明。按照威廉和格林的观点,初始表面粗糙度决 定接触点的数量,但是有多少接触点能接触却依赖于施加的负荷。祥龙连接器表面开始接触时,只有较高的接触点能接 触导通。这些一开始就接触的接触点的变形使得接触界面越来越相互靠近,这样,其它比一开始就接触的接触点稍低的 接触点也逐渐实现接触导通。随着负荷的增加,这样的接触点将依次变形。当足够数量的接触点变形到某一程度,即, 当所有接触点面积之和足够支承施加的负荷时,这种变形便停止了。如果引用一个硬度的概念,那么,对这个过程就可 进行直观的描述了。材料的硬度是用力和单位面积比来定义的,例如克力每平方厘米。也就是说,如果某材料的硬度是 10克力每平方厘米,那么一个10克力的负荷或力将产生1平方厘米的接触面积。那么,接触点的数量就依赖于表面接触点 和施加的负荷。 接触界面的宏观几何外形(例如球面与平面平面接触)决定了机械接触面积在整个接触面积中的分配方式。图2.3描述 了影响的过程,该图用实例说明了当外载荷增加时,接触点的尺寸和数量也相应地变化。 摘自Green Wood的图2.4提供了一个上述观点的实验依据,该实验显示,当一个钢球分别用两种不同的载荷,如20克 力和80克力去挤压一平面时,两者的接触界面就产生了。该实验表明,在载荷作用下,接触点的数量、单个接触点的尺 寸,以及由无数接触点组成的宏观接触区域面积都将相应地增加,这一结果与上面的论述完全相符。 接触界面的粗糙度或接触点模型可以描述如下: 接触界面是由分布于宏观接触区域上的接触点组成的。宏观接触区域的大小取决于接触界面的几何外形。接触点的数量 和大小处决于表面粗糙度和负荷。负荷也决定了接触界面的光洁度。 FPC连接器,Wafer连接器,RJ45连接器,Card连接器,I/0系列连接器,USB Type C连接器,汽车线束 祥龙嘉业连接器制造W W W.goldenconn.C O M 睿米科技(中)W W W. 睿米科技(英)W W 阿里巴巴祥龙嘉业 祥俊模具加工 W W / 天猫店: / 京东店: 厦门WAFER连接器,祥龙嘉业十年工艺精益求精