null連接器常用之
五金材料
概論及簡介連接器常用之
五金材料
概論及簡介
電子連接器接觸傳輸
常使用之金屬材料
電子連接器接觸傳輸
常使用之金屬材料
一般而言:
電子連接器之合金材料,其考量之材料特性大至如下:一般而言:
電子連接器之合金材料,其考量之材料特性大至如下:抗拉強度,降伏強度與彈性係數...等機器性質;
延展性與彎曲疲勞性;
熱傳導性與耐熱性(含熱澎脹率);
導電率特性;
抗氣化性與腐蝕性;
精密加工成形性,特別是引線架(Lead Frame);
表面平坦度及電鍍性;
焊接性(Chip Bonding&Wire Bonding)
非磁性(特別是應用於音應蠁產品)
null除其必須具備足夠之機械強度外,更必須具備良好之導電特性及耐熱性,以必免訊號傳送過程之衰滅;
在所有金屬元素中,尤以金屬銅三者之導電物性為最佳;
銀(約1.06倍之銅)>銅>金(約.077倍之銅)
但金與銀金屬,一般於電子連接器中只作電鍍材料使用,除降低接觸阻抗外,更可增加抗表面氣化性;
而銅之價格低廉且導電性良好,因此電線電纜對採用純銅線作為電力,電信或資訊傳輸導體,同時其亦為電子連接器使用之最佳合金材料.
電子連接器接觸傳輸常使用之金屬材料null綜觀銅合金:
特色:
具光澤性,不易腐蝕
成形性佳
強度適當
導電性與導熱性佳
價格合理電子連接器接觸傳輸常使用之金屬材料null純銅之導電率雖佳,但其機械強度與耐熱性,不足以因應電子連接器之
要求
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,故必須添加合金元素來提高其機械強度與耐熱特性,但因添加金屬本身均具備有其原子特定尺寸,當加入純銅中時,因原子尺寸之差異而導致銅原子排列被扭曲,而導致電子傳輸過程受阻或衰減產生.
一般市場上常見者有:黃銅(Cu-Zn);青銅(Cu-Sn);與洋白(CU-Ni)合金;
雖其機械強度與耐熱特性均優於純銅,但其導電率卻下降至40%IACS以下.
IACS(International Annealed Copper Standard)為1913年訂定之導電率單位;
定義:以純銅(99.9%)經退火後之導電率為基準,其電阻係數為1.69微歐-cm,其它合金之導電率為相對退火後與純銅之比值.
另有Cu-Fe,Cu-Cr與Cu-Ag均為低合金銅,屬導電性較佳之銅合金,分別運用到高性能之電子連接器與電極材料,而鈹銅(Cu-Be)與釱銅(Cu-Ti),屬高強度之材料,但其相對之導電率亦偏低.
電子連接器接觸傳輸常使用之金屬材料銅合金特色:銅合金特色:具光澤性,不易腐蝕
成形性佳
綜合材料的強度及延展性而言
強度適度
機械性質:
強度及延展性的定義
降伏強度
抗拉強度
延伸率
硬 度
銅合金特色:銅合金特色:方向性:
平行滾壓方向的機械性質與垂直滾壓方向的性質不同。
應力鬆弛(stress relaxation)
導電性,導熱性佳
以99.9%純銅精煉退火銅為基準International Annealed Copper Standard (% IACS)
價格合理
使用量為僅次於鋁合金之非鋼鐵金屬材料.
端子之電阻值之概算
端子之電阻值之概算
端子之電阻值之概算端子之電阻值之概算 純銅素材電阻係數P為:
1.69微歐-cm=16.9微歐-mm
電阻公式為:
R(阻抗)=P(電阻係數)Xl(長度)/A(截面積)
null端子之電阻值之概算一般銅材之導電率如下:由以上之大致可推算出,因材料之變化或長度或截面積之改變,而電阻質大致會改變多少。
nullCDA:Copper Development Association(美國)
C10000-C79999表示加工成形件(wrought alloy)
C80000-C9999表示鑄件
C10100-C15999 Cu>99.3% coppers
C16000-C19999 96%
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