光模块耦合装置和光模块封装设备
技术领域
本发明涉及光模块耦合技术领域,特别涉及一种光模块耦合装置和光模块耦合设备。
背景技术
光模块是光通信的一种核心器件,用于实现光信号和电信号的转换,而为了保证光电转换的精度,通常需要对其电路板上芯片和透镜进行耦合处理,但是现有的一些耦合设备,在对光模块上的电路板进行定位和耦接时,因为需要耦合处理的光模块较多,通常需要反复的进行多次的定位和耦接操作,操作过程较为耗时,效率较低,进而影响耦合处理的效率。
上述内容仅用于辅助理解发明的技术方案,并不代表承认上述内容是现有技术。
发明内容
本发明的主要目的是提出一种光模块耦合装置,旨在解决现有的一些耦合设备通常需要反复的进行多次的定位和耦接操作,操作过程较为耗时,效率较低,进而影响耦合处理的效率的技术问题。
为实现上述目的,本发明提出的光模块耦合装置包括定位机构和耦合机构。所述定位机构包括定位座和多个定位组件,多个所述定位组件安装于所述定位座上并沿第一方向排布,每个所述定位组件用以定位一个所述电路板。所述耦合机构滑动安装于所述定位座并可沿所述第一方向滑动,所述耦合机构能够耦接至定位于所述定位座上的一个或多个所述电路板并对所述电路板进行耦合处理。
在一实施例中,所述定位座具有用于放置电路板的放置面,所述定位组件设于所述定位座,所述定位组件包括弹性件以及相对设置的第一定位件和第二定位件。所述第一定位件具有面向所述放置面的限位面,所述限位面能够与所述电路板抵接,所述第二定位件具有面向所述放置面的压紧面。所述弹性件能够带动所述压紧面能够向所述放置面运动并紧压所述电路板,以使所述第一定位件和所述第二定位件分别抵接于所述电路板相对的两侧。
在一实施例中,所述定位座还开设有滑动槽,所述第二定位件滑动安装于所述滑动槽,所述弹性件设于所述滑动槽内并沿所述第二定位件的滑动方向延伸,所述弹性件的一端与所述滑动槽的壁面抵接,另一端与所述第二定位件抵接。
在一实施例中,所述第二定位件具有位于所述滑动槽内的抵接端面,所述滑动槽内还设有凸轮,所述凸轮与所述抵接端面相抵接,以驱动所述第二定位件滑动。
在一实施例中,所述凸轮上的外周设有第一平面,所述抵接端面为平面,当所述压紧面紧压所述电路板时,所述第一平面与所述抵接端面相抵接。
在一实施例中,所述凸轮的外周还设有第二平面,所述压紧面脱离所述电路板后,所述第二平面与所述抵接端面相抵接。
在一实施例中,所述凸轮的回转中心连接有转动杆,所述转动杆伸出所述定位座外。
在一实施例中,所述压紧面在远离所述放置面的方向上,逐渐朝所述第一定位件所在的一侧倾斜;和/或,所述限位面在远离所述放置面的方向上,逐渐朝所述第二定位件所在的一侧倾斜。
在一实施例中,所述电路板定位至所述放置面时具有用于耦合检测的出光方向,所述第一定位件上设有两个限位块,两个所述限位块沿所述出光方向相对且间隔设置,以限制所述电路板在所述出光方向上的位移。
在一实施例中,所述限位块设有导向斜面,所述导向斜面在远离另一所述限位块的方向上,逐渐朝所述第二定位件所在的一侧倾斜。
在一实施例中,所述电路板定位至所述定位座时具有用于耦合检测的出光方向,所述耦合机构包括底座、耦合组件以及驱动组件;
所述底座滑动安装于所述定位座并设有沿所述出光方向延伸的导轨,所述耦合组件包括沿所述出光方向相对设置并分别位于所述定位座的两侧的供电座和检测座,所述供电座和所述检测座至少一个滑动安装于所述导轨;
所述供电座和所述检测座均与所述驱动组件相连接,所述驱动组件能够驱动所述供电座和所述检测座的至少其中之一沿所述导轨滑动,以使述供电座和所述检测座相向运动而分别连接至所述电路板。
在一实施例中,所述驱动组件包括原动组件和滑动杆,所述原动组件安装于所述供电座和所述检测座中的一者,所述滑动杆沿所述导轨的延伸方向延伸,所述滑动杆具有第一端和第二端;所述供电座和所述检测座中安装有所述原动件的一者与所述第一端端滑动连接,另一者与所述第二端固定连接,所述原动组件与所述第一端相连接并能够带动所述第一端向远离所述第二端的方向滑动。
在一实施例中,所述检测座和所述供电座均滑动安装于所述导轨,所述原动组件包括原动件和连接件,所述原动件铰接于所述检测座,所述连接件的一端与所述原动件铰接,另一端与所述第一端铰接。
在一实施例中,所述连接件与所述第一端之间的铰接中心点始终沿一虚拟直线运动,所述虚拟直线穿过所述原动件与所述检测座之间的铰接中心点。
在一实施例中,所述检测座上还设有第一限位件,所述第一限位件自所述检测座向所述供电座凸出;和/或,所述供电座上还设有第二限位件,所述第二限位件自供电座所述向所述检测座凸出;所述第一限位件和所述第二限位件能够抵接至所述定位座。
在一实施例中,所述光模块耦合装置还包括弹性组件,所述弹性组件沿所述导轨的延伸方向延伸,所述弹性组件的一端与所述检测座连接,另一端与所述供电座连接,以在耦合检测结束后带动所述检测座和所述供电座复位。
在一实施例中,所述弹性组件包括弹性件和导向杆,所述检测座和所述供电座相向的表面上分别设有导向槽;所述导向杆的一端固定于其中一个导向槽,另一端伸入另一导向槽;所述弹性件套设于所述导向杆外,所述弹性件的一端与其中一个导向槽的槽底抵接,另一端与另一个导向槽的槽底抵接。
在一实施例中,所述供电座和所述检测座均滑动安装于所述导轨,所述导轨的两端分别设有第三限位件。
在一实施例中,所述检测座包括滑动安装于所述导轨的第一滑动块和用于连接至所述光模块的检测块,所述检测块安装于所述第一滑动块且安装高度可调;和/或,所述供电座座包括滑动安装于所述导轨的第二滑动块和用于连接至所述光模块的供电块,所述供电块安装于所述第二滑动块且安装高度可调。
本发明还提出一种光模块封装设备,包括光模块耦合装置,所述光模块耦合装置用于光模块的耦合处理,所述光模块包括电路板,其特征在于,所述光模块耦合装置包括:
定位机构,包括定位座和多个定位组件,多个所述定位组件安装于所述定位座上并沿第一方向排布,每个所述定位组件用以定位一个所述电路板;以及,
耦合机构,滑动安装于所述定位座并可沿所述第一方向滑动,所述耦合机构能够耦接至定位于所述定位座上的一个或多个所述电路板并对所述电路板进行耦合处理。
本发明光模块耦合装置通过设置有定位机构和耦合机构,所述定位机构包括定位座和多个定位组件,多个所述定位组件安装于所述定位座上并沿第一方向排布,每个所述定位组件用以定位一个所述电路板,使得本发明光模块耦合装置可通过定位机构同时固定多个电路板。所述耦合机构滑动安装于所述定位座并可沿所述第一方向滑动,因此可以通过滑动所述耦合机构而耦接至一个或多个所述电路板,并对所述电路板进行耦合处理。本发明光模块耦合装置可以同时定位多个电路板,并且多个电路板沿同一方向排布,使得可以通过滑动耦合机构而快速且不间断地对电路板进行耦合处理,能够有效解决现有的一些耦合设备通常需要反复的进行多次的定位和耦接操作,操作过程较为耗时,效率较低,进而影响耦合处理的效率的技术问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。
图1为本发明光模块封装设备一实施例的结构示意图;
图2为图1中光模块耦合装置的结构示意图;
图3为本发明定位机构一实施例的结构示意图;
图4为图3中A处的局部放大图;
图5为图3中定位机构的结构剖视图;
图6为图5中B处的局部放大图;
图7为图3中定位机构的凸轮和转动杆一实施例的结构示意图;
图8为本发明耦合机构一实施例的结构示意图;
图9为图8中耦合机构的结构爆炸图;
图10为图8中耦合机构的结构剖视图。
附图标号说明:
标号 |
名称 |
标号 |
名称 |
标号 |
名称 |
10 |
定位机构10 |
342 |
第二平面 |
5322 |
第二滑动块 |
20 |
定位座 |
35 |
转动杆 |
5323 |
供电块 |
21 |
放置面 |
36 |
轴承件 |
540 |
驱动机构 |
22 |
滑动槽 |
40 |
光模块封装设备 |
541 |
原动组件 |
30 |
定位组件 |
50 |
耦合机构50 |
5411 |
原动件 |
31 |
第一定位件 |
520 |
底座 |
5412 |
连接件 |
311 |
限位面 |
521 |
导轨 |
542 |
滑动杆 |
312 |
限位块 |
522 |
第三限位件 |
5421 |
第一端 |
3121 |
导向斜面 |
530 |
耦合组件 |
5422 |
第二端 |
32 |
第二定位件 |
531 |
检测座 |
550 |
弹性组件 |
321 |
压紧面 |
5311 |
第一限位件 |
551 |
第二弹性件 |
322 |
抵接端面 |
5312 |
第一滑动块 |
552 |
导向杆 |
33 |
第一弹性件 |
5313 |
检测块 |
60 |
电路板 |
34 |
凸轮 |
532 |
供电座 |
70 |
光模块耦合装置 |
341 |
第一平面 |
5321 |
第二限位件 |
|
|
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
需要说明,若本发明实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……),则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
另外,若本发明实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述,则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,全文中出现的“和/或”的含义为,包括三个并列的方案,以“A和/或B”为例,包括A方案,或B方案,或A和B同时满足的方案。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。
本发明提出一种光模块耦合装置。
在本发明实施例中,光模块耦合装置70包括定位机构10和耦合机构50。所述定位机构10包括定位座20和多个定位组件30,多个所述定位组件30安装于所述定位座20上并沿第一方向排布,每个所述定位组件30用以定位一个所述电路板60。所述耦合机构50滑动安装于所述定位座20并可沿所述第一方向滑动,所述耦合机构50能够耦接至定位于所述定位座20上的一个或多个所述电路板60并对所述电路板60进行耦合处理。
如图1及图2所示,光模块的耦合及封装通常需要光模块封装设备40来完成,光模块封装设备40一般包括外壳,用以避免光模块在进行耦合和封装时受到外界光线、粉尘等等的影响。光模块封装设备40内设有工作台,工作台上安装有定位机构10、耦合机构50、点胶机构、封装机构等。其中,定位机构10用于对需要进行耦合或封装的光模块电路板60进行定位,耦合机构50靠近所述定位机构10设置,并用于对定位在定位机构10上的电路板60进行耦合检测及调试。耦合结束后的光模块电路板60可以通过点胶机构、封装机构进行点胶及封装。
其中,定位机构10用于对电路板60进行定位,具体的,定位机构10上安装有多个定位组件30,多个所述定位组件30安装于所述定位座20上并沿第一方向排布,每个所述定位组件30用以定位一个所述电路板60。定位组件30可以通过紧压、卡接或者其他定位方式来定位电路板60。定位组件30之间可以间隔排布,也可以不间隔,或者在另外的一些实施例中,多个定位组件30之间可以具有共用的部分或结构。定位座20的长度方向可以是沿第一方向延伸,进而可以排布更多的定位组件30。
耦合机构50一般包括供电座532和检测座531,所述供电座532主要用于连接至电路板60的接电端,并为电路板60供电,进而使得电路板60可以产生光路。检测座531主要用于连接至电路板60的出光端,以对电路板60上产生的光路进行耦合检测。一般电路板60的接电端和出光端分别位于其电路板长度方向上的两侧,在需要进行耦合检测时,可使得供电座532和检测座531分别位于定位座20的宽度方向上的两侧,如此可使得供电座532和检测座531可以相向运动而分别连接电路板60,进而对电路板60进行耦合检测。
耦合机构50能够沿第一方向滑动,进而可以逐个或每次多个的耦接至一个或多个所述电路板60,并对所述电路板60进行耦合处理。因此,本发明光模块耦合装置70可以同时定位多个电路板60,并且多个电路板60沿同一方向排布,使得可以通过滑动耦合机构50而快速且不间断地对电路板60进行耦合处理,能够有效解决现有的一些耦合设备通常需要反复的进行多次的定位和耦接操作,操作过程较为耗时,效率较低,进而影响耦合处理的效率的技术问题。
在一实施例中,如图5及图6所示,该定位机构10包括定位座20和定位组件30。所述定位座20具有用于放置电路板60的放置面21,所述定位组件30设于所述定位座20上,具体的,可以设于所述放置面21上,也可以设于所述定位座20内并凸出所述放置面21外,以能够对放置面21上的电路板60进行定位。所述定位组件30包括第一弹性件33以及相对设置的第一定位件31和第二定位件32。所述第一定位件31具有面向所述放置面21的限位面311,所述限位面311能够与所述电路板60抵接,所述第二定位件32具有面向所述放置面21的压紧面321。所述第一弹性件33能够带动所述压紧面321能够向所述放置面21运动并紧压所述电路板60,以使所述第一定位件31和所述第二定位件32分别抵接于所述电路板60相对的两侧。
在本实施例中,如图3所示,耦合机构50包括定位座20,定位座20可固定于光模块封装设备40的工作台上,定位座20的大小及外形在此不做具体的限定,定位座20具有用于放置电路板60的放置面21。放置面21可以为平面,以能平稳的放置电路板60;当然,放置面21上可以设有凸起、凹槽等结构,以适应电路板60的板面结构,使得电路板60可以被放置的更好,进而有利于定位和耦合。
第一定位件31的大小、结构、安装方式等不限,例如第一定位件31可以固定于定位座20上,也可以活动安装在定位座20上,仅需其限位面311面向放置面21并且可以与电路板60进行抵接即可。在此需要说明的时,限位面311可以正面面向放置面21,也可以在面向放置面21时与放置面21成一定角度,也即限位面311可以抵接于电路板60的上表面(以电路板60与放置面21接触的面为下表面)、也可以抵接于电路板60的棱边或者其他可以限制电路板60脱离放置面21的位置。
第二定位件32和第一定位件31相对设置,具体的,当将电路板60放置于放置面21上时,第一定位件31和第二定位件32分别位于电路板60相对的两侧。第一定位件31和第二定位件32可以是正对设置,以使电路板60被抵接时受力更加平衡,进而可以定位得更稳定些。所述第二定位件32具有面向所述放置面21的压紧面321,压紧面321可以是平面、斜面、或者根据电路板60上需要压紧的位置得形状而设定。所述压紧面321能够向所述放置面21运动并紧压所述电路板60,进而将电路板60定位好。
在本实施例中,定位组件30还包括第一弹性件33,第一弹性件33可以设置在第二定位组32上,并通过弹性回复力推动压紧面321所在的结构;第一弹性件33也可以设置在整个第二定位件32之外,通过带动第二定位件32运动而带动压紧面321向放置面21运动。
第一弹性件33能够带动所述压紧面321能够向所述放置面21运动并紧压所述电路板60。第一弹性件33的设置使得压紧面321可以弹性抵接并压紧不同厚度的电路板60,进而很好的对电路板60进行定位,定位组件30可以通过第一弹性件33适应不同厚度的电路板60,而不需要在电路板60厚度发生变化时对定位机构10进行相应的处理或改进。另外,通过弹性夹紧定位的方式,可使得定位组件30对电路板60的定位更加的稳定,不需要担心压紧面321对电路板60抵接不到位的问题。
因此,本发明通过在定位座20上设置定位组件30来定位待耦合检测的电路板60,所述定位组件30包括第一弹性件33以及相对设置的第一定位件31和第二定位件32。所述第一定位件31具有面向所述放置面21的限位面311,所述限位面311能够与所述电路板60抵接,所述第二定位件32具有面向所述放置面21的压紧面321。所述第一弹性件33能够带动所述压紧面321能够向所述放置面21运动并紧压所述电路板60,即压紧面321可以弹性抵接并压紧不同厚度的电路板60,进而很好的对电路板60进行定位,定位组件30可以通过第一弹性件33适应不同厚度的电路板60,而不需要在电路板60厚度发生变化时对定位机构10进行相应的处理或改进,能够有效的解决现有的一些耦合设备中,用于对电路板60进行定位的定位结构不能够很好的定位各种厚度的电路板60,操作起来并不是很方便的技术问题。
在一实施例中,如图5所示,所述定位座20还开设有滑动槽22,所述第二定位件32滑动安装于所述滑动槽22,所述第一弹性件33设于所述滑动槽22内并沿所述第二定位件32的滑动方向延伸,所述第一弹性件33的一端与所述滑动槽22的壁面抵接,另一端与所述第二定位件32抵接。可以理解的是,将第二定位件32和第一弹性件33设于滑动槽22内可使得定位机构10的结构更为简单紧凑。
第二定位件32可以包括压紧结构和滑动结构,压紧结构与滑动结构连接并位于放置面21之上,压紧面321设于压紧结构上,滑动结构滑动安装与滑动槽22内,滑动结构上可以设有用于与第一弹性件33抵接的台阶面。以滑动方向时上下方向为例,当第二定位件32向上滑动时,所述滑动结构的台阶面可以挤压第一弹性件33而使第一弹性件33发生变形。此时第一弹性件33可以通过释放弹性回复力而向下推动第二定位件32,进而带动压紧面321向放置面21运动直至紧压电路板60。
另外,为了保证第一弹性件33安装的稳定性,第一弹性件33可以套在滑动结构外。对于第二定位件32向上滑动的驱动方式,可以是电动驱动、手动驱动或者设置其他的驱动结构,仅需能够将第二定位件32推动滑动即可。
在一实施例中,如图5所示,所述第二定位件32具有位于所述滑动槽22内的抵接端面322,所述滑动槽22内还设有凸轮34,所述凸轮34与所述抵接端面322相抵接,以驱动所述第二定位件32滑动。可以理解的是,凸轮34外周各个位置到其回转中心的距离各不相同,通过凸轮34的回转可以很好的控制第二定位件32向上滑动或向下紧压电路板60,并且凸轮34结构较为简单,易于操作。
在一实施例中,结合图5及图7,所述凸轮34上的外周设有第一平面341,所述抵接端面322为平面,当所述压紧面321紧压所述电路板60时,所述第一平面341与所述抵接端面322相抵接。可以理解的是,通过平面抵接的方式可使得凸轮34和第二定位件32之间的接触面积更大,凸轮34不会随意发生转动,压紧面321在紧压电路板60使可以更加的稳定而不会晃动。
在一实施例中,结合图5及图7,所述凸轮34的外周还设有第二平面342,所述压紧面321脱离所述电路板60后,所述第二平面342与所述抵接端面322相抵接。同样的,通过平面抵接的方式可使得凸轮34和第二定位件32之间的接触面积更大,凸轮34不会随意发生转动,进而保证压紧面321可以稳定的处于脱离电路板60的位置,进而可以更好更顺利的取出或放入电路板60,避免在放入或取出电路板60时,因为压紧面321随意向下运动而影响操作。
另外,对于手动驱动凸轮34转动的方式,在驱动凸轮34转动并将第二定位件32向上推动滑动,直到压紧面321脱离紧压电路板60的位置时,凸轮34因为通过第二平面342与抵接端面322抵接而不会随意转动,使得紧压面保持脱离电路板60的位置,进而工作人员可以松开驱动凸轮34转动的手,而不必担心松开手后凸轮34会发生转动。
在一实施例中,结合图3及图7,所述凸轮34的回转中心连接有转动杆35,所述转动杆35伸出所述定位座20外。如此可使得工作人员通过操作转动杆35来驱动凸轮34的转动,进而控制第二定位件32向上滑动或向下压紧电路板60。转动杆35上可以设置有方便工作人员操作的手柄。
在另外的一些实施例中,结合图5及图7,为提高耦合检测效率,所述定位机构10包括多组定位组件30,多组所述定位组件30沿同一方向间隔排布,其中,多组定位组件30内的多个第二定位件32和多个凸轮34分别一一对应抵接,多个凸轮34连接于同一转动杆35上,如此可以通过驱动转动杆35而同时控制多个定位组件30分别对多个电路板60进行定位,便于统一操作和控制,提高效率。
在另外的一些实施例中,每两个所述凸轮34之间还设有轴承件36,所述轴承件36套设于所述转动杆35外,以避免转动杆35中部因为第一弹性件33的间接作用力而发生过多的弯曲。
在一实施例中,第一定位件31的结构可以和第二定位件32相同,即相当于电路板60两侧可都由第二定位件32来弹性抵接并定位。
在一实施例中,如图6所示,所述压紧面321在远离所述放置面21的方向上,逐渐朝所述第一定位件31所在的一侧倾斜。具体的,以放置面21为下、第一定位件31抵接于电路板60左侧为例,压紧面321在朝向放置面21的同时向第一定位件31倾斜,如此可使得压紧面321除了在上下方向上压紧定位电路板60,还能够在左右方向对电路板60进行定位。因为压紧面321为倾斜面,当压紧面321向放置面21运动并抵接电路板60时,会对电路板60产生向下的作用力和向左的作用力。向下的作用力使得电路板60在上下方向上被定位于压紧面321和放置面21之间,向左的作用力则会使得电路板60定位于第一定位件31和第二定位件32之间,进而可只通过压紧面321的运动而完成对电路板60的定位,定位过程更加简单方便。
另外,在压紧面321运动行程一定的情况下,压紧面321倾斜设置可使得定位组件30可以定位不同厚度的电路板60,应用范围更广。
和/或,如图6所示,所述限位面311在远离所述放置面21的方向上,逐渐朝所述第二定位件32所在的一侧倾斜。即限位面311也倾斜设置,在压紧面321将电路板60向第一定位件31推动运动时,电路板60可以抵接在倾斜的限位面311上,限位面311对电路板60可产生向下和向右的作用力,进而配合第二定位件32对电路板60进行上下方向和左右方向的定位。
另外,限位面311和压紧面321都倾斜设置使得电路板60的定位过程可以更加的简单方便。具体的,仅需要将电路板60放置于第一定位件31和第二定位件32之间,再使压紧面321向放置面21运动并压紧电路板60即可,压紧面321向放置面21运动时会推动电路板60向第一定位件31运动,电路板60也会自动抵接到限位面311上而被限位面311所限位,而不需要单独或事先进行限位面311对电路板60的限位操作。
在一实施例中,如图3及图4所示,所述电路板60定位至所述放置面21时具有用于耦合检测的出光方向,所述第一定位件31上设有两个限位块312,两个所述限位块312沿所述出光方向相对且间隔设置,以限制所述电路板60在所述出光方向上的位移。以电路板60出光方向是前后方向为例,两个限位块312在前后方向上相对且间隔设置,可以较好的限位电路板60在前后方向的上移动,以便于耦合机构50能够顺利与电路板60连接。
当然,两个限位块312也可以设置在第二定位件32上,或者,第一定位件31和第二定位件32上均可以分别设有限位块312,仅需能够对电路板60进行前后方向上的限位即可。
在一实施例中,如图3及图4所示,所述限位块312设有导向斜面3121,所述导向斜面3121在远离另一所述限位块312的方向上,逐渐朝所述第二定位件32所在的一侧倾斜。如此可以在压紧面321将电路板60向第一定位件31推动运动时,电路板60上用于前后定位的部分可以在两个导向斜面3121的导向作用下自动运动至两个限位块312之间,进而对电路板60进行前后方向的定位。
在一实施例中,耦合机构50包括底座520、耦合组件530和驱动机构540。其中,底座520可以固定于光模块封装设备40的工作台上,也可以滑动安装于定位机构10上,以对定位机构10上分布在不同位置的多个电路板60进行耦合。底座520上设置有导轨521,可以是直线导轨521。
所述耦合组件530包括沿所述导轨521的延伸方向相对设置的供电座532和检测座531,所述供电座532主要用于连接至电路板60的接电端,并为电路板60供电,进而使得电路板60可以产生光路。检测座531主要用于连接至电路板60的出光端,以对电路板60上产生的光路进行耦合检测。一般电路板60的接电端和出光端分别位于其电路板长度方向上的两侧,在需要进行耦合检测时,可以沿导轨521的延伸方向将电路板60定位于供电座532和检测座531之间的间隔,并使电路板60的接电端朝向供电座532一侧,出光端朝向检测座531一侧。如此可使得供电座532和检测座531沿导轨521延伸方向运动时可以分别连接至电路板60。
所述供电座532和所述检测座531至少一个滑动安装于所述导轨521,可以供电座532和检测座531其中一个固定,另一个滑动安装于导轨521上;也可以供电座532和检测座531均滑动安装于导轨521上。
所述供电座532和所述检测座531均与所述驱动机构540相连接,所述驱动机构540能够驱动所述供电座532和所述检测座531的至少其中之一沿所述导轨521滑动,以使述供电座532和所述检测座531相向运动而分别连接至所述电路板60。具体的,当供电座532和检测座531中一个固定于底座520上,另一个滑动安装于导轨521上时,例如以供电座532固定,检测座531滑动安装为例,可使驱动机构540驱动检测座531向供电座532运动,直到检测座531连接至电路板60,而为了供电座532可以连接到电路板60,可以使得检测座531推动电路板60或定位机构10向供电座532运动,直到供电座532与电路板60相连接。
当供电座532和检测座531均滑动安装于导轨521上时,可使驱动机构540同时驱动供电座532和检测座531相向运动,直至供电座532和检测座531分别连接至电路板60。
驱动机构540驱动供电座532和检测座531的方式可以电动驱动,也可以手动驱动,例如通过设置滑动连杆,再拉动滑动连杆使供电座532和检测座531相向运动。
当需要将供电座532和检测座531分别连接至电路板60时,仅需通过驱动机构540使得供电座532和检测座531沿导轨521的延伸方向相向移动即可,供电座532和检测座531会在相向运动的过程中分别连接至电路板60,而不要分别的单独操作供电座532和检测座531的运动,操作过程快捷方便,进而有效的解决了现有的一些光模块封装设备40中,供电装置和检测装置在与电路板60连接时并不够快捷方便的技术问题。
在一实施例中,如图8及图9所示,所述驱动机构540包括原动组件541和滑动杆542,所述原动组件541安装于所述供电座532和所述检测座531中的一者,所述滑动杆542沿所述导轨521的延伸方向延伸,所述滑动杆542具有第一端5421和第二端5422;所述供电座532和所述检测座531中安装有所述原动组件541的一者与所述第一端5421端滑动连接,另一者与所述第二端5422固定连接,所述原动组件541与所述第一端5421相连接并能够带动所述第一端5421向远离所述第二端5422的方向滑动。
以原动组件541安装于检测座531为例,滑动杆542的第一端5421沿导轨521的延伸方向滑动连接于检测座531上,第二端5422固定连接于供电座532。因此可以理解的是,当原动组件541带动第一端5421向远离所述第二端5422的方向滑动时,供电座532和检测座531即会相向运动,进而可以分别连接至电路板60。
具体的,当检测座531固定而供电座532滑动安装于导轨521时,第二端5422可以带动供电座532向检测座531运动;
当检测座531滑动安装于导轨521而供电座532固定时,因为原动组件541安装于检测座531,原动组件541在带动滑动杆542运动的同时会受到滑动的反向作用力,进而可以使得检测座531向供电座532运动;
当检测座531和供电座532均滑动安装于导轨521时,则检测座531和供电座532则会同时相向运动,进而可以分别连接至电路板60。
原动组件541可以电动器件,也可是安装在检测座531或供电座532上的传动机构,例如可以是转动安装于检测座531的转动杆,滑动杆542的第一端5421可以连接于该传动杆并可以沿该传动杆滑动,如此可以通过转动杆的转动带动第一端5421滑动,进而使得供电座532和检测座531相向运动,直至分别连接至电路板60。
在另外的一些实施例中,第二端5422所固定为位置可以调节,以便于控制检测座531和供电座532之间的距离、或者控制滑动杆542的滑动行程。例如,当第二端5422固定于供电座532时,可以通过中间连接件固定,即第二端5422与中间连接件固定,中间连接件与供电座532螺钉连接。中间连接件上对应拧有螺钉的位置设有腰型孔,该腰型孔的长度方向沿滑动杆542的滑动方向延伸,如此便可以通过调整中间连接件的螺接位置来调整第二端5422的固定位置。
在一实施例中,如图8及图9所示,所述检测座531和所述供电座532均滑动安装于所述导轨521,所述原动组件541包括原动件5411和连接件5412,所述原动件5411铰接于所述检测座531,所述连接件5412的一端与所述原动件5411铰接,另一端与所述第一端5421铰接。可以理解的是,在本实施例中,原动件5411、连接件5412和滑动杆542之间依次铰接而构成了曲柄滑块机构,当转动原动件5411时,原动件5411会通过连接件5412带动滑动杆542滑动,进而使得供电座532和检测座531相向运动。如此使得原动组件541的结构更为简单易得,方便操作。
其中,原动件5411和连接件5412的大小、外形不限。原动组件541也可以连接于供电座532,此时第一端5421与供电座532滑动连接,第二端5422与检测座531固定连接。
在一实施例中,如图8及图9所示,所述连接件5412与所述第一端5421之间的铰接中心点始终沿一虚拟直线运动,所述虚拟直线穿过所述原动件5411与所述检测座531之间的铰接中心点。即原动件5411、连接件5412和滑动杆542之间构成对心曲柄滑块机构,以检测座531与原动件5411之间的铰接中心点、原动件5411与连接件5412之间的铰接中心点、连接件5412与第一端5421之间的铰接中心点分别是第一铰接点、第二铰接点和第三铰接点为例。第二铰接点可以绕第一铰接点转动,当第二铰接点运动至可被所述虚拟直线穿过的位置时(即第一铰接点、第二铰接点和第三铰接点位于同一直线上),此时由原动件5411、连接件5412和滑动杆542之间构成对心曲柄滑块机构处于死点位置,进而可以保证检测座531和供电座532能够稳定的连接电路板60,并且可使得在耦合检测时工作人员可以松开对原动件5411的操作,有利于改善工作效率及耦合环境。
另外,为了在所述死点位置时,连接件5412和所述第一铰接点之间不发生干涉,连接件5412可以呈折弯状结构,或者连接件5412上设置让位结构,以对第一铰接点进行让位。
在一实施例中,如图10所示,所述电路板外还适配安装有定位座20,所述检测座531上还设有第一限位件5311,所述第一限位件5311自所述检测座531向所述供电座532凸出;和/或,所述供电座532上还设有第二限位件5321,所述第二限位件5321自供电座532所述向所述检测座531凸出;所述第一限位件5311和所述第二限位件5321能够抵接至设于所述检测座531和所述供电座532之间的定位座20。可以理解的是,第一限位件5311和第二限位件5321的设置,可避免检测座531和供电座532相向运动过多而对电路板60造成挤压的情况。当然,在另外的一些实施例中,第一限位件5311和第二定位件可以根据需要调节所凸出的长度。
在一实施例中,如图8至图10所示,所述耦合机构50还包括弹性组件550,所述弹性组件550沿所述导轨521的延伸方向延伸,所述弹性组件550的一端与所述检测座531连接,另一端与所述供电座532连接,以在耦合检测结束后带动所述检测座531和所述供电座532复位。如此可使得在耦合或封装结束后,不需要额外的控制系统分别控制检测座531和供电座532复位,使得耦合机构50的结构更加的简单。
在一实施例中,如图8至图10所示,所述弹性组件550包括第二弹性件551和导向杆552,所述检测座531和所述供电座532相向的表面上分别设有导向槽;所述导向杆552的一端固定于其中一个导向槽,另一端伸入另一导向槽;所述第二弹性件551套设于所述导向杆552外,所述第二弹性件551的一端与其中一个导向槽的槽底抵接,另一端与另一个导向槽的槽底抵接。如此可以保证弹性组件550能够更加稳定的带动检测座531和供电座532复位。
在一实施例中,如图9所示,所述供电座532和所述检测座531均滑动安装于所述导轨521,所述导轨521的两端分别设有第三限位件522。第三限位件522可避免检测座531和供电座532在复位时后退过多、进而脱离导轨521或撞到其他部件的情况。
在一实施例中,如图9及图10所示,所述检测座531包括滑动安装于所述导轨521的第一滑动块5312和用于连接至所述电路板60的检测块5313,所述检测块5313安装于所述第一滑动块5312且安装高度可调。具体的,检测块5313以通过螺接的方式安装于第一滑动块5312上,并且检测块5313上拧有螺钉的位置设置有腰型孔,该腰型孔的长轴沿高度方向延伸,如此可以通过调节该腰型孔与第一滑动块5312上的螺孔的相对位置,进而调节检测块5313的安装高度,使得检测块5313可以准确的连接至电路板60。当然,检测块5313还可以通过中间连接件来安装至第一滑动块5312,该中间连接件上设置有所述腰型孔或者多个沿高度方向排布的连接孔。
和/或,如图9及图10所示,所述供电座532座包括滑动安装于所述导轨521的第二滑动块5322和用于连接至所述电路板60的供电块5323,所述供电块5323安装于所述第二滑动块5322且安装高度可调。具体的,供电块5323以通过螺接的方式安装于第二滑动块5322上,并且供电块5323上拧有螺钉的位置设置有腰型孔,该腰型孔的长轴沿高度方向延伸,如此可以通过调节该腰型孔与第二滑动块5322上的螺孔的相对位置,进而调节供电块5323的安装高度,使得供电块5323可以准确的连接至电路板60。当然,供电块5323还可以通过中间连接件来安装至第二滑动块5322,该中间连接件上设置有所述腰型孔或者多个沿高度方向排布的连接孔。
本发明还提出一种光模块封装设备40,该光模块封装设备40包括光模块耦合装置70,该光模块耦合装置70的具体结构参照上述实施例,由于本光模块封装设备40采用了上述所有实施例的全部技术方案,因此至少具有上述实施例的技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是在本发明的发明构思下,利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本发明的专利保护范围内。