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pogo pin 的针轴、针管等金属部件易受环境中的氧气、湿气、腐蚀性气体(如办公设备中的臭氧、工业环境中的硫化氢)影响,出现氧化生锈问题,导致接触电阻增大、导电性能下降,甚至连接失效。因此,防氧化防锈工艺需从 “表面镀层”“密封防护”“材质优化” 三方面入手,构建全方位的防护体系,确保 pogo pin 在不同环境下的长期可靠性(盐雾测试48 小时,高温高湿测试500 小时)。 表面镀
pogo pin 在电子设备中传输信号(尤其是高频信号,如办公设备中的 USB 3.0 信号、工业设备中的 CAN 总线信号)时,易受外界电磁干扰(EMI)与内部信号串扰影响,导致信号失真、传输错误。因此,抗干扰滤波措施需从 “抑制电磁辐射”“减少信号串扰”“优化接地设计” 三方面实施,确保 pogo pin 的信号传输质量(误码率10⁻⁹,插入损耗1dB)。 抑制电磁辐射的核心是减少
折弯式 pogo pin 是针对办公设备(如打印机、复印机、扫描仪)内部空间紧凑、连接角度特殊的需求设计的定制化产品,通过 “折弯结构” 突破传统直式 pogo pin 的安装限制,在信号传输与电力供应中实现多角度、高可靠性连接,其结构特性与应用优势高度适配办公设备的工作场景。从结构设计来看,折弯式 pogo pin 的核心特点在于 “针轴或针管的折弯处理”,需在保证结构强度与电气性能的前提下,实
pogo pin 作为一种精密弹簧式探针,凭借其灵活的连接结构,在电子设备的信号传输与电力供应中实现可靠接触,核心原理围绕 “弹性伸缩” 与 “多部件协同接触” 展开,结构组成与工作机制共同决定其连接灵活性。从结构组成来看,pogo pin 主要由针轴、弹簧、针管与镀层四部分构成,各部件的设计直接影响连接灵活性。针轴通常采用黄铜或磷青铜材质,直径范围 0.2-2mm,顶端设计为尖顶、圆顶或平头结构
pogo pin 的外观工艺不仅影响产品的美观度,更直接关系到耐腐蚀性、导电性及插拔手感,其工艺处理需兼顾功能性与装饰性。镀层工艺是外观处理的核心,常见镀层体系包括:底层镀镍(厚度 2-5μm),提升基体附着力与耐腐蚀性;中间层镀铜(厚度 1-3μm),改善导电性;表层镀金(厚度 0.1-1.0μm),提供低接触电阻与耐磨性。对于高可靠性场景(如航空航天),采用镀金 + 钯镍合金(厚度 0.5μm
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