BR102017006265B1 - Conjunto de conectores elétricos - Google Patents

Conjunto de conectores elétricos Download PDF

Info

Publication number
BR102017006265B1
BR102017006265B1 BR102017006265-1A BR102017006265A BR102017006265B1 BR 102017006265 B1 BR102017006265 B1 BR 102017006265B1 BR 102017006265 A BR102017006265 A BR 102017006265A BR 102017006265 B1 BR102017006265 B1 BR 102017006265B1
Authority
BR
Brazil
Prior art keywords
contact member
electrical connectors
fact
ridges
elongated
Prior art date
Application number
BR102017006265-1A
Other languages
English (en)
Other versions
BR102017006265A2 (pt
Inventor
Thomas Roan
Brij N. Singh
Andrew D. Wieland
Original Assignee
Deere & Company
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from US15/142,433 external-priority patent/US9859624B2/en
Application filed by Deere & Company filed Critical Deere & Company
Publication of BR102017006265A2 publication Critical patent/BR102017006265A2/pt
Publication of BR102017006265B1 publication Critical patent/BR102017006265B1/pt

Links

Abstract

CONJUNTO DE CONECTORES ELÉTRICOS. Um conjunto de conectores elétricos inclui um primeiro membro de contato eletricamente condutivo e um segundo membro de contato eletricamente condutivo. Ambos os membros de contato têm superfícies de interface não planares. A segunda superfície de interface é complementar à primeira superfície de interface. A primeira superfície de interface pode incluir uma pluralidade de primeiras cristas alongadas e uma pluralidade de primeiros vales alongados e a segunda superfície de interface pode incluir uma pluralidade de segundas cristas alongadas e uma pluralidade de segundos vales alongados. Uma primeira crista é recebida por um segundo vale e uma segunda crista é recebida por um primeiro vale.

Description

CAMPO DA INVENÇÃO
[001] A presente descrição refere-se a um conjunto de conexões elétricas para condutores elétricos.
FUNDAMENTOS DA DESCRIÇÃO
[002] Módulos eletrônicos de potência ou inversores de potência podem ser projetados para condições de carga normais ou condições de sobrecarga em veículos. Em condições de carga máxima, o gerenciamento termal apropriado é crítico. Por exemplo, quando inversores lidam com corrente de carga máxima, a interface entre dois condutores ou contatos conjugados se torna mais crítica devido a esta interface poder ser um gargalo para fluxo de corrente elétrica e de aquecimento termal. Há uma resistência inerente na interface que gera calor. Isto prejudica o fluxo termal usado para resfriamento, o que torna difícil o gerenciamento. Para reduzir resistência elétrica na interface de contatos, o tamanho do envelope externo dos contatos pode ser aumentado. Entretanto, isto resulta em um uso ineficiente de espaço dentro do inversor. É desejado que se reduza a resistência elétrica na interface de contatos sem aumentar o tamanho de envelope externo dos contatos.
SUMÁRIO
[003] De acordo com um aspecto da presente descrição, resistências elétrica e termal são reduzidas na interface entre dois membros de contato ou porções conjugadas de um conector de alta potência.
[004] Em uma modalidade, um conjunto de conectores elétricos inclui um primeiro membro de contato eletricamente condutivo tendo uma primeira superfície de interface não plana, e um segundo membro de contato eletricamente condutivo tendo uma superfície de interface não plana. O segundo membro de contato tem uma segunda superfície de interface não plana que é complementar a uma primeira superfície de interface do primeiro membro de contato.
[005] Em outra modalidade, a primeira superfície de interface inclui uma pluralidade de primeiras cristas alongadas e uma pluralidade de primeiros vales alongados, e a segunda superfície de interface inclui uma pluralidade de segundas cristas alongadas e uma pluralidade de segundos vales alongados. Uma primeira crista é recebida por um segundo vale e uma segunda crista é recebida por um primeiro vale. Um primeiro vale é posicionado entre cada par adjacente de primeiras cristas, e um segundo vale é posicionado entre cada par adjacente de segundas cristas.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[006] A figura 1 é uma vista em perspectiva explodida de um conjunto de conectores elétricos de acordo a descrição; a figura 2 é uma vista em perspectiva de um dos elementos de contato da figura 1; a figura 3 é uma vista tomada ao longo das linhas 3-3 da figura 1 com os elementos de contato ligados um ao outro; a figura 4 é vista de seção em perspectiva explodida tomada ao longo das linhas 3-3 da figura 1, mas com o elemento de contato separado; e a figura 5 é uma vista de seção em perspectiva explodida similar à figura 4, mas de uma modalidade alternativa; a figura 6 é uma vista em perspectiva explodida de uma modalidade alternativa de um conjunto de conectores elétricos de acordo a descrição.
DESCRIÇÃO DETALHADA DOS DESENHOS
[007] Nas figuras 1 e 2, um conjunto de conectores elétricos 10 inclui um primeiro contato eletricamente condutivo 12 e um segundo contato eletricamente condutivo 14. O primeiro contato 12 inclui uma porção externa 11 e uma porção interna 13 que são deslocadas em relação à porção externa 11.
[008] A porção interna 13 do primeiro contato 12 termina em um soquete 316, que compreende uma extremidade de terminação opcional 47, que pode se estender em uma direção geralmente perpendicular em relação à porção interna 13. Em uma modalidade, o soquete 316 é um membro geralmente oco para receber condutor 16. Por exemplo, o soquete 316 tem um rebaixo interna, como um rebaixo substancialmente cilíndrico, para receber um condutor 16 (por exemplo, removido de isolamento dielétrico) que é soldado, fundido (por exemplo, fundido sonicamente), brasado, unido, crimpado ou conectado de outro modo. O condutor 16 pode compreender um cabo, um fio, um fio ou cabo torcido, um fio sólido ou outro condutor adequado para transmitir energia elétrica.
[009] Em uma modalidade alternativa, o soquete 316 a extremidade de terminação opcional 47 pode ser removida ou broqueada, de modo que o condutor 16 possa se estender através do soquete 316 para ser fundido, soldado ou de outro modo mecânica e eletricamente conectado à superfície (superior) ou porção interna 13 do primeiro contato. Adicionalmente, a porção externa 11 pode ser maior, como mais longa e mais larga, para acomodar a dissipação termal.
[0010] Conforme ilustrado, a porção externa 11 do primeiro contato 12 tem um formato geralmente triangular, um formato de gota, ou formato de ponta de seta com uma extremidade ou ponta arredondada, embora outras modalidades possam ter formatos diferentes. A porção interna 13 é conectada à porção externa 11 por uma porção de degrau ou transição 15. Por exemplo, a porção de transição 15 provê uma área superficial maior para dissipar calor de um ou mais componentes geradores de calor de uma placa de circuito de uma placa ou substrato de circuito, onde a porção interna 13 e a porção externa 11 são desviadas em planos geralmente paralelos uma em relação à outra.
[0011] O primeiro contato 12 pode ser afixado a uma extremidade de um condutor elétrico 16, enquanto o segundo contato 14 pode ser conectado ou acoplado a um ou mais componentes geradores de calor de um inversor de potência (não mostrado) ou módulo eletrônico de potência. O condutor 16 pode ser soldado, fundido, brasado, crimpado ou conectado de outro modo ao primeiro contato 12 (por exemplo, no soquete 316). Em uma modalidade, o primeiro contato 12 pode ter um soquete 316 com uma superfície substancialmente cilíndrica, furada. Adicionalmente, um exterior do soquete 316 pode ser engatado ou com um colar ou luva 21 para receber ou prender o condutor 16 e facilitar a conexão elétrica e mecânica entre o fio e o primeiro contato 12.
[0012] Em uma modalidade, o segundo contato 14 pode ser montado a um substrato eletricamente isolante 18, como uma placa de circuito. O primeiro contato 12 tem uma primeira superfície de contato 20, e o segundo contato 14 tem uma segunda superfície de contato 22. Em uma modalidade, a primeira superfície de contato 20 conjuga com uma segunda superfície de contato 22 direta ou indiretamente por meio de uma camada interveniente de solda forte, brasagem, fluido eletricamente condutivo (por exemplo, graxa eletricamente condutiva) ou adesivo eletricamente condutivo (por exemplo, matriz de polímero ou plástico com carregador metálico).
[0013] Em determinadas modalidades, materiais usados para a fabricação poderiam ser metais básicos, uma liga ou metais, e/ou compósito de metais. Entretanto, é necessário ser assegurado que processos de fabricação e escolha de materiais usados na fabricação sejam precisos o suficiente para se obter um engate intertravado entre a primeira superfície de contato 20 e a segunda superfície de contato 22, exceto onde superfícies recartilhadas são adotadas para algumas modalidades alternativas. Em uma modalidade, o primeiro e segundo contato, 12 e 14, são, de preferência, formados de cobre, um metal, uma liga, ou uma liga eletricamente graduada. Por exemplo, o primeiro contato 12 e o segundo contato 14 podem ser recobertos com um revestimento como zinco, níquel, uma liga de zinco, uma liga de níquel, estanho sobre níquel ou outros possíveis revestimentos ou camadas conhecidas. O primeiro e o segundo contatos 12 e 14 podem ser usinados ou lingotados, à medida que a fundição seja suficientemente precisa para se obter um engate intertravado à primeira superfície de contato 20 e à segunda superfície de contato 22. Em uma modalidade, o primeiro e segundo contato 12 e 14, ou suas superfícies de encaixe não planares, podem ser fabricados com uso de processos de fabricação aditivos ou subtrativos, como impressão tridimensional. Por exemplo, padrões na primeira superfície de contato 20 e segunda superfície de contato 22 poderiam ser criados por fabricação aditiva ou subtrativa, ou deposição de vapor de metal com uso de matérias primas como metais e ligas, ou compósitos de plástico e polímero com carga de metal, ou partículas metálicas, inserido nos mesmos para condutividade elétrica adequada. Em uma modalidade, o processo de impressão tridimensional poderia usar polímeros ou plásticos com metais ou materiais condutivos inseridos nos mesmos. Em outras modalidades, o processo de impressão tridimensional poderia usar camadas de grafeno condutivas que são flexíveis e capazes de conexão elétrica por um adesivo condutivo. Impressão tridimensional permite criação de objetos metálicos e isolantes usando métodos de fabricação de uma passagem apenas, resultando em redução de custos de fabricação.
[0014] O conjunto de conectores 10 pode transmitir energia elétrica de alta corrente entre um condutor 16 (por exemplo, tamanho de seção transversal de condutor de dimensão ou dimensões adequadas) e um traço condutivo (por exemplo, 115) ou condutor (por exemplo, tira, bloco ou de outro modo) de uma placa de circuito 18 ou componente gerador de calor (por exemplo, comutador semicondutor) em um inversor de potência ou outros eletrônicos de potência. O conjunto de conectores elétricos 10 pode usar um ou mais dos seguintes recursos: (1) formatos não tradicionais de cada condutor ou membro de contato (12, 14) na transição de placa de circuito, ou onde o segundo membro de contato 14 é montado, ou (2) área superficial de transição aumentada através de contornos de interface não planares, com cristas, vales, sulcos ou ondas nas superfícies conjugadas dos membros de contato (12, 14). A redução de resistências elétricas e térmicas nas superfícies conjugadas reduz a geração de calor e aumenta a eficácia de métodos de resfriamento.
[0015] Em uma modalidade, a placa de circuito 18 compreende uma camada dielétrica 17 com um ou mais traços eletricamente condutivos, como traço metálico 115 (na figura 1) que é sobreposto à camada dielétrica 17. A camada dielétrica, 17 pode ser composta de um polímero, um plástico, um compósito de polímero, um compósito de plástico ou um material cerâmico. Os traços condutivos podem ser localizados sobre um ou ambos os lados da placa de circuito 18 juntamente com um ou mais elementos geradores de calor, como comutadores semicondutores de potência. Por exemplo, um traço metálico 115 pode ser acoplado a um terminal emissor ou um coletor de um transistor (por exemplo, transistor de junção isolada de porta bipolar) de um módulo eletrônico de potência (por exemplo, um inversor) ou um terminal de fonte ou terminal de dreno de um transistor de efeito de campo de um módulo eletrônico de potência. O traço metálico 115 pode portar um sinal de corrente alternada de uma fase de um inversor ou um sinal modulado em largura de pulso, por exemplo.
[0016] Como melhor visualizado na figura 3 e figura 4, um furo 24 se estende através de uma camada dielétrica 17 da placa de circuito 18, e o segundo contato 14 compreende um bloco anular 26 com furo opcional 28. O furo opcional 28 é alinhado coaxialmente com o furo 24. Em uma modalidade, o bloco anular 26 compreende um cepo condutivo ou furo passante metalicamente revestido. Conforme ilustrado, o furo opcional 28 ou furo passante galvanizado pode suportar uma conexão elétrica a um ou mais traços no lado de fundo da placa de circuito 18.
[0017] Em uma modalidade alternativa, o furo opcional 28 permite que solda dura em excesso ou adesivo condutivo em excesso seja liberada ou eliminada durante a soldagem com solda dura ou conexão da primeira superfície de contato 20 ou em direção à segunda superfície de contato 22.
[0018] No lugar de processo de soldagem dura, processos avançados de fabricação, incluindo deposição de fase de vapor de materiais condutivos, poderiam ser usados para formar a primeira e segunda superfícies condutivas (20, 22). Com o uso de deposição de fase de vapor, defeitos de fabricação, como volumes vazios em ligações metálicas entre ambas a superfície, como a primeira superfície de contato 20 e segunda superfície de contato 14 , podem ser eliminadas, particularmente no caso em que o primeiro membro de contato 12 e o segundo membro de contato 14 serem ligadas elétrica ou mecanicamente com um prendedor (por exemplo, 601) e/ou retentor (por exemplo, 603) em uma modalidade alternativa (por exemplo, como a ilustrada na figura 6).
[0019] Nas figuras 3 e 4, ambas a primeira superfície de contato 20 e a segunda superfície de contato 22 são superfícies não planares ou superfície de conjugamento não planar. Não planar significa que cristas 30, vales 32, sulcos, elevações, depressões ou ondas estão persentes na primeira superfície de contato 20 ou na segunda superfície de contato 22. Superfícies conjugadas se referem à primeira superfície de contato 20 e à segunda superfície de contato 22, coletivamente. As superfícies conjugadas têm tamanho, formato e correspondência adequados para engate intertravado das superfícies conjugadas, com ou sem uma camada interveniente de solda dura, camada de brasagem, camada de adesivo condutora, ou camada e graxa termal. Em uma modalidade, como lustrada nas figuras 3 e 4, a seção transversal da primeira superfície de contato 20 compreende uma seção transversal substancialmente triangular ou uma seção transversal serrilhada. Similarmente, a segunda superfície de contato 22 compreende uma seção transversal substancialmente triangular ou seção transversal serrilhada.
[0020] Conforme mostrado nas figuras 1 a 4, inclusive, as cristas (30, 34) compreendem elevações substancialmente lineares com lados inclinados, enquanto vales (32, 36) entre cada par de crista (30, 34) compreendem depressões substancialmente linear e com lados inclinados. Em uma configuração, uma altura de pico é medida de um topo de cada crista (30, 34) até o fundo de um vale correspondente (32, 36). A primeira superfície de contato 20 inclui uma pluralidade de primeiras cristas alongadas 30 e primeiros vales 32, onde um primeiro vale 32 é posicionado entre cada par adjacente de primeiras cristas 30. Similarmente, a segunda superfície de contato 22 inclui uma pluralidade de segundas cristas 34 e segundos vales 36 alongados, onde um segundo vale 36 é posicionado entre cada par adjacente de segundas cristas 34. Como melhor visualizado na figura 3, a primeira e segunda superfícies20, 22 são ligadas, conectadas ou soldadas uma à outra, diretamente, em uma posição de encaixe ou, indiretamente, por uma camada intermediária 40 de soldas, soldas duras, adesivo condutivo, graxa termal, ou de outro odo. Desse modo, as primeiras cristas 30 da primeira superfície de contato 20 são recebidas pelos segundos vales 36 da segunda superfície de contato 22, e as segundas cristas 34 da segunda superfície de contato 22 são recebidas pelos primeiros vales 32 da primeira superfície de contato 20.
[0021] A figura 5 ilustra uma modalidade alternativa de um conjunto de conectores. Na figura 5, o primeiro contato 12a tem uma primeira superfície de contato não plana 20a e o segundo contato 14a tem uma segunda superfície de contato não plana 22a. A primeira superfície de contato 20a inclui uma pluralidade de cristas arredondadas 30a alongadas e depressões arredondadas 32a alongadas, onde uma depressão 32a é posicionada entre cada par adjacente de cristas 30a. Similarmente, a segunda superfície de contato 22a inclui uma pluralidade de cristas arredondadas 34a e depressões arredondadas 36a alongadas, onde uma depressão 36a é posicionada entre cada par adjacente de cristas 34a. A primeira e a segunda superfície 20a e 22a podem ser soldadas ou conectadas juntas em uma posição de encaixe por uma camada de solda dura, brasagem, adesivo condutivo, graxa termal ou de outro modo. D, as cristas 30a da primeira superfície de contato 20a são recebidas pelas depressões 36a da segunda superfície de contato 22a, e as cristas 34a da segunda superfície de contato 22asão recebidas pelas depressões 32a da primeira superfície de contato 20a.
[0022] Com referência novamente à figura 1, o primeiro contato 12 tem um formato substancialmente triangular (por exemplo, ou um formato em gota) com cantos arredondados e o segundo contato 14 tem uma área superficial substancialmente circular, substancialmente elíptica ou arredondada para transferência termal de energia termal de um dispositivo gerador de calor (por exemplo, um comutador semicondutor) montado sobre a placa de circuito 18 a um ou mais de: (1) condutor 16, (2) porção interna 13 ou porção de degrau 15, e (3) ar ambiente ao redor do condutor 16, a porção interna 13, ou porção de degrau 15 (por exemplo, porção de elevação). Em modos de realização alternativos, o formato dos contatos (123, 14) pode variar das ilustradas nas figuras 1 a 6, inclusive. Os contatos podem ter formato afunilada ou circular para prover uma transição suave. Os contatos poderiam também ter formato losangular ou oval. As superfícies de interface 20 e 22 podem ser uma variedade de superfícies tridimensionais (3D) ou não planares enquanto elas aumentam a área superficial da interface, como em formato de V, losangular, folheada, ondulada, denteada ou tetraédrica. Para uma superfície serrilhada (não mostrada), alinhamento pode não ser importante como acontece com as cristas.
[0023] Os contatos podem ser ligados um ao outro por uma variedade de meios, como solda dura, brasagem, adesivo condutivo, prensagem a frio e aparafusamento (por exemplo, com graxa condutiva). Essas interfaces poderiam ser aplicadas a uma conexão do tipo placa de circuito (como ilustrado na figura 1) ou a uma conexão de barramento (por exemplo, com um barramento de metal ou liga com uma seção transversal substancialmente retangular ou seção transversal substancialmente poliédrica).
[0024] Desse modo, este conjunto de conectores 10 transfere calor para fora dos componentes elétricos ou eletrônicos geradores de calor sobre a placa de circuito ou substrato 18. Um caminho de fluxo termal é suportado do componente gerador de calor sobre a placa de circuito 18 via um ou mais traços condutivos 115 para o segundo contato 14 sobre a placa de circuito 18 e, então, para o primeiro contato 12 que é conectado ao condutor 16. As superfícies de interface (20 e 22 ou 20a e 22a) facilitam transferência termal eficaz do segundo contato (14 ou 14a) para o primeiro contato (12 ou 12a) e para o cabo ou condutor 16 conectado ao mesmo, que pode dissipar o calor para o ar ambiente. O degrau 15 no primeiro contato 12 ajuda a direcionar o calor para fora da placa de circuito 18 ou substrato. Devido ao formato geral curvado ou triangular arredondado de gota dos membros de contato 12 e 14, o calor tende a ser direcionado/canalizado em direção ao primeiro membro de contato 12 que é afixado ao condutor 16.
[0025] A figura 6 é uma vista em perspectiva explodida de uma modalidade alternativa de um conjunto de conectores elétricos 110 de acordo a descrição. O conjunto de conectores elétricos 110 da figura 6 é similar ao conjunto de conectores elétricos 10 da figura 1, exceto pelo fato de que o conjunto de conectores elétricos 110 da figura 6 compreender adicionalmente um furo ou abertura 601 no primeiro membro de contato 112 que é alinhado com o furo 28 (no segundo membro de contato 14) para receber um prendedor, como um prendedor 602 (por exemplo, pino ou parafuso rosqueado) e retentor 603 (por exemplo, porca). Números de referência iguais na figura 1 e figura 2 indicam elementos ou recursos idênticos.
[0026] Em determinados módulos de potência eletrônicos da técnica anterior, como inversores de potência, um amento de resistência elétrica em uma interface de contato elétrico resulta em geração de calor, que constitui problemas térmicas. Com o conjunto de conectores descrito neste relatório, a sobrecarga máxima do módulo de potência eletrônico pode ser gerenciada enquanto mantendo compacto o módulo de potência eletrônico (por exemplo, para instalação em um veículo) O conjunto de conectores tem menor resistência termal de interface enquanto mantendo compacto o tamanho da unidade e menor do que conjuntos de conectores convencionais. O formato da área ou degrau de transição promove um caminho fácil de fluxo para a energia termal e elétrica que passa através do mesmo. A área superficial de contato do conjunto de conectores é aumentada na transição para dissipação termal para o ar ambiente, enquanto o envelope geral do conjunto de conectores permanece compacto pelo uso de superfícies conjugadas tridimensionais não planares. Este conjunto de conectores pode ser resfriado pelos dois lados ou lados opostos da placa de circuito 18.
[0027] O conjunto de conectores é bem adequado para transferência termal devido à formato dos membros de contatos de condutores, ou suas respectivas superfícies (intertravadas) conjugadas, na transição entre a primeira superfície de contato e a segunda superfície de contato, e a forma não planar das superfícies conjugadas/interface. O formato as superfícies de contato e conjugadas promove um fluxo suave de corrente elétrica e energia termal de um membro de contato (por exemplo, 12, 14) para o outro, de modo que, a área de transição não crie resistência elétrica ou termal apreciável. A transição ou interface entre as superfícies conjugadas será sempre um ponto em que há uma resistência termal natural. Para compensar, há um aumento na área superficial na transição ou degrau de uma superfície de contato do condutiva para outra superfície de contato condutiva e, com este projeto, a área de superfície ou de degrau de transição é aumentada sem aumento do tamanho do envelope do conjunto de contatos.
[0028] Embora a invenção tenha sido ilustrada e descrita em detalhe nos desenhos e descrição acima, esta ilustração e descrição devem ser consideradas como exemplificativas e não de caráter restritivo, devendo ser entendido que as modalidades ilustrativas foram mostradas e descritas e que todas as mudanças e modificações que estejam no âmbito do espírito desta invenção estarão protegidas. Deve ser notado que modalidades alternativas da presente descrição podem não incluir todas os recursos aqui descritos, mas ainda se beneficiam de pelo menos algumas das vantagens destes recursos. Alguém versado na técnica pode desenvolver prontamente suas próprias implementações que incorporam um ou mais recursos da presente descrição e abrangidas pelo espírito e escopo da presente invenção conforme definidos pelas reivindicações anexas.

Claims (14)

1. Conjunto de conectores elétricos (10), caracterizadopelo fato de que compreende: um primeiro membro de contato (12) eletricamente condutivo, o primeiro membro de contato (12) tendo uma primeira superfície de interface (20) dotada de cristas, vales, sulcos ou ondas, a primeira superfície de interface (20) compreendendo uma pluralidade de primeiras cristas alongadas (30) e uma pluralidade de primeiros vales alongados (32); um substrato (18); e um segundo membro de contato (14) eletricamente condutivo montado no substrato (18), o segundo membro de contato (14) tendo uma segunda superfície de interface (22) dotada de cristas, vales, sulcos ou ondas que é complementar à primeira superfície de contato e que é engatada com a primeira superfície de interface (20) para formar uma conexão elétrica de intertravamento, a segunda superfície de interface (22) compreendendo uma pluralidade de segundas cristas alongadas (34) alinhadas com os primeiros vales (32) correspondentes e uma pluralidade de segundos vales alongados (36) que são alinhados com as primeiras cristas alongadas correspondentes, em que o primeiro membro de contato (12) e o segundo membro de contato (14) tem um formato de diamante, oval-triangular, formato de gota, ou oval, em que a conexão elétrica de intertravamento facilita a transferência eficiente de calor do segundo membro de contato (14) para o primeiro membro de contato (12) para dissipar o calor associado com o substrato (18) para o ar ambiente.
2. Conjunto de conectores elétricos (10) de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que: uma primeira crista é recebida por um segundo vale e uma segunda crista é recebida por um primeiro vale.
3. Conjunto de conectores elétricos (10) de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que: um primeiro vale é posicionado entre cada par adjacente das primeiras cristas.
4. Conjunto de conectores elétricos (10) de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que: um segundo vale é posicionado entre cada par adjacente de segundas cristas.
5. Conjunto de conectores elétricos (10) de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que:
6. segundo membro de contato (14) é soldado ao primeiro membro de contato (12).
7. Conjunto de conectores elétricos (10) de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que: o segundo membro de contato (14) é ligado ao primeiro membro de contato (12) por uma camada de soldadura. 7. Conjunto de conectores elétricos (10) de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que: o segundo membro de contato (14) é montado sobre um substrato (18).
8. Conjunto de conectores elétricos (10) de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que: o segundo membro de contato (14) é ligado ao primeiro membro de contato (12) por uma camada de adesivo condutivo.
9. Conjunto de conectores elétricos (10) de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que: o primeiro membro de contato (12) compreende uma porção externa (11) e uma porção interna (13) que se desviam em relação à porção externa (11), e em que a porção interna (13) é conectada à porção externa (11) por uma porção de degrau para dissipar calor para o ar ambiente do substrato (18) através da conexão elétrica.
10. Conjunto de conectores elétricos (10) de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que: a primeira superfície de interface (20) inclui uma pluralidade de cristas arredondadas alongadas e uma pluralidade de depressões arredondadas alongadas (36a); e a segunda superfície de interface (22) inclui uma pluralidade de cristas arredondadas alongadas e uma pluralidade de depressões arredondadas alongadas (36a).
11. Conjunto de conectores elétricos (10) de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que: o segundo membro de contato (14) é ligado ao primeiro membro de contato (12) por um método de fase de vapor.
12. Conjunto de conectores elétricos (10) de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que o primeiro membro de contato (12) e o segundo membro de contato (14) são compostos por cobre.
13. Conjunto de conectores elétricos (10) de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que o primeiro membro de contato (12) e o segundo membro de contato (14) tem, cada um, um furo (28) para expelir solda em excesso associada com a soldagem ou conectando a primeira superfície de interface (20) com, ou na direção da, segunda superfície de interface (22).
14. Conjunto de conectores elétricos (10) de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que o primeiro membro de contato (12) e o segundo membro de contato (14) tem, cada um, um furo (601) para receber um cinto de engate para eletricamente e mecanicamente unir o primeiro membro de contato (12) e o segundo membro de contato (14).
BR102017006265-1A 2016-04-29 2017-03-27 Conjunto de conectores elétricos BR102017006265B1 (pt)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US15/142433 2016-04-29
US15/142,433 US9859624B2 (en) 2016-04-29 2016-04-29 Electrical connector assembly

Publications (2)

Publication Number Publication Date
BR102017006265A2 BR102017006265A2 (pt) 2017-11-07
BR102017006265B1 true BR102017006265B1 (pt) 2023-09-19

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BR102017006259A2 (pt) Electrical connector assembly
CN107342465B (zh) 电连接器组件
US7746650B2 (en) Arrangement for cooling SMD power components on a printed circuit board
US20140211421A1 (en) Circuit Board Assembly
JP6653199B2 (ja) 半導体装置
US9491844B2 (en) Electronic device
JP5218442B2 (ja) 電力用半導体装置
JP2018536283A (ja) パワーモジュール、及びパワーモジュールを製造する方法
JP2004072106A (ja) 可調整ペデスタル熱界面
JP5227716B2 (ja) 発熱部品搭載回路基板
JPH06295965A (ja) 二つの導体の導通接触構造
BR102017006265B1 (pt) Conjunto de conectores elétricos
CN114631400A (zh) 带传热构件的基板以及带传热构件的基板的制造方法
CN111354684A (zh) 一种芯片基板及其制作方法、封装芯片及其封装方法
CN111354683A (zh) 一种芯片基板及其制作方法、封装芯片及其封装方法
CN209747502U (zh) 一种芯片基板和封装芯片
CN209747497U (zh) 一种芯片基板和封装芯片
JPWO2017209168A1 (ja) 金属コアプリント基板の電線接続構造、金属コアプリント基板およびその製造方法
CN220043364U (zh) 散热片及光伏关断器
WO2020246224A1 (ja) 回路構成体及び電気接続箱
CN220774049U (zh) 电阻模块
CN220753407U (zh) 一种功率管组件及pcb组件
CN212211506U (zh) 一种可快速散热的多层印制线路板
CN107507814A (zh) 包括开关器件的功率半导体模块
CN115967257A (zh) 一种功率模组