| Tworzywo | Tłok/cylinder: Mosiądz Sprężyna: stal nierdzewna |
| Galwanotechnika | Tłok: minimum 5 mikro-cali Au na niklu 50-100 mikro-cali Lufa: minimum 5 mikro-cali Au na 50-100 mikro-calach niklu |
| Specyfikacja elektryczna | Rezystor elektryczny kontaktowy: maks. 100 mOhm. Napięcie znamionowe: maks. 12 V DC Prąd znamionowy: 1,0 A |
| Wydajność mechaniczna | Żywotność: 10 000 cykli min. |
Inteligentne urządzenia noszone: inteligentne zegarki, inteligentne opaski, urządzenia lokalizujące, słuchawki Bluetooth, inteligentne opaski, inteligentne buty, inteligentne okulary, inteligentne plecaki itp.
Inteligentny dom, inteligentne urządzenia, oczyszczacze powietrza, sterowniki automatyczne itp.
Sprzęt medyczny, sprzęt do ładowania bezprzewodowego, sprzęt do komunikacji danych, sprzęt telekomunikacyjny, sprzęt automatyki i przemysłu itp.;
3C Elektronika użytkowa, laptopy, tablety, komputery PDA, przenośne terminale danych itp.
Lotnictwo, przemysł kosmiczny, łączność wojskowa, elektronika wojskowa, samochody, nawigacja samochodowa, urządzenia testowe, sprzęt testowy itp.
Tak, piny pogo można stosować w urządzeniach medycznych, ale na ich działanie mogą mieć wpływ takie czynniki, jak wymagania dotyczące sterylizacji i kompatybilność z materiałami wykorzystanymi w urządzeniu.
Niezawodność pinów Pogo można sprawdzić różnymi metodami, w tym testami elektrycznymi, testami środowiskowymi i testami cyklu życia.
Tak, piny pogo można wykorzystywać do transmisji danych, ale na ich wydajność mogą mieć wpływ takie czynniki, jak częstotliwość sygnału i jakość styku.
Pozłacane piny pogo zapewniają lepszą odporność na korozję i przewodność, są jednak droższe od pinów niklowanych.
W niektórych przypadkach naprawę sworznia pogo można przeprowadzić poprzez wymianę sprężyny lub materiału stykowego, jednak w większości przypadków bardziej opłacalną opcją jest wymiana całego sworznia.