A ポゴピンまたバネ仕掛けのピンは、多くの現代の電子アプリケーションや電子試験業界で使用される電気コネクタ機構の一種です。 これらは、他の電気接点よりも耐久性が向上し、機械的衝撃や振動に対する電気接続の回復力を高めるために使用されます。

名前ポゴピンこれは、ピンがポゴ スティックに似ていることから来ています。ピンに組み込まれたらせんバネが、嵌合レセプタクルまたはコンタクト プレートの背面に一定の垂直力を加え、断続的な接続を引き起こす可能性のある不要な動きを阻止します。 他のほとんどのタイプのピン機構はカンチレバー スプリングまたは拡張スリーブを使用するため、このらせん状のスプリングによりポゴ ピンはユニークなものとなります。

完全な接続パスには、ピンがかみ合うための嵌合レセプタクルが必要です。これは、「嵌合レセプタクル」と呼ばれます。目標また土地。 ポゴ ターゲットは平坦または凹面の金属表面で構成されており、ピンとは異なり可動部品がありません。 ターゲットは、完全なコネクタ アセンブリ内の個別のコンポーネントである場合もあれば、プリント基板の場合は単に基板のメッキ領域である場合もあります。

スプリング式ピンは、金型を必要としない旋削およびスピニングプロセスで製造される精密部品であるため、低コストで少量の生産が可能です。
構造
基本的なスプリング式ピンは、次の 3 つの主要な部分で構成されます。プランジャー, たる、 と春. ピンに力が加わるとスプリングが圧縮され、プランジャーがバレル内で動きます。 バレルの形状によりプランジャーが保持され、ピンが所定の位置にロックされていないときにスプリングがプランジャーを押し出すのを防ぎます。

電気接点の設計では、コネクタを所定の位置に保持し、接点の仕上げを維持するために、ある程度の摩擦が必要です。 しかし、高い摩擦は応力を増加させ、接点スプリングやハウジングの摩耗を増加させるため、望ましくないです。 したがって、この摩擦を生成するには、通常約 1 ニュートンの正確な垂直抗力が必要です。 スプリング式ピンは、滑りやすくするためにプランジャーとバレルの間にわずかな隙間を持たせる必要があるため、振動や動きがあると瞬間的な断線が発生する可能性があります。 これに対処するために、プランジャーには通常、連続的な接続を確保するために小さな傾斜が付いています。

多くのメーカーは、この設計に独自のバリエーションを作成しています。最も一般的なのは、プランジャーとスプリングの間のインターフェースを変更することです。 たとえば、2 つのコンポーネントの間にボールを追加したり、プランジャーの先端に角度を付けたり皿穴を付けたりすることができます。

ポゴピンのプランジャーとバレルは通常、真鍮または銅を基材として使用し、その上にニッケルの薄い層を塗布します。
電気コネクタでは一般的ですが、メーカーは耐久性と接触抵抗を向上させる金メッキを施すことがよくあります。
バネは通常、銅合金またはバネ鋼で作られています。
スプリング式コネクタは、産業用電子機器と家庭用電子機器の両方で、さまざまな用途に使用されています。
基板対基板コネクタ (通常は永久)
スマートウォッチ、頑丈なコンピュータなどの民生用デバイスの侵入保護コネクタ
ノートパソコンのバッテリー端子
磁気充電または信号コネクタ (ラップトップ ドックや充電器など)(見る§ 磁石との組み合わせ)
高周波コネクタ(アンテナ、モニターコネクタなど)
プリント基板のテスト
集積回路のテスト
回路内テスト
バッテリーテスト
その他の電子機器試験

コネクタ配列
以下も参照してください。電気コネクタ
ポゴ ピンがコネクタで使用される場合、通常、ポゴ ピンは密なアレイに配置され、2 つの電気回路の多くの個々のノードを接続します。 これらは、釘のベッドの形で自動テスト装置によく見られ、テスト対象デバイス (DUT) の迅速かつ信頼性の高い接続を容易にします。[10]ある非常に高密度な構成では、アレイは数百または数千の個別のポゴ ピンを含むリングの形をとります。 このデバイスは、ポゴタワー.
また、Cray-2 スーパーコンピュータなど、より永続的な接続にも使用できます。
最高性能のアプリケーションで使用する場合、ポゴ ピンは、多くの挿抜サイクルにわたる高い信頼性だけでなく、電気信号の忠実度の高い伝送を可能にするために、非常に慎重に設計する必要があります。 ピンは硬く、信頼性の高い接触を提供する物質 (金など) でメッキされている必要があります。 フックの本体内では、抵抗の高いスプリングが (スプリングが表す望ましくないインダクタンスとともに) 信号を伝達しないように、プランジャーが本体と良好な電気的接触をとらなければなりません。 インピーダンス整合回路で使用するポゴピンの設計は非常に困難です。 正しい特性インピーダンスを維持するために、信号を伝送する 1 つのピンが 4、5、または 6 つの接地されたピンで囲まれるようにピンが配置されることがあります。
