7 grunde til, at Pogo Pins er den bedste stikløsning
Pogo Pin er et perfekt match til mange applikationer såsom docking, board-to-board eller opladningsforbindelser. Her er hvorfor.
Fjederbelastede stik eller såkaldte pogo-stifter bliver mere og mere populære, da fremtrædende virksomheder som Apple og Microsoft har brugt dem i deres forbrugerprodukter.
Pogo-stifter kombinerer et par fordele ved at adskille dem fra de fleste andre stiktyper.
I dagens artikel vil vi diskutere disse fordele og se nærmere på, hvordan disse fordele kan udnyttes i dit design.

En kort historie om pogo-stifter
Før vi går lige ind i de 7 grunde, lad os starte med en kort historie om pogo-nåle. Stiktypen har eksisteret i omkring 50 år. Ingeniører fra den ældre garde vil huske, at disse stifter ikke havde det bedste ry. De var ofte ustabile, havde en lav strømstyrke og var meget følsomme over for enhver form for vibration, som diskvalificerede dem til mange applikationer, der involverede datatransmission. Siden den kommende halvledertestindustri har fjederbelastede teststifter foretaget betydelige forbedringer. De teknologiske fremskridt, der havde været nødvendige for at krympe deres størrelse til et niveau, der ville gøre dem egnede til de fine tonehøjder, der kræves under IC-testprocedurer, er blevet overført til pogo-stift-konnektorerne i forbrugerkvalitet.
Så hvorfor er Pogo-stifter så populære i dag, og hvad gør dem til en ideel pasform til mange applikationer? Her er årsagerne:

1. Lad os tale om Pogo Pin Cost
De fleste stik fremstilles ved hjælp af stemplingsprocessen. Denne proces tager i det væsentlige et tyndt stykke metal, som er dannet ved at stemple metallet i den rigtige form af en form.
Se dette lille videoklip, der forklarer processen.
I modsætning hertil fremstilles pogostifter ved hjælp af drejeprocessen. Denne proces bruger et rundt stykke metal og drejer det meget hurtigt. En skarp kant ridser derefter de dele fra metalblokken, som ikke er nødvendige.
Den største forskel mellem begge processer er omkostningerne ved at lave en form. At producere en form kan koste op til 5000 USD. Dette betyder, at omkostningerne for denne form skal medtages i beregningen, hvilket kan være en væsentlig prisfaktor. Tag et kig på denne eksempelberegning:
Specielt for ikke-standardiserede stik i lavt antal er Pogo Pins det mere effektive alternativ. I ovenstående eksempel steg prisen med mere end 80 procent.

2. Bedste stik til den bedste brugeroplevelse
Fjederbelastede stik er praktiske. Jeg er sikker på, at alle har deres egen legitime mening om Apple-produkter, men da jeg første gang brugte Magsafe-opladningskablet på mine venners bærbare computer tilbage i 2008, var jeg virkelig forvirret. Det her er genialt. Bare snap den på, automatisk justering, nem at bruge. Sådan fungerer teknik. At lave små ændringer på etablerede produkter, der giver brugerne denne wow-effekt og gør dem til loyale brandkunder.
Pogo pin-stik giver ofte denne brugeroplevelse en forbedring. Især når det gøres på en måde, der automatisk tilpasser dem til enheden.

3. Det rigtige stik til lille plads
De fleste stik er enten store og stabile eller små og skrøbelige. Pogo Pins kombinerer begge fordele i ét produkt. De kan være ekstraordinært små, mens de overlever op til 1 million kompressioner. Dette skyldes deres specifikke fjederdesign, der bevarer sin størrelse og stabilitet. En udstanset flad fjeder øger belastningen på bøjningshjørnet, mens en spiralfjeder har en jævn kraftfordeling under kompressionen. Dette giver mulighed for at lave mindre designs.

4. Hvorfor Pogo Pins er den mest holdbare stiktype
Fjederbelastede konnektorer er ekstremt holdbare. I modsætning til enhver anden konnektortype er pogo-stifter lodret komprimeret. Denne ene retningskompression af alle dele reducerer sliddet på hver del betydeligt. Problemet her er, at når man indsætter et stik, ridser to metalplader på hinanden. Dette vil forringe den ydre beklædning over tid og reducere den nuværende bæreevne. Denne effekt er stærkere, når en bruger tilslutter stikket med større kraft. Dette kan dog ikke ske med pogo-stifter, da de eneste friktionselementer er samspillet mellem stempel og cylinder. Denne friktion genereres gennem den interne fjederkraft, der er begrænset og specificeret af ingeniøren.

5. Stik med høj tolerance
Ingen anden konnektortype har så høj en vandring, som det er tilfældet for pogo-pinkonnektorer. Dette giver ingeniører og brugere en enorm frihed ved brug af stikket.
Små produktionsfejl kan kompenseres af arbejdsrejsen. Stikkene, der bruges inde i telefonen, hvor små flade fjederstik, der rørte kontakterne på fingeraftrykssensoren, var monteret på bagsiden af telefonen. I varme områder udvidede plastikken på bagcoveret sig og løftede kontaktpuderne væk fra stikkene. Dette kunne have været undgået ved at bruge en konnektor med en længere vandring, som giver større tolerance over for sådanne materialedeformationer.

6. Enkel monteringstilslutning
En af de vigtigste overvejelser, når man designer en enhed, er samlingen. At lave manuelle forbindelser er dyrt og kræver meget arbejde. Med et board-to-board-stik, der bruger pogo-stifter, er der ingen manuel justering nødvendig. Dele kan hurtigt samles mens
have en stor fleksibilitet med hensyn til montagerækkefølge. Dette gør pogo-stifter til et stadig mere populært valg. Med stifter som skruestiften kan ingeniører endda kombinere montering og tilslutning på samme tid.

7. Stabilt strømflow
Det sidste punkt er den ekstraordinære stabilitet af strømstrømmen. Pogo Pins kan udstyres individuelt med specifikke fjederkræfter og designs. Når fjederkraften øges, presses stemplet mere stabilt mod cylinderen inde i stiften. Dette resulterer i en bedre ledningsevne. Forskellige designs såsom bolddesignet og High Current Pogo Design fører også til en forbedring af strømflowet. Nøglen her er at maksimere antallet af kontaktpunkter mellem stemplet og cylinderen for at mindske chancen for en midlertidig afbrydelse. Under en afbrydelse kan hele strømmen løbe gennem fjederen, hvilket kan forårsage en smeltning af fjederen og i sidste ende føre til svigt af stiften.

