CN203951391U - 一种压缩机ptc起动器 - Google Patents

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骆焰鹏
施庆生
喻林
黄琼贤
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Abstract

一种压缩机PTC起动器,盒体内的PTC小芯片的两极分别连接有导线,还有设置于盒体上的限位卡槽内的定位块,定位块上开有两个导线穿孔,PTC小芯片的两导线分别穿过定位块的导线穿孔并固定在其上,穿过定位块的导线再连接起动器电路。PTC小芯片导线连接电路,消除了其因体积过小而与电极板接触不良的问题,极大地提高了其安装连接强度,有利于保证设备的正常运行;同时通过定位块固定在盒体的限位卡槽内,其连接强度高;且PTC小芯片直接置于空气中,有效保护其不受外界影响而导致更多的功率消耗,保证了产品的低能耗要求。

Description

一种压缩机PTC起动器
技术领域
 本实用新型涉及PTC起动器,特别是涉及一种压缩机用PTC起动器。
背景技术
PTC起动器即正温度系数热敏电阻起动继电器,随着现代节能降耗的发展趋势,低功耗PTC起动器的应用也越加广泛。低功耗PTC起动器是在原有的PTC芯片起动器的基础上逐步发展出的带有PTC小芯片的起动器,PTC小芯片用于控制可控硅的开关,当电动机起动时将来自电源的电力加至电动机,通过控制可控硅开关的PTC小芯片将一个触发信号加至可控硅开关的控制极,使得可控硅开关处于电流通过状态,并且允许电动机起动电流流经PTC芯片。完成起动后,此时与PTC芯片并联的PTC小芯片也在电流作用下发热,电阻增加,利用该特性降低电流使得可控硅开关断开,断开PTC芯片,PTC小芯片则一直连通在电路中,产生一个较小的消耗功率。
现有的低功耗PTC起动器,PTC小芯片夹于两个弹性电极板之间,但由于PTC小芯片体积小,容易造成电极板接触不良;当发生震动时甚至极为容易脱落,导致电路故障,无法控制可控硅开关,使得电机无法运转。
为解决以上问题,现有技术中有使用树脂材料将PTC小芯片整体固封在PTC起动器盒体的限位卡槽里,但是由于树脂的保温特性,使得PTC小芯片的消耗功率增加,不利于节能降耗的目的。
发明内容
本实用新型旨在提供一种连接可靠的压缩机PTC起动器,以提高PTC小芯片的安装强度,同时降低产品能耗。
本实用新型所述的压缩机PTC起动器,包括盒体和设置于盒体内的第一电极组件、第二电极组件,PTC芯片设置于第一电极组件与第二电极组件之间并电连通,第二电极组件连接可控硅的T2极,PTC小芯片的两极分别连接有导线,还有设置于盒体上的限位卡槽内的定位块,定位块上开有两个导线穿孔,PTC小芯片的两导线分别穿过定位块的导线穿孔并固定在其上,其中一条导线连接可控硅的控制极,另一条导线连接第一电极组件。
本实用新型所述的压缩机PTC起动器,PTC小芯片与PTC芯片并联形成了低功耗PTC起动器,PTC小芯片的两极连接有导线,其通过导线连接电路,消除了其因体积过小而与电极板接触不良的问题,极大地提高了其安装连接强度,有利于保证设备的正常运行;PTC小芯片通过定位块固定在盒体的限位卡槽内,其连接强度高,同时PTC小芯片直接置于空气中,有效保护其不受外界影响而导致更多的功率消耗,保证了产品的低能耗要求。
附图说明
图1是压缩机PTC起动器的结构爆炸图。
图2是图1所示压缩机PTC起动器的第一电极组件的结构示意图。
图3是图1所示压缩机PTC起动器的第二电极组件的结构示意图。
图4是图1所示压缩机PTC起动器的外观结构示意图。
图5是图1所示压缩机PTC起动器的内部结构示意图。
图6是一种压缩机PTC起动器的PTC小芯片和定位块的装配结构示意图。
图7、8是一种压缩机PTC起动器的PTC小芯片和定位块的装配结构示意图。
具体实施方式
如图1-5所示,一种压缩机PTC起动器,包括盒体1和设置于盒体内的第一电极组件2、第二电极组件3,PTC芯片4设置于第一电极组件与第二电极组件之间并电连通,第二电极组件连接可控硅5的T2极,PTC小芯片6的两极分别连接有导线,还有设置于盒体上的限位卡槽内的定位块7,定位块上开有两个导线穿孔,PTC小芯片的两导线分别穿过定位块的导线穿孔并固定在其上,其中一条导线连接可控硅的控制极(G极),另一条导线连接第一电极组件。
第一电极组件2包括连接为一体的第一电极板21、第一接线端子22和第一弹簧端子23,第一电极板抵紧于PTC芯片4的电极,第一接线端子22设置于盒体1内部,盒体上还开有通孔,第一接线端子穿过通孔连接外部电路。该结构简单,且连接强度高,多个端子的设置可满足使用需要。
第二电极组件3包括连接为一体的第二电极板31和开有凹槽的金属导电板32,第二电极板抵紧于PTC芯片4的电极,金属导电板连接可控硅5的T2极。凹槽结构有利于金属导电板与可控硅的连接,使其焊接强度高,连接更稳固。
有连接可控硅5的T1极的第二弹簧端子8,和连接外部电路的第二接线端子9,第二接线端子上设有两个Y形的卡口连接脚,盒体1上相应于第二接线端子设有卡位孔,第二接线端子的卡口连接脚卡于盒体的卡位孔上固定。多个端子的设置可扩大其使用范围,满足不同的使用需求;Y形的卡口连接脚结构简单,与盒体的连接固定性好。
如图6所示,定位块7可以是一个带有两个导线穿孔的平板,盒体1上的限位卡槽内位于平板背向PTC小芯片6的部分内注有树脂材料,盒体、定位块和导线通过树脂材料相互固定。树脂材料设置于平板背向PTC小芯片的一面,不会直接与PTC小芯片接触,避免其对PTC小芯片的消耗功率造成影响。
如图7、8所示,定位块7也可以是一个带有凹腔71的盒子,导线穿孔连通盒子凹腔和外部,凹腔内注有树脂材料;定位块的宽度大于PTC小芯片,且盒体1上的限位卡槽与之相应地设置为台阶状,PTC小芯片不与盒体接触地固定于限位卡槽内;导线固定在定位块7上后,PTC小芯片6与定位块7之间存在间隔。定位块与PTC小芯片的宽度不等,使得定位块无法向PTC小芯片方向产生移动,从而保证PTC小芯片不与盒体接触地固定于限位卡槽内,同时通过将导线固定在定位块上,使PTC小芯片与定位块间隙地隔开,可避免PTC小芯片受到任何零件或材料的影响,保证产品的低功耗性能。
还有将盒体1的内部覆盖于其内的盒盖10,盒盖上设有卡合在盒体上的卡勾。盒盖的设置有效地保护内部零件免受外部碰撞而损坏,并同时增加内部零件的固定强度;盒体与盒盖通过卡勾配合固定,装拆更加方便,外形美观。

Claims (9)

1.一种压缩机PTC起动器,包括盒体(1)和设置于盒体内的第一电极组件(2)、第二电极组件(3),PTC芯片(4)设置于第一电极组件与第二电极组件之间并电连通,第二电极组件连接可控硅(5)的T2极,其特征在于:PTC小芯片(6)的两极分别连接有导线,还有设置于盒体上的限位卡槽内的定位块(7),定位块上开有两个导线穿孔,PTC小芯片的两导线分别穿过定位块的导线穿孔并固定在其上,其中一条导线连接可控硅的控制极,另一条导线连接第一电极组件。
2.根据权利要求1所述的压缩机PTC起动器,其特征在于:定位块(7)是一个带有两个导线穿孔的平板,盒体(1)上的限位卡槽内位于平板背向PTC小芯片(6)的部分内注有树脂材料,盒体、定位块和导线通过树脂材料相互固定。
3.根据权利要求1所述的压缩机PTC起动器,其特征在于:定位块(7)是一个带有凹腔(71)的盒子,导线穿孔连通盒子凹腔和外部,凹腔内注有树脂材料。
4.根据权利要求3所述的压缩机PTC起动器,其特征在于:定位块(7)的宽度大于PTC小芯片(6),且盒体(1)上的限位卡槽与之相应地设置为台阶状,PTC小芯片不与盒体接触地固定于限位卡槽内。
5.根据权利要求1-4任一权利要求所述的压缩机PTC起动器,其特征在于:PTC小芯片(6)与定位块(7)之间存在间隔。
6.根据权利要求1-4任一权利要求所述的压缩机PTC起动器,其特征在于:第一电极组件(2)包括连接为一体的第一电极板(21)、第一接线端子(22)和第一弹簧端子(23),第一电极板抵紧于PTC芯片(4)的电极,第一接线端子(22)设置于盒体(1)内部,盒体上还开有通孔,第一接线端子穿过通孔连接外部电路。
7.根据权利要求1-4任一权利要求所述的压缩机PTC起动器,其特征在于:第二电极组件(3)包括连接为一体的第二电极板(31)和开有凹槽的金属导电板(32),第二电极板抵紧于PTC芯片(4)的电极,金属导电板连接可控硅(5)的T2极。
8.根据权利要求1-4任一权利要求所述的压缩机PTC起动器,其特征在于:有连接可控硅(5)的T1极的第二弹簧端子(8),和连接外部电路的第二接线端子(9),第二接线端子上设有两个Y形的卡口连接脚,盒体(1)上相应于第二接线端子设有卡位孔,第二接线端子的卡口连接脚卡于盒体的卡位孔上固定。
9.根据权利要求1-4任一权利要求所述的压缩机PTC起动器,其特征在于:有将盒体(1)的内部覆盖于其内的盒盖(10),盒盖上设有卡合在盒体上的卡勾。
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