CN202996718U - 一种抗震型电磁式光控器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种抗震型电磁式光控器,该光控器包括基座、光敏电阻、双头焊片、线圈、静触点支架、固定板、骨架、衔铁、轭铁、铁芯、插头及罩壳,光敏电阻设在基座的相应插槽内,光敏电阻的一端连接双头焊片,另一端接线圈的一端,线圈的另一端连接静触点支架,线圈缠绕在骨架上,骨架的一端连接在固定板上,另一端连接在静触点支架上,静触点支架及固定板均固定在基座上,衔铁设在骨架上,轭铁与骨架通过第一弹簧弹性连接,衔铁与轭铁之间通过第二弹簧连接,轭铁上设有铁芯,双头焊片、固定板及静触点支架分别作为引出端与设在基座上的插头连接,罩壳设在基座上。与现有技术相比,本实用新型结构稳定,具有较大的抗震能力。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种光控器,尤其是涉及一种抗震型电磁式光控器。
背景技术
电磁式光控器基本上是由CdS和交流继电器组成一个内部控制线路,通过光强度变化引起CdS阻值变化从而形成回路中电流大小,使继电器吸合或断开从而实现被控灯的开、关。
使用电磁式光控器主要是它可以制造出使用范围比较广的光控器。由于吸力的限制,其动触点簧片厚度只有0.1-0.12mm,其抗冲震能力差。该设计是结构固定件和载流件共用的,而且由于继电器线圈较重,跌落时由于衔铁是活动的,固定在其上面的动触点簧片会严重变形,从而使产品性能变坏甚至不能工作。
原来的电磁式光控器的结构线圈是完全固定在轭铁上,而且对衔铁向外移动的限制主要阻力来自动触点簧片与静触点之间,当大的冲震时(例如高于地面0.5米自由落体)薄弱的动触点簧片经受不起会产生变形,从而改变了衔铁与铁心之间距离,吸动参数严重改变时甚至会不吸合失去功能。
实用新型内容
本实用新型的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种结构稳定、能承受较大冲震的抗震型电磁式光控器。
本实用新型的目的可以通过以下技术方案来实现:
该光控器包括基座、光敏电阻、双头焊片、线圈、静触点支架、固定板、骨架、衔铁、轭铁、铁芯、插头及罩壳,所述的光敏电阻设在基座的相应插槽内,光敏电阻的一端连接双头焊片,另一端接线圈的一端,线圈的另一端连接静触点支架,所述的线圈缠绕在骨架上,所述的骨架的一端连接在固定板上,另一端连接在静触点支架上,所述的静触点支架及固定板均固定在基座上,由于固定板和静触点支架都已牢固的固定在了基座上,因此骨架也就牢牢的被固定了,所述的衔铁设在骨架上,所述的轭铁与骨架通过第一弹簧弹性连接,所述的衔铁与轭铁之间通过第二弹簧连接,因为有限位和第二弹簧的拉力,衔铁既能够上下自由活动,又不会偏移或者脱落,这个结构保证了该光控器抗摔性能。所述的轭铁上设有铁芯,所述的罩壳设在基座上,所述的双头焊片、固定板及静触点支架分别作为引出端与设在基座上的插头连接,双头焊片、光敏电阻、线圈及静触点支架形成了电磁式光控器的控制回路。
所述的光敏电阻的两端分别设有金属引脚,光敏电阻分别通过两端的金属引脚与双头焊片及线圈连接。
所述的光敏电阻与线圈之间串联有一个电阻。
所述的第一弹簧为塔形弹簧,该塔形弹簧的一端设在骨架上,塔形弹簧的另一端通过螺柱及螺母与轭铁连接,所述的螺柱为设在塔形弹簧上的塑料柱。这个连接结构是该光控器抗摔性能的关键结构之一。
所述的第二弹簧固定在轭铁上,并且第二弹簧的拉力方向与衔铁的中轴线方向垂直,该结构设置消除了衔铁左右晃动的可能,这个结构也是该光控器抗摔性能的关键结构之一。
所述的衔铁上铆装有动簧片和动触点,起到了过流的作用,所述的静触点支架上设有静触点,所述的动触点可触及静触点。
光敏电阻、线圈始终与电源相连通,开关在初始状态就处于双头焊片、固定板两端相接通的状态,当光照度变大,光敏电阻的阻值变小,流经线圈的电流变大,线圈产生磁场,磁场强度达到限值后吸合衔铁,致使动触点与静触点脱离,开关呈打开状态,线路不形成通路,灯关闭,当光照度变小时,光敏电阻的阻值变大,流经线圈的电流变小,线圈的磁场减弱,当磁场减弱至限值后释放衔铁,致使动触点与静触点闭合,开关呈闭合状态,使线路形成通路,灯点亮。
与现有技术相比,本实用新型将结构固定件骨架和载流件线圈分开了,并且在骨架与轭铁之间使用一个螺母限位,并在下方套上盘形弹簧,这样线圈与轭铁之间不再是刚性连接而是浮动的,铁芯与骨架之间也是可以滑动的,受到冲震时,位置相对移动较大,减少了冲击力对动触点与静触点之间作用力,但是本结构中的核心部件静触点、铁芯、骨架及轭铁总是保持相对固定的,因此本实用新型结构稳定的同时具有较大的抗震能力。
本实用新型可承受1.5米自由落体六个方向的冲震,大大降低了运输过程造成的损伤。如果在包装上加上适当措施(如箱内外层加一层充气泡垫),则能承受更大的冲击,最多可承受2.5米自由落体六个方向的冲震。
附图说明
图1为本实用新型的主视结构示意图;
图2为本实用新型的侧视结构示意图;
图3为本实用新型的电气连接图;
图4为骨架与衔铁及轭铁的连接结构示意图;
图5为衔铁的结构示意图。
图中:1为基座,2为罩壳,3为插头,4为光敏电阻,5为金属引脚,6为双头焊片,7为静触点支架,8为第一螺钉,9为静触点,10为动触点,11为动簧片,12为衔铁,13为第二弹簧,14为轭铁,15为骨架,16为螺柱,17为螺母,18为第一弹簧,19为线圈,20为铁芯,21为第二螺钉,22为固定板,Li为第一引出端,Lo为第二引出端,N为第三引出端。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细说明。
实施例
如图1~图5所示,该光控器包括基座1、光敏电阻4、双头焊片6、线圈19、静触点支架7、固定板22、骨架15、衔铁12、轭铁14、铁芯20、插头3及罩壳2,光敏电阻4设在基座1的相应插槽内,光敏电阻4的两端分别设有金属引脚5,光敏电阻4分别通过两端的金属引脚5与双头焊片6及线圈19的一端连接,光敏电阻4与线圈19之间还可以串联有一个电阻。线圈19的另一端连接静触点支架7,线圈19缠绕在骨架15上,骨架15的一端通过第二螺钉21连接在固定板22上,另一端通过第一螺钉8连接在静触点支架7上,静触点支架7及固定板22均固定在基座1上,由于固定板22和静触点支架7都已牢固的固定在了基座1上,因此骨架15也就牢牢的被固定了,衔铁12设在骨架15上,衔铁12上铆装有动簧片11和动触点10,起到了过流的作用,静触点支架7上设有静触点9,动触点10可触及静触点9。轭铁14上设有铁芯20,轭铁14与骨架15通过第一弹簧18弹性连接,第一弹簧18为塔形弹簧,该塔形弹簧的一端设在骨架15上,塔形弹簧的另一端通过螺柱16及螺母17与轭铁14连接,螺柱16为设在塔形弹簧上的塑料柱。这个连接结构是该光控器抗摔性能的关键结构之一。衔铁12与轭铁14之间通过第二弹簧13连接,因为有限位和第二弹簧13的拉力,衔铁12既能够上下自由活动,又不会偏移或者脱落,这个结构保证了该光控器抗摔性能。第二弹簧13固定在轭铁14上,并且第二弹簧13的拉力方向与衔铁12的中轴线方向垂直,该结构设置消除了衔铁12左右晃动的可能,这个结构也是该光控器抗摔性能的关键结构之一。罩壳2设在基座1上,双头焊片6作为第三引出端N,固定板22作为第二引出端Lo,静触点支架7作为第一引出端Li,分别与设在基座1上的插头3连接,双头焊片6、光敏电阻4、线圈19及静触点支架7形成了电磁式光控器的控制回路。
光敏电阻4、线圈19始终通过第三引出端N、第一引出端Li与电源相连通,开关在初始状态就处于双头焊片6、固定板22两端(也就是N、Lo端)相接通的状态,当光照度变大,光敏电阻4的阻值变小,流经线圈19的电流变大,线圈19产生磁场,磁场强度达到限值后吸合衔铁12,致使动触点10与静触点9脱离,开关呈打开状态,线路不形成通路,灯关闭,当光照度变小时,光敏电阻4的阻值变大,流经线圈19的电流变小,线圈19的磁场减弱,当磁场减弱至限值后释放衔铁12,致使动触点10与静触点9闭合,开关呈闭合状态,使线路形成通路,灯点亮。
Claims (6)
1.一种抗震型电磁式光控器,其特征在于,该光控器包括基座、光敏电阻、双头焊片、线圈、静触点支架、固定板、骨架、衔铁、轭铁、铁芯、插头及罩壳,所述的光敏电阻设在基座的相应插槽内,光敏电阻的一端连接双头焊片,另一端接线圈的一端,线圈的另一端连接静触点支架,所述的线圈缠绕在骨架上,所述的骨架的一端连接在固定板上,另一端连接在静触点支架上,所述的静触点支架及固定板均固定在基座上,所述的衔铁设在骨架上,所述的轭铁与骨架通过第一弹簧弹性连接,所述的衔铁与轭铁之间通过第二弹簧连接,所述的轭铁上设有铁芯,所述的双头焊片、固定板及静触点支架分别作为引出端与设在基座上的插头连接,所述的罩壳设在基座上。
2.根据权利要求1所述的一种抗震型电磁式光控器,其特征在于,所述的光敏电阻的两端分别设有金属引脚,光敏电阻分别通过两端的金属引脚与双头焊片及线圈连接。
3.根据权利要求1所述的一种抗震型电磁式光控器,其特征在于,所述的光敏电阻与线圈之间串联有一个电阻。
4.根据权利要求1所述的一种抗震型电磁式光控器,其特征在于,所述的第一弹簧为塔形弹簧,该塔形弹簧的一端设在骨架上,塔形弹簧的另一端通过螺柱及螺母与轭铁连接。
5.根据权利要求1所述的一种抗震型电磁式光控器,其特征在于,所述的第二弹簧固定在轭铁上,并且第二弹簧的拉力方向与衔铁的中轴线方向垂直。
6.根据权利要求1所述的一种抗震型电磁式光控器,其特征在于,所述的衔铁上铆装有动簧片和动触点,所述的静触点支架上设有静触点,所述的动触点可触及静触点。
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