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Pogopin彈簧針結構設計是怎樣的?

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Pogo Pin彈簧針的結構設計主要包括以下幾個方面:

1. 基本結構

針頭:通常采用鍍金處理,以優化導電性能和耐腐蝕性,針頭是Pogo Pin與對接部件接觸的部分,其形狀和尺寸根據具體的應用需求有所不同。

彈簧:這是Pogo Pin的核心部件之一,提供接觸力使針頭與對接零件之間建立電連接,彈簧的材質、彈性系數等參數對Pogo Pin的性能有重要影響。

針管:針管用于保持針頭的位置,并提供彈簧的安裝空間,針管的材質通常為金屬,以確保足夠的強度和剛性。

2. 外形結構分類

平底式:針管底部為平底設計,易于與PCB板焊接,這種結構穩定性好,適用于多種應用場景。

插板式:針管尾部帶有定位針,與PCB板焊接時不會發生偏移現象,定位效果佳。

折彎式:尾部折彎,提供設計人員在空間利用上有更多選擇,這種結構可以節省空間,適用于空間受限的應用環境。

雙針軸:雙頭雙動的設計,讓工程師在板對板雙向連結有更多的空間彈性。

焊線式:適用于Cable端,容易與線焊接,這種結構便于與電纜等連接部件進行焊接。

螺紋式:特殊規格的產品可滿足客戶不同的需求,同時根據客戶的需求進行定制,螺紋式結構可以提供更牢固的連接。

側孔式:方便電鍍工藝過程,保證電鍍范圍,這種結構有利于提高Pogo Pin的防腐蝕性能。


3. 內部結構分類

反鉆孔結構:單Pin全長至少為1.8mm,工作高度應至少為1.5mm,這種設計特別適合于有空間局限的場合,電流從針頭流向針管兩側,并且會有一小部分電流經過彈簧,因此阻抗相對較高,單Pin電流應小于1A。

剖斜面結構:針軸與彈簧接觸的一端被切成斜面,可以保證針軸與針管緊密接觸,這種結構的針管長度至少應大于2.50mm,單Pin可以承受大于2A的電流。

通孔式:彈簧安裝在針管的中心位置,針頭可以在彈簧的作用下自由伸縮,這種結構的特點是結構簡單、可靠性高,但壓縮行程相對較短。

尾塞式:彈簧的一端固定在針管的底部,另一端通過尾塞與針頭相連,這種結構的特點是壓縮行程較長,但需要較大的安裝空間。

雙頭式:彈簧的兩端都與針頭相連,針頭可以在彈簧的作用下向兩個方向伸縮。這種結構的特點是可以在較小的空間內實現較大的壓縮行程。

總之,Pogo Pin彈簧針的結構設計多樣化,能夠滿足不同應用場景的需求。在選擇Pogo Pin時,需要根據具體的應用需求、工作環境以及電氣性能要求等因素進行綜合考慮。

干貨 — 射頻探針原理

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射頻探針在射頻產品的生命周期中每一個階段都起著重要作用:從技術開發,到模型參數提取,再到設計驗證及調試一直到最后的小規模生產測試和最終的生產測試。通過使用射頻探針,人們便有可能在晶片層次上測量射頻組件的真正特性。華榮華測試探針工廠的工程師在射頻探針技術上取得了突破。確定了射頻探針的基本要求和工作原理:1) 探針的50-Ω平面傳輸線應當直接與DUT壓點相接觸而不用接觸導線。對于微帶線和隨后的共面探針設計,探針的接觸是用小的金屬球來實現的,這個金屬球要足夠大以保證可靠且可重復性的接觸。  2) 為了能同時接觸到DUT的信號壓點和接地壓點,需要將探針傾斜。這個過程被稱為“探針的平面化”。  3) 探針的接觸重復性比同軸連接器的可重復性要好得多。便于進行探針極尖和在片標準及專用校準方法的開發。  4)具有很高重復性的接

2019-11-25

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