
想制作史上最薄的 USB-C PCB 嗎?這些封裝圖現在開源了!


這種封裝設計兼顧了規范要求和可制造性設計 (DFM) 兩方面的優勢。例如,狗骨形切口確保了插頭尖端的精確尺寸,并提供了必要的支撐。插槽寬度的設計充分考慮了 PCB 邊緣布線的公差,絲印層則為插頭內尖端的細小接地引腳提供了一層保護。
在絲印區域兩側添加一層薄金屬,使絲印區域厚度達到 1.2 毫米,以更好地支撐和加強連接器。

這種連接器的主要用途之一是用于那些使用次數極少的端口,例如MCU調試端口。另一個用途是當USB不使用時,PCB組件需要做到極致纖薄,例如USB供電的名片。
對于超低成本的玩具或小工具,例如微型USB PCB手電筒,它也是一個不錯的選擇。

USB-C 連接器通常非常可靠。但這款連接器卻完全背離了這一優點。它并非像 USB-C 那樣能夠承受數萬次插拔,而是在采用 ENIG 鍍層的情況下,可能只能承受幾十到幾百次的插拔,之后線路就會磨損或脫落,具體次數取決于 PCB 工藝。雖然采用硬金鍍層可能會有所改善,但內部卡扣會磨損玻璃纖維,導致線纜無法牢固連接。因此,這款連接器并非以可靠性為設計目標。



請勿將其用于經常使用或重要的連接器,例如主電池充電端口,因為它不夠可靠。
在經過 100 次插拔循環后,進行了 5A 電流下 15 分鐘的熱浸泡測試,結果顯示溫度升高了 30-40 攝氏度。所用電纜集成了 LED 顯示屏和 LDO,并且設計中使用了也會發熱的 PMOS,因此很難單獨評估該端口的熱性能。

媒體文件夾中的一段視頻顯示了在不停止負載的情況下斷開連接器的瞬間。各個線路上沒有明顯的發熱跡象。

PCB提供 KiCad 和 EasyEDA 兩種格式,10 針版本的每一側都有 2 個 USB 電壓引腳、2 個接地引腳以及相應的 CC1 或 CC2 引腳;如果只想通過連接器供電,則此版本是理想的選擇。14 針版本具有 10 針版本的所有引腳,并增加了將信息傳遞到電路板所需的四個數據正極和數據負極引腳,如果打算使用此連接對微控制器進行編程,則這是理想的選擇。
開源鏈接:https://github.com/AnasMalas/pcb-edge-usb-c
