CN105071628B - 感应发电机及用于制造感应发电机的方法 - Google Patents

感应发电机及用于制造感应发电机的方法 Download PDF

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Abstract

一种无线电开关,其具有如下特征:切换元件(532);感应发电机(100),其具有U形磁分路器(102)、线圈芯(104)、感应线圈(106)以及能运动地布置的磁性元件(110),其中,所述感应发电机的磁性元件(110)与所述切换元件联接,以便在操作所述切换元件时被从第一位置运动到第二位置;以及传送装置(740),所述传送装置用于无线传送关于操作所述切换元件的信息,其中,所述传送装置的电接头与所述感应发电机的感应线圈(106)的电接头连接。

Description

感应发电机及用于制造感应发电机的方法
本申请是申请日为2011年12月6日、进入中国国家阶段日为2013年7月16日、国家申请号为201180065150.5且发明名称为“感应发电机及用于制造感应发电机的方法”的PCT发明专利申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及一种感应发电机、无线电开关、用于制造感应发电机的方法以及用于借助例如可以与无线电开关联合使用的感应发电机产生电压的方法。
背景技术
DE 101 25 059 A1说明了一种感应式电压发生器,其具有机械储能器。储能器存储操作能量直至达到转变点,在达到该转变点时,感应系统的永磁体突然运动。由于这个运动磁通突然改变,其中,永磁体在运动开始或结束时撞击到芯子上。
感应式电压发生器可以与无线电开关联合使用。然而实际上需要非常多的机械能量,以便可以产生用于运行无线电开关的足够电能。
发明内容
基于这一背景,本发明提供了一种根据主权利要求改进的感应发电机、改进的无线电开关,改进的用于借助感应发电机产生电压的方法以及改进的用于制造感应发电机的方法。有利实施方式由从属权利要求和以下说明得到。
根据本发明的配件基于E形磁芯,其中,磁芯的中间臂充当用于线圈的支架。如果磁体从第一位置(在该第一位置中,磁体通过磁芯的其中第一外臂和中间臂闭合第一磁回路)出发运动到第二位置(在该第二位置中,磁体通过磁芯的其中第二外臂和中间臂闭合第二磁回路),那么流过磁芯中间臂的磁通方向就发生变化。由此,在线圈的电接头之间产生电压。电压可以用于运行电装置,例如无线电开关的无线电接口。磁体又可以通过操作开关、例如无线电开关而运动。
在基于该原理的发电机中,只需要少量机械能,以便可以产生足够的电能来运行简单的电路。由此,发电机具有较高的效能。此外,在发电机中,磁通量密度可以在线圈芯与磁体之间的机械分隔区域内得到优化。由此可以改进磁通量密度在磁回路中的分布。发电机的该结构可以额外实现减小制造成本。
本发明提供了一种用于无线电开关的感应发电机,其具有如下特征:
U形磁分路器,其具有第一腿、与该第一腿相邻布置的第二腿以及连接第一腿和第二腿的连接区域;
线圈芯,其布置在磁分路器的第一腿与第二腿之间,并且与磁分路器的连接区域连接;
感应线圈,其在磁分路器的第一腿与第二腿之间布置在线圈芯上;以及
可运动地布置的磁性元件,其具有第一接触区域和第二接触区域,其中,在磁性元件的第一位置中,第一接触区域与第一腿邻接,第二接触区域与线圈芯邻接,而在磁性元件的第二位置中,第一接触区域与线圈芯邻接,第二接触区域与第二腿邻接。
无线电开关例如可以用于汽车钥匙或者照明开关。感应发电机可以构造为,通过操作无线电开关足以提供电能来通过无线电接口传送关于操作无线电开关的信息。在此,无线电开关的应用领域是示例性选出的。感应发电机通常可以用于任何机械能转换为电能是需要的或者适宜的地方。磁分路器和线圈芯可以由具有高磁性传导能力的材料制成,尤其是由铁磁材料制成。磁分路器可以一体式构成,例如构造为U形弯曲板。如果磁分路器由单独的元件组成,那么各个元件可以连接成使通过磁分路器的磁通不中断,例如彼此直接邻接。第一腿的纵向延伸方向可以相应于磁分路器的第二腿的纵向延伸方向。因而这些腿可以彼此平行布置。磁分路器和线圈芯可以布置在一个平面内。线圈芯可以与磁分路器刚性连接。线圈芯与磁分路器之间的连接可以具有高磁性传导能力。感应线圈可以具有多个线材绕组,其环绕线圈芯。绕组可以占满线圈芯与磁分路器的腿之间的空间。感应线圈可以具有电接头,通过该电接头可以截取由感应线圈产生的电压。这些接头可以形成感应发电机的电接口。磁性元件可以是永磁体或者包括永磁体。代替永磁体可以使用其他适用于产生所需磁场的元件。磁性元件的接触区域可以包括布置在磁性元件的对置边缘上的超出部分。接触区域可以是磁性元件表面或者由极靴形成,它们布置在永磁体的极上。极靴可以由铁磁材料构成。第一接触区域可以构成磁南极,而第二接触区域可以构成磁北极。磁性元件可以借助适当的引导装置在第一位置与第二位置之间运动。磁性元件的运动可以线性进行。磁分路器的腿和线圈芯可以分别具有用于磁性元件的接触区域的止挡面。磁性元件可以具有感应发电机与操纵装置的机械交接部位。操纵装置例如可以是开关。在磁性元件的第一位置中,磁性元件的第一接触区域可以与第一腿连接,第二接触区域与线圈芯连接。“连接”可以指的是,磁性元件的接触区域直接接触相应的腿和磁芯,或者与其保持非常小的间距,从而将接触区域与相应腿以及磁芯之间的磁阻最小化。如果磁性元件处于第一位置中,那么就闭合了具有很小磁阻的第一磁回路,该第一磁回路延伸经过第一接触区域、磁分路器的第一腿和连接区域的一部分、线圈芯以及第二接触区域。在第二位置中,第二接触区域可以与第二腿连接,第一接触区域可以与线圈芯连接。如果磁性元件处于第二位置中,那么就闭合了具有很小磁阻的第二磁回路,该第二磁回路延伸经过第一接触区域、线圈芯、磁分路器的第一腿和连接区域的一部分以及第二接触区域。接触区域与腿以及线圈芯之间对应的接触面可以在造型方面相互匹配。例如接触面分别可以平坦地实施。有利地,在磁性元件从第一位置变换到第二位置时,磁通的磁方向仅在线圈芯中变换而在磁分路器中并不变换。
根据一种实施方式,磁性元件可以具有用于构造第一接触区域的第一极靴以及用于构造第二接触区域的第二极靴。在此,第一和第二极靴的自由端部分别与线圈芯的自由端部以及第一和第二腿的自由端部重叠。线圈芯和腿的自由端部可以是线圈芯和腿与连接区域对置的端部。极靴的自由端部可以凸出超过磁性元件的永磁体。因而,第一极靴可以伸入第一腿与线圈芯之间的间隙中,而第二极靴可以伸入第二腿与线圈芯之间的间隙中。极靴的自由端部的纵向延伸方向可以相应于腿和线圈芯的自由端部的纵向延伸方向。通过重叠,磁性元件与腿或线圈芯之间的接触面可以非常大面积地实施。由此可以如下这样优化接触面上的磁通量密度,即,不仅在接触面上实现很好的磁通,而且也可以在磁性元件运动时将接触面简单地分隔开。
磁性元件的南极与北极之间的连接线可以横向于线圈芯的纵向延伸方向分布。因而,南极例如布置在面对第一腿的一侧上,而北极布置在面对第二腿的一侧上。以这种方式极靴可以非常简单且尤其直线式地实施。两个极靴也可以以相同方式成型或者至少其基本几何形状以相同方式成型。由此一方面可以减轻重量而另一方面可以节约成本。
线圈芯可以具有用于承载感应线圈的支架区段以及用于与第一和第二接触区域接触的接触区段。在此,接触区段的横截面可以大于支架区段的横截面。接触区段可以具有两个对置的接触面。感应线圈的绕组可以沿着支架区段布置。通过支架区段中较小的横截面可以使感应线圈的直径保持得较小。而通过接触区段中较大的横截面可以使与磁性元件接触区域的交接部位上的通量密度保持得较小。这又使得将磁性元件接触区域与线圈芯分隔开变得容易。
与此相应地,第一和第二腿分别可以具有用于跨过感应线圈的区段以及用于与第一和第二接触区域接触的接触区段,在此,用于跨过的区段的横截面可以相应地大于接触区段的横截面。用于跨过的区段可以跨过感应线圈的整个长度。只要用于跨过的区段的横截面大于接触区段的横截面,那么用于跨过的区段就可以具有相应于感应线圈宽度的宽度。而接触区段可以与磁性元件的接触区域的较小宽度相匹配。
根据实施方式,连接区域可以具有用于容纳线圈芯端部区段的开口。以这种方式,线圈芯可以通过将端部区段插入开口中与磁分路器连接。
此外,感应发电机可以具有用于使磁性元件在第一位置与第二位置之间运动的操纵装置。通过操纵装置,磁性元件同样可以在第二位置与第一位置之间运动。通过操作操纵装置,磁性元件可以从第一位置运动到第二位置并再运动回来。为此,操纵装置可以具有适当的机械装置。操纵装置可以手动操作。
本发明还提供了一种无线电开关,其具有如下特征:
切换元件;
根据本发明实施方式的感应发电机,其中,感应发电机的磁性元件与切换元件联接,以便在操作切换元件时被从第一位置运动到第二位置;以及
传送装置,其用于无线传送关于操作切换元件的信息,其中,传送装置的电接头与感应发电机的感应线圈的电接头连接。
切换元件可以包括如下开关,其可以手动操作,或者通过触发装置、例如传感器来操作。此外,切换元件还可以包括适当的机械装置,切换元件通过该机械装置与磁性元件联接。由此可以通过切换元件的切换过程引起磁性元件运动。传送装置可以包括天线。此外,传送装置可以包括如下电子设备,其用于评估由感应线圈产生的电压并且用于根据所产生的电压来驱控天线。相应地,感应线圈的电接头可以与天线或电子设备的接头连接。
本发明还提供了一种用于借助感应发电机产生电压的方法,其中,感应发电机具有U形磁分路器、线圈芯、感应线圈以及可运动地布置的磁性元件,其中,U形磁分路器具有第一腿、与该第一腿相邻布置的第二腿以及用于连接第一和第二腿的连接区域;线圈芯布置在磁分路器的第一与第二腿之间并且与磁分路器的连接区域连接;感应线圈在磁分路器的第一与第二腿之间布置在线圈芯上;磁性元件具有第一接触区域和第二接触区域,其中,在磁性元件的第一位置中,第一接触区域与第一腿邻接,第二接触区域与线圈芯邻接,而在磁性元件的第二位置中,第一接触区域与线圈芯邻接,第二接触区域与第二腿邻接,其中,该方法包括如下步骤:
使磁性元件从第一位置运动到第二位置。
本发明还提供了一种用于制造用于无线电开关的感应发电机的方法,该方法包括如下步骤:
将感应线圈布置在线圈芯上;
提供U形磁分路器,其具有第一腿、与该第一腿相邻布置的第二腿以及用于连接第一和第二腿的连接区域;
将线圈芯与磁分路器的连接区域连接,从而使得感应线圈布置在磁分路器的第一与第二腿之间;
提供磁性元件,其具有第一接触区域和第二接触区域;以及
将磁性元件与线圈芯和磁分路器的腿相邻布置,其中,磁性元件可以在第一位置与第二位置之间运动,并且其中,在磁性元件的第一位置中,第一接触区域与第一腿邻接,第二接触区域与线圈芯邻接,而在磁性元件的第二位置中,第一接触区域与线圈芯邻接,第二接触区域与第二腿邻接。
线圈芯可以力锁合地(kraftschlüssig)、形状锁合地(formschlüssig)或材料锁合地(stoffschlüssig)与磁分路器连接。线圈芯例如可以通过插接连接与磁分路器连接。通过首先将线圈芯与感应线圈连接,感应发电机可以非常简单且成本低廉地构建。
附图说明
结合附图示例性地详细阐释本发明。其中:
图1a和1b示出根据本发明实施例的处于不同切换位置的感应发电机;
图2a至2c示出根据本发明实施例的感应发电机的剖面图;
图3示出根据本发明实施例的感应发电机;
图4示出用于根据本发明实施例的感应发电机的线圈芯;
图5示出根据本发明实施例的感应发电机;
图6示出根据本发明实施例的感应发电机;
图7示出根据本发明实施例的无线电开关的示意图;以及
图8示出用于制造根据本发明实施例的感应发电机的方法流程框图。
在对本发明优选实施例的以下说明中,针对在不同的图中示出的和起类似作用的元件应用相同或类似的附图标记,其中,取消对这些元件的重复说明。
具体实施方式
图1a示出根据本发明实施例的感应发电机100的剖面图。感应发电机100具有磁分路器102、线圈芯104和线圈106。此外,感应发电机100还具有包含永磁体110和两个极靴112的磁性元件。
磁分路器102呈U形并且具有两个平行布置的腿以及用于连接这两个腿的连接区域。连接区域与腿成直角地布置。连接区域在中间具有通孔。线圈芯104是棒状的。线圈芯104的端部区段引导穿过磁分路器102的连接区域的通孔。线圈芯104平行于磁分路器102的腿布置。线圈芯104相对于磁分路器102的腿居中地布置。线圈106具有多个绕组,它们缠绕线圈芯104。线圈106可以占满线圈芯104与磁分路器102的腿之间的空间。在此,线圈106与线圈芯104之间以及线圈106与磁分路器102之间可以分别布置有电绝缘层。磁分路器102的腿的自由端部和线圈芯104的自由端部凸出超过线圈106面对磁性元件的端部。自由端部的超出部分可以总是等长的,从而使腿和线圈芯齐平收尾。腿的自由端部和线圈芯的自由端部形成用于磁性元件的极靴112的接触区段。
永磁体110具有磁北极和磁南极。永磁体110关于磁分路器102如下这样取向,即,永磁体110的第一极布置在其中第一腿的一侧上,而永磁体110的第二极布置在其中另一腿的一侧上。因而永磁体110内部的磁力线横向于线圈芯104的纵向延伸方向分布,或者换而言之,平行于磁分路器102的腿之间的虚拟连接线延伸。永磁体110是矩形的。极靴112构造为板。极靴112布置在永磁体110两侧。尤其地,极靴112布置在永磁体110的形成极的端部面上。极靴112分别具有超出永磁体110的超出部分。超出部分是在永磁体110面对线圈106的一侧上。永磁体110与线圈芯104的端部面保持一定间距。由于极靴112的超出部分,极靴112伸入线圈芯104与磁分路器102的腿之间的间隙。在此,永磁体110如下这样布置,即,其中第一极靴112伸入线圈芯104与磁分路器102的其中第一腿之间的间隙中,而其中第二极靴112伸入线圈芯104与磁分路器102的其中第二腿之间的间隙中。第一极靴112面对第一腿的接触面与第二极靴112面对线圈芯104的接触面之间的间距相应于第一腿面对第一极靴112的接触面与线圈芯104面对第二极靴112的接触面之间的间距。
由永磁体110和极靴112构成的磁性元件可以关于线圈芯104和磁分路器102执行相对运动。为此,磁性元件可运动地布置。尤其地,磁性元件可以执行平行于磁分路器102的腿之间的虚拟连接线的线性运动。在第一位置中,磁性元件沿朝向第一腿的方向偏移。在此,第一极靴112的第一接触面与第一腿的接触面接触,而第二极靴112的第一接触面与线圈芯104的第一接触面接触。在第二位置中,磁性元件沿朝向第二腿的方向偏移。在此,第一极靴112的第二接触面与线圈芯104的第二接触面接触,而第二极靴112的第二接触面与第二腿的接触面接触。极靴112的第一和第二接触面分别彼此对置地布置。同样,线圈芯与极靴112的第一和第二接触面彼此对置地布置。如通过箭头示意出的那样,在第一位置中,磁通可以穿过第一极靴112进入磁分路器102的第一腿,从磁分路器102的连接区域进入线圈芯104并从线圈芯104进入第二极靴112。
图1b示出根据本发明实施例在第二位置中的图1a所示的感应发电机100。如通过箭头示意出的那样,在第二位置中,磁通可以穿过第一极靴112进入线圈芯104,从线圈芯104进入磁分路器102的连接区域并从磁分路器102的第二腿进入第二极靴112。
如果磁性元件处于第一位置中,那么线圈芯104中的磁通方向与磁性元件处于第二位置时线圈芯104中的磁通方向相反。如果磁性元件从第一位置变换到第二位置或从第二位置变换到第一位置,那么线圈芯104中的磁通方向也逆转,并在线圈106中感生电压。以这种方式可以将导致磁性元件运动的机械能转换为电能。
通过图1a和1b所示的结构,以使芯体104中的磁通量尽可能高的方式改进了发电机的效能。同样线圈区域内的通量密度也尽可能高,以便保持较小的线圈106规格。此外,剩余磁回路中的损耗尽可能小。如图1a和1b所示,磁芯并不呈U形地构建,而是呈E形地构建并且由线圈芯104和磁分路器102构成。
图2a至2c示出根据本发明实施例的感应发电机100的剖面图。该感应发电机100的结构可以相应于图1a和1b所示的感应发电机100的结构。
如图2a所示,线圈芯104的端部区段引导穿过磁分路器102的连接区域并且在磁分路器102与线圈106对置的一侧上具有带凹槽的超出部分。
图2b示出图2a所示感应发电机100沿着剖切线D-D的剖面图。剖切线延伸穿过磁分路器102的腿、线圈106和线圈芯104。线圈芯具有矩形横截面。磁分路器102的腿具有与线圈106的宽度相应或比该宽度稍大的宽度。磁分路器102的腿的厚度小于腿的宽度。腿的厚度也小于线圈芯104的厚度。
图2c示出图2a所示感应发电机100沿着剖切线E-E的剖面图。剖切线延伸穿过永磁体110。示出的是,极靴112凸出超过永磁体110的区域以及磁分路器与极靴112之间的示意出的交接部位220。在交接部位220区域中,极靴112具有与磁分路器在交接部位220区域中的宽度相应或比该宽度稍小的宽度。在永磁体110与交接部位220之间,极靴112具有宽度上的缩小部。
为了减小极靴112与磁分路器102以及线圈芯104之间的保持力,在交接部位220处的通量密度应当保持得尽可能小。这通过增大磁分路器102或线圈芯104与极靴112之间的交接部位220来实现。在保持力较小的情况下,激活发电机所需的机械力也较小。
在此,磁回路中的总磁通量至少不减小。
F=Β2×Α/2μ0
B=通量密度
A=交接部位面积
μ0=磁场常数
为了增大极靴112与磁分路器102或线圈芯104之间的交接面积,磁分路器102的横截面或者线圈芯104的横截面在交接部位区域220中相应地匹配,如图2c所示。同时,磁分路器102的横截面面积的增大也用于降低整个磁回路的损耗。
如已经提到的那样,线圈芯104仅在交接部位区域220中增大横截面,以便在该部位处减小通量密度。在线圈芯104的长度上,横截面实施得尽可能小,正好大到例如还没有出现磁饱和。由此可以将线圈106设计得尽可能紧凑并可以将各个绕组长度以及进而各个绕组的电阻保持得尽可能小。除了将在线圈芯104的长度上的横截面最小化之外,还力争达到尽可能正方形的横截面。线圈芯104与卷绕在其上的线圈106越正方,线圈阻力就越小并且相应地线圈106中的损耗也就越小。图2b示出相应的成型形式。
图3示出根据本发明实施例的感应发电机100的图示,其中,没有示出感应发电机100的线圈。在其他方面,该感应发电机100的结构可以相应于图1a所示的感应发电机100的结构。
磁分路器102在其整个长度上具有均匀的厚度。磁分路器102的腿在相对于极靴112的交接部位区域内与在腿直至连接区域的其他区域内相比具有更小的宽度。连接区域的宽度与腿宽度相应,其中,连接区域在用于线圈芯104的通孔高度上具有减小的宽度。磁分路器102的腿在连接区域附近具有两个圆形通孔。
永磁体110是呈长方体形的。极靴112平坦地位于永磁体110的对置的表面上。极靴112完全覆盖永磁体110的相应表面。极靴112不接触或跨过永磁体110的其他表面。
线圈芯104在与极靴112的交接面区域304a中具有尽可能大的横截面。在线圈区域304a中,线圈芯104具有较小且接近正方形的横截面。
图4示出用于根据本发明实施例的感应发电机100的线圈芯104。该线圈芯104可以是图3所示感应发电机100的线圈芯104。线圈芯在区段304a中与在区段304b中相比具有更大的宽度。区段304a的宽度例如可以相应于两倍至四倍的区段304b宽度。线圈芯104在区段304a、304b中的厚度可以相等。在与区段304a对置的端部区域中与在区段304b中相比,线圈芯104具有更小的厚度和宽度。
如图4和图5的示意图所示,线圈芯104与关于极靴112的交接面或分隔面之间的横截面是不同的,以便减小交接面区域内的通量密度。由此得到线圈芯104的T形形状。
磁体110以及整个磁块的制造简单且成本低廉。在此,在磁块中使用简单的永磁体110,在其端侧安放各一个极靴112。在此,几何形状简单且尤其是相同的极靴112用于导引磁通。由于应用相同极靴112,可以更大批量且更有利地购进极靴112。
永磁体110和极靴112可以或者注塑包封,或者更有利地,简单地用金属笼架卡接。由于应用几何形状简单地设计的极靴使得磁块成本非常低廉。此外,磁块还可以非常小且轻地设计。由此由于更小的惯性可以获得更高的加速度。
与U形线圈芯相比,增大磁分路器102几乎不会产生额外的成本,这是因为用于磁分路器102的材料非常便宜。更确切地说,通过节约了线圈以及更简单的极靴112节约了较大部分的成本。
磁分路器102的臂以及两个极靴112仅沿一个方向被磁化,例如仅作为南极或北极,并且仅线圈芯104在循环中完全被交变磁化,例如从北至南或从北至南。由此在磁分路器102和极靴112中与在线圈芯104中相比产生更小的磁性损耗。这可以实现应用成本更低廉的用于磁分路器102和极靴112的磁性材料。
发电机可以非常紧凑地制造,并因而优化了空间利用。
如已经公知的那样,磁体110、112的驱控以常见的方式和方法,例如非线性或线性地实现。
图5和6示出根据本发明实施例的发电机的其他视图。该发电机可以具有相应于借助图1所说明的感应发电机100的结构。
示出了包围永磁体110和极靴112的金属笼架530。通过金属笼架530可以将永磁体110和极靴112保持在一起。金属笼架530具有两个对置的隆起部,它们延伸凸出超过磁分路器102的其中一个腿。隆起部与操纵器532联接。操纵器532可以构造为弹簧元件。操纵器532的第一区域在静止状态下与磁分路器102的最近的腿保持一定间距。操纵器532的第二区域环绕磁分路器102的连接区域并贴靠在该连接区域上。第二区域可以接合到线圈芯104穿过磁分路器102的连接区域伸出的端部区段的凹槽中。操纵器532的第三区域沿着磁分路器102的另一腿引导直至另一腿中的开口并钩入该开口中。
在操作操纵器532时,作用到操纵器532上的力沿朝向磁分路器102的相邻腿的方向按压操纵器532的第一区域。在此,金属笼架530由于与操纵器532联接而运动,从而使得永磁体110连同极靴112从图1a所示位置运动到图1b所示位置。在操作操纵器532之后,操纵器532的第一区域可以由于复位力,例如弹簧的复位力再次返回至初始位置中。由此,永磁体110由于与操纵器532的联接而从图1b所示位置运动到图la所示位置。
图7示出根据本发明实施例的无线电开关的示意图。无线电开关具有切换元件532、感应发电机100和传送装置740。感应发电机100可以是图5和6所示的感应发电机100。切换元件532相应可以是所示的操纵器532。传送装置740被构造用于通过无线电接口发出关于操作切换元件532的信息。传送装置740运行所需的能量可以通过如下方式由感应发电机100产生,即,感应发电机通过操作切换元件532来运行。
因而作用到切换元件532上的力引起感应发电机100的磁性元件运动。感应发电机100由此产生电能,该电能可以通过电接触被提供给传送装置740。传送装置740利用该电能发出关于操作切换元件532的信息。
图8示出用于制造根据本发明实施例的感应发电机的方法流程框图。在步骤881,将感应线圈附着在线圈芯上。随后在步骤883,将线圈芯连同线圈附着在U形磁分路器或者外芯上。在步骤885,可运动地布置与线圈芯和磁分路器相邻的磁性元件。在此,磁性元件可以与操纵装置联接,利用该操纵装置可以使磁性元件运动并且相应地可以使感应发电机100运行。
根据实施例,线圈芯独立地制成,并设有线圈并且连同线圈附着在磁分路器中。在此,线圈芯可以连同线圈一起插入磁分路器中。在此,仅应用一个线圈。永磁体设有两个简单且相同的极靴。
所说明和图中所示的实施例是仅示例性选出的。不同实施例可以完整地或者关于各个特征地相互组合。实施例也可以由其他实施例的特征来补充。所说明的元件的尺寸和几何形状只是示例性的,并且可以与感应发电机各自的应用领域相匹配。
附图标记列表
100 感应发电机
102 磁分路器
104 线圈芯
106 线圈
110 磁体
112 极靴
220 交接部位
304a 线圈芯区域
304b 线圈芯区域
530 金属笼架
532 操纵器
740 传送装置

Claims (1)

1.一种无线电开关,其具有如下特征:
切换元件(532);
用于无线电开关的感应发电机(100),其具有如下特征:
U形磁分路器(102),所述U形磁分路器具有第一腿、与所述第一腿相邻布置的第二腿以及用于连接所述第一腿和所述第二腿的连接区域;
线圈芯(104),所述线圈芯布置在所述磁分路器的第一腿与第二腿之间并且与所述磁分路器的连接区域连接;
感应线圈(106),所述感应线圈在所述磁分路器的第一腿与第二腿之间布置在所述线圈芯上,并且所述线圈芯(104)和所述磁分路器(102)形成E形的磁芯,并且所述感应线圈(106)占满所述磁分路器(102)的第一腿和第二腿与所述线圈芯(104)之间的空间;以及
能运动地布置的磁性元件(110),所述磁性元件具有第一接触区域(112)和第二接触区域(112),其中,在所述磁性元件的第一位置中,所述第一接触区域与所述第一腿邻接,所述第二接触区域与所述线圈芯邻接,而在所述磁性元件的第二位置中,所述第一接触区域与所述线圈芯邻接,所述第二接触区域与所述第二腿邻接,
其中,所述磁性元件(110)具有用于构造所述第一接触区域的第一极靴(112)以及用于构造所述第二接触区域的第二极靴(112),其中,所述第一极靴的自由端部和所述第二极靴的自由端部分别与所述线圈芯(104)的自由端部以及所述第一腿和第二腿的自由端部重叠,并且
其中,所述感应发电机的磁性元件(110)与所述切换元件联接,以便在操作所述切换元件时被从第一位置运动到第二位置;以及
传送装置(740),所述传送装置用于无线传送关于操作所述切换元件的信息,其中,所述传送装置的电接头与所述感应发电机的感应线圈(106)的电接头连接,
其中,所述线圈芯(104)具有用于承载所述感应线圈(106)的支架区段以及用于接触所述第一接触区域和所述第二接触区域的接触区段,并且其中,所述接触区段的横截面大于所述支架区段的横截面,并且所述支架区段的横截面实施得尽可能小且正好大到还没有出现磁饱和。
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