Miniatur-Federkontaktfinger
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Produktdetails
FAQ
Produkteinführung

Mikro-Federkontaktfinger

Mikro-Federkontaktfinger sind winzige elektronische Komponenten mit spezifischen Funktionen, die in der Lage sind, eine zuverlässige Hochstromübertragung in begrenzten Mikroräumen zu erreichen. Sie bestehen hauptsächlich aus Kupferlegierungen, die eine hohe elektrische Leitfähigkeit und hohe Festigkeit aufweisen, und ihre Oberflächen sind mit Silber beschichtet, um die Leitfähigkeit zu verbessern.

Hauptmerkmale von Mikro-Federkontaktfingern

  • Ausgezeichnete elektrische LeistungSie haben einen niedrigen Widerstand, der eine effiziente Stromübertragung gewährleistet; gleichzeitig bieten sie einen stabilen Kanal für Hochfrequenzsignale und garantieren die Integrität und Genauigkeit der Signale.
  • Zuverlässige mechanische LeistungSie weisen eine gute Elastizität auf, die einen stabilen Druckkontakt in kleinen Räumen ermöglicht; sie haben auch eine starke Ermüdungsbeständigkeit – nach einer speziellen Prozessbehandlung können sie häufige teleskopische Deformationen aushalten und ihre Lebensdauer verlängern.
  • Starke UmweltanpassungsfähigkeitSie haben einen breiten Betriebstemperaturbereich und können über einen langen Zeitraum zuverlässig in Umgebungen mit einem relativ breiten Temperaturspektrum arbeiten.
  • Hohe Dimensionale Präzision: Mit kleinen Größen können sie die Anschlussbedürfnisse von Miniaturelektronikgeräten erfüllen; sie zeichnen sich auch durch hohe Präzision aus, da ihre Maßtoleranzen innerhalb eines extrem kleinen Bereichs kontrolliert werden können, was eine hochpräzise Anpassung an andere Mikrok Komponenten ermöglicht.

Anwendungsbereiche von Mikro-Federkontaktfinger

Die Anwendungsbereiche von Mikrofeder-Kontaktfingern sind sehr umfangreich und umfassen hauptsächlich die folgenden Aspekte:
  • ElektrofahrzeugeIhre Kernfunktion besteht darin, eine stabile Übertragung von Hochspannung und Hochstrom zu gewährleisten und das Problem der Zuverlässigkeit von Hochspannungsverbindungen unter Fahrzeugvibrationsbedingungen zu lösen.
  • Elektronische Geräte: Sie realisieren eine niederohmige Signal-/Stromverbindung. Ihre Kernaufgabe besteht darin, sich an die Verbindung von miniaturisierten und hochzuverlässigen elektronischen Komponenten anzupassen und die Anforderungen an elastischen Kontakt und Platzbedarf in Einklang zu bringen.
  • Medizinische GeräteSie werden für die Mikro-Schaltungsverbindung in großflächigen medizinischen Testgeräten wie Röntgengeräten und B-Ultraschallgeräten verwendet, um sicherzustellen, dass die Geräte während des langfristigen Gebrauchs Testdaten genau sammeln und übertragen können.
  • KommunikationsendgeräteSie werden in der internen Schaltung von Geräten wie Routern und Switches eingesetzt, um die Stabilität und Zuverlässigkeit der Geräte während der Datenübertragung zu gewährleisten.
  • Industrielle AutomatisierungSie können für PLC-Steuerungssysteme und industrielle Sensorverbindungen verwendet werden.
  • Luft- und RaumfahrtSie sind geeignet für Avionikgeräte, Raumfahrzeuge und andere verwandte Produkte.
  • Halbleiterausrüstung: Sie passen sich an Präzisionsfertigungs- und Testszenarien an und erfüllen die strengen Anforderungen der Halbleiterausrüstung an "hohe Präzision, geringe Beschädigung und saubere Widerstandsfähigkeit" und werden hauptsächlich in den Fertigungs- und Testprozessen eingesetzt.
  • Unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs)Sie können eine stabile elektrische Verbindung zwischen den internen elektronischen Geräten von UAVs herstellen; sie spielen auch eine Rolle bei der elektromagnetischen Abschirmung und isolieren effektiv die Auswirkungen von externen elektromagnetischen Störungen auf interne elektronische Komponenten.
  • RobotikSie werden hauptsächlich für Verbindungen zwischen internen Leiterplatten von Robotern und zwischen elektronischen Komponenten und Leiterplatten verwendet, sowie in Gelenkantrieben, Greifoperationen und Sensorfeedback.
  • Eisenbahnverkehr: Sie werden in Zugsteuerungssystemen, Bordstromversorgungssystemen usw. verwendet.
  • Energiespeicher- und EnergieergänzungsgeräteIn der Energiespeicher- und Energieergänzungsgeräte, insbesondere in Hochleistungs-Ladeszenarien, wird eine große Menge Wärme erzeugt. Mikrofeder-Kontaktfinger können mit einem Temperatursensorsystem kombiniert werden und den Kontaktzustand adaptiv durch ihre elastischen Eigenschaften anpassen, um Wärme abzuleiten, wodurch das Problem der lokalen Überhitzung effektiv gelöst und die Wärmeverwaltungsleistung der Geräte verbessert wird.

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