CN112034378A - 一种全固态射频电源健康状态评估装置及使用方法 - Google Patents

一种全固态射频电源健康状态评估装置及使用方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及电源健康评估技术领域,具体的说是一种全固态射频电源健康状态评估装置及使用方法,包括装置主体、支撑机构、电源主体、夹固机构、调节机构、检测机构和防护机构;将夹固机构安置于装置主体内部的一侧,通过相应的丝杆传动以及齿板卡块间的卡合,从而方便在使用时对电源主体起到相应的夹固限位,保证对电源主体的正常评估;将调节机构安置于装置主体内腔的中部,通过相应的弹簧齿轮限位,方便对检测机构在使用时进行更好的调节;将防护机构设于装置主体内部,通过相应的热敏材料配合弹簧抵杆,方便实现对电源主体和用电器的过热保护,令电源主体和用电器之间的通路在温度过高时能够自动断开,使得对电源主体和用电器进行更好的防护。

Description

一种全固态射频电源健康状态评估装置及使用方法
技术领域
本发明涉及电源健康评估技术领域,具体的说是一种全固态射频电源健康状态评估装置及使用方法。
背景技术
现代社会中各类电子电气设备的正常运行都离不开可靠的电源,随着电力电子技术的发展,固态射频电源得到了广泛的应用。所谓固态射频电源,相对于电子管射频电源来说具有使用寿命更长,功率控制更精密,功率输出更稳定,频率精度更高。其不会随着使用时间的增长而像电子管射频电源那样出现输出功率衰减的问题,现已广泛应用于半导体工艺设备,LED与太阳能光伏产业,科学实验中的等离子体发生,射频感应加热,射频医疗美容,常压等离子体消毒清洗等。由于电源的重要性,在实际使用中需要经常对电源的健康状态进行评估。
然而,传统的评估过程中,电源可能会受到外界较多的影响,此时电源就容易产生抖动或者偏差,从而对电源的正常评估造成一定的影响;同时,用于评估检测的探头在实际操作时难以调节,令使用产生不便;此外,在使用过程中,当出现温度过高的情况时,虽然会有一些警报装置报警,但电源却依旧处于通电状态,若操作人员未及时处理的话,就容易造成电源以及用电器的损伤。
发明内容
针对现有技术中的问题,本发明提供了一种全固态射频电源健康状态评估装置及使用方法。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种全固态射频电源健康状态评估装置,包括装置主体、支撑机构、电源主体、夹固机构、调节机构、检测机构和防护机构,用于安置其他机构的所述装置主体的底部设有用于对整个装置起到支固作用的所述支撑机构,所述装置主体一侧的内部安置有用于评估的所述电源主体,所述装置主体内部位于所述电源主体的四周设有用于对所述电源主体进行夹持固定的所述夹固机构,所述装置主体内腔的中部设有用于对所述检测机构起到调节作用的所述调节机构,所述调节机构的端部设有用于对所述电源主体起到评估检测作用的所述检测机构,所述装置主体内腔位于所述调节机构的一侧设有用于对所述电源主体起到保护作用的所述防护机构。
具体的,所述支撑机构包括底座、支杆和螺丝,所述装置主体的底端固定有所述底座,所述底座四周的底部分别固定有一个所述支杆,所述支杆的内部螺纹连接有所述螺丝。
具体的,所述夹固机构包括把手、握柄、内置框、夹固板、齿板、抵杆、第一弹簧和螺杆,所述装置主体内腔的一侧固定有所述内置框,所述内置框内部的两侧分别卡合有一个所述夹固板,所述装置主体底部一侧的一端设有所述把手,所述把手的一端连接有所述螺杆,所述螺杆的一端贯通所述装置主体和所述内置框,且所述螺杆的侧壁螺纹连接于两个所述夹固板的内部,所述电源主体的一侧固定有所述齿板,所述装置主体一侧的中部设有所述握柄,所述握柄靠近所述装置主体的一侧连接有多个所述抵杆,所述抵杆延伸至所述装置主体的内部且抵触于所述齿板,所述抵杆位于所述装置主体内部的侧壁上缠绕有所述第一弹簧,所述第一弹簧的一端固定于所述抵杆,所述第一弹簧的另一端抵触于所述装置主体的内壁。
具体的,所述调节机构包括隔板、连板、安置筒、转杆、第二弹簧、齿轮、齿盘和弯杆,所述装置主体的内腔中部固定有所述隔板,所述隔板顶部的一侧连接有所述连板,所述连板顶部的一侧固定有所述安置筒,所述安置筒的顶部设有所述转杆,所述转杆延伸至所述安置筒的内部且连接有所述齿轮,所述转杆位于所述安置筒内腔的侧壁上缠绕有所述第二弹簧,所述第二弹簧的顶端固定于所述转杆,所述第二弹簧的底端抵触于所述安置筒的内壁,所述安置筒内腔的底部固定有所述齿盘,所述齿盘的底端中部固定有所述弯杆,所述弯杆贯通所述连板延伸至所述装置主体的内部。
具体的,所述检测机构包括安装座、检测探头主体、第三弹簧、卡块和卡槽,所述弯杆背离所述齿盘的一端连接有所述安装座,所述安装座的内部设有所述检测探头主体,所述检测探头主体一端相背两侧的内部分别设有一个所述第三弹簧,所述第三弹簧的另一端连接有所述卡块,所述卡块卡合于所述卡槽,所述卡槽设于所述安装座内壁相对的两侧。
具体的,所述防护机构包括固定杆、固定块、开关座主体、热敏金属片、第四弹簧、推杆、开关推柄、第五弹簧和安置框,所述隔板一侧的中部连接有所述固定杆,所述固定杆的另一侧固定于所述装置主体的内壁,所述固定杆的中部卡合有所述固定块,所述固定块的底端内部固定有所述热敏金属片,所述热敏金属片的另一侧抵触于所述推杆,所述推杆的另一侧连接有所述第四弹簧,所述第四弹簧的另一侧设于所述固定杆的内壁,所述装置主体内部底端位于所述隔板的一侧固定有所述开关座主体,所述开关座主体的顶部设有所述开关推柄,所述开关座主体顶部位于所述开关推柄的一侧固定有所述安置框,所述安置框的内壁上连接有所述第五弹簧,所述第五弹簧的另一端连接于所述开关推柄。
具体的,所述全固态射频电源健康状态评估装置的使用方法包括以下步骤:
S1:首先将所述装置主体通过所述支撑机构安置于所需的合适部位,再将需要评估的所述电源主体安置于所述装置主体的内部,并通过所述夹固机构,采用相应的丝杆传动以及齿条卡合,方便对所述电源主体进行更好的固定;
S2:然后将所述电源主体打开,开始评估过程,可对所述调节机构进行相应的操作,通过相应的齿轮传动,方便对所述检测机构进行调节,从而方便对所述电源主体的评估;
S3:最后当温度过高时,所述防护机构会通过相应热敏材料同弹簧卡块之间的配合,实现对所述电源主体和用电器之间通路的切断,方便对所述电源主体进行更好的防护。
本发明的有益效果是:
(1)本发明所述的一种全固态射频电源健康状态评估装置及使用方法,使用时,将夹固机构安置于装置主体内部的一侧,通过相应的丝杆传动以及齿板卡块间的卡合,从而方便在使用时对电源主体起到相应的夹固限位,避免电源主体产生抖动或者偏差,保证对电源主体的正常评估;即:使用过程中,使用者可先将电源主体插入装置主体内部的一侧,令齿板不断的同抵杆相抵触扣合,在第一弹簧的配合下,直至将电源主体安置于内置框上,接着手动对把手转动,把手转动带动螺杆转动,螺杆转动令两个夹固板相向或者相背移动,当两个夹固板相向移动时,就会逐渐的对电源主体起到限位夹固的作用,进一步的,由于抵杆的限位,在不拉动握柄的情况下,无法将电源主体取出,从而更加方便的实现了对电源主体的夹固限位,避免使用时电源主体产生抖动或者偏差,使得保证了对电源主体的正常评估。
(2)本发明所述的一种全固态射频电源健康状态评估装置及使用方法,使用时,将调节机构安置于装置主体内腔的中部,通过相应的弹簧齿轮限位,方便对检测机构在使用时进行更好的调节,从而令检测机构的使用更加方便;即:使用时,使用者可手动握住转杆并进行下压,令转杆带动齿轮移动,第二弹簧同时被压缩,当齿轮卡合进齿盘内部后,使用者即可对转杆转动,转杆转动带动弯杆转动,弯杆转动带动检测机构同时转动,从而在使用时方便对检测机构进行更好的调节,使得对电源主体的评估检测更加方便。
(3)本发明所述的一种全固态射频电源健康状态评估装置及使用方法,使用时,将防护机构设于装置主体内部位于调节机构的一侧,通过相应的热敏材料配合弹簧抵杆,方便实现对电源主体和相应用电器的过热保护,令电源主体和用电器之间的通路在温度过高时能够自动断开,使得对电源主体和用电器进行更好的防护;即:事先将固定块移动至合适的部位,使用过程中,随着温度不断的上升,热敏金属片就会产生相应的形变,热敏金属片变化会对推杆进行推动,第四弹簧同时被压缩,随着推杆不断的移动,就会逐渐的对开关推柄进行挤压推动,当开关推柄受到推动后,第五弹簧被压缩,开关推柄会最终移动至闭合的部位,对电源主体和用电器之间的通路进行切断,使得能够对电源主体和用电器进行更好的防护。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1为本发明提供的全固态射频电源健康状态评估装置及使用方法的一种较佳实施例的整体结构的结构示意图;
图2为图1所示的装置主体与夹固机构的连接结构示意图;
图3为图1所示的装置主体、电源主体与夹固机构的连接结构示意图;
图4为图1所示的调节机构与检测机构的连接结构示意图;
图5为图1所示的装置主体、调节机构与检测机构的连接结构示意图;
图6为图1所示的A结构放大示意图;
图7为图3所示的B结构放大示意图;
图8为图4所示的C结构放大示意图;
图9为图5所示的D结构放大示意图;
图10为本发明提供的全固态射频电源健康状态评估装置的使用方法流程图。
图中:1、装置主体,2、支撑机构,21、底座,22、支杆,23、螺丝,3、电源主体,4、夹固机构,41、把手,42、握柄,43、内置框,44、夹固板,45、齿板,46、抵杆,47、第一弹簧,48、螺杆,5、调节机构,51、隔板,52、连板,53、安置筒,54、转杆,55、第二弹簧,56、齿轮,57、齿盘,58、弯杆,6、检测机构,61、安装座,62、检测探头主体,63、第三弹簧,64、卡块,65、卡槽,7、防护机构,71、固定杆,72、固定块,73、开关座主体,74、热敏金属片,75、第四弹簧,76、推杆,77、开关推柄,78、第五弹簧,79、安置框。
具体实施方式
为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
如图1-图9所示,本发明所述的一种全固态射频电源健康状态评估装置及使用方法包括装置主体1、支撑机构2、电源主体3、夹固机构4、调节机构5、检测机构6和防护机构7,用于安置其他机构的所述装置主体1的底部设有用于对整个装置起到支固作用的所述支撑机构2,所述装置主体1一侧的内部安置有用于评估的所述电源主体3,所述装置主体1内部位于所述电源主体3的四周设有用于对所述电源主体3进行夹持固定的所述夹固机构4,所述装置主体1内腔的中部设有用于对所述检测机构6起到调节作用的所述调节机构5,所述调节机构5的端部设有用于对所述电源主体3起到评估检测作用的所述检测机构6,所述装置主体1内腔位于所述调节机构5的一侧设有用于对所述电源主体3起到保护作用的所述防护机构7。
具体的,所述支撑机构2包括底座21、支杆22和螺丝23,所述装置主体1的底端固定有所述底座21,所述底座21四周的底部分别固定有一个所述支杆22,所述支杆22的内部螺纹连接有所述螺丝23;使用时,将所述装置主体1通过所述底座21和所述支杆22固定安置于所需的合适部位,接着,使用者可手动对所述螺丝23进行转动,令所述螺丝23螺纹连接于外界设备的合适部位,方便整个装置的固定安置。
具体的,所述夹固机构4包括把手41、握柄42、内置框43、夹固板44、齿板45、抵杆46、第一弹簧47和螺杆48,所述装置主体1内腔的一侧固定有所述内置框43,所述内置框43内部的两侧分别卡合有一个所述夹固板44,所述装置主体1底部一侧的一端设有所述把手41,所述把手41的一端连接有所述螺杆48,所述螺杆48的一端贯通所述装置主体1和所述内置框43,且所述螺杆48的侧壁螺纹连接于两个所述夹固板44的内部,所述电源主体3的一侧固定有所述齿板45,所述装置主体1一侧的中部设有所述握柄42,所述握柄42靠近所述装置主体1的一侧连接有多个所述抵杆46,所述抵杆46延伸至所述装置主体1的内部且抵触于所述齿板45,所述抵杆46位于所述装置主体1内部的侧壁上缠绕有所述第一弹簧47,所述第一弹簧47的一端固定于所述抵杆46,所述第一弹簧47的另一端抵触于所述装置主体1的内壁;使用时,将所述夹固机构4安置于所述装置主体1内部的一侧,通过相应的丝杆传动以及齿板卡块间的卡合,从而方便在使用时对所述电源主体3起到相应的夹固限位,避免所述电源主体3产生抖动或者偏差,保证对所述电源主体3的正常评估;即:使用过程中,使用者可先将所述电源主体3插入所述装置主体1内部的一侧,令所述齿板45不断的同所述抵杆46相抵触扣合,在所述第一弹簧47的配合下,直至将所述电源主体3安置于所述内置框43上,接着手动对所述把手41转动,所述把手41转动带动所述螺杆48转动,所述螺杆48转动令两个所述夹固板44相向或者相背移动,当两个所述夹固板44相向移动时,就会逐渐的对所述电源主体3起到限位夹固的作用,进一步的,由于所述抵杆46的限位,在不拉动所述握柄42的情况下,无法将所述电源主体3取出,从而更加方便的实现了对所述电源主体3的夹固限位,避免使用时所述电源主体3产生抖动或者偏差,使得保证了对所述电源主体3的正常评估。
具体的,所述调节机构5包括隔板51、连板52、安置筒53、转杆54、第二弹簧55、齿轮56、齿盘57和弯杆58,所述装置主体1的内腔中部固定有所述隔板51,所述隔板51顶部的一侧连接有所述连板52,所述连板52顶部的一侧固定有所述安置筒53,所述安置筒53的顶部设有所述转杆54,所述转杆54延伸至所述安置筒53的内部且连接有所述齿轮56,所述转杆54位于所述安置筒53内腔的侧壁上缠绕有所述第二弹簧55,所述第二弹簧55的顶端固定于所述转杆54,所述第二弹簧55的底端抵触于所述安置筒53的内壁,所述安置筒53内腔的底部固定有所述齿盘57,所述齿盘57的底端中部固定有所述弯杆58,所述弯杆58贯通所述连板52延伸至所述装置主体1的内部;使用时,将所述调节机构5安置于所述装置主体1内腔的中部,通过相应的弹簧齿轮限位,方便对所述检测机构6在使用时进行更好的调节,从而令所述检测机构6的使用更加方便;即:使用时,使用者可手动握住所述转杆54并进行下压,令所述转杆54带动所述齿轮56移动,所述第二弹簧55同时被压缩,当所述齿轮56卡合进所述齿盘57内部后,使用者即可对所述转杆54转动,所述转杆54转动带动所述弯杆58转动,所述弯杆58转动带动所述检测机构6同时转动,从而在使用时方便对所述检测机构6进行更好的调节,使得对所述电源主体3的评估检测更加方便。
具体的,所述检测机构6包括安装座61、检测探头主体62、第三弹簧63、卡块64和卡槽65,所述弯杆58背离所述齿盘57的一端连接有所述安装座61,所述安装座61的内部设有所述检测探头主体62,所述检测探头主体62一端相背两侧的内部分别设有一个所述第三弹簧63,所述第三弹簧63的另一端连接有所述卡块64,所述卡块64卡合于所述卡槽65,所述卡槽65设于所述安装座61内壁相对的两侧;使用过后,使用者可对所述检测探头主体62施加转动力,令所述检测探头主体62带动所述卡块64同时转产生转动的趋势,进而令所述第三弹簧63受力收缩,当所述卡块64完全进入所述卡槽65后,即可将所述检测探头主体62取出,从而方便对所述检测探头主体62的安装拆卸。
具体的,所述防护机构7包括固定杆71、固定块72、开关座主体73、热敏金属片74、第四弹簧75、推杆76、开关推柄77、第五弹簧78和安置框79,所述隔板51一侧的中部连接有所述固定杆71,所述固定杆71的另一侧固定于所述装置主体1的内壁,所述固定杆71的中部卡合有所述固定块72,所述固定块72的底端内部固定有所述热敏金属片74,所述热敏金属片74的另一侧抵触于所述推杆76,所述推杆76的另一侧连接有所述第四弹簧75,所述第四弹簧75的另一侧设于所述固定杆71的内壁,所述装置主体1内部底端位于所述隔板51的一侧固定有所述开关座主体73,所述开关座主体73的顶部设有所述开关推柄77,所述开关座主体73顶部位于所述开关推柄77的一侧固定有所述安置框79,所述安置框79的内壁上连接有所述第五弹簧78,所述第五弹簧78的另一端连接于所述开关推柄77;使用时,将所述防护机构7设于所述装置主体1内部位于所述调节机构5的一侧,通过相应的热敏材料配合弹簧抵杆,方便实现对所述电源主体3和相应用电器的过热保护,令所述电源主体3和用电器之间的通路在温度过高时能够自动断开,使得对所述电源主体3和用电器进行更好的防护;即:事先将所述固定块72移动至合适的部位,使用过程中,随着温度不断的上升,所述热敏金属片74就会产生相应的形变,所述热敏金属片74变化会对所述推杆76进行推动,所述第四弹簧75同时被压缩,随着所述推杆76不断的移动,就会逐渐的对所述开关推柄77进行挤压推动,当所述开关推柄77受到推动后,所述第五弹簧78被压缩,所述开关推柄77会最终移动至闭合的部位,对所述电源主体3和用电器之间的通路进行切断,使得能够对所述电源主体3和用电器进行更好的防护。
具体的,请结合参阅图10,图10为本发明提供的全固态射频电源健康状态评估装置及使用方法的使用方法的流程图,全固态射频电源健康状态评估装置及使用方法的使用方法包括以下步骤:
S1:首先将所述装置主体1通过所述支撑机构2安置于所需的合适部位,再将需要评估的所述电源主体3安置于所述装置主体1的内部,并通过所述夹固机构4,采用相应的丝杆传动以及齿条卡合,方便对所述电源主体3进行更好的固定;
S2:然后将所述电源主体3打开,开始评估过程,可对所述调节机构5进行相应的操作,通过相应的齿轮传动,方便对所述检测机构6进行调节,从而方便对所述电源主体3的评估;
S3:最后当温度过高时,所述防护机构7会通过相应热敏材料同弹簧卡块之间的配合,实现对所述电源主体3和用电器之间通路的切断,方便对所述电源主体3进行更好的防护。
本发明在使用时,首先,将装置主体1通过底座21和支杆22固定安置于所需的合适部位,接着,使用者可手动对螺丝23进行转动,令螺丝23螺纹连接于外界设备的合适部位,方便整个装置的固定安置;使用过程中,使用者可先将电源主体3插入装置主体1内部的一侧,令齿板45不断的同抵杆46相抵触扣合,在第一弹簧47的配合下,直至将电源主体3安置于内置框43上,接着手动对把手41转动,把手41转动带动螺杆48转动,螺杆48转动令两个夹固板44相向或者相背移动,当两个夹固板44相向移动时,就会逐渐的对电源主体3起到限位夹固的作用,进一步的,由于抵杆46的限位,在不拉动握柄42的情况下,无法将电源主体3取出,从而更加方便的实现了对电源主体3的夹固限位,避免使用时电源主体3产生抖动或者偏差,使得保证了对电源主体3的正常评估;接着,使用者可手动握住转杆54并进行下压,令转杆54带动齿轮56移动,第二弹簧55同时被压缩,当齿轮56卡合进齿盘57内部后,使用者即可对转杆54转动,转杆54转动带动弯杆58转动,弯杆58转动带动检测机构6同时转动,从而在使用时方便对检测机构6进行更好的调节,使得对电源主体3的评估检测更加方便;使用过后,使用者可对检测探头主体62施加转动力,令检测探头主体62带动卡块64同时转产生转动的趋势,进而令第三弹簧63受力收缩,当卡块64完全进入卡槽65后,即可将检测探头主体62取出,从而方便对检测探头主体62的安装拆卸;此外,事先将固定块72移动至合适的部位,使用过程中,随着温度不断的上升,热敏金属片74就会产生相应的形变,热敏金属片74变化会对推杆76进行推动,第四弹簧75同时被压缩,随着推杆76不断的移动,就会逐渐的对开关推柄77进行挤压推动,当开关推柄77受到推动后,第五弹簧78被压缩,开关推柄77会最终移动至闭合的部位,对电源主体3和用电器之间的通路进行切断,使得能够对电源主体3和用电器进行更好的防护。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (7)

1.一种全固态射频电源健康状态评估装置,其特征在于,包括装置主体(1)、支撑机构(2)、电源主体(3)、夹固机构(4)、调节机构(5)、检测机构(6)和防护机构(7),用于安置其他机构的所述装置主体(1)的底部设有用于对整个装置起到支固作用的所述支撑机构(2),所述装置主体(1)一侧的内部安置有用于评估的所述电源主体(3),所述装置主体(1)内部位于所述电源主体(3)的四周设有用于对所述电源主体(3)进行夹持固定的所述夹固机构(4),所述装置主体(1)内腔的中部设有用于对所述检测机构(6)起到调节作用的所述调节机构(5),所述调节机构(5)的端部设有用于对所述电源主体(3)起到评估检测作用的所述检测机构(6),所述装置主体(1)内腔位于所述调节机构(5)的一侧设有用于对所述电源主体(3)起到保护作用的所述防护机构(7)。
2.根据权利要求1所述的一种全固态射频电源健康状态评估装置,其特征在于:所述支撑机构(2)包括底座(21)、支杆(22)和螺丝(23),所述装置主体(1)的底端固定有所述底座(21),所述底座(21)四周的底部分别固定有一个所述支杆(22),所述支杆(22)的内部螺纹连接有所述螺丝(23)。
3.根据权利要求1所述的一种全固态射频电源健康状态评估装置,其特征在于:所述夹固机构(4)包括把手(41)、握柄(42)、内置框(43)、夹固板(44)、齿板(45)、抵杆(46)、第一弹簧(47)和螺杆(48),所述装置主体(1)内腔的一侧固定有所述内置框(43),所述内置框(43)内部的两侧分别卡合有一个所述夹固板(44),所述装置主体(1)底部一侧的一端设有所述把手(41),所述把手(41)的一端连接有所述螺杆(48),所述螺杆(48)的一端贯通所述装置主体(1)和所述内置框(43),且所述螺杆(48)的侧壁螺纹连接于两个所述夹固板(44)的内部,所述电源主体(3)的一侧固定有所述齿板(45),所述装置主体(1)一侧的中部设有所述握柄(42),所述握柄(42)靠近所述装置主体(1)的一侧连接有多个所述抵杆(46),所述抵杆(46)延伸至所述装置主体(1)的内部且抵触于所述齿板(45),所述抵杆(46)位于所述装置主体(1)内部的侧壁上缠绕有所述第一弹簧(47),所述第一弹簧(47)的一端固定于所述抵杆(46),所述第一弹簧(47)的另一端抵触于所述装置主体(1)的内壁。
4.根据权利要求1所述的一种全固态射频电源健康状态评估装置,其特征在于:所述调节机构(5)包括隔板(51)、连板(52)、安置筒(53)、转杆(54)、第二弹簧(55)、齿轮(56)、齿盘(57)和弯杆(58),所述装置主体(1)的内腔中部固定有所述隔板(51),所述隔板(51)顶部的一侧连接有所述连板(52),所述连板(52)顶部的一侧固定有所述安置筒(53),所述安置筒(53)的顶部设有所述转杆(54),所述转杆(54)延伸至所述安置筒(53)的内部且连接有所述齿轮(56),所述转杆(54)位于所述安置筒(53)内腔的侧壁上缠绕有所述第二弹簧(55),所述第二弹簧(55)的顶端固定于所述转杆(54),所述第二弹簧(55)的底端抵触于所述安置筒(53)的内壁,所述安置筒(53)内腔的底部固定有所述齿盘(57),所述齿盘(57)的底端中部固定有所述弯杆(58),所述弯杆(58)贯通所述连板(52)延伸至所述装置主体(1)的内部。
5.根据权利要求4所述的一种全固态射频电源健康状态评估装置,其特征在于:所述检测机构(6)包括安装座(61)、检测探头主体(62)、第三弹簧(63)、卡块(64)和卡槽(65),所述弯杆(58)背离所述齿盘(57)的一端连接有所述安装座(61),所述安装座(61)的内部设有所述检测探头主体(62),所述检测探头主体(62)一端相背两侧的内部分别设有一个所述第三弹簧(63),所述第三弹簧(63)的另一端连接有所述卡块(64),所述卡块(64)卡合于所述卡槽(65),所述卡槽(65)设于所述安装座(61)内壁相对的两侧。
6.根据权利要求4所述的一种全固态射频电源健康状态评估装置,其特征在于:所述防护机构(7)包括固定杆(71)、固定块(72)、开关座主体(73)、热敏金属片(74)、第四弹簧(75)、推杆(76)、开关推柄(77)、第五弹簧(78)和安置框(79),所述隔板(51)一侧的中部连接有所述固定杆(71),所述固定杆(71)的另一侧固定于所述装置主体(1)的内壁,所述固定杆(71)的中部卡合有所述固定块(72),所述固定块(72)的底端内部固定有所述热敏金属片(74),所述热敏金属片(74)的另一侧抵触于所述推杆(76),所述推杆(76)的另一侧连接有所述第四弹簧(75),所述第四弹簧(75)的另一侧设于所述固定杆(71)的内壁,所述装置主体(1)内部底端位于所述隔板(51)的一侧固定有所述开关座主体(73),所述开关座主体(73)的顶部设有所述开关推柄(77),所述开关座主体(73)顶部位于所述开关推柄(77)的一侧固定有所述安置框(79),所述安置框(79)的内壁上连接有所述第五弹簧(78),所述第五弹簧(78)的另一端连接于所述开关推柄(77)。
7.根据权利要求1-6任一项所述的一种全固态射频电源健康状态评估装置的使用方法,其特征在于:包括以下步骤:
S1:首先将所述装置主体(1)通过所述支撑机构(2)安置于所需的合适部位,再将需要评估的所述电源主体(3)安置于所述装置主体(1)的内部,并通过所述夹固机构(4),采用相应的丝杆传动以及齿条卡合,方便对所述电源主体(3)进行更好的固定;
S2:然后将所述电源主体(3)打开,开始评估过程,可对所述调节机构(5)进行相应的操作,通过相应的齿轮传动,方便对所述检测机构(6)进行调节,从而方便对所述电源主体(3)的评估;
S3:最后当温度过高时,所述防护机构(7)会通过相应热敏材料同弹簧卡块之间的配合,实现对所述电源主体(3)和用电器之间通路的切断,方便对所述电源主体(3)进行更好的防护。
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