CN114598942B - 一种嵌入式工业交换机 - Google Patents
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Abstract
本发明属于交换机技术领域,具体涉及一种嵌入式工业交换机,包括交换机壳体,交换机壳体的内部安装有集成电路板,还包括集成电路板,还包括接线座,接线座安装在集成电路板上表面的一侧,接线座的一侧均匀安装有若干个接线插口,接线插口装配于接线座的内部且与接线座滑动连接,接线插口的内部设置有防拉部,防拉部作用在接线插口与接线座之间,且防拉部运作时,接线插口与集成电路板正常接通。本发明使得运维或检修过程中,在外部线路突然受到拉扯时接线插口可向外滑动一段距离,缓冲突然间受到的拉扯力,降低拉扯力对接线插口造成的损坏,且接线插口不与主板通过锡焊连接,在产生损坏时也更方便进行更换,维修简单。
Description
技术领域
本发明属于交换机技术领域,具体涉及一种嵌入式工业交换机。
背景技术
工业交换机也称作工业以太网交换机,即应用于工业控制领域的以太网交换机设备,由于采用的网络标准,其开放性好、应用广泛以及价格低廉、使用的是透明而统一的TCP/IP协议,以太网已经成为工业控制领域的主要通信标准,工业交换机具有电信级性能特征,可耐受严苛的工作环境,产品系列丰富,端口配置灵活,可满足各种工业领域的使用需求,产品采用宽温设计,防护等级不低于IP30,支持标准和私有的环网冗余协议。
目前,交换机的应用广泛,尤其是为了提高交换机的性能,会在其电路板上集成更多的接口,以使其能够适用更多的场景,但是由于其上多会插接各种线路,在维护以及运行过程中,难免会波及到部分线路,而现有的工业交换机的接线插口基本上通过锡焊的方式固定在主板上,又因为目前的接线头与插口之间为了保证较好的插接状态,二者之间多会设置一些防脱落结构,这就导致了在接线突然受到拉扯时,接线插口受到的拉扯力直接作用在接线插口上,长此以往就容易造成锡焊连接点的松动,甚至是接线插口的脱落。
发明内容
本发明的目的是提供一种嵌入式工业交换机,降低外部拉扯力对接线插口的损伤,且接线插口不需要与主板通过直接锡焊连接,在产生损坏时也方便进行更换。
本发明采取的技术方案具体如下:
一种嵌入式工业交换机,包括集成电路板;
还包括接线座,所述接线座安装在集成电路板上表面的一侧,所述接线座的一侧均匀安装有若干个接线插口,所述接线插口装配于接线座的内部且与接线座滑动连接,所述接线插口的内部设置有防拉部,所述防拉部作用在所述接线插口与接线座之间,且防拉部运作时,所述接线插口与集成电路板正常接通;
当所述接线插口受到外力拉扯时,所述接线插口沿着接线座的内壁滑动,使得所述防拉部对接线插口进行保护。
作为本发明所述一种嵌入式工业交换机的一种优选方案,其中:所述接线插口一端的内部固定有连接线,所述连接线的一端固定有连接插头,所述连接插头靠近连接线一端的外侧固定有推片,所述推片位于接线插口一端的内部,且所述推片与接线插口滑动连接,所述接线插口一端的内部还安装有第一弹簧,所述第一弹簧位于推片的一侧,所述接线座的内部还安装有若干个连接插座,所述连接插座位于与连接插头对应的位置。
作为本发明所述一种嵌入式工业交换机的一种优选方案,其中:所述防拉部包括嵌设在接线座内部两侧的接入触片和第二弹簧,所述第二弹簧设置于接线座的内壁上并与接线插口的一侧相连接,用于将所述接线插口从接线座内部顶出,所述接线插口贴近触片的一侧设置有滑动触片,所述接线座的内部安装有电磁铁,所述接线插口靠近电磁铁的一侧嵌设有与电磁铁相适配的吸附部件,所述电磁铁、接入触片、滑动触片和吸附部件形成通电回路,所述通电回路通过导线连接至集成电路板上,当外接线接入接线插口时,所述电磁铁工作吸住所述吸附部件。
作为本发明所述一种嵌入式工业交换机的一种优选方案,其中:所述滑动触片与吸附部件之间设置有挤压开关,所述接线插口的内部设置有空腔,所述空腔的内部设置有一压杆,且压杆表面还配备一弹性复位件,当所述外接线接入接线插口时,所述外接线通过压杆顶动挤压开关,使所述滑动触片与磁吸部件相接通。
作为本发明所述一种嵌入式工业交换机的一种优选方案,其中:所述电磁铁、吸附部件均为蹄形结构,所述连接插座位于所述电磁铁的内环,且所述连接插座与电磁铁之间设置有绝缘垫片。
作为本发明所述一种嵌入式工业交换机的一种优选方案,其中:所述防拉部包括拉簧,所述拉簧设置于接线插口的一端,所述拉簧的另一端固定在接线座的内部,所述拉簧用于使接线插口在常态下缩入到接线座的内部。
作为本发明所述一种嵌入式工业交换机的一种优选方案,其中:所述拉簧的拉力大于第一弹簧的弹力,常态下所述接线插口收入接线座内。
作为本发明所述一种嵌入式工业交换机的一种优选方案,其中:所述接线座的一端且位于接线插口的外侧插接有挡框,所述挡框通过螺钉与接线座固定。
作为本发明所述一种嵌入式工业交换机的一种优选方案,其中:所述挡框的形状为方形框状。
本发明取得的技术效果为:
本发明设置的防拉部,能够在对应的外部线路受到拉扯时,使接线插口可在接线座内部滑动一段距离,从而能够对拉扯瞬间的力度进行消减,降低突然受到的拉扯力,降低接线插口或外部插头损坏的可能,且在防护状态时,并不会中止外部线路的正常传输,尤其是在维护或者时检修过程中,由于交换机的线路繁多,很容易拉扯到部分线路,因此采用可滑动式的接线插口,能够使维护或检修过程更加安心,降低误碰现象的发生。
本发明设置的挡框,当某个接线插口损毁时,不需要将整个接线座拆下,在拆除接线插口时,只需要将固定挡框的螺钉取下,即可将挡框取下,挡框取下后,解除对接线插口的限制,即可快速取下该接线插口,从而能够单独对接线插口进行更换,维修方便快捷,该方案的投入,将使得交换机上某个接口损毁时,可以不停机更换,某个接口损毁,直接更换单个接口即可,大幅度的降低维修难度。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明实施例1中接线座的剖面图;
图3为本发明图2中B处的结构放大图;
图4为本发明实施例2中接线座的剖面图;
图5为本发明图4中A处的结构放大图;
图6为本发明实施例3中交换机壳体的结构示意图;
图7为本发明图6中C-C处的剖面图;
图8为本发明图7中组装式散热组件的正视剖图;
图9为本发明组装式散热组件的侧视剖图;
图10为本发明拆装组件与交换机壳体的俯视剖面图;
图11为本发明图6中D-D处的剖面图。
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1、交换机壳体;2、集成电路板;3、屏蔽网;10、组件外壳;11、冷热隔离板;12、半导体制冷片;13、导风筒;14、第一风机;15、风机安装支架;16、第二风机;17、分隔板;18、子接头;19、母接头;20、防护外盖板;21、导轨;22、弹片;23、定位锁扣;24、定位销;30、接线座;31、接线插口;32、拉簧;33、连接线;34、推片;35、连接插头;36、第一弹簧;37、连接插座;40、接入触片;41、第二弹簧;42、滑动触片;43、电磁铁;44、挤压开关;45、压杆;46、弹性复位件;47、挡框;48、吸附部件。
具体实施方式
为了使本发明的目的及优点更加清楚明白,以下结合实施例对本发明进行具体说明。应当理解,以下文字仅仅用以描述本发明的一种或几种具体的实施方式,并不对本发明具体请求的保护范围进行严格限定。
实施例1
请一并参阅图1至图3所示,为本发明第一个实施例,该实施例提供了一种嵌入式工业交换机,包括集成电路板2;
还包括接线座30,接线座30安装在集成电路板2上表面的一侧,接线座30的一侧均匀安装有若干个接线插口31,接线插口31装配于接线座30的内部且与接线座30滑动连接,接线插口31的内部设置有防拉部,防拉部作用在接线插口31与接线座30之间,且防拉部运作时,接线插口31与集成电路板2正常接通;
当接线插口31受到外力拉扯时,接线插口31沿着接线座30的内壁滑动,使得防拉部对接线插口31进行保护;
本发明在使用时,外部的接入插头插入接线插口31内,在外部线路受到拉扯时,能够拉动接线插口31向接线座30的外侧滑动一段距离,从而能够对突然间的拉扯力进行消减,避免外部线路突然间的拉扯力扯坏接线插口31,降低接线插口31以及外部插头损坏的可能,该设计符合当下的市场需求,针对目前具备防呆口的插头插座而言,外部突然拉扯虽然使其不容易脱落,但是外力的拉扯很容易导致插头插座内部损伤。
此处需要说明的是,由于交换机上外接的线路在一般情况下是不会被拉扯到的,但是由于交换机在维护、检修、新接入或拔出线路时,由于线路繁多,难免会误碰到某条线路,而由于交换机所处空间限制,这些拉扯力度虽然大,但是其拉扯的距离一般不会很大,因此接线座30与接线插口31的相对位移也不需要很大,这才保证了线路在受到拉扯时,接线插口31处受到的拉扯力被消减,而不是直接将接线插口31拉毁。
请一并参阅图2和图3所示,接线插口31一端的内部固定有连接线33(连接线33长度大于接线插口31的最大位移),连接线33的一端固定有连接插头35,连接插头35靠近连接线33一端的外侧固定有推片34,推片34位于接线插口31一端的内部,且推片34与接线插口31滑动连接,接线插口31一端的内部还安装有第一弹簧36,第一弹簧36位于推片34的一侧,接线座30的内部还安装有若干个连接插座37,连接插座37位于与连接插头35对应的位置;
具体的,使用时,连接插头35能够在第一弹簧36的推动下使得连接插头35始终与连接插座37接触,在外部线路受到拉扯时,即便接线插口31移动,也不会造成外部线路的连接中断。
请再次参阅图3所示,所示防拉部包括嵌设在接线座30内部两侧的接入触片40和第二弹簧41,第二弹簧41设置于接线座30的内壁上并与接线插口31的一侧相连接,用于将接线插口31从接线座30内部顶出,接线插口31贴近触片的一侧设置有滑动触片42,接线座30的内部安装有电磁铁43,接线插口31靠近电磁铁43的一侧嵌设有与电磁铁43相适配的吸附部件48,电磁铁43、接入触片40、滑动触片42和吸附部件48形成通电回路,通电回路通过导线连接至集成电路板2上,当外接线接入接线插口31时,电磁铁43工作吸住吸附部件48;
具体的,使用时,电磁铁43通电能够产生吸力,电磁铁43能够吸附接线插口31的一端,在外部线路受到拉扯时,接线插口31向外滑动时,滑动触片42依然与接入触片40接触,保证接线插口31在滑动时电磁铁43不会断电,电磁铁43同时吸引接线插口31,能够减缓接线插口31突然受到的拉力,避免接线插口31突然受力损坏。
请再次参阅图3所示,滑动触片42与吸附部件48之间设置有挤压开关44,接线插口31的内部设置有空腔,空腔的内部设置有一压杆45,压杆45的端部伸入接线插口31的内部,且压杆45表面还配备一弹性复位件46,当外接线接入接线插口31时,外接线通过压杆45顶动挤压开关44,使滑动触片42与磁吸部件相接通;
具体的,当外部线路插入接线插口31时外部线路挤压压杆45,外部的插头完全接入后,会通过压杆45推动挤压开关44,使得通电回路接通,进而使得电磁铁43能够通电,通电后的电磁铁43会吸紧吸附部件48,从而牵引接线插口31能够完全缩入接线座30内。
请再次参阅图3所示,电磁铁43、吸附部件48均为蹄形结构,连接插座37位于电磁铁43的内环,且连接插座37与电磁铁43之间设置有绝缘垫片;
其中,吸附部件48为能够被电磁铁43吸引的材料制成,此处为铁质材料。
进一步的,电磁铁43与吸附部件48之间的磁性作用力大于第二弹簧41的弹力,使得其能够正常将接线插口31牵引至接线座30的内部。
具体的,绝缘垫片的设置,能够降低电磁铁43对连接插座37影响,不影响装置的正常使用,此外有关电磁铁43的磁场的影响,其虽然会对设备有一些影响,但是结合目前的技术发现该磁场对线路的正常传输影响极小,因此在实际的使用过程中可以不去考虑该问题。
需要说明的是,接线插口31可以为交换机电口、交换机光口、电源输入端口或网管配置口等接口,且旨在增强交换机在运行过程中对突发状况的应对能力,使其受外部影响较小。
此外,上述所使用的第一弹簧36、第二弹簧41等均为非金属材料制作。
更进一步的,请参阅图2,所述接线座30的一端且位于接线插口31的外侧插接有挡框47,所述挡框47通过螺钉与接线座30固定,所述挡框47的形状为方形框状(具体与接线插口31的外形相似,且其是贴在接线插口31的表面设置的),挡框47本身是用于对接线插口31的位置进行限定,而在某个接线插口31损毁时,只需要将固定挡框47的螺钉取下,即可将挡框47取下,挡框47取下后,解除对接线插口31的限制,即可快速取下该接线插口31,从而能够单独对接线插口31进行更换,维修方便快捷,该方案的投入,将使得交换机上某个接口损毁时,可以不停机更换,某个接口损毁,直接更换单个接口即可,大幅度的降低维修难度。
该实施例中,在未接入外部插头时,接线插口31属于暴露在外部的状态,当外部线路接入时,会挤压接线插口31,使接线插口31缩入到接线座30的内部,该过程中,当线路接入完毕后,压杆45的端部被挤压,进而会使得挤压开关44闭合,使得使得通电回路接通,此时电磁铁43工作吸紧吸附部件48,从而能够使接线插口31能够完全缩入到接线座30的内部。
而当运维或检修过程中发生误扯到线路时,该线路会拉动接线插口31,使接线插口31可在接线座30内部滑动一段距离,从而能够对拉扯瞬间的力度进行消减,降低突然受到的拉扯力,降低接线插口31或外部插头损坏的可能,且在防护状态时,并不会中止外部线路的正常传输。
实施例2
本实施例与上述实施例1的区别仅在于防拉部的不同。
请一并参照图4和图5,防拉部包括拉簧32,拉簧32设置于接线插口31的一端,拉簧32的另一端固定在接线座30的内部,拉簧32用于使接线插口31在常态下缩入到接线座30的内部,拉簧32的拉力大于第一弹簧36的弹力,常态下接线插口31收入接线座30内;
该实施例中,常态下由于拉簧32的拉力大于第一弹簧36的弹力,所以接线插口31能够收入接线座30内,并且连接插头35受到挤压向接线插口31的内部收缩,推动第一弹簧36压缩,在外部线路受到拉扯时,拉动接线插口31向外滑动一段距离,在接线插口31滑动的同时,接线插口31内部设置的第一弹簧36能够回弹,推动推片34,使得推片34内侧固定的连接插头35能够向一端滑动,能够保持连接插头35的一端一直与连接插座37接触,在接线插口31位置产生滑动时也不会造成信号的中断。
实施例3
请一并参照图6至图11,为本发明第三个实施例,该实施例基于上两个实施例,为了增强交换机运行过程中的稳定性。
具体的,一种嵌入式工业交换机,还包括交换机壳体1,集成电路板2安装在交换机壳体1的内部,组装式散热组件,组装式散热组件安装在交换机壳体1一侧的上方,且组装式散热组件的下部位于集成电路板2内,组装式散热组件用于对集成电路板2进行散热处理,避免装置使用时集成电路板2温度过高,组装式散热组件包括组件外壳10,组件外壳10的内部固定有冷热隔离板11,冷热隔离板11为L形,组件外壳10内部由冷热隔离板11分为散热区和制冷区,冷热隔离板11的表面设置有若干安装槽孔,安装槽孔内安装有半导体制冷片12,半导体制冷片12的热端朝向散热区,半导体制冷片12的冷端朝向制冷区,冷热隔离板11的下方且位于半导体制冷片12的位置安装有若干个导风筒13,导风筒13上方的外侧均匀开设有若干个会风孔,导风筒13的内部固定有第一风机14,组件外壳10的下方且位于导风筒13的位置开设有出风孔;
具体的,当交换机壳体1运行时其内部温度过高,通过集成电路板2向组装式散热组件传输控制指令,控制半导体制冷片12启动,半导体制冷片12开始运转,半导体制冷片12的冷端开始制冷,同时第一风机14启动,将靠近半导体制冷片12冷端的冷空气吹向交换机壳体1内部,对交换机壳体1的内部进行持续降温。
如图3所示,散热区的一侧固定有若干个风机安装支架15,风机安装支架15的内部安装有第二风机16,组件外壳10的一侧且位于第二风机16的位置开设有散热孔,组件外壳10的一侧且位于散热孔内安装有屏蔽网3;
具体的,在半导体制冷片12运转时,热端散发的热量会散发至散热区内,并通过第二风机16将散热区内的热量吹走,避免散热区温度过高造成装置损坏,屏蔽网3在使用时能够避免大颗粒物经由散热孔进入散热区,导致散热区零件异常。
如图4所示,冷热隔离板11的下表面固定有分隔板17,分隔板17的底端与组件外壳10的内壁贴合,分隔板17的一侧为回流区,分隔板17的侧面开设有若干回流孔;
具体的,在第一风机14向交换机壳体1内吹送冷风时,冷风在交换机壳体1内循环流动,最终流向回流区,并经过回流孔进入制冷区,完成冷风的循环流动,并对回流的空气进行再次降温。
如图2所示,组件外壳10的一侧面固定有子接头18,交换机壳体1内部的上方固定有母接头19;
具体的,当组装式散热组件安装在交换机壳体1上是,子接头18与母接头19连接,使得组装式散热组件与集成电路板2连接,能够对组装式散热组件进行供电,且可通过集成电路板2对组装式散热组件发射控制指令。
如图2所示,组件外壳10的下表面设置有温度监测器;
具体的,温度监测器用于对交换机壳体1内温度进行实施监控,当温度高于设定值时,传输信号至集成电路板2,通过集成电路板2发出控制指令,控制组装式散热组件运转,当交换机壳体1内温度下降至设定值后,再次向集成电路板2传输信号,集成电路板2发出控制指令,停止组装式散热组件运转。
如图5和图6所示,拆装组件,拆装组件固定在组装式散热组件的外侧,拆装组件用于快速装拆组装式散热组件,方便对装置内部或组装式散热组件进行检修,拆装组件包括防护外盖板20,防护外盖板20固定在组件外壳10的外侧,交换机壳体1的两端均固定有导轨21,防护外盖板20的内侧的两端均开设有滑槽,防护外盖板20两端的一侧均固定有两个弹片22,位于上方的弹片22的上表面与位于下方的弹片22的下表面均固定有定位销24,定位销24的形状为棱锥状,交换机壳体1的两端还均固定有定位锁扣23,定位锁扣23的上方与下方均开设有卡孔。
具体的,在使用时通过挤压两个弹片22,使得弹片22的一端收缩,带动定位销24回收,使得定位销24脱离定位锁扣23的卡孔,之后向后推动防护外盖板20,带动整个组装式散热组件脱离交换机壳体1,完成快速拆卸,能够方便对组装式散热组件和集成电路板2进行检修,且在安装组装式散热组件时,将防护外盖板20的滑槽处于导轨21对齐,并推动防护外盖板20,使得防护外盖板20移动,当弹片22移动至定位锁扣23处时,弹片22在定位锁扣23挤压定位销24的作用下收缩,并插入定位锁扣23内,当定位销24移动至卡孔处弹出,完成固定。
如图2所示,防护外盖板20一侧的内部且与散热孔的位置设置有散热出风孔,散热出风孔的出口位于下方;
具体的,在进行散热时,气体经由第二风机16抽出散热区,通过散热孔进入散热出风孔吹出,且由于散热出风孔的出口朝下,能够避免灰尘经由散热出风孔进入装置内。
本发明的工作原理为:在外部线路受到拉扯时,能够拉动接线插口31向接线座30的外侧滑动一段距离,在接线插口31滑动的同时,防拉部跟随接线插口31同时滑动,防拉部滑动时能够对接线插口31受到的力进行缓冲,避免外部线路突然间的拉扯力扯坏接线插口31,且也能预防突然受力将接线座30拉脱落,且在外部线路不受到拉扯时,防拉部还能够将接线插口31拉回原位。
装置在使用时,当交换机壳体1内部温度过高,超出设定值,经由温度监测器向集成电路板2传输信号,启动组装式散热组件,组装式散热组件向交换机壳体1内吹入冷空气,冷空气在交换机壳体1内循环流动后回到组装式散热组件内再经降温后重新吹入交换机壳体1内,持续对交换机壳体1内进行降温,能够有效避免交换机壳体1长时间使用温度过高的问题,当交换机壳体1内温度降至设定值后,温度监测器再次向集成电路板2传输信号,控制组装式散热组件停止运转,在对装置进行检修时,可通过按压两端的弹片22,使得定位销24脱离定位锁扣23,之后轻推防护外盖板20,即可将防护外盖板20与组装式散热组件一起取下,方便对装置内部和组装式散热组件进行检修。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。本发明中未具体描述和解释说明的结构、装置以及操作方法,如无特别说明和限定,均按照本领域的常规手段进行实施。
Claims (8)
1.一种嵌入式工业交换机,其特征在于:包括:
集成电路板(2);
接线座(30),所述接线座(30)安装在集成电路板(2)上表面的一侧,所述接线座(30)的一侧均匀安装有若干个接线插口(31),所述接线插口(31)装配于接线座(30)的内部且与接线座(30)滑动连接,所述接线插口(31)的内部设置有防拉部,所述防拉部作用在所述接线插口(31)与接线座(30)之间,且防拉部运作时,所述接线插口(31)与集成电路板(2)正常接通;
当所述接线插口(31)受到外力拉扯时,所述接线插口(31)沿着接线座(30)的内壁滑动,使得所述防拉部对接线插口(31)受到的拉扯进行卸力;
所述接线插口(31)一端的内部固定有连接线(33),所述连接线(33)的一端固定有连接插头(35),所述连接插头(35)靠近连接线(33)一端的外侧固定有推片(34),所述推片(34)位于接线插口(31)一端的内部,且所述推片(34)与接线插口(31)滑动连接,所述接线插口(31)一端的内部还安装有第一弹簧(36),所述第一弹簧(36)位于推片(34)的一侧,所述接线座(30)的内部还安装有若干个连接插座(37),所述连接插座(37)位于与连接插头(35)对应的位置。
2.根据权利要求1所述的一种嵌入式工业交换机,其特征在于:所述防拉部包括嵌设在接线座(30)内部两侧的接入触片(40)和第二弹簧(41),所述第二弹簧(41)设置于接线座(30)的内壁上并与接线插口(31)的一侧相连接,用于将所述接线插口(31)从接线座(30)内部顶出,所述接线插口(31)贴近触片的一侧设置有滑动触片(42),所述接线座(30)的内部安装有电磁铁(43),所述接线插口(31)靠近电磁铁(43)的一侧嵌设有与电磁铁(43)相适配的吸附部件(48),所述电磁铁(43)、接入触片(40)、滑动触片(42)和吸附部件(48)形成通电回路,所述通电回路通过导线连接至集成电路板(2)上,当外接线接入接线插口(31)时,所述电磁铁(43)工作吸住所述吸附部件(48)。
3.根据权利要求2所述的一种嵌入式工业交换机,其特征在于:所述滑动触片(42)与吸附部件(48)之间设置有挤压开关(44),所述接线插口(31)的内部设置有空腔,所述空腔的内部设置有一压杆(45)所述压杆(45)的端部伸入接线插口(31)的内部,且压杆(45)表面还配备一弹性复位件(46),当所述外接线接入接线插口(31)时,所述外接线通过压杆(45)顶动挤压开关(44),使所述滑动触片(42)与磁吸部件相接通。
4.根据权利要求2所述的一种嵌入式工业交换机,其特征在于:所述电磁铁(43)、吸附部件(48)均为蹄形结构,所述连接插座(37)位于所述电磁铁(43)的内环,且所述连接插座(37)与电磁铁(43)之间设置有绝缘垫片。
5.根据权利要求1所述的一种嵌入式工业交换机,其特征在于:所述防拉部包括拉簧(32),所述拉簧(32)设置于接线插口(31)的一端,所述拉簧(32)的另一端固定在接线座(30)的内部,所述拉簧(32)用于使接线插口(31)在常态下缩入到接线座(30)的内部。
6.根据权利要求5所述的一种嵌入式工业交换机,其特征在于:所述拉簧(32)的拉力大于第一弹簧(36)的弹力,常态下所述接线插口(31)收入接线座(30)内。
7.根据权利要求3所述的一种嵌入式工业交换机,其特征在于:所述接线座(30)的一端且位于接线插口(31)的外侧插接有挡框(47),所述挡框(47)通过螺钉与接线座(30)固定。
8.根据权利要求7所述的一种嵌入式工业交换机,其特征在于:所述挡框(47)的形状为方形框状。
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