Difference between revisions of "Kunststoff-Metall-Verbundteile"

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(Montierte Kontaktteile)
 
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Thermoplaste und Hochleistungskunststoffe zum Einsatz, die den hohen
 
Thermoplaste und Hochleistungskunststoffe zum Einsatz, die den hohen
 
Anforderungen u.a. hinsichtlich mechanischer Festigkeit, Temperaturstabilität
 
Anforderungen u.a. hinsichtlich mechanischer Festigkeit, Temperaturstabilität
und -wechselfestigkeit genügen <xr id="tab:Frequently Used Plastic Materials and their Properties"/><!--(Table 10.1)-->. Welcher Kunststoff letztlich Anwendung findet, hängt von technischen und wirtschaftlichen
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und -wechselfestigkeit genügen (<xr id="tab:Frequently Used Plastic Materials and their Properties"/><!--(Table 10.1)-->). Welcher Kunststoff letztlich Anwendung findet, hängt von technischen und wirtschaftlichen
 
Gesichtspunkten ab, wobei die Umweltverträglichkeit durch Vermeidung
 
Gesichtspunkten ab, wobei die Umweltverträglichkeit durch Vermeidung
 
schädlicher Inhaltsstoffe, wie Flammschutzmittel gewährleistet sein
 
schädlicher Inhaltsstoffe, wie Flammschutzmittel gewährleistet sein
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{| class="twocolortable" style="text-align: left; font-size: 12px"
 
{| class="twocolortable" style="text-align: left; font-size: 12px"
 
|-
 
|-
!rowspan="2" style="text-align:center;"| Type of Plastics:<br />Poly-condensate<br />Sub-Type: Thermo-<br />plastics Abbrev.
+
!rowspan="2" style="text-align:center;"| Kunststoff Art:<br />Polykondensat<br />Typ: Thermoplast<br />Kürzel
!colspan="6" style="text-align:center; padding:2px"| Properties
+
!colspan="6" style="text-align:center; padding:2px"| Eigenschaften
 
|-  
 
|-  
  
!Density<br />[g/cm<sup>3</sup>]
+
!Dichte<br />[g/cm<sup>3</sup>]
!Reinforcement<br />Materials
+
!Verstärkungsstoffe
!mechanical
+
!mechanisch
!electrical
+
!elektrisch
!thermal
+
!thermisch
!resistant against
+
!beständig gegen
 
|-
 
|-
 
|'''PPS'''
 
|'''PPS'''
 
|1.34 - 1.64
 
|1.34 - 1.64
|glass fibers,<br />graphite fibers
+
|Glasfaser, <br />Kohlenstofffaser
|very high mechanical strength and<br />stiffness even at high temperatures,<br />low toughness, very low creep,<br />better properties with addition of<br />40% glass fibers
+
|sehr hohe Festigkeit und Steifigkeit<br />auch bei hohen Temperaturen,<br />geringe Zähigkeit, sehr geringe<br />Kriechneigung, weitere Verbesserung<br />durch Zusatz von 40% Glasfaser
|excellent isolation<br />properties, very low<br />dielectric losses
+
|hervorragende Isolationseigenschaften,<br />sehr geringe dielektrische<br />Verluste
|usable up to 240°C, short term<br />up to 270°C, low combustibility,<br />self-extinguishing, non-dripping
+
|Dauereinsatz bis 240 °C,<br />kurzzeitig bis 270°C, schwer<br />brennbar, selbstverlöschend, <br />nichttropfend
|up to 220°C no known solvents,<br />conc. sodium hydroxide,<br />conc. hydrochloric and sulfuric<br />acid, good hydrolysis resistance
+
|bis 200°C kein Lösungsmittel<br />bekannt, konz. Natronlauge, konz.<br />Salz- und Schwefelsäure, gute<br />Hydrolysebeständigkeit
 
|-
 
|-
 
|'''PA6<br />PA66<br />PA610<br />PA11<br />PA12<br /> A amorph'''
 
|'''PA6<br />PA66<br />PA610<br />PA11<br />PA12<br /> A amorph'''
 
|1.12 - 1.14<br />1.13 - 1.14<br />1.06 - 1.08<br />1.04<br />1.01 - 1.02<br />1.06 - 1.12
 
|1.12 - 1.14<br />1.13 - 1.14<br />1.06 - 1.08<br />1.04<br />1.01 - 1.02<br />1.06 - 1.12
|glass fibers,<br />graphite fibers,<br />mineral powders,<br />glass beads, chalk,<br />lubricants such as<br />graphite, MoS<sub>2</sub>
+
|Glasfaser,<br />Kohlenstofffaser,<br />Mineralstoffmehle,<br />Glaskugeln, Kreide,<br />Gleitmittel z.B.<br />Grafit, MoS<sub>2</sub>
|depending on the PA type, crystalline<br />structure and water content; high<br />mechanical strength, stiffness, and<br />toughness; higher mech. strength<br />through stretching; very tough after<br />water absorption; high fatigue strength,<br />good impact toughness, abrasion<br />resistant, good sliding properties<br />through addition of graphite and MoS<sub>2</sub>;<br />increased mechanical strength with<br />glass and graphite fiber addition
+
|abhängig vom PA-Typ, kristallinen<br />Aufbau und Wassergehalt, hohe<br />Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit,<br />durch Verstrecken wesentlich höhere<br />Festigkeit, nach Wasseraufnahme<br />sehr zäh, hohe Ermüdungsfestigkeit,<br />gute Schlagzähigkeit, hohe<br />Kerbschlagzähigkeit, abbriebfest,<br />gute Gleiteigenschaften durch Grafit<br />und MoS<sub>2</sub>, erhöhte Festigkeit durch<br />Glas - Kohlenstofffaser
|depending on water<br />content, good surface<br />resistance reduces static<br />surface charge, high<br />dielectric losses, good<br />resistance against creep<br />currents
+
|abhängig vom<br />Wassergehalt, günstiger<br />Oberflächenwiderstand<br />verhindert weitgehend<br />statische Aufladung, hohe<br />dielektrische Verluste,<br />gute Kriechstromfestigkeit
|upper use temperature 80 – 120°C<br />depending on type, short term<br />up to 140 – 200°C, mostly<br />boil resistant, can be sterilized,<br />narrow softening range
+
|obere Gebrauchstemp. je nach<br />Typ 80°C bis 120°C, kurzzeitig<br />140°C bis 200°C, meist kochfest,<br />sterilisierbar, schmaler<br />Erweichungsbereich
|aliphatic and aromatic<br />hydrocarbons, gasoline, oils,<br />greases, some alcohols, esters,<br />ketenes, ether,<br />many chlorinated hydrocarbons, <br />weak alkaline solutions
+
|aliphatische und aromatische<br />Kohlenwasserstoffe, Benzin, Öle,<br />Fette, einige Alkohole, Ester,<br />Ketone, Ether, viele chlorierte<br />Kohlenwasserstoffe, schwache <br />Laugen
 
|-
 
|-
 
|'''PBT'''
 
|'''PBT'''
 
|1.29
 
|1.29
|glass fibers,<br />glass beads, minerals,<br />talcum
+
|Glasfaser,<br />Glaskugeln,<br />Mineralien, Talkum
|very high toughness at low<br />temperatures, good stiffness and<br />mechanical strength, good long term<br />stability, low abrasion at good sliding<br />properties
+
|sehr gute Zähigkeit bei tieferen<br />Temperaturen, gute Steifigkeit und<br />Festigkeit, gutes Zeitstandverhalten,<br />geringer Abrieb bei guten<br />Gleiteigenschaften
|good isolation properties,<br />good dielectric strength,<br />little effect of humidity
+
|günstige Isolationseigenschaften,<br />günstiges dielektrisches Verhalten,<br />hohe Durchschlagsfestigkeit,<br />kaum beeinflusst durch Luftfeuchte
|good thermal stability, use<br />temperature 60 – 110°C, short<br />term higher, with glass<br />reinforcement up to 200°C, low<br />
+
|gut wärmebeständig,<br />Dauereinsatz von - 60°C bis<br />110°C, kurzzeitig höher, bei<br />glasfaserverstärkten Typen bis<br />
tendency to turn yellow, very low<br />thermal expansion, burns with<br />sooty flame and drips
+
200°C, keine Neigung zur<br />Vergilbung, sehr geringe<br />Wärmeausdehnung, brennt mit<br />stark rußender Flamme, tropft ab
|aliphatic and aromatic<br />hydrocarbons, fuels, oils, greases
+
|aliphatische und aromatische<br />Kohlenwasserstoffe, Treibstoffe,<br />Öle, Fette
 
|-
 
|-
 
|'''LCP'''
 
|'''LCP'''
 
|1.40 - 1.92
 
|1.40 - 1.92
|glass fibers,<br />minerals
+
|Glasfaser,<br />Mineralien
|very high precision and dimensional<br />stability, high stiffness at low wall<br />thickness, low thermal expansion<br />coefficient; reinforced, better sliding<br />ability, electrically conductive and<br />suitable for electroplating types
+
|sehr hohe Präzision und<br />Dimensionsstabilität, hohe Steifigkeit<br />bei Anwendungen mit sehr dünnen<br />Wandstärken, niedriger Wärme-<br />ausdehnungskoeffizient,
|dielectric losses depend<br />on surface coating, good<br />electrical conductivity;<br />depending on type<br />suitable for anti-static<br />
+
verstärkte<br />gleitmodifizierte, elektrisch leitende<br />und galvanisierbare Typen
applications
+
|elektrische Verluste abhängig von<br />Oberflächenbeschichtung,<br />gute elektrische Leitfähigkeit,<br />je nach Typ für antistatische<br />Anwendungen einsetzbar
|use temperature 200 – 250°C,<br />good high temperature stability,<br />very low thermal expansion,<br />resistant to soldering<br />temperatures < 250°C, difficult to<br />combust and self-extinguishing
+
|Dauereinsatz 200°C bis 250°C,<br />gutes Hochtemperaturverhalten,<br />geringe Wärmeausdehnung,<br />beständig bei Löttemp. <250°C,<br />schwer entflammbar und<br />selbstverlöschend, sehr geringe<br />Wärmeausdehnung
|good resistance against widely<br />used organic solvents, i.e.<br />acetone, methanol, chlorine gas,<br />acetic acid
+
|sehr gute Beständigkeit<br />gegenüber gebräuchlichen<br />organischen Lösungsmitteln z.B.<br />Aceton, Methanol, Chlorgas,<br />Essigsäure u.a.
 
|-
 
|-
 
|'''PPA'''
 
|'''PPA'''
 
|1.26 - 1.85
 
|1.26 - 1.85
|glass fibers,<br />minerals
+
|Glasfaser,<br />Mineralien
|high impact strength with good<br />mechanical strength and stiffness, very<br />high dimensional stability at high<br />temperatures, very low humidity<br />absorption
+
|hohe Schlagzähigkeit verbunden mit<br />guter Zugfestigkeit und Steifigkeit,<br />hohe Kriechfestigkeit, sehr hohe<br />Dimensionsstabilität bei hohen<br />Temperaturen, sehr geringe<br />Feuchtigkeitsaufnahme
|very low electrical losses
+
|sehr geringe dielektrische Verluste
|use temperature up to 185°C,<br />standard types with UL94-HB<br />classification, special flame<br />protective types
+
|Dauereinsatz bis 185°C,<br />Standardtypen mit UL94-HB<br />Einstufung, spezielle<br />flammgeschützte Typen
|very good resistance against<br />typically used organic solvents, i.e.<br />acetone, methanol, etc., water<br />based solutions (DI water, 10%<br />ammonium hydride, typical liquids<br />used in the automobile such as<br />brake fluid, motor oil, etc
+
|sehr gute Beständigkeit<br />gegenüber gebräuchlichen<br />organischen Lösungsmitteln z.B.<br />Aceton, Methanol etc., wässrige<br />Lösungen (dest. Wasser,<br />Amoniumhydrid-10%), typ. Medien<br />im Automobilbereich z.B.<br />Bremsflüssigkeit, Motoröl etc.
 
|}
 
|}
 
</figtable>
 
</figtable>
  
== Hybrid Frames and Housings==
+
==Hybridrahmen und -gehäuse==
  
Hybrid frames and housings serve as the connecting points between mechanics and electronics <xr id="fig:Component with hybrid housing for use in automobiles"/><!--(Fig. 10.1)-->. They allow the transmission of signals or electrical energy. The connection to the current paths inside the housing is mostly done by bonding with aluminum wires. The over-molded lead frames are typically manufactured from aluminum clad strip materials which are well suited for bonding. The connectors integrated into the housing for transferring the current paths to the outside are coated with tin, silver, or gold, depending on specific requirements.
+
Hybridrahmen und -gehäuse dienen als Schnittstelle zwischen Mechanik und
 +
integrierter Elektronik (<xr id="fig:Component with hybrid housing for use in automobiles"/><!--(Fig. 10.1)-->). Sie ermöglichen die Übermittlung von Signalen
 +
oder die Übertragung elektrischer Energie. Der Anschluss an die Strompfade
 +
der elektronischen Schaltkreise im Innern des Gehäuses erfolgt meist durch
 +
Bonden mit Aluminium-Drähten. Die umspritzten Leadframes werden überwiegend
 +
aus aluminiumplattierten Bändern gestanzt, die zum Bonden besonders
 +
geeignet sind. Der ins Gehäuse integrierte Stecker zur Kontaktierung der Strombahnen
 +
nach außen wird je nach Anforderung mit Zinn, Silber oder Gold
 +
beschichtet.
 
<figure id="fig:Component with hybrid housing for use in automobiles">
 
<figure id="fig:Component with hybrid housing for use in automobiles">
[[File:Component with hybrid housing for use in automobiles.jpg|right|thumb|Component with hybrid housing for use in automobiles]]
+
[[File:Component with hybrid housing for use in automobiles.jpg|left|thumb|Figure 1: Baugruppe mit Hybridgehäuse für Einsatz im Kfz]]
 
</figure>
 
</figure>
 +
<br style="clear:both;"/>
  
== Continuous Strip Over-Molding==
+
==Bandumspritzte Kontaktteile==
  
In strip form over-molded contact parts reduce the complexity of assembly of the finished product. This complexity constantly increases with adding additional subcomponents <xr id="fig:Examples of strip over molded contact components"/><!--(Fig. 10.2)-->.
+
Bandumspritzte Kontaktteile verringern die Komplexität bei der Montage der
 +
Endprodukte, die aufgrund ständig steigender Funktionalität immer größer wird und den Zusammenbau von immer mehr Einzelteilen erforderlich macht (<xr id="fig:Examples of strip over molded contact components"/><!--(Fig. 10.2)-->).
  
The strip over-molded contact parts can be tested for various quality parameters during manufacturing to continuously ensure the ever increasing reliability requirements of the end components.
+
Die bandumspritzten Kontaktteile können auch während des Fertigungsprozesses
 +
entsprechenden Qualitätsprüfungen unterzogen werden, so
 +
dass die steigenden Anforderungen an die Endprodukte leichter erfüllt werden
 +
können.
  
Combining stamping and molding techniques in an automated production line allows the stamped contact parts to be molded into plastics as a complete functional unit. This also allows to reduce manufacturing tolerances to levels below those achievable with conventional assembly methods.
+
Durch die Kombination von Stanz- und Spritztechnik in einem automatisierten
 +
Inline-Fertigungsprozess werden die gestanzten Kontaktteile als funktionale
 +
Baugruppe in Kunststoff eingebettet. Dabei gelingt es mit den Fertigungstoleranzen
 +
meist weit unter dem üblichen Industriestandard zu liegen und fast
 +
immer unter den von den bisherigen Montagetechniken erreichbaren Werten.
 
<figure id="fig:Examples of strip over molded contact components">
 
<figure id="fig:Examples of strip over molded contact components">
[[File:Examples of strip over molded contact components.jpg|right|thumb|Examples of strip over molded contact components]]
+
[[File:Examples of strip over molded contact components.jpg|left|thumb|Figure 2: Beispiele für bandumspritzte Kontaktteile]]
 
</figure>
 
</figure>
 +
<br style="clear:both;"/>
  
 +
==Montierte Kontaktteile==
 +
Für Anwendungen und Materialien, bei denen das Bandumspritzen nicht möglich
 +
ist, können halb- oder vollautomatische Montageverfahren eingesetzt
 +
werden. Dabei werden aus verschiedenen Einzelteilen z.B. Leiterplatten, Stanzteilen
 +
oder Kontaktteilen auf Montageautomaten komplette Funktionseinheiten
 +
aufgebaut, die sich durch enge Toleranzen und hohe Funktionalität auszeichnen (<xr id="fig:Examples of assembled contact components"/><!--(Fig. 10.3)-->). Außerdem können Bauelemente, die sich nur sehr schwierig auf
 +
Leiterplatten oder Schaltungsträgern montieren lassen, z.B. Kondensatoren,
 +
Spulen oder Sensorelemente, bei der Montage mit anderen Teilen integriert
 +
werden. Die montierten Kontaktteile werden bereits in der Montagelinie
 +
entsprechenden Qualitäts- und Funktionsprüfungen unterzogen.
 
<figure id="fig:Examples of assembled contact components">
 
<figure id="fig:Examples of assembled contact components">
[[File:Examples of assembled contact components.jpg|right|thumb|Examples of assembled contact components]]
+
[[File:Examples of assembled contact components.jpg|left|thumb|Figure 3: Beispiele für montierte Kontaktteile]]
 
</figure>
 
</figure>
 
==Assembled Contact Components==
 
For applications and materials which do not allow strip over-molding, semi or fully automated assembly processes can be utilized. Different single parts like printed circuit boards, stamped parts, or contact components are assembled together with plastic molded parts on specialized equipment to complete functional components with low tolerances and high levels of functionality <xr id="fig:Examples of assembled contact components"/><!--(Fig. 10.3)-->. This also allows to integrate components which otherwise are difficult to mount onto circuit boards or carriers, such as capacitors, coils, or sensor elements into the functional component assembly. Contact parts used in these components are already tested on the assembly machine for quality parameters and functionality.
 
  
 
[[en:Electromechanical_Components]]
 
[[en:Electromechanical_Components]]

Latest revision as of 09:03, 4 January 2023

Kunststoffumspritze Baugruppen nehmen immer mehr an Bedeutung zu, da sie die Forderung nach kleiner, leichter und kompakter Bauweise und günstiger Preisgestaltung am besten erfüllen. Wo immer Mechanik und Elektronik aufeinander treffen, kommen elektromechanische Baugruppen in vielfältigen Anwendungen z.B. in der Automobil-, Kommunikations-, Hausgeräte- und Konsumertechnik zum Einsatz. Besonders häufig werden elektromechanische Baugruppen im Automobil verwendet. So werden in Hybridrahmen u.a. elektronische Bauelemente integriert, die im Motormanagement zum Einsatz kommen. Bandumspritzte Kontaktteile finden sich z.B. in Sitzverstellungen und Airbagsensoren; montierte Kontaktteile sind wichtige Funktionselemente u.a. für die Spiegelverstelleinheit.

Elektromechanische Baugruppen bestehen z.B. aus gestanzten Leiterbahnen (Leadframes), die an den Kontaktstellen mit funktionsgerechten Oberflächenschichten versehen sind. Sie bilden die elektrischen Verbindungen der elektronischen Baugruppe nach außen. Die Leadframes werden mit Kunststoff umspritzt oder in Kunststoffteile montiert. Zusätzlich können elektronische Komponenten eingebaut werden, die ein höheres Niveau der Produktintegration ermöglichen. Durch den Metall-Kunststoffverbund wird die mechanische Stabilität der Kunststoffgehäuse mit der Übertragung von elektrischer Energie und Signalen über das metallische Stanzgitter kombiniert. Auf diese Weise entstehen Gehäuse zum Schutz elektronischer Steuerungen für Maschinen und Anlagen, die gleichzeitig die Verbindung nach außen darstellen. Dies kann in Form von Hybridrahmen und -gehäusen erfolgen. Auch durch Bandumspritzen von Kontaktteilen oder durch Montage verschiedener Einzelteile können elektromechanische Baugruppen realisiert werden.

Um die geforderte hohe Funktionalität des Endproduktes zu erreichen, ist bereits in den Phasen der Planung und Entwicklung neuer „maßgeschneiderter“ elektromechanischer Baugruppen eine enge Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Anwender zu empfehlen. So führen einerseits das Knowhow des Herstellers in verschiedenen Bereichen z.B. in der Kontakt-, Beschichtungs-, Stanz- , Kunststoff- und Montagetechnik, andererseits das vom Anwender vorgegebene, teilweise sehr umfangreiche Anforderungsprofil für das Endprodukt häufig zu neuen innovativen Lösungen.

Neben den Kontaktteilen sind die Kunststoffe wesentliche Bausteine für elektromechanische Baugruppen. Als Kunststoffe kommen vor allem technische Thermoplaste und Hochleistungskunststoffe zum Einsatz, die den hohen Anforderungen u.a. hinsichtlich mechanischer Festigkeit, Temperaturstabilität und -wechselfestigkeit genügen (Table 1). Welcher Kunststoff letztlich Anwendung findet, hängt von technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten ab, wobei die Umweltverträglichkeit durch Vermeidung schädlicher Inhaltsstoffe, wie Flammschutzmittel gewährleistet sein muss. Über die entsprechend der Anwendung optimale Kontaktbeschichtung und Wahl des Trägerwerkstoffes sei auf die Kap. Trägerwerkstoffe, Beschichtungsverfahren u. Anwendungen in der Aufbau und Verbindungstechnik verwiesen.

Table 1: Häufig verwendete Kunststoffe und ihre Eigenschaften
Kunststoff Art:
Polykondensat
Typ: Thermoplast
Kürzel
Eigenschaften
Dichte
[g/cm3]
Verstärkungsstoffe mechanisch elektrisch thermisch beständig gegen
PPS 1.34 - 1.64 Glasfaser,
Kohlenstofffaser
sehr hohe Festigkeit und Steifigkeit
auch bei hohen Temperaturen,
geringe Zähigkeit, sehr geringe
Kriechneigung, weitere Verbesserung
durch Zusatz von 40% Glasfaser
hervorragende Isolationseigenschaften,
sehr geringe dielektrische
Verluste
Dauereinsatz bis 240 °C,
kurzzeitig bis 270°C, schwer
brennbar, selbstverlöschend,
nichttropfend
bis 200°C kein Lösungsmittel
bekannt, konz. Natronlauge, konz.
Salz- und Schwefelsäure, gute
Hydrolysebeständigkeit
PA6
PA66
PA610
PA11
PA12
A amorph
1.12 - 1.14
1.13 - 1.14
1.06 - 1.08
1.04
1.01 - 1.02
1.06 - 1.12
Glasfaser,
Kohlenstofffaser,
Mineralstoffmehle,
Glaskugeln, Kreide,
Gleitmittel z.B.
Grafit, MoS2
abhängig vom PA-Typ, kristallinen
Aufbau und Wassergehalt, hohe
Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit,
durch Verstrecken wesentlich höhere
Festigkeit, nach Wasseraufnahme
sehr zäh, hohe Ermüdungsfestigkeit,
gute Schlagzähigkeit, hohe
Kerbschlagzähigkeit, abbriebfest,
gute Gleiteigenschaften durch Grafit
und MoS2, erhöhte Festigkeit durch
Glas - Kohlenstofffaser
abhängig vom
Wassergehalt, günstiger
Oberflächenwiderstand
verhindert weitgehend
statische Aufladung, hohe
dielektrische Verluste,
gute Kriechstromfestigkeit
obere Gebrauchstemp. je nach
Typ 80°C bis 120°C, kurzzeitig
140°C bis 200°C, meist kochfest,
sterilisierbar, schmaler
Erweichungsbereich
aliphatische und aromatische
Kohlenwasserstoffe, Benzin, Öle,
Fette, einige Alkohole, Ester,
Ketone, Ether, viele chlorierte
Kohlenwasserstoffe, schwache
Laugen
PBT 1.29 Glasfaser,
Glaskugeln,
Mineralien, Talkum
sehr gute Zähigkeit bei tieferen
Temperaturen, gute Steifigkeit und
Festigkeit, gutes Zeitstandverhalten,
geringer Abrieb bei guten
Gleiteigenschaften
günstige Isolationseigenschaften,
günstiges dielektrisches Verhalten,
hohe Durchschlagsfestigkeit,
kaum beeinflusst durch Luftfeuchte
gut wärmebeständig,
Dauereinsatz von - 60°C bis
110°C, kurzzeitig höher, bei
glasfaserverstärkten Typen bis

200°C, keine Neigung zur
Vergilbung, sehr geringe
Wärmeausdehnung, brennt mit
stark rußender Flamme, tropft ab

aliphatische und aromatische
Kohlenwasserstoffe, Treibstoffe,
Öle, Fette
LCP 1.40 - 1.92 Glasfaser,
Mineralien
sehr hohe Präzision und
Dimensionsstabilität, hohe Steifigkeit
bei Anwendungen mit sehr dünnen
Wandstärken, niedriger Wärme-
ausdehnungskoeffizient,

verstärkte
gleitmodifizierte, elektrisch leitende
und galvanisierbare Typen

elektrische Verluste abhängig von
Oberflächenbeschichtung,
gute elektrische Leitfähigkeit,
je nach Typ für antistatische
Anwendungen einsetzbar
Dauereinsatz 200°C bis 250°C,
gutes Hochtemperaturverhalten,
geringe Wärmeausdehnung,
beständig bei Löttemp. <250°C,
schwer entflammbar und
selbstverlöschend, sehr geringe
Wärmeausdehnung
sehr gute Beständigkeit
gegenüber gebräuchlichen
organischen Lösungsmitteln z.B.
Aceton, Methanol, Chlorgas,
Essigsäure u.a.
PPA 1.26 - 1.85 Glasfaser,
Mineralien
hohe Schlagzähigkeit verbunden mit
guter Zugfestigkeit und Steifigkeit,
hohe Kriechfestigkeit, sehr hohe
Dimensionsstabilität bei hohen
Temperaturen, sehr geringe
Feuchtigkeitsaufnahme
sehr geringe dielektrische Verluste Dauereinsatz bis 185°C,
Standardtypen mit UL94-HB
Einstufung, spezielle
flammgeschützte Typen
sehr gute Beständigkeit
gegenüber gebräuchlichen
organischen Lösungsmitteln z.B.
Aceton, Methanol etc., wässrige
Lösungen (dest. Wasser,
Amoniumhydrid-10%), typ. Medien
im Automobilbereich z.B.
Bremsflüssigkeit, Motoröl etc.

Hybridrahmen und -gehäuse

Hybridrahmen und -gehäuse dienen als Schnittstelle zwischen Mechanik und integrierter Elektronik (Figure 1). Sie ermöglichen die Übermittlung von Signalen oder die Übertragung elektrischer Energie. Der Anschluss an die Strompfade der elektronischen Schaltkreise im Innern des Gehäuses erfolgt meist durch Bonden mit Aluminium-Drähten. Die umspritzten Leadframes werden überwiegend aus aluminiumplattierten Bändern gestanzt, die zum Bonden besonders geeignet sind. Der ins Gehäuse integrierte Stecker zur Kontaktierung der Strombahnen nach außen wird je nach Anforderung mit Zinn, Silber oder Gold beschichtet.

Figure 1: Baugruppe mit Hybridgehäuse für Einsatz im Kfz


Bandumspritzte Kontaktteile

Bandumspritzte Kontaktteile verringern die Komplexität bei der Montage der Endprodukte, die aufgrund ständig steigender Funktionalität immer größer wird und den Zusammenbau von immer mehr Einzelteilen erforderlich macht (Figure 2).

Die bandumspritzten Kontaktteile können auch während des Fertigungsprozesses entsprechenden Qualitätsprüfungen unterzogen werden, so dass die steigenden Anforderungen an die Endprodukte leichter erfüllt werden können.

Durch die Kombination von Stanz- und Spritztechnik in einem automatisierten Inline-Fertigungsprozess werden die gestanzten Kontaktteile als funktionale Baugruppe in Kunststoff eingebettet. Dabei gelingt es mit den Fertigungstoleranzen meist weit unter dem üblichen Industriestandard zu liegen und fast immer unter den von den bisherigen Montagetechniken erreichbaren Werten.

Figure 2: Beispiele für bandumspritzte Kontaktteile


Montierte Kontaktteile

Für Anwendungen und Materialien, bei denen das Bandumspritzen nicht möglich ist, können halb- oder vollautomatische Montageverfahren eingesetzt werden. Dabei werden aus verschiedenen Einzelteilen z.B. Leiterplatten, Stanzteilen oder Kontaktteilen auf Montageautomaten komplette Funktionseinheiten aufgebaut, die sich durch enge Toleranzen und hohe Funktionalität auszeichnen (Figure 3). Außerdem können Bauelemente, die sich nur sehr schwierig auf Leiterplatten oder Schaltungsträgern montieren lassen, z.B. Kondensatoren, Spulen oder Sensorelemente, bei der Montage mit anderen Teilen integriert werden. Die montierten Kontaktteile werden bereits in der Montagelinie entsprechenden Qualitäts- und Funktionsprüfungen unterzogen.

Figure 3: Beispiele für montierte Kontaktteile