CN115995626B - 一种除颤仪锂电池组固定装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及锂电池组固定技术领域,且公开了一种除颤仪锂电池组固定装置,包括设备本体,所述设备本体的上方活动连接安装有两个体外电极板,所述设备本体内部一侧活动安装有电池仓,该除颤仪锂电池组固定装置,通过在锂电池块的正负极两端连接有显示灯组,而连接的显示灯组与整个电池组内部的电路回路中对应连接处的锂电池块为并联方式,流经显示灯组中的电流很小,这样显示灯组的亮度会非常低,而当某个锂电池块发生损坏导致其内部断路,此时阻止变成无限大,这样电流就会在流经该处时从显示灯组处流动,进而流经显示灯组的电流大大增加,显示灯组的亮度也就增加,从而利用显示灯组的亮度变化可以非常直观地辨别出损坏的锂电池块。
Description
技术领域
本发明涉及锂电池组固定技术领域,具体为一种除颤仪锂电池组固定装置。
背景技术
锂电池,是一种由锂金属或锂合金为负极材料,使用非水电解质溶液的电池,锂电池组就是指一个或多个锂电池加上电池保护板,以串联或者并联的方式进行组装连接,从而获得特定的输出功率的电池组,而锂电池组的应用也是非常广泛的,在许多便携式的电子设备中都需要用到锂电池组,例如除颤仪中就包含电池仓,电池仓就是锂电池组,通过锂电池组给除颤仪供电,使得其可以随时随地使用,便于对危急病人进行及时的施救,但是现有的除颤仪对其锂电池组存在一些问题,具体如下:
现有的除颤仪对其锂电池组的固定只是将多个锂电池进行连接组装放置到电池仓壳体内,但是由于锂电池在放电的过程中会产生一定的热量,而内部的电池仓又是由多个锂电池组成,这样电池仓中放电时内部温度会很高,而现有的电池仓的用于电池固定装置只是简单地设置有散热口进行空气的自然流动进行散热,但是这样的设置无法很有效地对热量进行排出,并且由于锂金属的化学性质非常活泼,所以对其使用的环境要求非常高,要尽量处在干燥、温度适中的情况下使用,而现有的电池仓结构设置无法保证上述条件,无法有效保证锂电池组的使用寿命;
现有的锂电池组在长时间使用或者使用条件不当的情况下,会难免出现电池组中某块单个的锂电池出现损坏的情况,而现有的锂电池组固定装置无法在发生上述情况时及时地辨别出是哪个单块的锂电池发生损坏,导致除颤仪整体失去电源驱动,无法及时将出现问题的锂电池排出整体电源回路,利用其余好的锂电池构成新的电源结构,导致锂电池组不便使用。
发明内容
本发明提供了一种除颤仪锂电池组固定装置,具备可快速定位损坏锂电池且快速恢复锂电池组动力、使用寿命长的优点,解决了上述背景技术中所提出的问题。
本发明提供如下技术方案:一种除颤仪锂电池组固定装置,包括设备本体,所述设备本体的上方活动连接安装有两个体外电极板,所述设备本体内部一侧活动安装有电池仓,所述电池仓的底端可拆卸安装有散热机构,所述电池仓和散热机构同步插接在设备本体内部设置;
所述电池仓包含仓体外壳,所述仓体外壳顶端开设有多个均匀布置的放置仓,所述仓体外壳的放置仓内安装设置有锂电池块,所述仓体外壳的顶端位于每个放置仓的两端分别安装有连接基座,所述连接基座上活动安装有导电电极,所述连接基座上固定连接有绕接导线,所述绕接导线的一端固定连接有导电座,所述仓体外壳放置仓的一侧固定安装有显示灯组;
所述散热机构包含底壳,所述底壳内部底端安装有散热扇,所述底壳的上方均匀开设有通气孔,所述底壳内部位于通气孔的位置安装设置有导风槽。
在一个优选的实施例中,所述导电电极在连接基座上的可旋转角度范围小于等于九十度,且导电电极与连接基座之间为阻尼式活动连接,所述绕接导线的数量与对应锂电池块的数量相同且一端与该对应安装位置的锂电池块一侧的连接基座电连接,另一端与导电座连接。
在一个优选的实施例中,所述导电座与连接基座分离绝缘设置,所述显示灯组的两端分别与对应的锂电池块的正负极之间电连接,且显示灯组通过导电电极的旋转安装进行固定设置。
在一个优选的实施例中,所述导电电极包含短杆,所述短杆远离旋转轴的一端底部固定安装有压触头,所述短杆与连接基座上设置的转轴之间以阻尼方式连接,所述短杆是具有弹性的性质,所述压触头的底端为半圆形凹槽,且该凹槽的顶端高度低于锂电池块上正负极端头顶端的高度。
在一个优选的实施例中,所述导电座包含座体,所述座体的底端内部开设有第一空腔和第二空腔,所述第二空腔内活动安装有限位支杆,所述座体的内部上方活动连接有插针,所述插针的外侧活动套接有弹簧。
在一个优选的实施例中,所述第一空腔顶部呈弧形结构设置,所述第一空腔和第二空腔贯通连接,所述限位支杆为L形结构,且限位支杆旋转时底边的旋转半径小于第一空腔顶端弧形结构对应的半径。
在一个优选的实施例中,所述插针分为两段设置,上段部分为贯穿座体顶部设置的连杆,下段部分为一个延伸的锁止短杆,且该短杆位于第二空腔开口的方向一侧为斜面结构设置,所述弹簧位于插针上段部分外部套接。
在一个优选的实施例中,所述导风槽的底部连通底壳内部散热扇所在区域,所述仓体外壳的放置槽侧面开设有多条上下贯通的气道,所述通气孔的顶端与该气道贯通设置。
在一个优选的实施例中,所述导风槽包含槽体,所述槽体的底端两侧分别固定设置有挡块,所述槽体的中部固定连接有吸潮膜布,所述挡块在槽体底部两侧设置的位置为相互错开不对称,所述吸潮膜布仅为底端与槽体内壁固定连接。
本发明具备以下有益效果:
1、该除颤仪锂电池组固定装置,通过在锂电池块的正负极两端连接有显示灯组,由于锂电池块在使用时其电阻很小,而连接的显示灯组与整个电池组内部的电路回路中对应连接处的锂电池块为并联方式,这样在正常使用时电流基本都会从锂电池块内部流动,流经显示灯组中的电流很小,这样显示灯组的亮度会非常低,而当某个锂电池块发生损坏导致其内部断路,此时阻止变成无限大,这样电流就会在流经该处时从显示灯组处流动,进而流经显示灯组的电流大大增加,显示灯组的亮度也就增加,从而利用显示灯组的亮度变化可以非常直观地辨别出损坏的锂电池块,并且辨别出之后可以通过转动导电电极使得整个回路中该部分可以使得绕接导线接入到回路中代替该损坏的锂电池块,从而使得显示灯组从回路中断开,利用绕接导线接通回路,一方面保证锂电池块损坏时可以利用显示灯组暂时维持除颤仪的正常供电,保证应急情况下设备可持续使用性,另一方面也便于后续不便整体更换电池时利用导电电极、绕接导线和导电座的配合使用将损坏部分的锂电池块从整个电池组内部回路中切断,并利用绕接导线将切断部分重新接通,保证电池仓整体在功率稍微减少的情况下后续正常供电。
2、该除颤仪锂电池组固定装置,通过在电池仓的底端设置有散热机构,散热机构内的下端安装有散热扇,散热扇在使用过程中转动带动内部气流强制对流,而槽体内部底端进气的一端两侧还分别设置有不对称的挡块,利用挡块的不对称设置使得进入到槽体中的气流紊乱,这样紊乱的气流就会吹动吸潮膜布发生大幅度摆动,而吸潮膜布本身为吸水性和锁水性强的薄布料,利用薄布料的摆动对气流中的水分进行强制分离并且吸收,进而最大程度保证了进入到电池仓内部的气流是相对干燥的,且电池仓和散热机构之间是可拆卸的结构,从而也便于后期对吸潮膜布进行更换。
附图说明
图1为本发明立体结构示意图;
图2为本发明电池仓和散热机构配合立体结构示意图;
图3为本发明图2中A处放大结构示意图;
图4为本发明仓体外壳顶部局部结构立体示意图;
图5为本发明导电座剖视结构示意图;
图6为本发明散热机构立体结构示意图;
图7为本发明到风槽立体结构示意图。
图中:1、设备本体;2、体外电极板;3、电池仓;31、仓体外壳;32、锂电池块;33、连接基座;34、导电电极;341、短杆;342、压触头;35、绕接导线;36、导电座;361、座体;362、第一空腔;363、第二空腔;364、限位支杆;365、插针;366、弹簧;37、显示灯组;4、散热机构;41、底壳;42、通气孔;43、导风槽;431、槽体;432、挡块;433、吸潮膜布。
具体实施方式
下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,另外,在以下的实施方式中记载的各结构的形态只不过是例示,本发明所涉及的除颤仪锂电池组固定装置并不限定于在以下的实施方式中记载的各结构,在本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施方式都属于本发明保护的范围。
请参阅图1和图2,一种除颤仪锂电池组固定装置,包括设备本体1,设备本体1的上方活动连接安装有两个体外电极板2,设备本体1内部一侧活动安装有电池仓3,电池仓3的底端可拆卸安装有散热机构4,电池仓3和散热机构4同步插接在设备本体1内部设置;
与现有技术对比,本申请通过在锂电池块32的正负极两端连接有显示灯组37,由于锂电池块32在使用时其电阻很小,而连接的显示灯组37与整个电池组内部的电路回路中对应连接处的锂电池块32为并联方式,这样在正常使用时电流基本都会从锂电池块32内部流动,流经显示灯组37中的电流很小,这样显示灯组37的亮度会非常低,而当某个锂电池块32发生损坏导致其内部断路,此时阻止变成无限大,这样电流就会在流经该处时从显示灯组37处流动,进而流经显示灯组37的电流大大增加,显示灯组37的亮度也就增加,从而利用显示灯组37的亮度变化可以非常直观地辨别出损坏的锂电池块32,并且辨别出之后可以通过转动导电电极34使得整个回路中该部分可以使得绕接导线35接入到回路中代替该损坏的锂电池块32,从而使得显示灯组37从回路中断开,利用绕接导线35接通回路,一方面保证锂电池块32损坏时可以利用显示灯组37暂时维持除颤仪的正常供电,保证应急情况下设备可持续使用性,另一方面也便于后续不便整体更换电池时利用导电电极34、绕接导线35和导电座36的配合使用将损坏部分的锂电池块32从整个电池组内部回路中切断,并利用绕接导线35将切断部分重新接通,保证电池仓3整体在功率稍微减少的情况下后续正常供电,同时通过在电池仓3的底端设置有散热机构4,散热机构4内的下端安装有散热扇,散热扇在使用过程中转动带动内部气流强制对流,而槽体431内部底端进气的一端两侧还分别设置有不对称的挡块432,利用挡块432的不对称设置使得进入到槽体431中的气流紊乱,这样紊乱的气流就会吹动吸潮膜布433发生大幅度摆动,而吸潮膜布433本身为吸水性和锁水性强的薄布料,利用薄布料的摆动对气流中的水分进行强制分离并且吸收,进而最大程度保证了进入到电池仓3内部的气流是相对干燥的,且电池仓3和散热机构4之间是可拆卸的结构,从而也便于后期对吸潮膜布433进行更换。
请参阅图2,一种除颤仪锂电池组固定装置,包括电池仓3,电池仓3包含仓体外壳31,仓体外壳31顶端开设有多个均匀布置的放置仓,仓体外壳31的放置仓内安装设置有锂电池块32,仓体外壳31的顶端位于每个放置仓的两端分别安装有连接基座33,连接基座33上活动安装有导电电极34,连接基座33上固定连接有绕接导线35,绕接导线35的一端固定连接有导电座36,仓体外壳31放置仓的一侧固定安装有显示灯组37;
在本实施例中,需要说明的是,导电电极34在连接基座33上的可旋转角度范围小于等于九十度,且导电电极34与连接基座33之间为阻尼式活动连接,绕接导线35的数量与对应锂电池块32的数量相同且一端与该对应安装位置的锂电池块32一侧的连接基座33电连接,另一端与导电座36连接,导电座36与连接基座33分离绝缘设置,显示灯组37的两端分别与对应的锂电池块32的正负极之间电连接,且显示灯组37通过导电电极34的旋转安装进行固定设置,通过电池仓3的设置能够对其中所有的锂电池块32进行实时对应的监测,利用锂电池块32损坏断路的特点使得其并联设置的显示灯组37在该状态下亮度大幅度增加,进而能够在检查时直接根据显示灯组37的亮度观测准确地定位出哪块锂电池块32发生损坏,若无充足时间更换损坏的锂电池块32,只要将对应的设置在其一侧的导电电极34转接到导电座36内,即可利用绕接导线35实现将损坏的锂电池块32排除于整个电池组回路中,进而使得该电池组回路在使用过程中可以跳过该损坏的锂电池块32正常导通供电,同时也将对应损坏的锂电池块32电连接的显示灯组37从回路中断开连接,避免显示灯组37对电力的消耗。
请参阅图3和图4,一种除颤仪锂电池组固定装置,包括导电电极34,导电电极34包含短杆341,短杆341远离旋转轴的一端底部固定安装有压触头342;
在本实施例中,需要说明的是,短杆341与连接基座33上设置的转轴之间以阻尼方式连接,短杆341是具有弹性的性质,压触头342的底端为半圆形凹槽,且该凹槽的顶端高度低于锂电池块32上正负极端头顶端的高度,这样可以在对应的锂电池块32发生损坏导致回路中显示灯组37成为回路中的能源消耗点时,将短杆341旋转至导电座36内部,使得短杆341和导电座36连接接触,进而使得压触头342脱离与损坏的锂电池块32的极头的接触连接,并且压触头342与锂电池块32的极头脱离接触也使得显示灯组37从整个电路回路中脱离,利用无阻止的绕接导线35接通到回路中来使得整个内部回路正常导通且降低能源在内部的消耗。
请参阅图4和图5,一种除颤仪锂电池组固定装置,包括导电座36,导电座36包含座体361,座体361的底端内部开设有第一空腔362和第二空腔363,第二空腔363内活动安装有限位支杆364,座体361的内部上方活动连接有插针365,插针365的外侧活动套接有弹簧366;
在本实施例中,需要说明的是,第一空腔362顶部呈弧形结构设置,第一空腔362和第二空腔363贯通连接,限位支杆364为L形结构,且限位支杆364旋转时底边的旋转半径小于第一空腔362顶端弧形结构对应的半径,插针365分为两段设置,上段部分为贯穿座体361顶部设置的连杆,下段部分为一个延伸的锁止短杆,且该锁止短杆位于第二空腔363开口的方向一侧为斜面结构设置,弹簧366位于插针365上段部分外部套接,这样在需要导电电极34和导电座36对接时,将导电电极34旋转至导电座36内部,短杆341会推动限位支杆364逆时针旋转,限位支杆364的旋转则会借助插针365下段部分的斜面结构自动将插针365向上推动,同时弹簧366被压缩,待限位支杆364脱离插针365下段部分,在弹簧366的作用下,插针365会瞬间向下弹回到原来位置,这样利用插针365下段部分的锁止短杆将限位支杆364的位置锁定,进而实现将内部旋转进来的短杆341位置锁定,保证导电电极34与导电座36接触的稳定性,也就保证了内部电路回路导通的稳定性,而在需要将导电电极34从导电座36中分离时,只要手动将插针365向上提起,并将导电电极34旋转出来即可,整体结构操作便捷,简单易实现。
请参阅图2和图6,一种除颤仪锂电池组固定装置,包括散热机构4,散热机构4包含底壳41,底壳41内部底端安装有散热扇,底壳41的上方均匀开设有通气孔42,底壳41内部位于通气孔42的位置安装设置有导风槽43;
在本实施例中,需要说明的是,导风槽43的底部连通底壳41内部散热扇所在区域,仓体外壳31的放置槽侧面开设有多条上下贯通的气道,通气孔42的顶端与该气道贯通设置,这样可以使得底部散热扇使得内部的气流进行强制对流,将内部的热量向外吹出,同时将外部的空气送入到电池仓3中对锂电池块32进行冷却,进而保证锂电池块32使用的温度位置在正常的范围内。
请参阅图6和图7,一种除颤仪锂电池组固定装置,包括导风槽43,导风槽43包含槽体431,槽体431的底端两侧分别固定设置有挡块432,槽体431的中部固定连接有吸潮膜布433;
在本实施例中,需要说明的是,挡块432在槽体431底部两侧设置的位置为相互错开不对称,吸潮膜布433仅为底端与槽体431内壁固定连接,这样底部散热扇产生的气流在进入到槽体431之前会被挡块432分割成不稳定流动的气流,这样不稳定的气流在吹动吸潮膜布433时会使得吸潮膜布433发生大幅度摆动,这样利用吸潮膜布433将空气中的潮气吸附下来,保证进入到放置仓中的气流相对干燥,且在使用一段时间后可以对导风槽43进行更换,保证该装置的持续使用。
工作原理,使用时,将锂电池块32放置安装到放置仓内,然后旋转导电电极34,使得短杆341带动压触头342与锂电池块32的极头接触连接,此时显示灯组37处于微亮状态,当某个锂电池块32发生损坏时,在该锂电池组内部的电流会绕过损坏的锂电池块32从对应锂电池块32并联设置的显示灯组37流通,这样显示灯组37亮度会大大增加,从而根据亮度的观测可以准确地分辨出对应损坏的锂电池块32,若需要继续应急使用无法更换整个电池组,只要旋转短杆341,短杆341带动压触头342旋转至座体361内,压触头342与锂电池块32的电极脱离后显示灯组37两端也就脱离的整个回路,进而损坏部分锂电池块32对应的显示灯组37熄灭,导电电极34在进入到第二空腔363后,会对限位支杆364推动,使得其转动,限位支杆364转动会在一端旋转到顶端时向上推动插针365,并在该端旋转离开插针365后在弹簧366的作用下插针365立即回弹,限制在限位支杆364的一侧,将导电电极34锁住,这样完成导电电极34和导电座36的对接,内部的回路就会绕开损坏的锂电池块32,走损坏的锂电池块32部分对应设置的绕接导线35到达下一个锂电池块32导电端,使得该电池组正常使用,而底部的散热扇使得内部气流强制流动,气流经过挡块432的扰动变得不平稳,然后吹向吸潮膜布433,利用吸潮膜布433的大幅度摆动使得气流充分与其接触,将其中的水分吸收,然后气流进入到放置仓中对锂电池块32散热。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (5)
1.一种除颤仪锂电池组固定装置,包括设备本体(1),其特征在于:所述设备本体(1)的上方活动连接安装有两个体外电极板(2),所述设备本体(1)内部一侧活动安装有电池仓(3),所述电池仓(3)的底端可拆卸安装有散热机构(4),所述电池仓(3)和散热机构(4)同步插接在设备本体(1)内部设置;
所述电池仓(3)包含仓体外壳(31),所述仓体外壳(31)顶端开设有多个均匀布置的放置仓,所述仓体外壳(31)的放置仓内安装设置有锂电池块(32),所述仓体外壳(31)的顶端位于每个放置仓的两端分别安装有连接基座(33),所述连接基座(33)上活动安装有导电电极(34),所述连接基座(33)上固定连接有绕接导线(35),所述绕接导线(35)的一端固定连接有导电座(36),所述仓体外壳(31)放置仓的一侧固定安装有显示灯组(37);
所述散热机构(4)包含底壳(41),所述底壳(41)内部底端安装有散热扇,所述底壳(41)的上方均匀开设有通气孔(42),所述底壳(41)内部位于通气孔(42)的位置安装设置有导风槽(43);
所述导电电极(34)在连接基座(33)上的可旋转角度范围小于等于九十度,且导电电极(34)与连接基座(33)之间为阻尼式活动连接,所述绕接导线(35)的数量与对应锂电池块(32)的数量相同且一端与该对应安装位置的锂电池块(32)一侧的连接基座(33)电连接,另一端与导电座(36)连接;
所述导电座(36)与连接基座(33)分离绝缘设置,所述显示灯组(37)的两端分别与对应的锂电池块(32)的正负极之间电连接,且显示灯组(37)通过导电电极(34)的旋转安装进行固定设置;
所述导电电极(34)包含短杆(341),所述短杆(341)远离旋转轴的一端底部固定安装有压触头(342),所述短杆(341)与连接基座(33)上设置的转轴之间以阻尼方式连接,所述短杆(341)是具有弹性的性质,所述压触头(342)的底端为半圆形凹槽,且该凹槽的顶端高度低于锂电池块(32)上正负极端头顶端的高度;
所述导电座(36)包含座体(361),所述座体(361)的底端内部开设有第一空腔(362)和第二空腔(363),所述第二空腔(363)内活动安装有限位支杆(364),所述座体(361)的内部上方活动连接有插针(365),所述插针(365)的外侧活动套接有弹簧(366)。
2.根据权利要求1所述的一种除颤仪锂电池组固定装置,其特征在于:所述第一空腔(362)顶部呈弧形结构设置,所述第一空腔(362)和第二空腔(363)贯通连接,所述限位支杆(364)为L形结构,且限位支杆(364)旋转时底边的旋转半径小于第一空腔(362)顶端弧形结构对应的半径。
3.根据权利要求1所述的一种除颤仪锂电池组固定装置,其特征在于:所述插针(365)分为两段设置,上段部分为贯穿座体(361)顶部设置的连杆,下段部分为一个延伸的锁止短杆,且该短杆位于第二空腔(363)开口的方向一侧为斜面结构设置,所述弹簧(366)位于插针(365)上段部分外部套接。
4.根据权利要求1所述的一种除颤仪锂电池组固定装置,其特征在于:所述导风槽(43)的底部连通底壳(41)内部散热扇所在区域,所述仓体外壳(31)的放置槽侧面开设有多条上下贯通的气道,所述通气孔(42)的顶端与该气道贯通设置。
5.根据权利要求1所述的一种除颤仪锂电池组固定装置,其特征在于:所述导风槽(43)包含槽体(431),所述槽体(431)的底端两侧分别固定设置有挡块(432),所述槽体(431)的中部固定连接有吸潮膜布(433),所述挡块(432)在槽体(431)底部两侧设置的位置为相互错开不对称,所述吸潮膜布(433)仅为底端与槽体(431)内壁固定连接。
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