CN220963962U - 具有抗电磁干扰模组的插件式电源插座 - Google Patents
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Abstract
本实用新型揭露一种具有抗电磁干扰模组的插件式电源插座,包含一插座、一抗电磁干扰模组。插座具有一插槽和一背部,插槽内设有多支导电插销,背部直立地设有多支插脚,各插脚的一端分别和各导电插销电连接,另端伸出于插座以外零线零线。抗电磁干扰模组为狭长状且具有一穿孔,供两插脚零线穿过,而将抗电磁干扰模组安装在插座背部的下部空间;利用前述设计可充分利用插座周边的空间,有效解决传统电源插座抗电磁干扰是因电源线穿过线圈,造成电源线易受挤压破损的问题。
Description
技术领域
本实用新型关于一种插件式插座,特别是关于一种具有抗电磁干扰模组的插件式电源插座。
背景技术
请参阅图5A及图5B,其为习知电源供应器电源插座6的第一立体图及第二立体图。在习知电源供应器(图未示)的设计中,因应云端及服务器高速传输与高速运算的需求,电源供应器是朝向高功率电源以及空间最小化的方向发展。而在空间最小化的发展方向上,由于电源供应器容易产生电磁干扰(EMI)的问题,因此,现有的解决方式针对电源供应器电源插座6连接电源接脚的线材61、62穿过线圈63,以抑制电磁干扰的影响。
然而,在电源供应器内部空间有限的情况下,由于线圈63的体积较大,因而将使得电源供应器无法有效利用有限空间之外,穿过线圈63的线材61、62亦容易因为受到挤压而造成绝缘披覆破损的问题。
据此,如何在不影响电源供应器内部空间运用,且对线圈的安装不会造成线材的挤压破损,为目前急需研究的课题。
实用新型内容
因此本实用新型主要目的在提供一种具有抗电磁干扰模组的电源插座,其利用特殊设计的抗电磁干扰模组而适可安装在插件式插座周边的空间,以兼顾抗电磁干扰与电源供应器内部空间运用。
为达成上述目的采取的主要技术手段是令前述具有抗电磁干扰模组的电源插座包含一插座及一抗电磁干扰模组。插座具有一插槽和一背部,插槽内设有多支导电插销,背部直立地设有多支插脚,各插脚的一端分别和各导电插销电连接,各插脚的另端伸出至插座以外;抗电磁干扰模组,呈狭长环状而具有一穿孔,供其中两插脚穿过,使该抗电磁干扰模组位于该插座的背部下端处。
优选地,该插座的插槽内设有连接一火线端的一第一导电插销、连接一零线端的一第二导电插销,以及连接一地线端的一第三导电插销,该多支插脚分别和该第一导电插销、该第二导电插销、该第三导电插销电连接;其中该多支插脚包含连接该第一导电插销的一火线插脚,以及连接该第二导电插销的一零线插脚,该火线插脚、该零线插脚穿过该抗电磁干扰模组的该穿孔。
优选地,该插座外部套设有一屏蔽件,该屏蔽件包含一插座接地部,电连接该第三导电插销。
优选地,该抗电磁干扰模组包含:
一下盖,具有一容置槽及一第一开口,该容置槽环绕该第一开口的位置设置;
一磁芯,设置于该下盖的该容置槽中,具有一第二开口;以及
一上盖,覆盖于该磁芯及该下盖上,具有一第三开口;
其中该第一开口、该第二开口及该第三开口对齐设置,以形成该穿孔。
优选地,该上盖覆盖于该磁芯及该下盖的一上盖表面具有一凸出部,该凸出部对应该磁芯的该第二开口的位置设置于该第二开口中。
优选地,该插座呈一宽端及一窄端的矩形状,该火线插脚、该零线插脚及该地线插脚由该插座的该窄端伸出。
优选地,该凸出部包含一第一表面、一第二表面及一第三表面;其中,该第二表面邻接该第一表面及该第三表面。
优选地,该抗电磁干扰模组为长椭圆形或长矩形。
优选地,该穿孔为一长形穿孔,对应该火线插脚及该零线插脚的一距离设置。
优选地,该多支插脚包含连接该第三导电插销的一地线插脚,该地线插脚连接一电路板。
利用上述设计,狭长环状的抗电磁干扰模组适可被安装在插座背部的下端,充分利用插件式插座周边的空间,除了抗电磁干扰功能外,可不因安装抗电磁干扰元件而影响电源供应器内部运用,也不会因安装线圈而挤压线材,造成线材披覆破损等问题。
附图说明
图1A至图1B为本实用新型具有抗电磁干扰模组的插件式电源插座第一实施例的第一立体图及第二立体图;
图1C为本实用新型具有抗电磁干扰模组的插件式电源插座第一实施例的使用状态局部示意图;
图1D为本实用新型具有抗电磁干扰模组的插件式电源插座第一实施例的剖面示意图;
图2为抗电磁干扰模组的立体分解图;
图3A为插脚设置于抗电磁干扰模组中的剖面示意图;
图3B及图3D为爬电距离示意图;
图3C为插座接脚距离示意图;
图4A至图4B为本实用新型具有抗电磁干扰模组的插件式电源插座第二实施例的第一立体图及第二立体图;
图4C为本实用新型具有抗电磁干扰模组的插件式电源插座第二实施例的使用状态局部示意图;
图4D为本实用新型具有抗电磁干扰模组的插件式电源插座第二实施例插脚设置于抗电磁干扰模组中的剖面示意图;以及
图5A及图5B为习知电源供应器插件式电源插座的第一立体图及第二立体图。
具体实施方式
请参阅图1A至图1D,图1A为本实用新型具有抗电磁干扰模组的插件式电源插座第一实施例的第一立体图、图1B为第二立体图、图1C为使用状态局部示意图、及图1D为剖面示意图。具有抗电磁干扰模组的插件式电源插座1包含一插座10、一屏蔽件20及一抗电磁干扰模组30。插座10呈矩形状,具有相对的二宽边及相对的二窄边,包含一插槽11和一背部12,插槽11内设有多支导电插销13、14、15,背部12直立地设有多支插脚16、17、18,多支插脚16、17、18的一端分别和多支导电插销13、14、15电连接,另端伸出至插座10以外。多支导电插销13、14、15包含连接插座10火线端的第一导电插销13,连接插座10零线端的第二导电插销14,以及连接插座10地线端的第三导电插销15。多支插脚16、17、18包含连接第一导电插销13的火线插脚16,以及连接第二导电插销14的零线插脚17,以及连接第三导电插销15的地线插脚18。火线插脚16、零线插脚17及地线插脚18的插件方向和插座10的宽端平行,且各插脚16、17、18上端分别和第一导电插销13、第二导电插销14、第三导电插销15电连接,其下端向下由插座10的其中一窄边伸出。屏蔽件20匹配于插座10的形状罩设于插座10外部,且连接第三导电插销15。抗电磁干扰模组30呈狭长环状而具有一穿孔34,火线插脚16、零线插脚17及地线插脚18由插座10的窄端伸出连接电路板40,其中火线插脚16及零线插脚17穿过该穿孔34连接电路板40。
请参阅图2,其为抗电磁干扰模组的立体分解图。抗电磁干扰模组30为具有一穿孔34的封闭(enclose)结构,例如长椭圆或长矩形的狭长环状结构。抗电磁干扰模组30的结构包含一下盖31、一磁芯32及一上盖33。下盖31具有一容置槽311及一第一开口312,容置槽311环绕第一开口312的位置设置。磁芯32设置于下盖31的容置槽311中,具有一第二开口321。上盖33覆盖于磁芯32及下盖31上,具有一第三开口331。第一开口312、第二开口321及第三开口331对齐设置,形成如图1所示的穿孔34。穿孔34的长度对应火线插脚16及零线插脚17的距离设置,以便于火线插脚16及零线插脚17可穿过穿孔34。其中,下盖31及上盖33为绝缘材质,磁芯32为导磁材质。
请一并参阅图2及图3A至图3D,图3A为插脚设置于抗电磁干扰模组中的剖面示意图,图3B及图3D为爬电距离示意图,图3C为插座接脚距离示意图。如图2所示,抗电磁干扰模组30的上盖33覆盖于磁芯32及下盖31的表面上具有一凸出部332,凸出部332对应磁芯32第二开口321的位置设置于第二开口321中。如图3A所示,上盖33凸出部332包含一第一表面332A及一第二表面332B及第三表面332C,其中第二表面332B邻接第一表面332A,第三表面332C邻接第二表面332B。较佳的,第一表面332A具有最接近火线插脚16及零线插脚17的边缘,且第三表面332C接触磁芯32。而在本实用新型中,所谓的爬电距离定义为沿着绝缘物体表面爬行所测得两个导电零件之间的最短距离。因此,在本实用新型中,爬电距离定义为沿着抗电磁干扰模组30的上盖33表面爬行所测得火线插脚16与零线插脚17两个导电零件之间的最短距离。
进一步而言,如图3B所示,以火线插脚16为出发点,沿着第一表面332A所爬行的距离为第一距离d1,沿着第二表面332B所爬行的距离第二距离d2,沿着第三表面332C所爬行的距离为第三距离d3。而在经过第一距离d1、第二距离d2及第三距离d3后,已到达磁芯32,接着,如图3C所示,由于抗电磁干扰模组30的磁芯32为导磁材质,因此,其所爬行的第四距离d4并不列入计算在爬电距离中,因此,如图3D所示,在经过第一距离d1、第二距离d2及第三距离d3到达磁芯32后,相似地,由磁芯32出发,同样再经过第三距离d3、第二距离d2及第一距离d1后即可到达零线插脚17,因此,总爬电距离即为第一距离d1、第二距离d2、第三距离d3、第三距离d3、第二距离d2及第一距离d1的总和,为2倍的第一距离d1、第二距离d2、第三距离d3。
此外,具有抗电磁干扰模组的插件式电源插座1背部12设置有第一电容19A及第二电容19B,第一电容19A第一端连接火线插脚16,第一电容19A第二端连接地线插脚18,第二电容19B第一端连接地线插脚18,第二电容19B第二端连接零线插脚17,因此,通过串联的第一电容19A及第二电容19B,以及通过火线插脚16及零线插脚17穿过该穿孔连接电路板40,可降低电磁干扰的影响。
请配合参阅图1D所示,由于抗电磁干扰模组30呈狭长环状,插座10上的火线插脚16、零线插脚17在穿过抗电磁干扰模组30后连接至电路板40上,火线插脚16、零线插脚17及地线插脚18之间连接有第一电容19A、第二电容19B,在受第一电容19A、第二电容19B遮蔽的状况下,插座10的背部12下端为冗余空间,而为火线插脚16、零线插脚17穿过的抗电磁干扰模组30适可充分运用该冗余空间而安装,如此一来,不会因为安装抗电磁干扰模组30而占用电路板40上方额外的空间,从而不会对其他线材造成挤压,也可完全避免因挤压造成线材披覆破损的问题。在此实施例中,该插座10为一C14型电源插座。
请参阅图4A至图4D,图4A为本实用新型具有抗电磁干扰模组的插件式电源插座第二实施例的第一立体图、图4B为第二立体图、图4C为局部示意图、及图4D为插脚设置于抗电磁干扰模组中的剖面示意图。于此实施例中,与第一实施例主要不同之处在于,具有抗电磁干扰模组的插件式电源插座5的插座50为尺寸较大的C20型电源插座,其背部52的导电插销53、54、55与插脚56、57、58的形状及连接方式与前第一实施例因此而有所不同。如图4B、图4C所示,插座50背部52的火线插脚56与零线插脚57呈现弯折状,并弯折穿过抗电磁干扰模组30的穿孔34。插座50的体积较大,因此,如图4C所示,插座50设置于电路板40外,并通过弯折的火线插脚56与零线插脚57穿过抗电磁干扰模组30的穿孔34连接电路板40。再者,地线插脚的一端是以开孔的结构穿过一插销电性连接于电路板40上。如图4D所示,通过将火线插脚56与零线插脚57设置于抗电磁干扰模组30的穿孔34中,以及图4C中串联连接火线插脚56、零线插脚57及地线插脚58的第一电容19A及第二电容19B,可降低电磁干扰的影响。其余相似的原理及结构如上所述,于此不再赘述。
综上所述,本实用新型将狭长环状的抗电磁干扰模组安装在插座背部的下端处,充分利用插件式插座周边的空间,除了抗电磁干扰功能外,可不因安装抗电磁干扰元件而影响电源供应器内部运用,也有效解决以往因安装线圈而挤压线材,造成线材披覆破损等问题。
以上所述仅是本实用新型的优选实施例而已,并非对本实用新型做任何形式上的限制,虽然本实用新型已以优选实施例揭露如上,然而并非用以限定本实用新型,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本实用新型技术方案的范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本实用新型技术方案的内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围内。
Claims (10)
1.一种具有抗电磁干扰模组的插件式电源插座,其特征在于,包含:
一插座,具有一插槽和一背部,该插槽内设有多支导电插销,该背部直立地设有多支插脚,各插脚的一端分别和各导电插销电连接,各插脚的另端伸出至该插座以外;
一抗电磁干扰模组,呈狭长环状而具有一穿孔,供其中两插脚穿过,使该抗电磁干扰模组位于该插座的背部下端处。
2.如权利要求1所述的具有抗电磁干扰模组的插件式电源插座,其特征在于,该插座的插槽内设有连接一火线端的一第一导电插销、连接一零线端的一第二导电插销,以及连接一地线端的一第三导电插销,该多支插脚分别和该第一导电插销、该第二导电插销、该第三导电插销电连接;其中该多支插脚包含连接该第一导电插销的一火线插脚,连接该第三导电插销的一地线插脚以及连接该第二导电插销的一零线插脚,该火线插脚、该零线插脚穿过该抗电磁干扰模组的该穿孔。
3.如权利要求2所述的具有抗电磁干扰模组的插件式电源插座,其特征在于,该插座外部套设有一屏蔽件,该屏蔽件包含一插座接地部,电连接该第三导电插销。
4.如权利要求2所述的具有抗电磁干扰模组的插件式电源插座,其特征在于,该抗电磁干扰模组包含:
一下盖,具有一容置槽及一第一开口,该容置槽环绕该第一开口的位置设置;
一磁芯,设置于该下盖的该容置槽中,具有一第二开口;以及
一上盖,覆盖于该磁芯及该下盖上,具有一第三开口;
其中该第一开口、该第二开口及该第三开口对齐设置,以形成该穿孔。
5.如权利要求4所述的具有抗电磁干扰模组的插件式电源插座,其特征在于,该上盖覆盖于该磁芯及该下盖的一上盖表面具有一凸出部,该凸出部对应该磁芯的该第二开口的位置设置于该第二开口中。
6.如权利要求2所述的具有抗电磁干扰模组的插件式电源插座,其特征在于,该插座呈一宽端及一窄端的矩形状,该火线插脚、该零线插脚及该地线插脚由该插座的该窄端伸出。
7.如权利要求5所述的具有抗电磁干扰模组的插件式电源插座,其特征在于,该凸出部包含一第一表面、一第二表面及一第三表面;其中,该第二表面邻接该第一表面及该第三表面。
8.如权利要求2所述的具有抗电磁干扰模组的插件式电源插座,其特征在于,该抗电磁干扰模组为长椭圆形或长矩形。
9.如权利要求8所述的具有抗电磁干扰模组的插件式电源插座,其特征在于,该穿孔为一长形穿孔,对应该火线插脚及该零线插脚的一距离设置。
10.如权利要求2所述的具有抗电磁干扰模组的插件式电源插座,其特征在于,该地线插脚连接一电路板。
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