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微动开关如何快速断电的接线装置原理

发布时间:2017-10-30 8:53:24  浏览:

在现有技术中,空调器等家电产品在出厂前需要进行各项测试,对于通过接线板进行强电连接的产品,测试前需要把产品的电源线、信号线与测试系统的相应信号位进行连接,测试完后需要拆卸,目前行业内主要有两种常见方案,一是为了接线可靠,需要人工用风批逐个紧/松螺钉进行接/拆线,效率非常低下,且容易接错线,造成质量与安全事故二是为了提高效率,使用接线装置,现有技术的接线装置一般通过触针、顶针等方式接触,主要存在以下缺陷:(1)存在严重的安全隐患,在测试过程中,接线装置有松脱的隐患,一旦松脱,带有强电的接线装置会对操作员工、设备带来严重的安全隐患,(2)在测试过程中,因接线装置与接线板接触不可靠,如通过触针、顶针等方式接触,容易出现打火情况,影响测试的稳定性与可靠性。

 

1、基于微动开关的自动断电原理

本设计为了测试安全,通过微动开关控制继电器吸合,其中继电器使用12V控制电压,进而控制测试系统中交流接触器的吸合,从而达到控制测试系统中各电源及信号位的通断电情况,主要元件的电气连接图如图2.1所示:

 防水微动开关结构图

注:1-继电器(可嵌入测试系统中),2一交流接触器,3-接线装置,4一微动开关。

微动开关自动断电结构的设计,与人接触的地方采用弱电进行控制,提高装置的安全性该设计,可实现只有当接线装置与被测试器具对接好后,测试系统才有电输出,一旦接线装置脱离被测试器具,测试系统将马上自动断电,以避免在测试过程中接线装置意外脱落或与被测试器具对接不好的情况下测试系统进行给电,确保测试安全可靠性。

2、快速接线装置的结构设计

2.1接线套筒结构设计

本接线装置设计包括一个或多个沿轴向并排设置的接线套筒元件,每个所述套筒包括套杆、套杆头、外套筒和弹性元件。

所述套杆头的缺失部分的横向截面为一个劣圆,其高为0.5mm-2mm,使接线装置与被测试器具的接线板连接时,套杆头与接线板的连接部件的间隙增大,提高接线装置的通用性和稳定性,降低了对接线装置和接线板加工和装配的精度要求。

所述外套筒为空心柱体,外套筒的外周由两个相对的圆弧面部分和两个平行的平面部分组成,两平行面可使外套筒装配后起到定位的作用。

接线套筒的结构设计,可使接线装置与被测试器具的接线板的接触面积最大化,从而提高接线装置的承载电流,另外,套筒结构可与接线板的螺钉一头卡位,为接线装置与接线板卡紧提供支点,使得接线装置与接线板有足够的卡紧力,避免在测试过程中的振动或人为干涉,使接线装置松动,造成测试打火或脱落的问题。

2.2软对接方案的设计

因接线装置与被测试器具的连接部分都是金属材质,两金属材质进行对接,易出现因零件加工或装配误差导致两接触面不完全重合的问题,从而接触面由理想状态的“面接触”变成“线接触”,导致接线装置的对接面积小,从而易造成对接处打火、接触不稳定、不可靠等问题。

为解决上述问题,本接线装置在与被测试器具的对接部分采用软质的非金属导电材料,该材料具有导电性好(体电阻要求≤1mΩ/cm2)、承载电流大(要求≥25A)、质软、弹性好(形变量≥10%)的特点,从而可确保接线装置与被测试器具的对接部分充分接触,达到接线装置与被测试器具的对接可靠、稳定,消除对接处打火的技术效果

2.3滑动保护挡板结构的设计

为确保接线装置与被测试器具对接好后,带电的元件不外露(间隙≤2mm),避免测试过程中测试员有意或无意接触到带电元件,本装置通过在上主体内部设计可活动的滑动保护挡板,实现接线装置对接时保护挡板能与被测试器具接触之后,不管怎么移动都能保持两者相互接触,保证测试过程中带电的接线柱不外露,有效的消除了接线装置与被测试器具对接部分的间隙,提高测试的安全性。

滑动保护挡板结构包括弹簧腔、滑动挡板槽、上主体,滑动挡板上两侧设置有滑翼,滑翼仲入滑槽内,滑动挡板的第一端上设置有用于与弹簧固定的固定柱,固定柱伸入弹簧内,通过设置可滑动的滑动挡板,保证在未对接时,滑动挡板遮住接线柱,对接时,滑动挡板与对接的另一物体抵接,保证接线柱不外露,提高测试的安全性。

3、接线装置的整体结构

微动开关结构图

注:14一手柄,15一上主体,16/20一挡板,17/21-接线套筒,18-磁铁,19-下主体,22一弹片,23-微动开关

本设计涉及强电连接技术领域,适用于带接线板的器具或负载,可实现测试连接与拆卸一步到位,大幅度提高生产测试效率,并实现非测试状态装置自动断电功能,提高测试可靠性和安全性,因此使该装置具有很好的市场应用前景。

 

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