CN101855697A - 具有保险丝状态指示器的保险丝 - Google Patents
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Abstract
一种具有在相对端具有套箍的保险丝本体的保险丝,保险丝状态指示器位于保险丝本体的表面上,该保险丝状态指示器可以是温度敏感或压力敏感的,以及从一个套箍向另一套箍延伸的导线,其中导线沿保险丝本体的表面设置。保险丝状态指示器检测由导线产生的热量或流过导线的电压。
Description
技术领域
本发明总地涉及保险丝,更具体地涉及具有保险丝状态指示器的保险丝。
附图说明
本发明前述和其它特征和方面可对照附图参照本发明某些示例性实施例的如下说明得到最好的理解,在附图中:
图1是根据示例性实施例包含响应温度的保险丝状态指示器的保险丝的平面图;
图2是根据示例性实施例的保险丝状态指示器的横截面图;
图3A是根据示例性实施例包含显示良好保险丝状态的保险丝状态指示器的保险丝的俯视图;
图3B是根据示例性实施例包含显示过载熔断保险丝状态的保险丝状态指示器的保险丝的俯视图;
图3C是根据示例性实施例包含显示短路熔断保险丝状态的保险丝状态指示器的保险丝的俯视图;
图3D是根据示例性实施例包含显示热应力和/或熔断保险丝状态的保险丝状态指示器的保险丝的俯视图;
图4A是根据示例性实施例显示良好保险丝状态的温度敏感元件的摄影图;
图4B是根据示例性实施例显示200%过载保险丝状态的温度敏感元件的摄影图;
图4C是根据示例性实施例显示1200A过载保险丝状态的温度敏感元件的摄影图;
图4D是根据示例性实施例显示2400A短路保险丝状态的温度敏感元件的摄影图;
图4E是根据示例性实施例显示10KA短路保险丝状态的温度敏感元件的摄影图;
图4F是根据示例性实施例显示100KA短路保险丝状态的温度敏感元件的摄影图;
图5是根据示例性实施例包含响应电压的保险丝状态指示器的保险丝的平面图;
图6是根据示例性实施例的保险丝状态指示器的横截面图;
图7A是示出根据示例性实施例当智能窗两侧没有电压时分布有多种聚合物的液晶的取向的智能窗的立体图;
图7B是示出根据示例性实施例当智能窗两侧存在电压时分布有多种聚合物的液晶的取向的智能窗的立体图;
图8A是示出根据示例性实施例当智能窗两侧不存在电压时多种悬浮颗粒装置的取向的智能窗的立体图;
图8B是示出根据示例性实施例当智能窗两侧存在电压时多种悬浮颗粒装置的取向的智能窗的立体图;
图9是根据示例性实施例包含显示不工作保险丝状态的保险丝状态指示器的保险丝的俯视图;
图10是根据示例性实施例包含显示可工作保险丝状态的保险丝状态指示器的保险丝的俯视图;
图11A是示出根据示例性实施例当智能窗两侧没有电压时多个离子的定位的立体图;
图11B是示出根据示例性实施例当智能窗两侧存在电压时多个离子的定位的立体图;
图12是根据示例性实施例包含显示无法工作保险丝状态的保险丝状态指示器的保险丝的俯视图;
图13是根据示例性实施例包含显示可工作保险丝状态的保险丝状态指示器的保险丝的俯视图。
具体实施方式
图1是根据示例性实施例包含响应温度的保险丝状态指示器12的保险丝10的平面图。保险丝10包括绝缘(即非导电)保险丝本体14和附连在保险丝本体14任一侧的导电套箍16。保险丝状态指示器12在保险丝本体14外表面18上在套箍16之间延伸并通过导线17电连接于套箍16。保险丝本体14沿纵轴19方向伸长并在所示实施例中基本为圆柱形。要理解本发明的优点在替代性实施例中也适用于非圆柱形保险丝,包括但不局限于矩形保险丝。此外,要理解本发明适用于针对众多应用场合具有众多保险丝额定值的众多保险丝。因此,本文中示出和描述的本发明实施例仅以示例为目的,且本发明不旨在受限于特定保险丝类型、等级或额定值。
在一个示例性实施例中,套箍16一般为圆柱形并在形状上与保险丝本体14互补。然而应当理解,本发明的优点在替代性实施例中也适用于非圆柱形套箍,包括但不局限于矩形套箍。
保险丝状态指示器12包括处于不同温度范围时能经历视觉变化的至少一个温度敏感元件20。温度敏感元件20适于从视觉上指示保险丝10的状态。保险丝10的状态可表示为良好保险丝、过载熔断保险丝、短路熔断保险丝和/或热应力和/或熔断保险丝。可在替代性实施例中使用其它保险丝状态和保险丝状态其它描述而不脱离示例性实施例的精神和范围。温度敏感元件20可作为联接于保险丝10外表面18的保险丝状态指示器12的一部分,或者可独立地使用温度敏感元件20。温度敏感元件20在套箍16之间联接于保险丝本体14的外表面18,但不通过导线17电连接于套箍16。温度敏感元件20位于或接近导线17以使其检测来自导线17的发热。热量藉由流过导线17的电流产生并取决于该导线17的电阻。导线17设计成一旦短路或有害过载状况发生就使其熔化或变得断开。在一个实施例中,导线17包括在高于1000℃时熔化的镍铬合金。要理解,导线可由当暴露于有害过载情况时能熔化的其它材料构造成而不会脱离示例性实施例的范围和精神。
图2是根据示例性实施例的保险丝状态指示器12的横截面图。在该实施例中,保险丝状态指示器12包括透明叠层21、印刷油墨22、导线17、至少一个箔层24和温度敏感元件20。印刷油墨22包括与透明叠层21相邻的粘合剂(未示出),其中印刷油墨22具有形成在其中的第一窗23。导线17电连接于套箍16(图1)并沿纵向越过第一窗23。导线17与印刷油墨22相邻。至少一个箔层24可联接于不沿纵向越过第一窗23的导线17部分。温度敏感元件20可联接于沿纵向越过第一窗23的导线17部分。保险丝状态指示器12可进一步包括与温度敏感元件20相邻的标签25,其中标签25具有形成在其中的第二窗26。第二窗26可位于温度敏感元件20上方以使温度敏感元件透过第二窗26可见。在该示例性实施例中,温度敏感元件20包括热敏纸。
箔层24设计成保护操作者在操作保险丝10时不会暴露于来自导线17的过高温度。箔层24可不脱离示例性实施例的范围和精神地包括能隔热的任何材料,包括但不局限于铜箔或任意厚膜。
图3A-3D示出根据示例性实施例包含显示各种保险丝状态的保险丝状态指示器12的保险丝10的俯视图。图3A是包含显示良好保险丝状态30的保险丝状态指示器12的保险丝10的俯视图。良好保险丝状态30在热敏纸20上表现为完全透明或具有几乎不为操作者注意到的模糊线条。
图3B是包含显示过载熔断保险丝状态32的保险丝状态指示器12的保险丝10的俯视图。过载熔断保险丝状态32在热敏纸20上表现为细线条。
图3C是包含显示短路熔断保险丝状态34的保险丝状态指示器12的保险丝10的俯视图。短路熔断保险丝状态34在热敏纸20上表现为含交叉波浪线的较厚线条。
图3D是包含显示热应力和/或熔断保险丝状态的保险丝状态指示器12的保险丝10的俯视图。热应力和/或熔断保险丝状态36在热敏纸20上表现为黑色标志。
尽管上述示例性实施例已示出某些标志具有相应的保险丝状态含义,然而相同或相似的标志在替代实施例中可给予不同的保险丝状态含义而不脱离示例性实施例的范围和精神。
在一个示例性实施例中,80%电流保险丝管温度可根据测量位置在大约35℃至大约65℃的范围内变化。另外,500%过载保险丝管温度可在大约45℃至大约90℃的范围内变化。然而在某一位置,温度可以更加恒定。要理解,这些范围可不脱离示例性实施例范围和精神地根据不同保险丝类型、类别和额定值而变化。
图4A-4F示出根据示例性实施例显示各种保险丝状态的温度敏感元件的摄影图。这些摄影图从Cooper Bussmann公司制造的GT3-FRS-R-30保险丝的试验中拍摄得到。图4A是显示良好保险丝状态40的温度敏感元件的摄影图。图4B是显示200%过载保险丝状态42的温度敏感元件的摄影图。图4C是显示1200A过载保险丝状态44的温度敏感元件的摄影图。图4D是显示2400A短路保险丝状态46的温度敏感元件的摄影图。图4E是显示10KA短路保险丝状态48的温度敏感元件的摄影图。图4F是显示100KA短路保险丝状态49的温度敏感元件的摄影图。图4A-4F示出温度敏感元件20对导线17所产发热量的响应,所述导线17位于温度敏感元件20下方。随着流过导线17的安培数增加,导线17产生的热量也增加。结果,增加的热量使温度敏感元件20上的标志变得更为突出。尽管本实施例中导线位于温度敏感元件下方,然而其它实施例也可使导线位于温度敏感元件的顶部而不脱离示例性实施例的范围和精神。
在一替代性实施例中,保险丝状态指示器12的温度敏感元件20可包括从热致变色油墨、热致变色漆、热敏纸、液晶聚合物、热校准蜡、硝化纤维和一旦暴露于高温即消耗并脱气的任意物质中选取的至少一种材料,它们都能指示保险丝暴露于特定温度范围时的状态。
热致变色油墨或染料是暴露于热时暂时改变颜色的温度敏感化合物。当使用热致变色油墨或染料时,油墨的颜色当暴露于保险丝10工作中从保险丝10和/或导线17产生的热量时改变。导线17设计成当保险丝10经历短路或有害过载状态时瓦解并随后停止发热。因此,当保险丝10因为保险丝熔断、保险丝安装不当或开路状态而不工作时,油墨的颜色可以是其原来的颜色。这种颜色变化是可逆的并允许操作者轻易地判断保险丝10的状态。
热致变色漆是暴露于热就暂时改变颜色的温度敏感颜料——在吸收一定量的光或热后,颜料的晶体或分子结构可逆地变化以使其吸收和放出与较低温度下不同的波长。当使用热致变色漆时,漆的颜色当暴露于保险丝10工作中产生自保险丝10和/或导线17的热量时改变。导线17设计成当保险丝10经历短路或有害过载状态时瓦解并随后停止发热。因此,当保险丝10因为保险丝熔断、保险丝安装不当或开路状态而不工作时,漆的颜色可以是其原来的颜色。这种颜色变化是可逆的并允许操作者轻易地判断保险丝10的状态。
热敏纸包括暴露于热就暂时改变颜色的一种或多种温度敏感化学剂。热敏纸的一个示例包括浸渍有氟化染料和十八烷基磷酸的固态混合物的纸。这种混合物在固相中是稳定的。然而,当十八烷基磷酸熔融时,染料经历液相化学反应并表现出质子化颜色形式。由于这种颜色变化是不可逆的,因此热敏纸可用来指示短路或过载。在正常工作中可以有一些颜色变化,然而颜色变化的强度可随着温度甚高而增加至与短路或过载关联的温度范围。在一个实施例中,热敏纸具有在大约100℃至大约120℃之间的转变温度。然而要理解,可使用具有不同转变温度的替代性热敏纸而不脱离示例性实施例的范围和精神。
图5是根据示例性实施例包含响应电压的保险丝状态指示器52的保险丝50的平面图。保险丝50包括绝缘(即非导电的)保险丝本体54以及附连在保险丝本体任一端的导电套箍56。保险丝状态指示器52在保险丝本体54外表面58上在套箍56之间延伸。保险丝本体54在所示实施例中沿纵轴59方向延伸并基本呈圆柱形。要理解本发明的优点在替代性实施例中也适用于非圆柱形保险丝,包括但不局限于矩形保险丝。此外,要理解本发明适用于针对众多应用场合并具有众多保险丝额定值的众多保险丝。因此,本文中示出和描述的本发明实施例仅以示例为目的,且本发明不旨在受限于特定保险丝类型、等级或额定值。
在一个示例性实施例中,套箍56基本为圆柱形并且其形状与保险丝本体54互补。然而要理解,本发明的优点在替代实施例中也适用于非圆柱形套箍,包括但不局限于矩形套箍。
保险丝状态指示器52包括一旦施加电压就能经历视觉变化的至少一个电压敏感元件60。电压敏感元件60适于从视觉上指示保险丝50的状态。保险丝50的状态可表示为可工作或无法工作。电压敏感元件60可作为保险丝状态指示器52联接于保险丝50外表面58的一部分,或者可独立采用电压敏感元件60。电压敏感元件60联接于套箍56之间的保险丝本体54的外表面58并通过导线57电连接于套箍56。电压敏感元件60可在暴露于电压时指示保险丝50状态的变化。电压敏感元件60也可在暴露于热时指示保险丝50状态的变化,所述热可由也可不由导线17的电阻热引起。导线57设计成一旦短路或有害过载状态发生即熔化或变得断开。在一个实施例中,导线57包括在1000℃以上熔化的镍铬合金。要理解,导线可由当暴露于有害过载状态时能熔断的其它材料构成而不脱离示例性实施例的范围和精神。
图6是根据示例性实施例的保险丝状态指示器52的横截面图。在该实施例中,保险丝状态指示器52包括电压敏感元件60、将套箍56(图5)电连接于电压敏感元件60的导线57以及联接于导线57的至少一个箔层64。保险丝状态指示器52可进一步包括与电压敏感元件60相邻设置的标签65,其中标签65具有形成在其中的窗66。窗66可设置在电压敏感元件60上方以使电压敏感元件60透过窗66可见。
箔层64设计成保护操作者在操作保险丝50时不暴露于来自导线57的过高温度。箔层64设计成当操作者操作保险丝50时隔绝过热的温度。箔层64可不脱离示例性实施例的范围和精神地包括能够隔热的任意材料,包括但不局限于铜箔或任意厚膜。
现在参照图7A和7B,图中示出电压敏感元件60并且其操作将在下文中根据示例性实施例予以说明。在该实施例中,电压敏感元件60包括智能窗70。图7A是示出根据示例性实施例当在智能窗70两侧没有电压存在时分布有多种聚合物的液晶71的取向的智能窗70的立体图。图7B是示出根据示例性实施例当在智能窗70两侧有电压存在时分布有多种聚合物的液晶71的取向的智能窗70的立体图。
如图所示,智能窗70包括透镜72、与透镜72相邻的第一夹层膜73、与夹层膜73相邻的第一液晶膜74、与第一液晶膜74相邻的第一导电涂层75、与第一导电涂层75相邻的分布有多种聚合物的液晶71、与分布有多种聚合物的液晶71相邻的第二导电涂层76、与第二导电涂层76相邻的第二液晶膜77、与第二液晶膜77相邻的第二夹层膜78以及与第二夹层膜78相邻的衬里层79。
这些分布有聚合物的液晶71是能使其取向从第一取向68改变至第二取向69的液晶,在第一取向68,大部分光不经过分布有聚合物的液晶层71;而在第二取向69,大部分光经过分布有聚合物的液晶层71。分布有聚合物的液晶71当缺乏电荷时处于第一取向68,这发生在保险丝处于无法工作状态时。因此,当保险丝处于无法工作状态时,分布有聚合物的液晶71可以是不透明的,由此防止操作者观察到衬里层79。然而,当存在电荷时,分布有聚合物的液晶71处于彼此平行的第二取向69,这发生在保险丝处于可工作状态时。因此,当保险丝处于可工作状态时,分布有聚合物的液晶71可以是透明的,由此允许操作者观察到衬里层79。因此,当采用分布有聚合物的液晶71时,分布有聚合物的液晶71要么是不透明的(保险丝处于无法工作状态)要么是透明的(保险丝处于可工作状态)。
当保险丝无法工作时,电荷不流过电连接于智能窗70的导线57,这可能源自安装不当的保险丝、断路、或导线57由于短路或过电流而熔断或断开的保险丝。当保险丝可工作时,电荷流过电连接于智能窗70的导线57。
尽管上述实施例表示当保险丝无法工作时电荷不流过导线57而当保险丝可工作时电荷流过导线57,然而保险丝和导线57也可设计成发生相反情况而不脱离示例性实施例的范围和精神。具体地说,保险丝和导线57可设计成当保险丝无法工作时使电荷流过导线57而当保险丝可工作时使电流不流过导线57。
现在参见图8A和8B,其示出电压敏感元件60的另一实施例,而其工作情况将在下文中描述。在该实施例中,电压敏感元件60包括智能窗80。图8A是示出根据示例性实施例当智能窗80两侧没有电压时多个悬浮微粒器件81的取向的智能窗80的立体图。图8B是示出根据示例性实施例当智能窗80两侧有电压时多个悬浮微粒器件81的取向的智能窗80的立体图。
如图所示,智能窗80包括透镜82、与透镜82相邻的第一导电涂层84、与第一导电涂层84相邻的多个悬浮微粒器件81、与多个悬浮微粒器件相邻的第二导电涂层86以及与第二导电涂层86相邻的衬里层88。
这些悬浮微粒器件81能从第一取向87改变至第二取向89,在第一取向87,大部分光不经过悬浮微粒器件81的层;而在第二取向89,大部分光经过悬浮微粒器件81的层。悬浮微粒器件81当缺乏电荷时处于第一取向87,这发生在保险丝处于无法工作状态时。因此当保险丝处于无法工作状态时,悬浮微粒器件81可以是不透明的,由此防止操作者观察到衬里层88。然而,当存在电荷时,悬浮微粒器件81处于彼此对齐的第二取向89,这发生在保险丝处于可工作状态时。因此,当保险丝处于可工作状态时,悬浮微粒器件81可以是透明的,由此使操作者观察到衬里层88。因此,当采用悬浮微粒器件81时,悬浮微粒器件81要么是不透明的(保险丝处于无法工作状态)要么是透明的(保险丝处于可工作状态)。
当保险丝无法工作时,电荷不流过电连接于智能窗80的导线57,这可能源自安装不当的保险丝、断路、或导线57由于短路或过电流而熔断或断开的保险丝。当保险丝可工作时,电荷流过电连接于智能窗80的导线57。
尽管上述实施例表示当保险丝无法工作时电荷不流过导线57而当保险丝可工作时电荷流过导线57,然而保险丝和导线57也可设计成发生相反的情况而不脱离示例性实施例的范围和精神。具体地说,保险丝和导线57可设计成当保险丝无法工作时使电荷流过导线57而当保险丝可工作时使电流不流过导线57。
现在参见图9和图10,图中示出保险丝50的各种状态。在图9和图10所示实施例中示出包含至少一个智能窗70、80的保险丝状态指示器52。
在该实施例中,智能窗70、80可进一步包括联接于衬里层79、68的第一标志100,其中第一标志100指示保险丝50可工作。尽管该实施例将字“on(导通)”用作第一标志100,然而也可使用包括例如绿点或方块的特定颜色的任意标志或与可工作状态关联的任意其它标志而不脱离本示例性实施例的范围和精神。可将第一标志100标记在衬里层79、88的表面上或标记在直接或间接联接于衬里层79、88的材料上。
图9是根据示例性实施例包含显示无法工作保险丝状态90的保险丝状态指示器52的保险丝50的俯视图。当智能窗70没有电压通过时,分布有聚合物的液晶71处于第一位置,此时分子以随机方式指向并防止操作者观察到第一标志100。相似地,在替代性实施例中,当智能窗80没有电压通过时,悬浮微粒器件81朝向第一位置,此时分子以随机方式指向并防止操作者观察到第一标志100。当保险丝50处于无法工作保险丝状态90时,分布有聚合物的液晶71和悬浮微粒器件81均变得不透明。
图10是根据示例性实施例包含显示可工作保险丝状态105的保险丝50的俯视图。当智能窗70两侧具有电压时,分布有聚合物的液晶71朝向第二位置,此时分子多数指向同一方向并允许操作者观察到第一标志100。同样,在该替代性实施例中,当智能窗80两侧具有电压时,悬浮微粒器件81朝向第二位置,此时分子对直并使操作者观察到第一标志100。当保险丝50处于可工作保险丝状态105时,分布有聚合物的液晶71和悬浮微粒器件81均为透明的。
尽管上述实施例示出当保险丝无法工作时电荷不流过导线57而当保险丝可工作时电荷流过导线57,然而保险丝和导线57可设计成发生相反的情况而不脱离示例性实施例的范围和精神。具体地说,保险丝和导线57可设计成当保险丝无法工作时使电荷流过导线57而当保险丝可工作时使电流不流过导线57。
现在参见图11A和11B,图中示出电压敏感元件60的另一实施例,而其工作情况将在下文中予以描述。在该实施例中,电压敏感元件60包括智能窗110。图11A是根据该示例性实施例在智能窗110两侧没有电压时表现出多个离子111位置的智能窗110的立体图。图11B是根据示例性实施例在智能窗110两侧存在电压时表现出多个离子111位置的智能窗110的立体图。
如图所示,智能窗110包括透镜112、与透镜112相邻的第一导体113、与第一导体113相邻的离子存储层114、与离子存储层114相邻的离子导体/电解层115、与离子导体/电解层115相邻的电致变色层116、与电致变色层116相邻的第二导体117、与第二导体117相邻的衬里层118以及能够在离子存储层114和第二导体117之间移动的多个离子111。
这些智能窗110居中在具有电致变色特性的特殊材料中。“电致变色”表示当由电流供能时可改变颜色的材料。本质上,电在这种材料中引发起化学反应。这种反应改变材料反射光和吸光的方式。在该实施例中,颜色之间的变化包括不透明和透明,其中不透明颜色对应于第一保险丝状态(可工作保险丝状态)而透明颜色对应于第二保险丝状态(无法工作保险丝状态)。尽管在本实施例中利用不透明和透明颜色,然而也可采用其它颜色而不脱离本示例性实施例的范围和精神。另外从不透明到透明可存在颜色梯度,这也不脱离本示例性实施例的范围和精神。
在这种设计中,所涉及的化学反应包括氧化反应,其中化合物的分子失去电子。如图11A所示,当没有电压施加于智能窗110时,多个离子111位于离子存储层114中,这发生在保险丝处于无法工作状态时。多个离子111的位置允许光通过衬里层118。因此,智能窗110变得透明并允许操作者观察到衬里层118。当将电压施加于智能窗110时,如图11B所示,该电压驱动从离子存储层114通过离子导体/电解层115并使之进入电致变色层116的多个离子111,这发生在保险丝处于可工作状态时。多个离子111的这种定位防止光到达衬里层118。因此,智能窗110变得不透明而防止操作者观察到衬里层118。
当保险丝无法工作时,电荷不流过电连接于智能窗110的导线57,这源自安装不当的保险丝、断路、或导线57由于短路或过电流而熔断或断开的保险丝。当保险丝可工作时,电荷流过电连接于智能窗70的导线57。
尽管上述实施例示出当保险丝无法工作时电荷不流过导线57而当保险丝可工作时电荷流过导线57,然而保险丝和导线57也可设计成发生相反的情况而不脱离本示例性实施例的范围和精神。具体地说,保险丝和导线57可设计成当保险丝无法工作时使电荷流过导线57而当保险丝可工作时使电流不流过导线57。
现在参见图12和图13,其中示出保险丝50的各种状态。在图12和图13所示实施例中示出包含至少一个智能窗110的保险丝状态指示器52。
在该实施例中,智能窗110可进一步包括联接于衬里层118的选择性标志120,其中选择性标志120表示保险丝50是无法工作的。尽管本实施例将字“off(断开)”作为选择性标志120,然而也可使用包括例如黑点或方块的特定颜色的任意标志或与无法工作状态关联的任意其它标志而不脱离本示例性实施例的范围和精神。可将选择性标志120标记在衬里层118的表面上或标记在直接或间接联接于衬里层118的材料上。
图12是根据示例性实施例包含显示无法工作保险丝状态122的保险丝状态指示器52的保险丝50的俯视图。当智能窗110两侧没有电压时,多个离子111位于离子存储层114内,这使操作者能观察到选择性标志120。
图13是根据示例性实施例包含显示可工作保险丝状态130的保险丝状态指示器52的保险丝50的俯视图。当智能窗110两侧具有电压时,多个离子111大部分位于电致变色层116内,这防止操作者观察到选择性标志120。
参照所述实施例,保险丝状态指示器52可包括用于描述保险丝50和保险丝状态的刻字。保险丝状态指示器52还可包括帮助用户识别颜色变化含义的色图。为了进一步帮助操作者分析保险丝50的状态,可将包含比色图的袖珍卡提供给操作者。
另外,尽管上述示例性实施例示出包含一电压或温度敏感元件的保险丝50,然而也可采用多个电压或温度敏感元件而不脱离示例性实施例的范围和精神。
此外,尽管已描述一些示例性实施例,但显然可将已描述的各种电压和温度敏感元件彼此替代或彼此结合地使用,这不脱离本发明的范围和精神。
尽管已结合特定实施例对本发明进行了说明,然而这些说明不旨在解释成限定的含义。所公开实施例和本发明替代实施例的各种修改对本领域内技术人员而言在细阅本发明说明书后是显而易见的。本领域内技术人员应当理解,可容易地将所披露的理念和特定实施例作为修改或设计实现本发明相同目的的其它结构的基础。本领域内技术人员还能意识到,这些等效结构不脱离本发明如所附权利要求书所述的精神和范围。因此,权利要求书覆盖落在本发明范围内的任何这些修正例或实施例。
Claims (24)
1.一种保险丝状态指示器,包括:
具有保险丝本体的保险丝,第一套箍联接于所述保险丝本体的一端,而第二套箍联接于所述保险丝本体的相反端;
联接于所述保险丝表面的至少一个温度敏感元件,其中所述至少一个温度敏感元件一旦处于阈值温度就能够经历至少一种视觉变化;以及
从所述第一套箍向所述第二套箍延伸的导线,其中所述导线位于所述保险丝表面和所述至少一个温度敏感元件之间,所述至少一个温度敏感元件检测由所述导线产生的热量。
2.如权利要求1所述的保险丝状态指示器,其特征在于,所述导线不电联接于所述温度敏感元件。
3.如权利要求1所述的保险丝状态指示器,其特征在于,所述至少一种视觉变化包括至少一个标志。
4.如权利要求3所述的保险丝状态指示器,其特征在于,所述温度敏感元件一旦暴露于第一温度范围即显示第一标志,其中所述第一标志指示第一保险丝状态。
5.如权利要求4所述的保险丝状态指示器,其特征在于,所述温度敏感元件一旦暴露于第二温度范围即显示第二标志,其中所述第二标志指示第二保险丝状态。
6.如权利要求5所述的保险丝状态指示器,其特征在于,所述温度敏感元件一旦暴露于第三温度范围即显示第三标志,其中所述第三标志指示第三保险丝状态。
7.如权利要求6所述的保险丝状态指示器,其特征在于,所述温度敏感元件一旦暴露于第四温度范围即显示第四标志,其中所述第四标志指示第四保险丝状态。
8.如权利要求1所述的保险丝状态指示器,其特征在于,所述温度敏感元件选自热致变色油墨、热致变色漆、热敏纸、液晶聚合物、热校准蜡和硝化纤维。
9.如权利要求1所述的保险丝状态指示器,其特征在于,所述至少一种视觉变化包括颜色变化。
10.如权利要求9所述的保险丝状态指示器,其特征在于,所述颜色变化是可逆的。
11.一种保险丝状态指示器,包括:
具有保险丝本体的保险丝,第一套箍联接于所述保险丝本体的一端,而第二套箍联接于所述保险丝本体的相反端;
联接于所述保险丝表面的至少一个电压敏感元件,其中所述至少一个电压敏感元件一旦处于阈值电压即能经历至少一种视觉变化;以及
从所述第一套箍向所述第二套箍延伸的导线,其中所述导线位于所述保险丝的表面上,且所述导线电联接于所述至少一个电压敏感元件,所述至少一个电压敏感元件检测流过所述导线的电压。
12.如权利要求11所述的保险丝状态指示器,其特征在于,所述电压敏感元件包括智能窗。
13.如权利要求12所述的保险丝状态指示器,其特征在于,所述智能窗包括:
透镜;
与所述透镜相邻的第一夹层膜;
与所述第一夹层膜相邻的第一液晶膜;
与所述第一液晶膜相邻的第一导电涂层;
与所述第一导电涂层相邻的多个分布有聚合物的液晶;
与所述多个分布有聚合物的液晶相邻的第二导电涂层;
与所述第二导电涂层相邻的第二液晶膜;
与所述第二液晶膜相邻的第二夹层膜;以及
与所述第二夹层膜相邻的衬里层。
14.如权利要求13所述的保险丝状态指示器,其特征在于,所述多个分布有聚合物的液晶在暴露于低于阈值电压的第一电压时处于第一取向,并且在暴露于等于或高于所述阈值电压时处于第二取向。
15.如权利要求14所述的保险丝状态指示器,其特征在于,还包括与所述衬里层联接的标志,其中所述标志指示一种保险丝状态。
16.如权利要求15所述的保险丝状态指示器,其特征在于,所述多个分布有聚合物的液晶的取向变化是可逆的。
17.如权利要求12所述的保险丝状态指示器,其特征在于,所述智能窗包括:
透镜;
与所述透镜相邻的第一导电涂层;
与所述第一导电涂层相邻的多个悬浮微粒器件;
与所述多个悬浮微粒器件相邻的第二导电涂层;以及
与所述第二导电涂层相邻的衬里层。
18.如权利要求17所述的保险丝状态指示器,其特征在于,所述多个悬浮微粒器件在暴露于低于阈值电压的第一电压时处于第一取向,而在暴露于等于或高于阈值电压的第二电压时处于第二取向。
19.如权利要求18所述的保险丝状态指示器,其特征在于,还包括联接于所述衬里层的标志,其中所述标志指示一种保险丝状态。
20.如权利要求19所述的保险丝状态指示器,其特征在于,所述多个悬浮微粒器件的取向变化是可逆的。
21.如权利要求12所述的保险丝状态指示器,其特征在于,所述智能窗包括:
透镜;
与所述透镜相邻的第一导体;
与所述第一导体相邻的离子存储层;
与所述离子存储层相邻的离子导体/电解层;
与所述离子导体/电解层相邻的电致变色层;
与所述电致变色层相邻的第二导体;
与所述第二导体相邻的衬里层;以及
能在所述离子存储层和所述第二导体之间移动的多个离子。
22.如权利要求21所述的保险丝状态指示器,其特征在于,所述多个离子在暴露于低于阈值电压的第一电压时基本处于第一位置,而在暴露于等于或高于所述阈值电压的第二电压时基本处于第二位置。
23.如权利要求22所述的保险丝状态指示器,其特征在于,还包括联接于所述衬里层的标志,其中所述标志指示一种保险丝状态。
24.如权利要求23所述的保险丝状态指示器,其特征在于,所述多个离子的位置变化是可逆的。
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