CN101720182B - 抽拉装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及抽拉装置,具有第一壳体、第二壳体、集线盒和保护链条。第一壳体滑动连接第二壳体,集线盒固定在第一壳体上,且具有一对互相相对的侧壁。保护链条的一端固定于第二壳体,另一端固定于集线盒,且部分保护链条位于集线盒中且介于集线盒的两侧壁之间。保护链条内具有中空部分可容置至少一电线。当第一壳体朝向第二壳体滑动时,集线盒推动保护链条弯曲。受限于集线盒的两侧壁阻挡,使得保护链条弯曲折收于两侧壁之间。
Description
技术领域
本发明是有关于一种电子装置的承载结构,且特别是有关于一种电线保护及收纳的装置。
背景技术
一般而言,大型的机台里通常装载了多个电子装置如硬盘、光驱、处理器或风扇等。为了方便配装,通常在机台的安装位置上装设有连接器,连接器电性连接电源供应器,电子装置与连接器连接后便可获得供电。另一方面,电子装置也可透过连接器电性连接到机台中的电路板。
目前常见的机台多采取热插拔设计的结构,意即连接器与电源供应器的连接采用可重复拔插的设计。以机架式服务器为例,机架式服务器的机台具有机壳和如同抽屉的箱体,箱体装设连接器。在热插拔的设计中,当箱体抽出机壳时,连接器与电源供应器的连接随即脱离,故电子供电和连线也随之中断。
然而,有时使用者将箱体抽出只是要检查电子装置是否正常运作,并非要拆卸电子装置。每次抽拉箱体就将电子装置的连线中断,不仅中断运算处理动作,延缓运算时间,重复地供电断电也会损害电子装置。
欲解决上述问题,最直观的方式就是以可弯曲的电线将连接器连接电源供应器或电路板。由于电线可被拉直而伸长或弯曲而缩短,故箱体在抽出的过程中,连接器和电源供应器或电路板的连接不会脱离,使得电子装置的供电和连接不会中断。
电线的长度必须能容许整个箱体完全拉出于机壳外。由于电线的长度很长,在箱体推入机壳的过程中,电线收折的方式与收折的位置无法尽如预期,有时可能会卡住箱体使箱体无法推入机壳,或挤压到周边的电子元件,或与其它电线缠绕。
有鉴于此,需要一种抽拉装置及其线材保护装置,可用来限制如电线的线材的行程,使线材仅可沿着预定的方式伸直或收折在预定的位置中。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于提供一种抽拉装置,用以限制线材的弯折或伸长的方式,并且将线材局限在特定的位置上。
本发明另一方面在于提供一种抽拉装置,可承载电子装置及连接电子装置的电线,并可将电线以预定的方式收折在预订的位置上。
为了实现上述目的,本发明提出一种抽拉装置,具有第一壳体、第二壳体、集线盒和保护链条。第二壳体滑动连接第一壳体。集线盒固定在第一壳体上。集线盒具有一对互相相对的侧壁。保护链条的一端固定于第二壳体,另一端固定于集线盒,且部分保护链条位于集线盒中且介于集线盒的两侧壁之间。
保护链条具有中空部分,可用来容置至少一电线。当第一壳体朝向第二壳体滑动时,第一壳体带动集线盒移动,而集线盒会推动保护链条弯曲。由于集线盒的两侧壁会阻挡保护链条,故保护链条会弯曲收缩于两侧壁之间。
本发明的实施例将电线收在保护链条中可保护电线不受到外界的碰撞或抽拉过程中的拉扯。再利用集线盒使得保护链条收折成预定宽度,并使收折后的保护链条位于集线盒中。
为了实现上述目的,本发明还提出一种抽拉装置,该抽拉装置的第一壳体上设置有至少一滑轨。第二壳体透过滑轨连接第一壳体,以沿着滑轨相对于第一壳体水平移动。一集线盒固定于第二壳体,集线盒上有一对相对的侧壁。
一保护链条内含数个顺向链条单体和数个逆向链条单体。顺向链条单体互相链接形成至少一顺向段。其中,每一个顺向链条单体相对于所链接的顺向链条单体仅能在特定的角度内转动,使得由数个顺向链条单体组成的顺向段只能朝顺向偏折。换句话说,任两个顺向链条单体之间的夹角会限制在0度到180度范围之间。
逆向链条单体互相链接形成一延长段和至少一逆向段。每一个逆向链条单体相对于所链接的逆向链条单体仅能在特定的角度内转动,使得由数个逆向链条单体组成的逆向段只能朝逆向偏折。其中,任两个逆向链条单体之间的夹角会限制在180度到360度范围之间。
在本发明的一实施例中,一个顺向段、一个逆向段和一个延长段链接时。其中延长段的一端固定在第一壳体上,延长段的另一端链接顺向段的一端,顺向段的另一端链接逆向段的一端,而逆向段的另一端固定在集线盒上。
另一方面,在本发明另一个实施例中,多个顺向段、多个逆向段和一个延长段链接。其中,延长段的一端固定在第一壳体上,延长段的另一端链接一个顺向段的一端。顺向段与逆向段交错连接,而最后一个逆向段或顺向段的一端固定在集线盒上。
当第二壳体沿着滑轨朝向第一壳体水平移动时,第二壳体会带动集线盒,进而推动保护链条弯曲。由于保护链条上顺向链条单体和逆向链条单体的排列方式,使得保护链条在弯曲收折的过程中,因其顺向段和逆向段弯折而呈之字形来回折收。并且保护链条受到集线盒两个侧壁的推档,使得保护链条会折收在集线盒的两个侧壁之间。
由上述实施例可知,利用保护链条收容电线不仅可保护电线免于碰撞或折损,也可限制电线折收的自由度,使电线仅可依照保护链条所预订的弯曲方向折收。另外,利用集线盒和保护链条的配合,可将折收后的电线局限在集线盒中,避免电线卡住两壳体、或挤压周边电子装置、或与其它电线缠绕等问题。
附图说明
为使本发明的上述和其它目的、特征、优点与实施例能更明显易懂,所附附图的详细说明如下:
图1A是依照本发明一实施例的抽拉装置的立体图,表示内壳体120容置在外壳体110之中的状态;
图1B是依照图1A所示出的部分的保护链条的放大立体图;
图1C是依照图1A所示出的抽拉装置的立体图,表示内壳体120拉出在外壳体110之外的状态;
图2A是依照本发明另一实施例的保护链条的立体图;
图2B是依照图2A所示出的保护链条中的顺向段的放大立体图,表示顺向段伸直时的状态;
图2C是依照图2B所示出的顺向段的侧视图,表示顺向段弯折后的状态;
图2D是依照图2A所示出的保护链条中的逆向段的放大立体图,表示逆向段伸直时的状态;
图2E是依照图2D所示出的逆向段的侧视图,表示逆向段弯折后的状态;
图3是依照图2A所示出的抽拉装置的立体图。
【主要组件符号说明】
10:电子装置 12:电线
100:抽拉装置 110:外壳体
112:滑轨 120:内壳体
130:线材保护装置 140:集线盒
142:侧壁 144:底板
150:保护链条 152:中空部分
160:链条单体 162:贯穿孔
164:孔 166:轴
168:止档件 169:止档件
170:顺向链条单体 172:顺向段
180:逆向链条单体 182:逆向段
184:延长段 200:顺时针方向
210:逆时针方向 220:方向
230:方向 a1:第一夹角
a2:第二夹角 d1:间距
d2:长度
具体实施方式
请参考图1A,其示出了依照本发明一实施例的一种抽拉装置100的立体图。抽拉装置100基本上具有类似于抽屉的结构,主要包含外壳体110和内壳体120。内壳体120滑动连接外壳体110,意即内壳体120可相对于外壳体110滑动。
在本发明的实施例中,外壳体110的内部装设滑轨112。内壳体120透过滑轨112连接外壳体110。具体而言,滑轨112固定于外壳体110的内壁,内壳体120的外侧连接滑轨112。如此一来,内壳体120便可沿着滑轨112相对于外壳体110水平移动。
在本发明的实施例中,内壳体120可被推入而收到外壳体110之中。当使用者拉内壳体120时,内壳体120可沿着滑轨112水平拉出于外壳体110之外。另外,可以运用在内壳体120和外壳体110上的滑动连接的方式有很多种,在此不多做赘述。
内壳体120中有一容置空间,可用来容置电子装置10。内壳体120上设置有多个连接器(未示出)。当电子装置10放置在内壳体120中时,电子装置10可与连接器连接。如前所述,连接器可与外界的电子元件如电源供应器或电路板等连接。在本发明的实施例中,连接器连接电线12,透过电线12连接到外界的电子元件如电源供应器(未示出)。
抽拉装置100进一步具有一线材保护装置130,用以保护电线12免于在内壳体120抽拉的过程中被碰撞或拉扯而损伤,并且局限电线12在抽拉过程中的伸长或折收的方式与位置。详细运作关系请见后续说明。
线材保护装置130包含集线盒140和保护链条150。集线盒140固定在内壳体120上,可随着内壳体120的移动而移动。保护链条150一端固定在外壳体110上,另一端固定在集线盒140中。
集线盒140具有底板144和一对侧壁142,侧壁142互相相对且平行。在本发明的实施例中,侧壁142位于底板144的边缘,意即侧壁142分别设置于底板144一对相对且平行的侧边上。
在本发明的实施例中,集线盒140的两侧壁142均平行于滑轨112,意即平行于内壳体120的移动方向。集线盒140的底面为四边形,一边贴合内壳体120,另两边上设置两侧壁142,其余一边上不设置任何突起物,以便保护链条150移动。
如前所述,保护链条150的一端固定在外壳体110上,另一端则是固定在集线盒140上。具体而言,保护链条150的一端是固定在集线盒140的侧壁142且紧邻内壳体120。换句话说,保护链条150的一端固定在集线盒140邻接侧壁142、底板144和内壳体120的角落上。
显而易见地,部分的保护链条150会位于集线盒140中且介于两侧壁142之间。受到集线盒140的侧壁142的阻挡,位于集线盒140中的保护链条150将可安稳地位于两侧壁142之间,而不会越过侧壁142而突出于集线盒140之外。由于侧壁142会用来阻挡保护链条150,因此侧壁142的高度应大于保护链条150在垂直方向上的自由度。在本发明的实施例中,保护链条150在垂直方向上的自由度很小,即保护链条150几乎无法向上或向下弯曲。换句话说,侧壁142的高度大于或等于保护链条150的高度,即可达到阻挡保护链条150越过的效果。在本发明的实施例中,侧壁142的高度略大于保护链条150的高度。
请同时参考图1A和图1B。图1B示出了依照图1A中所示的保护链条150的放大立体图。保护链条150基本上是由多个链条单体160互相链接而成。
在本发明的实施例中,每个链条单体160均具有一贯穿孔162,在贯穿孔162的一开口处设置有链接用的孔164,在贯穿孔162的另一个开口处设置有与孔164配合的轴166。通过将一个链条单体160的孔164套接另一个链条单体160的轴166,使得两链条单体160链接一起。请注意,保护链条150及其链条单体160的型态有很多种,链接方式也各不相同。在此虽提出一种链条单体160的型态作为说明,然而并非限制链条单体160的型态。
链接后的链条单体160可相对于所链接的链条单体160转动。具体而言,链条单体160可以轴166为轴心,在预定的角度间转动。
链条单体160的贯穿孔162会与所链接的链条单体160的贯穿孔162相对而形成一中空部分152。具体而言,当链条单体160互相链接时,其贯穿孔162互相相对,进而串连成如同管状的一个中空部分152。中空部分152可用来容置线材如电线12。
在本发明的实施例中,电线12容置在中空部分152中。详细而言,电线12穿过整个保护链条150的中空部分152,电线12的一端穿出固定在外壳体110上的保护链条150的一端,以连接到外界的电子元件如电源供应器或电路板。电线12的另一端穿出于固定在集线盒140上的保护链条150的另一端,以连接到内壳体120上的连接器(未示出)。
请同时参考图1A和图1C。图1A和图1C均示出了抽拉装置100的立体图,分别表示内壳体120位于外壳体110中和抽出于外壳体110之外的情形。
如前所述,内壳体120可沿着滑轨112水平移动,以供使用者将内壳体120沿着方向220拉出,而远离外壳体110。使用者也可将内壳体120沿着方向230推入,而使内壳体120收入外壳体110中。
当内壳体120沿着方向220拉出时,内壳体120会带动集线盒140以及固定在集线盒140上的保护链条150的一端一起朝向方向220移动。由于保护链条150的另一端是固定在外壳体110上,故保护链条150不会整条一起平移,而是各个链条单体160转动而使得保护链条150的形状改变,进而使保护链条150伸长,如图1C所示。
另一方面,当内壳体120沿着滑轨112朝向外壳体110水平移动,也就是沿着方向230推入时,内壳体120带动集线盒140及其上的保护链条150移动。受到集线盒140的推动,保护链条150会弯曲而收缩其长度。在保护链条150弯曲收缩的过程中,保护链条150可能弯曲的部分为推抵到侧壁142。如前所述,集线盒140的两个侧壁142会阻挡保护链条150越过侧壁142而突出于集线盒140外。因此,当保护链条150弯曲时,侧壁142会将弯曲的保护链条150局限在两个侧壁142之间。
请参考图1B。在本发明的实施例中,保护链条150的链条单体160为一种可双向转动的链条单体160,意即链条单体160可沿着顺时针方向200转动,也可沿着逆时针方向210转动。另一方面,保护链条150也可利用仅可向单方向转动的单体链接而成。详细说明如下。
请同时参考图2A到图2C。图2A示出了本发明一实施例的保护链条150的立体图,图2B示出了图2A所示的保护链条150的部分顺向段172的放大立体图,图2C示出了图2B所示的部分保护链条150的侧视图。
保护链条150具有数个顺向链条单体170互相链接而形成一段顺向段172。其中,每一顺向链条单体170可以相对于另一个所链接的顺向链条单体170以轴166与孔164的中心点为轴心来转动,且该转动有角度上的限制。每一个顺向链条单体170相对其下方所链接的顺向链条单体170,可在两者的第一夹角a1在0度到180度之间自由摆动。仔细来说,顺向链条单体170以轴166链接到下方的顺向链条单体170的孔164。以链接的轴166为中心,两顺向链条单体170之间的夹角为第一夹角a1。相对于下方的顺向链条单体170,上方的顺向炼条单体170被限制在第一夹角a1为0度到180度之间的特定范围内可自由地沿着顺时针方向或逆时针方向转动。简言之,偏转后的顺向链条单体170相对于所链接的顺向链条单体170的第一夹角a1限制为0度到180度之间。依据顺向链条单体170结构设计的不同,第一夹角a1的范围可变动。举例来说,第一夹角a1可介于120度到180度之间。在本发明的实施例中,第一夹角a1小于180度且大于90度。请注意,第一夹角a1是以向量角的方式表示。因此,整个顺向链条单体170所串成的顺向段172,仅可以沿着顺时针方向200偏转,而无法反向偏转。
而上述使顺向链条单体170使能在第一夹角之间转动的目的,是通过在顺向链条单体170设置有阻挡逆向偏转的止档元件。本发明领域中的技术人员应熟知各种可能的结构可达成单向转动的限制,在此便不再多加赘述。在本发明的实施例中,顺向链条单体170的贯穿孔162的两开口端分别设置了止档件168和止档件169。止档件168如同一凸块,当顺向链条单体170转动时,止档件168会抵住止档件169,使得顺向链条单体170只能在设定的角度间转动。
另一方面,如同前述,顺向链条单体170的贯穿孔162互相相对,使得链接后的各个顺向链条单体170的贯穿孔162可形成中空部分152。
请参考图2A、图2D和图2E。图2D示出了图2A所示的保护链条150的部分逆向段182的放大立体图,图2E示出了图2D所示的保护链条150的侧视图。
保护链条150还具有由数个逆向链条单体180互相链接而形成的一段逆向段182。同顺向段172的顺向链条单体170般,每一逆向链条单体180以其轴166链接到下方的逆向链条单体180的孔164。以链接的轴166为中心,两逆向链条单体180之间的夹角为第二夹角a2。逆向链条单体180相对于其下方所链接的逆向链条单体180,可在两者的第二夹角a2在180度到360度之间自由摆动。也就是说,偏转后的逆向链条单体180相对于所链接的逆向链条单体180的第二夹角a2限制为180度到360度之间。另外,依据逆向链条单体180结构设计的不同,第二夹角a2的范围可变动。举例来说,第二夹角a2可介于180度到300度之间。在本发明的实施例中,第二夹角a2小于270度且大于180度。请注意,第二夹角a2是以向量角的方式表示。因此,整个逆向链条单体180所串成的逆向段182仅可以沿着逆时针方向210偏转,而无法反过来顺向偏转。
如同前述,为了达成逆向链条单体180使能在第二夹角a2之间转动,逆向链条单体180也设置有阻挡顺向偏转的止档件168和止档件169。具体而言,止档件168和止档件169分别设置在逆向链条单体180的贯穿孔162的两开口端。止档件168如同一凸块,当逆向链条单体180转动时,止档件168会抵住止档件169,使得逆向链条单体180仅能在设定的角度内转动。
另一方面,如同前述,逆向链条单体180的贯穿孔162互相相对,使得链接后的各个逆向链条单体180的贯穿孔162可形成中空部分152。
请同时参考图2A和图3。保护链条150中有数个顺向段172和数个逆向段182交错排列。如此一来,当内壳体120朝向外壳体110水平移动时,保护链条150受到集线盒140推动而弯曲收缩。因顺向段172仅可顺时针弯曲且逆向段182仅可逆时针弯曲,故交错排列的顺向段172和逆向段182会如同之字形的方式来回折收于集线盒140中,且受到侧壁142阻挡而折收于两侧壁142之间。
在抽拉装置100的设计中,保护链条150固定在外壳体110上的位置会因为配线的需求而有所改变。为了方便配线设计,本发明的实施例中,保护链条150还设置有一段延长段184,可用来延长保护链条150伸长后的总长度,也可依照设计者的设计需求调整其配线的孔位。
延长段184中所链接的链条单体160的数量大于单一个顺向段172中顺向链条单体170的数量,也大于单一逆向段182中逆向链条单体180的数量。也就是说,延长段184的长度大于顺向段172的长度,也大于逆向段182的长度。在本发明的实施例中,延长段184中的链条单体160的数量大于所有顺向段172中顺向链条单体170的数量和所有逆向段182中逆向链条单体180的数量的总和,意即延长段184的长度大于所有顺向段172和逆向段182的长度的总和。
延长段184可采用双向均可转动的链条单体160组成,也可采用仅可单向转动的单体如顺向链条单体170或逆向链条单体180组成。双向可转动的链条单体160和仅可单向转动的顺向链条单体170和逆向链条单体180均已在上述文章中有详细说明,在此不再多加赘述。在本发明的实施例中,延长段184是由数个逆向链条单体180互相链接而成。并且,当延长段184、顺向段172和逆向段182链接后,所有链条单体160、顺向链条单体170和逆向链条单体180的贯穿孔162也会相对并串联形成中空部分152,以将电线12容置于其中。
延长段184的一端固定在外壳体110上,另一端则链接顺向段172的一端。如前所述,顺向段172与逆向段182交错排列且链接。
依照内壳体120的配线位置以及整体保护链条150的长度考虑,保护链条150的末段可为逆向段182也可为顺向段172。举例来说,当内壳体120的配线位置和外壳体110的配线位置均为在同一侧时,保护链条150的末段可为与延长段184不同的顺向段172。反之,当两个配线位置位于不同侧时,保护链条150的末段则可设置为与延长段184相同转向的逆向段182。
在本发明的实施例中,延长段184的一端是固定在外壳体110上,且位于图3的右侧。保护链条150的末段是逆向段182,且逆向段182的一端固定在集线盒140中位于图3的左侧的侧壁142上,而逆向段182的另一端则链接顺向段172。
如同前述,延长段184可供设计者用来方便连接配线的孔位,使得配线孔位不必局限在内壳体120移动路径的后方。因此,在本发明的实施例中,当内壳体120收入外壳体110中,使得保护链条150弯曲收折时,部分的延长段184不会收到集线盒140之中,而会位于集线盒140和外壳体110之间。
另一方面,为了使保护链条150的顺向段172和逆向段182可顺利弯折而收容在两侧壁142之间,弯折后的顺向段172和逆向段182的长度应与两侧壁142的间距d1互相匹配。换句话说,任一个顺向段172和其所链接的逆向段182在呈之字形弯曲后的长度d2应等于或略小于两侧壁142的间距d1。然而,因为弯曲后的长度会受到每个链接的单体的长度和单体之间弯曲的角度影响,就设计上较不易掌握。因此,在本发明的实施例中,采用未弯曲前的保护链条150的长度作为评断。具体而言,未弯曲时的顺向段172和逆向段182的长度的总和略小于两侧壁142之间的间距d1的两倍。显而易见地,当弯曲后的顺向段172和逆向段182的长度将会略小于两侧壁142之间的间距d1。
如前所述,顺向链条单体170或逆向链条单体180的弯折角度均介于90度到180度之间,因此最少需要3个顺向链条单体170或逆向链条单体180才能够完成一个180度的弯折。由此可知,每个顺向段172中所链接的顺向链条单体170的数量应大于或等于3个。并且,每个逆向段182中所链接的逆向链条单体180的数量应大于或等于3个。
然而,倘若每一顺向段172中的顺向链条单体170的数量太多像是超过6个时,顺向段172可能会在弯折过程中形成一个360度的弯曲,阻碍了其它保护链条150的弯曲。因此,本发明的实施例中,每一顺向段172中所链接的顺向链条单体170的数量应小于或等于6个。同理,每一逆向段182中的逆向链条单体180的数量也应小于或等于6个。
由上述各个实施例可知,本发明所揭露的抽拉装置100和线材保护装置130通过保护链条150将电线12收在其中,不仅可保护电线12不受到外界的碰撞或抽拉过程中的拉扯,也可限制保护链条150弯曲折收的角度的自由度,使电线12仅可依照保护链条150所预订的弯曲方向折收。
再利用集线盒140限制保护链条150收折后的宽度,并使收折后的保护链条150收纳于集线盒140中。如此一来,可避免电线12卡住内壳体120和外壳体110、或挤压到周边电子装置或与其它线材缠绕等问题。
当然,本发明还可有其它多种实施例,在不背离本发明精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员当可根据本发明做出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。
Claims (10)
1.一种抽拉装置,其特征在于,包含:
一第一壳体;
一第二壳体,滑动连接该第一壳体;
一集线盒,固定于该第一壳体,该集线盒具有相对且平行的一对侧壁,该些侧壁平行于该第一壳体的移动方向;以及
一保护链条,其内具有一中空部分以容置至少一电线,该保护链条的一端固定于该第二壳体,该保护链条的另一端固定于该集线盒且部分该保护链条位于该集线盒中且介于所述一对侧壁之间,
其中当该第一壳体朝向该第二壳体滑动时,该集线盒推动该保护链条弯曲收缩于所述一对侧壁之间。
2.根据权利要求1所述的抽拉装置,其特征在于,该保护链条包含多个顺向段和多个逆向段交错排列,其中每一该顺向段具有互相链接的多个顺向链条单体,每一该顺向链条单体相对于所链接的该顺向链条单体的夹角限制为0度到180度之间,且其中每一该逆向段具有互相链接的多个逆向链条单体,每一该逆向链条单体相对于所链接的该逆向链条单体的夹角限制为180度到360度之间。
3.根据权利要求2所述的抽拉装置,其特征在于,每一该顺向链条单体相对于所链接的该顺向链条单体的夹角大于90度且小于180度,每一该逆向链条单体相对于所链接的该逆向链条单体的夹角大于180度且小于270度。
4.根据权利要求2所述的抽拉装置,其特征在于,当保护链条弯曲收缩时,所述多个顺向段和所述多个逆向段呈之字形来回折收于所述一对侧壁之间。
5.根据权利要求4所述的抽拉装置,其特征在于,该保护链条还包含一延长段具有互相链接的多个链条单体,该延长段的一端链接所述多个顺向段中,作为该保护链条末段者,该延长段的另一端固定于该第二壳体。
6.根据权利要求5所述的抽拉装置,其特征在于,当保护链条弯曲收缩时,部分该延长段位于该集线盒和该第二壳体之间。
7.根据权利要求5所述的抽拉装置,其特征在于,所述多个链条单体的数量大于所述多个顺向链条单体和所述多个逆向链条单体的数量的总和。
8.根据权利要求2所述的抽拉装置,其特征在于,所述一对侧壁之间具有一间距,未弯曲时的每一该顺向段和所链接的该逆向段的长度的总和小于该间距的两倍。
9.根据权利要求8所述的抽拉装置,其特征在于,每一该顺向段中所述多个顺向链条单体的数量介于3个到6个之间,每一该逆向段中所述多个逆向链条单体的数量介于3个到6个之间。
10.一种抽拉装置,其特征在于,至少包含:
一第一壳体,设置有至少一滑轨;
一第二壳体,透过该滑轨连接该第一壳体;
一集线盒,固定于该第二壳体,且具有相对且平行的一对侧壁,该些侧壁平行于该第二壳体的移动方向;以及
一保护链条,包含:
多个顺向链条单体,互相链接形成至少一顺向段,其中每一该顺向链条单体相对于所链接的该顺向链条单体的夹角限制为0度到180度之间;以及
多个逆向链条单体,互相链接形成一延长段和至少一逆向段,该延长段的一端固定于该第一壳体且该延长段的另一端链接所述顺向段中,最靠近该保护链条末段者的一端,所述逆向段中,最靠近该保护链条起始段者的一端固定于该集线盒且其另一端链接所述顺向段中,最靠近该保护链条起始段者的另一端,其中每一该逆向链条单体相对于所链接的该逆向链条单体的夹角限制为180度到360度之间,
其中当该第二壳体朝向该第一壳体水平移动时,该集线盒推动该保护链条弯曲,使得该顺向段和该逆向段呈之字形来回折收于所述一对侧壁之间。
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