CN111640596B - 一种智能开关 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种智能开关,它包括壳体,壳体内设置有支撑板,支撑板的中心滑动的设置有导杆,导杆的底端滑动设置在壳体底面的导向底座内,导杆上靠近中间的位置固定有连接板,连接板的下表面通过缓冲弹簧连接有导电片,连接板与导电片之间缓冲弹簧的中心设置有拉绳,导电片的两端设置有导电触点,壳体内部底面的左右两侧与导电触点相对应的位置设置有固定电极,固定电极的外侧连接有接线柱,导杆上支撑板的上方固定有限位板A,限位板A的上下表面上导杆的左右两侧设置有限位槽,限位槽内设置有限位凸台,限位凸台设置在限位板B的上下表面上,限位板B固定在支撑板上导杆左右两侧的转轴上,总之,本发明结构设计合理、使用安全性高、操作方便。

Description

一种智能开关
技术领域
本发明属于开关技术领域,具体涉及一种智能开关。
背景技术
开关是用于控制电路通断电的装置,是家用电必备元件之一,现有的家用开关大多是通过手动按压的方式接通或断开电路,操作非常简单,但对于有小孩的家庭而言,这种开关的使用安全性较低,且不便于智能化控制,使用不方便;因此,提供一种结构设计合理、使用安全性高、操作方便的智能开关是非常必要的。
发明内容
本发明的目的是为了克服现有技术的不足,而提供一种结构设计合理、使用安全性高、操作方便的智能开关。
本发明的目的是这样实现的:一种智能开关,它包括壳体,所述的壳体内设置有支撑板,所述的支撑板的中心滑动的设置有导杆,所述的导杆的底端滑动设置在壳体底面的导向底座内,所述的导杆上靠近中间的位置固定有连接板,所述的连接板的下表面通过缓冲弹簧连接有导电片,所述的连接板与导电片之间缓冲弹簧的中心设置有拉绳,所述的导电片的两端设置有导电触点,所述的壳体内部底面的左右两侧与导电触点相对应的位置设置有固定电极,所述的固定电极的外侧连接有接线柱,所述的导杆的顶端连接有微型直线驱动装置,所述的导杆上支撑板的上方固定有限位板A,所述的限位板A的上下表面上导杆的左右两侧设置有限位槽,所述的限位槽内设置有限位凸台,所述的限位凸台设置在限位板B的上下表面上,所述的限位板B固定在支撑板上导杆左右两侧的转轴上,所述的转轴上连接有微型回转驱动装置,所述的微型直线驱动装置和微型回转驱动装置与控制器相连,所述的控制器上连接有操作面板A、远程接收器和电源模块A,所述的远程接收器与遥控板上的远程发射器相连,所述的远程发射器与遥控控制装置相连,所述的遥控控制装置上还连接有操作面板B、显示面板和电源模块B。
所述的导向底座的上表面导杆的周围设置有压缩弹簧。
所述的导电片的中心导杆的周围设置有大于导杆外接圆直径的通孔。
所述的微型回转驱动装置为步进式电机。
所述的导杆的截面为正多边形结构。
所述的电源模块A和电源模块B均采用可充电电源模块。
所述的拉绳的长度不大于缓冲弹簧的自由长度。
所述的操作面板A内嵌在壳体外表面上,且所述的操作面板A的外侧设置有密封盖。
所述的缓冲弹簧的数量不少于3个且在连接板和导电片之间成中心对称分布。
本发明的有益效果:本发明通过操作面板A或者遥控板上的操作面板B分别控制微型回转驱动装置和微型直线驱动装置动作,由导杆通过连接板带动导电片和导电触点上下移动,使得导电接头与固定电极分开或接触,从而实现对电路通断的控制,其接通电路的操作过程为,首先由微型直线驱动装置带动导杆及连接板向上移动,然后由微型回转驱动装置通过转轴带动限位板B向内侧或外侧旋转90°,之后由微型直线驱动装置带动导杆及连接板向下移动,再然后微型回转驱动装置通过转轴带动限位板B回到原位,最后微型直线驱动装置带动导杆及连接板向上移动,使得限位板B上表面的限位凸台卡设在限位板A下表面上的限位槽内,断开电路的操作步骤与接通电路的操作步骤相反;本发明中的限位装置是通过限位板A上下表面的限位槽与限位板B上下表面的限位凸台的配合实现的,单独启动微型回转驱动装置和微型直线驱动装置均无法实现对电路通断的控制,这样可以有效防止儿童独自接通电路,使用安全可靠;总的,本发明具有结构设计合理、使用安全性高、操作方便的优点。
附图说明
图1是本发明一种智能开关的结构示意图。
图中:1、壳体 2、支撑板 3、导向底座 4、压缩弹簧 5、导杆 6、通孔 7、连接板 8、导电片 9、导电触点 10、固定电极 11、接线柱 12、缓冲弹簧 13、拉绳 14、转轴 15、控制器16、限位凸台 17、限位板B 18、远程接收器 19、微型回转驱动装置 20、操作面板A 21、密封盖 22、微型直线驱动装置 23、限位板A 24、限位槽 25、电源模块A 26、遥控板 27、显示面板 28、操作面板B 29、遥控控制装置 30、电源模块B 31、远程发射器。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步的说明。
实施例1
如图1所示,一种智能开关,它包括壳体1,所述的壳体1内设置有支撑板2,所述的支撑板2的中心滑动的设置有导杆5,所述的导杆5的底端滑动设置在壳体1底面的导向底座3内,所述的导杆5上靠近中间的位置固定有连接板7,所述的连接板7的下表面通过缓冲弹簧12连接有导电片8,所述的连接板7与导电片8之间缓冲弹簧12的中心设置有拉绳13,所述的导电片8的两端设置有导电触点9,所述的壳体1内部底面的左右两侧与导电触点9相对应的位置设置有固定电极10,所述的固定电极10的外侧连接有接线柱11,所述的导杆5的顶端连接有微型直线驱动装置22,所述的导杆5上支撑板2的上方固定有限位板A23,所述的限位板A23的上下表面上导杆5的左右两侧设置有限位槽24,所述的限位槽24内设置有限位凸台16,所述的限位凸台16设置在限位板B17的上下表面上,所述的限位板B17固定在支撑板2上导杆5左右两侧的转轴14上,所述的转轴14上连接有微型回转驱动装置19,所述的微型直线驱动装置22和微型回转驱动装置19与控制器15相连,所述的控制器15上连接有操作面板A20、远程接收器18和电源模块A25,所述的远程接收器18与遥控板26上的远程发射器31相连,所述的远程发射器31与遥控控制装置29相连,所述的遥控控制装置29上还连接有操作面板B28、显示面板27和电源模块B30。
本发明通过操作面板A20或者遥控板26上的操作面板B28分别控制微型回转驱动装置19和微型直线驱动装置22动作,由导杆5通过连接板7带动导电片8和导电触点9上下移动,使得导电触点9与固定电极10分开或接触,从而实现对电路通断的控制,其接通电路的操作过程为:首先由微型直线驱动装置22带动导杆5及连接板7向上移动,然后由微型回转驱动装置19通过转轴14带动限位板B17向内侧或外侧旋转90°,之后由微型直线驱动装置22带动导杆5及连接板7向下移动,再然后微型回转驱动装置19通过转轴14带动限位板B17回到原位,最后微型直线驱动装置22带动导杆5及连接板7向上移动,使得限位板B17上表面的限位凸台16卡设在限位板A23下表面上的限位槽24内,断开电路的操作步骤与接通电路的操作步骤相反;本发明中的限位装置是通过限位板A23上下表面的限位槽24与限位板B17上下表面的限位凸台16的配合实现的,单独启动微型回转驱动装置19和微型直线驱动装置22均无法实现对电路通断的控制,这样可以有效防止儿童独自接通电路,使用安全可靠;总的,本发明具有结构设计合理、使用安全性高、操作方便的优点。
实施例2
如图1所示,一种智能开关,它包括壳体1,所述的壳体1内设置有支撑板2,所述的支撑板2的中心滑动的设置有导杆5,所述的导杆5的底端滑动设置在壳体1底面的导向底座3内,所述的导杆5上靠近中间的位置固定有连接板7,所述的连接板7的下表面通过缓冲弹簧12连接有导电片8,所述的连接板7与导电片8之间缓冲弹簧12的中心设置有拉绳13,所述的导电片8的两端设置有导电触点9,所述的壳体1内部底面的左右两侧与导电触点9相对应的位置设置有固定电极10,所述的固定电极10的外侧连接有接线柱11,所述的导杆5的顶端连接有微型直线驱动装置22,所述的导杆5上支撑板2的上方固定有限位板A23,所述的限位板A23的上下表面上导杆5的左右两侧设置有限位槽24,所述的限位槽24内设置有限位凸台16,所述的限位凸台16设置在限位板B17的上下表面上,所述的限位板B17固定在支撑板2上导杆5左右两侧的转轴14上,所述的转轴14上连接有微型回转驱动装置19,所述的微型直线驱动装置22和微型回转驱动装置19与控制器15相连,所述的控制器15上连接有操作面板A20、远程接收器18和电源模块A25,所述的远程接收器18与遥控板26上的远程发射器31相连,所述的远程发射器31与遥控控制装置29相连,所述的遥控控制装置29上还连接有操作面板B28、显示面板27和电源模块B30,所述的导向底座3的上表面导杆5的周围设置有压缩弹簧4,所述的导电片8的中心导杆5的周围设置有大于导杆5外接圆直径的通孔6,所述的微型回转驱动装置19为步进式电机,所述的导杆5的截面为正多边形结构,所述的电源模块A25和电源模块B30均采用可充电电源模块,所述的拉绳13的长度不大于缓冲弹簧12的自由长度,所述的操作面板A20内嵌在壳体1外表面上,且所述的操作面板A20的外侧设置有密封盖21,所述的缓冲弹簧12的数量不少于3个且在连接板7和导电片8之间成中心对称分布。
本发明通过操作面板A20或者遥控板26上的操作面板B28分别控制微型回转驱动装置19和微型直线驱动装置22动作,由导杆5通过连接板7带动导电片8和导电触点9上下移动,使得导电触点9与固定电极10分开或接触,从而实现对电路通断的控制,其接通电路的操作过程为:首先由微型直线驱动装置22带动导杆5及连接板7向上移动,然后由微型回转驱动装置19通过转轴14带动限位板B17向内侧或外侧旋转90°,之后由微型直线驱动装置22带动导杆5及连接板7向下移动,再然后微型回转驱动装置19通过转轴14带动限位板B17回到原位,最后微型直线驱动装置22带动导杆5及连接板7向上移动,使得限位板B17上表面的限位凸台16卡设在限位板A23下表面上的限位槽24内,断开电路的操作步骤与接通电路的操作步骤相反;本发明中的限位装置是通过限位板A23上下表面的限位槽24与限位板B17上下表面的限位凸台16的配合实现的,单独启动微型回转驱动装置19和微型直线驱动装置22均无法实现对电路通断的控制,这样可以有效防止儿童独自接通电路,使用安全可靠;
导向底座3的上表面导杆5的周围设置有压缩弹簧4,可以在接通电路时起到预压紧的作用;导杆5的截面为正多边形结构,防止导杆5意外旋转;拉绳13的长度不大于缓冲弹簧12的自由长度,对连接板与导电片之间的距离进行限制,防止意外接通电路;操作面板A20的外侧设置有密封盖21,进一步增加本发明使用的安全性;总的,本发明具有结构设计合理、使用安全性高、操作方便的优点。

Claims (6)

1.一种智能开关,它包括壳体,其特征在于:所述的壳体内设置有支撑板,所述的支撑板的中心滑动的设置有导杆,所述的导杆的底端滑动设置在壳体底面的导向底座内,所述的导杆上靠近中间的位置固定有连接板,所述的连接板的下表面通过缓冲弹簧连接有导电片,所述的连接板与导电片之间缓冲弹簧的中心设置有拉绳,所述的导电片的两端设置有导电触点,所述的壳体内部底面的左右两侧与导电触点相对应的位置设置有固定电极,所述的固定电极的外侧连接有接线柱,所述的导杆的顶端连接有微型直线驱动装置,所述的导杆上支撑板的上方固定有限位板A,所述的限位板A的上下表面上导杆的左右两侧设置有限位槽,所述的限位槽内设置有限位凸台,所述的限位凸台设置在限位板B的上下表面上,所述的限位板B固定在支撑板上导杆左右两侧的转轴上,所述的转轴上连接有微型回转驱动装置,所述的微型直线驱动装置和微型回转驱动装置与控制器相连,所述的控制器上连接有操作面板A、远程接收器和电源模块A,所述的远程接收器与遥控板上的远程发射器相连,所述的远程发射器与遥控控制装置相连,所述的遥控控制装置上还连接有操作面板B、显示面板和电源模块B;所述的电源模块A和电源模块B均采用可充电电源模块;所述的拉绳的长度不大于缓冲弹簧的自由长度;所述的操作面板A内嵌在壳体外表面上,且所述的操作面板A的外侧设置有密封盖。
2.根据权利要求1所述的一种智能开关,其特征在于:所述的导向底座的上表面导杆的周围设置有压缩弹簧。
3.根据权利要求1所述的一种智能开关,其特征在于:所述的导电片的中心导杆的周围设置有大于导杆外接圆直径的通孔。
4.根据权利要求1所述的一种智能开关,其特征在于:所述的微型回转驱动装置为步进式电机。
5.根据权利要求1所述的一种智能开关,其特征在于:所述的导杆的截面为正多边形结构。
6.根据权利要求1所述的一种智能开关,其特征在于:所述的缓冲弹簧的数量不少于3个且在连接板和导电片之间成中心对称分布。
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