許彬彬,林俊淵,李玉龍,李長(zhǎng)江
(深圳市通茂電子有限公司,廣東 深圳 518109)
傳統(tǒng)的CPCI 連接器已無法滿足要求,基于VITA46 總線標(biāo)準(zhǔn)的VPX 高速背板連接器,全部采用高速高密度接觸件,大幅度提高了系統(tǒng)帶寬及系統(tǒng)設(shè)計(jì)的靈活性,支持高速串行Rapid IO、PCIE 通信協(xié)議等,并具有很好的通用性以及可擴(kuò)展性,已在雷達(dá)裝備中得到廣泛的應(yīng)用。目前使用的連接器為Tyco的RT2(VPX)連接器,傳輸速率為10Gbps,已難以滿足新一代雷達(dá)裝備10GBASE-KR 以太網(wǎng)(10.3125Gbps)的傳輸要求,而且隨著貿(mào)易戰(zhàn)的升級(jí),國(guó)家要求軍工裝備采用國(guó)產(chǎn)化元器件,為了保證可靠性,應(yīng)某總體單位的要求,我們?cè)赗T2(VPX)的基礎(chǔ)上,研制VPX20 高速背板連接器,傳輸速率可達(dá)20Gbps,滿足新裝備的使用要求[1-2]。
為解決和提高該連接器使用性和可靠性提供技術(shù)支撐,本文以VPX20 高速背板連接器為研究對(duì)象,對(duì)接觸件的模態(tài)、插入力、分離力、魚眼端子的壓入力和保持力進(jìn)行全面優(yōu)化,提高產(chǎn)品的可靠性。
VPX20 高速背板連接器具有以下優(yōu)勢(shì):(1)傳輸速率可達(dá)20Gbps,支持更高的帶寬。(2)管腳定義符合VITA46/48/65,PCB 封裝兼容國(guó)內(nèi)外的同類產(chǎn)品,滿足通用化的要求。(3)可按用戶需要組合成3U、4U、6U 等前后背板/子板的配置。(4)連接器為“無針”連接模式,采用PCB 晶片和接觸彈片作為傳輸介質(zhì),PCB 晶片采用差分耦合微帶線結(jié)構(gòu)作為載體進(jìn)行信號(hào)互連和傳輸,硅晶片的材料采用高頻介質(zhì)M6。(5)連接器的接觸件包括插頭的音叉接觸件和接觸彈片接觸件,音叉和彈片與印制板之間的連接通過魚眼端子進(jìn)行連接,魚眼端子壓入PCB 過孔,即可連接,為免焊結(jié)構(gòu)。
研究結(jié)果表明,連接器上的金屬?gòu)椘倔w會(huì)有幾段固有頻率,當(dāng)某一段頻率值正好和外界施加的激勵(lì)振動(dòng)頻率值相近時(shí),共振模態(tài)就會(huì)出現(xiàn),當(dāng)這種外力在連接器的接觸對(duì)上時(shí),尤其當(dāng)接觸對(duì)是彈性元件時(shí),產(chǎn)生的大變形,造成電接觸瞬間脫離而導(dǎo)致接觸出現(xiàn)脫離的現(xiàn)象,從而造成電路斷開[3]。因此,有必要通過ANSYS 軟件的Modal 模態(tài)分析研究接觸彈片的固有共振頻率,避免出現(xiàn)共振。優(yōu)化后的模態(tài)分析如下,各階模態(tài)都不在使用要求的10 ~2000Hz 之間,符合設(shè)計(jì)要求。
當(dāng)插頭插入插座的過程中,PCB 晶片的金手指逐漸與插座的接觸彈片發(fā)生接觸,插入力為嚙合過程中壓縮接觸彈片變形的彈力和兩者的摩擦力之和,兩個(gè)相互接觸的表面在微觀上僅是各峰頂?shù)狞c(diǎn)接觸[4]。首先是若干個(gè)峰頂相互接觸,隨著插入深度的增加,接觸壓力也不斷增加,相當(dāng)一部分的峰頂由彈性變形轉(zhuǎn)為塑性變形,隨著接觸峰頂?shù)脑黾?,接觸面積增大,單位面積上壓力減少,最終形成電接觸穩(wěn)定狀態(tài)[5]。當(dāng)連接器拔出時(shí),金手指主要克服其摩擦力,因此,分離力F分離力通常比插入力小,連接器的正壓力F是保持可靠接觸的關(guān)鍵,但難以直接測(cè)量,由式(1)可知,分離力與正壓力成正比,工程應(yīng)用中通過控制分離力的最小值,確保接觸可靠性,插入力如果太大就不利于產(chǎn)品的正常使用,需要控制插入力的最大值。
VPX20 高速背板連接器由多個(gè)接觸對(duì)陣列而成,為簡(jiǎn)化分析,選取一對(duì)接觸對(duì)進(jìn)行受力分析,如圖3。區(qū)別于RT2 產(chǎn)品,VPX20 產(chǎn)品的彈片為雙凸點(diǎn)結(jié)構(gòu),雙凸點(diǎn)結(jié)構(gòu)可以減少接觸對(duì)的“殘樁”,提高產(chǎn)品的傳輸速率,第一個(gè)凸點(diǎn)主要影響產(chǎn)品的插入力,第二個(gè)凸點(diǎn)主要影響產(chǎn)品的分離力[6]。
頭座插合后,接觸彈片發(fā)生彈性變形形成接觸壓力。將連接器內(nèi)部接觸件簡(jiǎn)化成懸臂梁結(jié)構(gòu),如圖4 。其產(chǎn)生的接觸壓力F用式(2)表示:
式中:E—彈性模量;I—橫截面的慣性矩;L—懸臂梁長(zhǎng)度; —撓度;F—接觸壓力。
建立三維模型,設(shè)置凸點(diǎn)的彈高尺寸進(jìn)行參數(shù)化掃描,通過ANSYS 進(jìn)行靜力學(xué)分析,尋求優(yōu)化解。根據(jù)實(shí)際材料情況,插座彈片材料選用為磷青銅(C5191),插座絕緣體材料選用為液晶聚合物L(fēng)CP,PCB 晶片材料為M6-5775 材料,設(shè)置插座絕緣體和PCB 晶片為剛性體模型,設(shè)置的密度、彈性模量等材料參數(shù),有限元模型如圖5。PCB 晶片和彈片之間進(jìn)行接觸對(duì)設(shè)置,摩擦系數(shù)設(shè)置為0.15,打開大變形選項(xiàng),求解非線性模型。
高速連接器主要采用順應(yīng)針結(jié)構(gòu)來實(shí)現(xiàn)連接功能,其中使用最廣泛的是魚眼孔形狀順應(yīng)針,簡(jiǎn)稱魚眼端子,魚眼端子由其界面拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)構(gòu)成接觸彈簧功能,通過接觸彈簧與印制板過孔形成免焊結(jié)構(gòu),產(chǎn)生較大的接觸壓力,獲得良好的機(jī)械連接性能和導(dǎo)電性能,從而實(shí)現(xiàn)電連接器與印制板的可靠連接[7-8]。本文選取插頭的魚眼端子進(jìn)行研究。
魚眼端子壓入印制板壓接孔后,其力學(xué)模型可以簡(jiǎn)化成簡(jiǎn)支梁結(jié)構(gòu),如圖7。
簡(jiǎn)支梁的最大撓度和正壓力的關(guān)系如式(3):
式中,P—正壓力,L—簡(jiǎn)支梁長(zhǎng)度,E—材料彈性模量,I—慣性矩。對(duì)于寬度為b,高度為h 的矩形截面,其慣性矩如式(4):
式中,b—梁的厚度,h—梁在受力方向上的厚度。由此可得,魚眼端子在插拔力理論計(jì)算如式(5):
式中,F(xiàn)—插拔力,F(xiàn)1—端子與孔間作用力在軸向上的分量,u—摩擦系數(shù),P—正壓力。
將三維模型導(dǎo)入ANSYS Workbench 中,魚眼端子采用磷青銅(C5191),端子接觸區(qū)域四周倒圓角,設(shè)置其參數(shù)化掃描范圍為0.02 ~0.08mm;印制板金屬化過孔等效為銅合金材料。由于模型是對(duì)稱性的,將其簡(jiǎn)化為1/4 模型,可以提高計(jì)算速率。求解后其等效應(yīng)力云如圖8。
根據(jù)端子的等效應(yīng)力云圖,當(dāng)圓角為0.02mm 時(shí),其最大應(yīng)力分布點(diǎn)位于圓角處,且圓角處嚴(yán)重變形,圓角與PCB 過孔之間產(chǎn)生“犁削”;當(dāng)圓角為0.08mm時(shí),其最大等效應(yīng)力分布點(diǎn)位于端子厚度方向的平面上,而且其平面的寬度只有0.04mm,平面與PCB 過孔之間產(chǎn)生“犁削”。這兩種“犁削”現(xiàn)象都是應(yīng)該避免的,都無法提供穩(wěn)定的電接觸。因此,考慮產(chǎn)品的使用要求和模具加工能力,將端子圓角尺寸確定為0.03 ~0.07mm。魚眼端子的壓入力為9.7 ~12.7N,保持力為3.4 ~4.0N;產(chǎn)品的技術(shù)要求魚眼端子的壓入力≤15N,保持力≥3N,設(shè)計(jì)合理。
從圖9 和圖10 中可以看出,產(chǎn)品優(yōu)化前存在明顯的“犁削”現(xiàn)象,優(yōu)化后,產(chǎn)品在實(shí)際使用過程中不存在“犁削”現(xiàn)象,可以保證魚眼端子和過孔之間的可靠接觸。
通過以上接觸件的優(yōu)化設(shè)計(jì),我們?yōu)榱蓑?yàn)證接觸件的接觸可靠性,將產(chǎn)品按GJB1217A-2009 中試驗(yàn)方法2005 中隨機(jī)振動(dòng)功率譜密度0.2G2/Hz 的要求進(jìn)行X、Y、Z方向的振動(dòng)試驗(yàn),振動(dòng)過程中Y方向出現(xiàn)了大于1μs 的,按模態(tài)分析、插拔分析和魚眼端子的壓接分析,可知,產(chǎn)品的共振頻率、插入力和分離力和壓接效果都符合要求,振動(dòng)過后,產(chǎn)品的接觸電阻變得非常大,而且PCB 晶片的金手指有明顯磨損現(xiàn)象,導(dǎo)致失效原因應(yīng)該是微動(dòng)磨損引起的,接觸彈片中間沖孔的位置有點(diǎn)側(cè)翻,其銳邊在Y方向的振動(dòng)過程中,在兩接觸體的表面之間進(jìn)行小幅度振蕩運(yùn)動(dòng),反復(fù)摩擦接觸表面,導(dǎo)致接觸電阻逐漸變大,當(dāng)接觸電阻大于瞬斷儀的檢測(cè)電阻(7Ω)就會(huì)產(chǎn)生瞬斷。將彈片的沖孔位置整平后,產(chǎn)品的隨機(jī)振動(dòng)無瞬斷。
本文VPX20 連接器為研究對(duì)象,對(duì)該連接器進(jìn)行了力學(xué)建模和仿真分析,主要分析了接觸件的模態(tài)、插入力、分離力、魚眼端子的壓入力和保持力等機(jī)械性能,采用ANSYS 仿真軟件對(duì)接觸件進(jìn)行參數(shù)化力學(xué)仿真并確定優(yōu)化解。根據(jù)振動(dòng)試驗(yàn)中的微動(dòng)摩擦失效進(jìn)行改進(jìn),將接觸面整平,最終通過隨機(jī)振動(dòng)試驗(yàn),符合可靠性要求。