CN109555373B - 一种用于电子产品的微小型机械锁 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种用于电子产品的微小型机械锁,包括驱动电机,拔叉转子,凸轮,第一滑块,第二滑块,连杆和弹簧,所述拔叉转子与驱动电机的输出轴连接,拔叉转子与凸轮连接组成拔叉间隙运动机构,第一滑块和第二滑块通过连杆连接,第一滑块尾部设置弹簧,机械锁具有开锁状态和锁定状态,开锁状态时,第二滑块能够相对凸轮运动,锁定状态时,第二滑块与凸轮干涉。本发明的一种用于电子产品的微小型机械锁结构紧凑,相比于现有技术的电磁锁更小,强度可靠;能够通过驱动电机实现自动控制,开锁和锁定更方便;开锁和锁定时能够发出清脆的反馈声,从而使用户便于判断机械锁的状态。
Description
技术领域
本发明涉及电子产品的电子锁技术领域,特别涉及一种用于电子产品的微小型机械锁。
背景技术
目前市面上用于电子产品的电子锁大部分采用推拉式电磁锁来实现,其占用空间较大,且寿命和强度不够。由于电子产品空间所限制,电磁锁难以适用于尺寸较小的电子产品,因此需要一种可靠性高,结构紧凑,强度可靠,比电磁锁尺寸小的微小型机械锁。
发明内容
本发明为了解决现有技术的问题,提供了一种结构紧凑,体积较小,可靠性高的用于电子产品的微小型机械锁。
具体技术方案如下:一种用于电子产品的微小型机械锁,包括驱动电机,拨叉转子,凸轮,第一滑块,第二滑块,连杆和弹簧,所述拨叉转子与驱动电机的输出轴连接,拨叉转子与凸轮连接组成拔叉间隙运动机构,第一滑块和第二滑块通过连杆连接,第一滑块尾部设置弹簧,机械锁具有开锁状态和锁定状态,开锁状态时,第二滑块能够相对凸轮运动,锁定状态时,第二滑块与凸轮干涉。
以下为本发明的附属技术方案。
作为优选方案,所述凸轮具有缺口槽,机械锁位于开锁状态时,第二滑块能够通过缺口槽。
作为优选方案,所述拨叉转子具有弧形缺口,弧形缺口相对侧设有凸柱,所述凸轮具有配接槽,凸柱与配接槽对应设置,所述凸轮具有两个弧形槽,两个弧形槽位于配接槽两侧。
作为优选方案,所述第一滑块一端设有三角形凸块,被锁部件设有三角形凹槽,三角形凹槽与三角形凸块对应。
作为优选方案,电子产品的外壳具有滑槽,第一滑块和第二滑块设置在滑槽中。
作为优选方案,被锁部件由电子产品外壳的一端插入,机械锁位于被锁部件一侧。
作为优选方案,所述驱动电机固定在电子产品的外壳上,拨叉转子与驱动电机的输出轴采用过盈配合连接。
作为优选方案,所述凸轮的轴通过间隔配合安装在外壳上。
本发明的技术效果:本发明的一种用于电子产品的微小型机械锁结构紧凑,相比于现有技术的电磁锁更小,强度可靠;能够通过驱动电机实现自动控制,开锁和锁定更方便;开锁和锁定时能够发出清脆的反馈声,从而使用户便于判断机械锁的状态。
附图说明
图1是本发明实施例的一种用于电子产品的微小型机械锁的示意图。
图2是本发明实施例的一种用于电子产品的微小型机械锁的分解图。
图3是本发明实施例的拔叉间隙运动机构的示意图。
图4是本发明实施例的凸轮位置被拨叉转子限制时的示意图。
图5是本发明实施例的拨叉转子被凸轮限制位置时的示意图。
图6是本发明实施例的拨叉间歇运动机构逆时针运动姿态的示意图。
图7是本发明实施例的机械锁处于开锁状态时的示意图。
图8是本发明实施例的机械锁处于开锁状态时的拔叉间隙运动机构的示意图。
图9是本发明实施例的被锁部件能够被拔出的示意图。
图10是本发明实施例的被锁部件能够被拔出时的拔叉间隙运动机构的示意图。
图11是本发明实施例的机械锁处于锁定状态的示意图。
图12是本发明实施例的机械锁处于锁定状态时拔叉间隙运动机构的示意图。
具体实施方式
下面,结合实例对本发明的实质性特点和优势作进一步的说明,但本发明并不局限于所列的实施例。
如图1至图12所示,本实施例的一种用于电子产品的微小型机械锁包括驱动电机1,拨叉转子2,凸轮3,第一滑块4,第二滑块5,连杆6和弹簧7,所述拨叉转子2与驱动电机1的输出轴连接,拨叉转子2与凸轮3连接组成拔叉间隙运动机构。第一滑块4和第二滑块5通过连杆6连接,第一滑块4尾部设置弹簧7。机械锁具有开锁状态和锁定状态,开锁状态时,第二滑块5能够相对凸轮3运动,锁定状态时,第二滑块5与凸轮3干涉。上述技术方案中,第一滑块和第二滑块采用连杆连接,组成双滑块机构;第一滑块尾部设置弹簧,弹簧用于复位第一滑块至初始位置。双滑块机构具有两个位置姿态,一个是锁定状态,一个是开锁状态。当机械锁处于开锁状态时,被锁部件8能够在电子产品外壳9中活动;当机械锁处于锁定状态时,由于第二滑块6与凸轮3干涉,使得第一滑块无法前后移动,第一滑块卡住被锁部件8,使其无法运动。
本实施例中,所述凸轮3具有缺口槽31,机械锁位于开锁状态时,第二滑块5能够通过缺口槽31。当机械锁处于开锁状态时(如图7和图8所示),被锁部件8能够插入电子产品外壳9,第一滑块受到被锁部件挤压,第一滑块往里滑动,带动第二滑块向上移动,第二滑块5的凸块51刚好能通过凸轮3的缺口槽31位置,继续插入被锁部件8至最终位置,此时被锁部件8仍能被拔出(如图9和图10所示);
驱动电机转动,带动拨叉间歇运动机构运动,改变凸轮缺口槽31位置,此时机械锁处于锁定状态(如图11和图12所示);此时往上拔出被锁部件8时,由于凸轮限制滑块2凸块的向上移动,导致第一滑块4的三角形凸块41无法脱离被锁部件8的凹槽81,使得被锁部件无法拔出,以实现机械锁的锁定。
反向转动驱动电机,带动拨叉间歇运动机构运动,改变凸轮缺口槽31位置,此时机械锁处于锁定状态;此时被锁部件能够被拔出(如图9和图10所示)。
本实施例中,所述拨叉转子2具有弧形缺口21,弧形缺口21相对侧设有凸柱22,所述凸轮3具有配接槽32,凸柱22与配接槽32对应设置,所述凸轮3具有两个弧形槽33,两个弧形槽位于配接槽两侧。拨叉转子2将凸轮3转动拨叉转子2与凸轮3的弧形槽干涉时(如图4所示),拨叉转子2最大外圆轮廓能够限制凸轮3的左右晃动,以定位凸轮的位置。当驱动电机继续驱动拨叉转子2转到时,拨叉转子2将被凸轮3的外轮廓给限位,无法继续转动(如图5所示);电机反转(逆时针旋转)后将依次实现以下状态:拨叉转子空转,拨叉转子驱动凸轮旋转,拨叉转子脱离凸轮进行空转(凸轮位置被限制),拨叉转子位置被凸轮限制(如图6所示);当驱动电机驱动拨叉转子2转动至撞击到凸轮3被限制位置时,会产生撞击的“嘀”的声音,即为开锁和关锁清脆的反馈声。
本实施例中,所述第一滑块4一端设有三角形凸块41,被锁部件的凹槽81为三角形凹槽,三角形凹槽与三角形凸块对应。
本实施例中,电子产品的外壳9具有滑槽91,第一滑块4和第二滑块5设置在滑槽中,从而使第一、第二滑块能够在滑槽中滑动。
本实施例中,被锁部件8由电子产品外壳9的一端插入,机械锁位于被锁部件一侧。
本实施例中,所述驱动电机1固定在电子产品的外壳9上,拨叉转子2与驱动电机1的输出轴采用过盈配合连接,从而便于拨叉转子与驱动电机连接。
本实施例中,所述凸轮3的轴31通过间隔配合安装在外壳9上,从而确保能够实现自由转动。
本实施例的一种用于电子产品的微小型机械锁结构紧凑,相比于现有技术的电磁锁更小,强度可靠;能够通过驱动电机实现自动控制,开锁和锁定更方便;开锁和锁定时能够发出清脆的反馈声,从而使用户便于判断机械锁的状态。
需要指出的是,上述较佳实施例仅为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本发明的内容并据以实施,并不能以此限制本发明的保护范围。凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种用于电子产品的微小型机械锁,其特征在于,包括驱动电机,拨叉转子,凸轮,第一滑块,第二滑块,连杆和弹簧,所述拨叉转子与驱动电机的输出轴连接,拨叉转子与凸轮连接组成拔叉间隙运动机构,第一滑块和第二滑块通过连杆连接,第一滑块尾部设置弹簧,机械锁具有开锁状态和锁定状态,开锁状态时,第二滑块能够相对凸轮运动,锁定状态时,第二滑块与凸轮干涉,所述凸轮具有缺口槽,机械锁位于开锁状态时,第二滑块能够通过缺口槽,所述拨叉转子具有弧形缺口,弧形缺口相对侧设有凸柱,所述凸轮具有配接槽,凸柱与配接槽对应设置,所述凸轮具有两个弧形槽,两个弧形槽位于配接槽两侧。
2.根据权利要求1所述的用于电子产品的微小型机械锁,其特征在于,所述第一滑块一端设有三角形凸块,被锁部件设有三角形凹槽,三角形凹槽与三角形凸块对应。
3.根据权利要求1所述的用于电子产品的微小型机械锁,其特征在于,电子产品的外壳具有滑槽,第一滑块和第二滑块设置在滑槽中。
4.根据权利要求1所述的用于电子产品的微小型机械锁,其特征在于,被锁部件由电子产品外壳的一端插入,机械锁位于被锁部件一侧。
5.根据权利要求1所述的用于电子产品的微小型机械锁,其特征在于,所述驱动电机固定在电子产品的外壳上,拨叉转子与驱动电机的输出轴采用过盈配合连接。
6.根据权利要求1所述的用于电子产品的微小型机械锁,其特征在于,所述凸轮的轴通过间隔配合安装在外壳上。
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