CN106707565A - 探针组件 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种探针组件,包括第一磁体、套筒、第二磁体、探针基座和探针;所述套筒设于所述第一磁体之上;所述第二磁体与所述探针基座均收容于所述套筒之内,并均能沿所述套筒的轴向移动,所述第二磁体位于所述探针基座的底部,所述第二磁体与所述第一磁体相对设置且互相排斥;所述探针设于所述探针基座上远离所述第二磁体的一端。本发明的探针组件不易磨损,弹性更为持久,使用寿命更长。

Description

探针组件
技术领域
本发明涉及液晶面板技术领域,尤其涉及一种探针组件。
背景技术
HVA(High Vertical Alignment,高垂直排列)液晶面板属于VA(VerticalAlignment,垂直配向)液晶面板中的一个重要类型。在HVA液晶面板的配向制程中,需要使用探针对基板加电。现有技术中,给基板加电的探针组件多为机械弹簧式,通过弹簧机构控制探针伸缩。随着使用时间累计,弹簧机构会发生磨损和弹性退化,这将引发探针导电不良或折断的风险,降低了探针组件的寿命,导致需定期频繁更换整个探针组件。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种探针组件,所述探针组件不易磨损,弹性更为持久,使用寿命更长。
一种探针组件,包括第一磁体、套筒、第二磁体、探针基座和探针;所述套筒设于所述第一磁体之上;所述第二磁体与所述探针基座均收容于所述套筒之内,并均能沿所述套筒的轴向移动,所述第二磁体位于所述探针基座的底部,所述第二磁体与所述第一磁体相对设置且互相排斥;所述探针设于所述探针基座上远离所述第二磁体的一端。
其中,所述第一磁体与所述第二磁体均为永磁体。
其中,所述第一磁体为电磁体,所述第二磁体为永磁体。
其中,所述探针与所述探针基座可拆卸地相连。
其中,所述探针基座上设有用于外接外部电路的电连接部。
其中,所述套筒内形成相连通的磁浮腔和电连腔;所述电连腔位于所述套筒内靠近所述探针的一端,所述电连腔的径向尺寸小于所述磁浮腔的径向尺寸,所述电连腔内收容有所述电连接部;所述磁浮腔内收容有所述第二磁体与所述探针基座,所述探针基座的径向尺寸与所述磁浮腔的径向尺寸相匹配。
其中,所述探针基座和所述探针均由铜材料制成。
由此,本发明的方案,通过使用第一磁体和第二磁体,借助磁体间的排斥力实现探针和探针基座的伸缩。此种方式相较现有技术中的机械弹簧式探针,由于无需使用弹簧机构,因而不存在机械磨损和老化,使整个探针组件的弹性更为持久,避免了对探针的弹性支撑不良。从而大幅减小了探针导电不良或折断的风险,提升了探针组件的寿命,使得人员无需频繁更换整个探针组件,进而降低了生产成本。
附图说明
为更清楚地阐述本发明的构造特征和功效,下面结合附图与具体实施例来对其进行详细说明。
图1是本发明实施例的探针组件的结构示意图。
图2是本发明实施例的探针组件的一个工作流程示意图。
图3是本发明实施例的探针组件的另一个工作流程示意图。
图4是本发明实施例的探针组件的又一个工作流程示意图。
具体实施例
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都应属于本发明保护的范围。
如图1所示,本发明实施例的探针组件10包括第一磁体15、套筒12、第二磁体14、探针基座13和探针11。
其中,套筒12中收容有第二磁体14和探针基座13,第二磁体14设于探针基座13的底部,第二磁体14和探针基座13均能沿套筒12的轴向移动。套筒12设在第一磁体15之上,第二磁体14与第一磁体15相对设置,且两者相向的磁极为互相排斥的同名磁极。由此,在第一磁体15向第二磁体14施加的排斥力作用下,第二磁体14及探针基座13具有沿套筒12的内壁朝着远离第一磁体15的方向运动的趋势。探针11设在探针基座13上远离第二磁体14的一端,即探针11与第二磁体14分别设于探针基座13的相对两端。探针11可在探针基座13的带动下,沿套筒12的轴向移动。当然,应理解,探针组件10在不工作时,探针基座13抵持在套筒12内远离第一磁体15的一端,探针基座13在这一端被限位,探针基座13受到与所述排斥力相抗衡的限位作用力,因此处于平衡状态。相应的,探针11也处于平衡状态。
探针组件10在工作时,探针11会抵持在基板的表面,探针11将承受基板施加的压力。在此压力作用下,探针1和探针基座13将沿着套筒12轴线,向靠近第一磁体15的方向回缩。此时,第一磁体15施加的排斥力的力矩将与此压力的力矩平衡,从而使探针11处于稳定抵持状态。
本实施例的探针组件10,通过使用第一磁体15和第二磁体14,借助磁体间的排斥力实现探针11和探针基座13的伸缩。此种方式相较现有技术中的机械弹簧式探针,由于无需使用弹簧机构,因而不存在动力部件的机械磨损和老化,使整个探针组件10的弹性更为持久,避免了对探针11的弹性支撑不良。从而,本实施例的方案大幅减小了探针导电不良或折断的风险,提升了探针组件的寿命,使得人员无需频繁更换整个探针组件,进而降低了生产成本。
本实施例中,可选的,第一磁体15与第二磁体14均为永磁体。例如,均为由铁氧体永磁材料制成,或者由合金永磁材料制成。永磁体能够长久保持磁性,使用在探针组件10中便于制造,节省成本。
或者,可选的,第一磁体15为电磁体,而第二磁体14为永磁体,所述电磁体例如为电磁铁。电磁体能够通过电控制,调节磁场力大小,以适用于不同的产品设计。另外,将电磁体设在套筒12外部,是为了便于对其进行电控制;若将电磁体设在套筒12内,不可避免的会占用套筒12内的结构空间,且会增加探针组件10的产品设计复杂度。当然,在其他实施例中,第一磁体15与第二磁体14可以均为电磁体;或者,第一磁体15为永磁体,而第二磁体14为电磁体。
本实施例中,可选的,探针11与探针基座13形成可拆卸连接,便于在需要时更换探针11,而不必替换整个探针组件10。当然,探针11也可以是固定连接在探针基座13上。
本实施例中,如图1所示,探针基座13包括一个电连接部131,用于外接外部电流,使探针基座13及探针11导电。电连接部131位于套筒12之内,但可与外部电路电连接。例如,电连接部131为接插件或其他走线端子,套筒12上开设有接插孔,外部电路从接插孔处接入电连接部131。
可选的,如图1所示,套筒12内形成相连通的磁浮腔122和电连腔121。电连腔121位于套筒12内靠近探针11的一端,电连腔121用于收容电连接部131。磁浮腔122则位于套筒12内靠近第一磁体15的一端,磁浮腔122用于收容探针基座13与第二磁体14。磁浮腔122的径向尺寸与探针基座13的径向尺寸相匹配,以保证探针基座13能够贴合磁浮腔122的内壁移动。并且,电连腔121的径向尺寸小于磁浮腔122的径向尺寸,从而当探针基座13行进到磁浮腔122与电连腔121的交界处时,能够被限位。
可选的,本实施例中,探针基座13和探针11均由铜材料制成,铜材料导电性好,抗氧化,机械性能也较佳。当然,在其他实施例中,可以使用其他金属材料。
图2-图4更为直观的示出了本实施例的探针组件10的工作过程。如图2所示,基板20上设有多个加电金属板201(Curing Pad),多个探针组件10分别从多个所述加电金属板201处向基板20加电。本实施例中为了简洁,仅示出了一个加电金属板201与一个探针组件10。基板20进入设备中,并将加电金属板201对准探针组件10的探针,此时探针组件10还处于空闲状态(Idle)。如图3所示,基板20行进到位后,探针组件10将向基板20移动,以使探针接触到加电金属板201,此时探针还未受压。接下来如图4所示,探针组件10将继续靠近基板20移动,使得探针和探针基座受压而向套筒内回缩。由于磁体的排斥力作用,探针和探针基座最终处于一个平衡位置,探针则以一定压力反作用于基板20。此时,探针能够稳固地抵持在加电金属板201上,通过加电金属板201对基板20进行加电。分析此过程也可以知道:现有技术中使用弹簧机构支撑探针,在弹簧机构出现弹性退化、失稳时,探针会出现支撑不良。当探针抵持到加电金属板201上时,容易引发导电不良或者被折断。而本实施例中依靠磁场力而非弹簧机构向探针提供支撑,不存在弹簧机构的弹性退化、失稳现象,因而也避免了探针导电不良或者折断的风险。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易的想到各种等效的修改或替换,这些修改或替换都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (7)

1.一种探针组件,其特征在于,
包括第一磁体、套筒、第二磁体、探针基座和探针;所述套筒设于所述第一磁体之上;所述第二磁体与所述探针基座均收容于所述套筒之内,并均能沿所述套筒的轴向移动,所述第二磁体位于所述探针基座的底部,所述第二磁体与所述第一磁体相对设置且互相排斥;所述探针设于所述探针基座上远离所述第二磁体的一端。
2.根据权利要求1所述的探针组件,其特征在于,所述第一磁体与所述第二磁体均为永磁体。
3.根据权利要求1所述的探针组件,其特征在于,所述第一磁体为电磁体,所述第二磁体为永磁体。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的探针组件,其特征在于,所述探针与所述探针基座可拆卸地相连。
5.根据权利要求1-3中任一项所述的探针组件,其特征在于,所述探针基座上设有用于外接外部电路的电连接部。
6.根据权利要求5所述的探针组件,其特征在于,
所述套筒内形成相连通的磁浮腔和电连腔;所述电连腔位于所述套筒内靠近所述探针的一端,所述电连腔的径向尺寸小于所述磁浮腔的径向尺寸,所述电连腔内收容有所述电连接部;所述磁浮腔内收容有所述第二磁体与所述探针基座,所述探针基座的径向尺寸与所述磁浮腔的径向尺寸相匹配。
7.根据权利要求6所述的探针组件,其特征在于,所述探针基座和所述探针均由铜材料制成。
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