CN2350851Y - 变压器的卷线轴 - Google Patents

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薛景福
洪志谦
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Abstract

一种变压器的卷线轴,具有一中空轴体,中空轴体限定一轴道供容纳铁芯,中空轴体限定一中央轴线,在轴体纵向上,设有多个分隔条,相邻两个分隔条间形成线圈卷线区,每分隔条上设置有一切口区,分隔条可区分为第N个分隔条N=1,3,5…,及第M个分隔条M=2,4,6…,第N个分隔条的切口区位于第一预定位置,第M个分隔条的切口区位于第二预定位置,以中央轴线为准,第一预定位置与第二预定位置约成轴对称关系。

Description

变压器的卷线轴
本实用新型涉及一种变压器的卷线轴,特别是涉及一种片状变压器的卷线轴。
片状变压器为变压器的一种,其为表现粘着技术(Surface MountingTechnology)的一元件,当电路板(Circuit Board)上须安排一变压器时,经常采用此种片状变压器。
传统的片状变压器大体上,如图1和图2所示,包括一卷线轴(Bobbin)10,此卷线轴10为一空心壳体状100,即中央具有一轴道18供容纳一铁芯(Core)。卷线轴10的两端分别具有焊接用的支脚12,供与电路板进行表面粘着用。在卷线轴10表面的纵长方向上,设置有多个分隔条(partition)14,两个分隔条14之间形成一个线圈卷线区。在图1中,共有六个卷线区,分隔条14上设置有一切口区19。
表面包覆有漆包绝缘材料的导线20在第一区绕线完毕后,由切口区19进入第二区,第二区绕线完毕后由另一切口区19进入第三区,以此类推。
但是,如图1和图2现有技术所示,因每一分隔条14的切口区19都设置在相同侧,由于绕线时施加张力(stress)的释放(release)效果,缠绕完成的导线20会有外凸现象,如图2所示,使相邻的导线组20形成接触状态。相反的,理想的状态则如图3a所示,第一、二层线圈缠绕完成时呈整齐排列。
参考图3b,现有技术由于切口19的存在且都设置在相同侧,第一层线圈中外侧1、2号线圈可能向外伸张,因此影响第二层的3、4线圈排列。施加于第二层3、4的张力会使情形更为恶化,使第一层线圈中外侧1、2号线圈更向外弯曲。另外因第二层的3、4已比同层线圈低,于是,堆叠其上的第三层以上的线圈,势必会更加无秩序,且右方起始线圈及左方终结线圈将互相影响而使无秩序状态更为恶化。
当每一切口区19都设置于同一侧时,由于前述释放(release)而出现累积的结果,后段卷线区20的导线更可能成接触状态,当短路区的电压差超过漆包绝缘体能容忍的额定电压差值时,会造成高压短路、跳火现象。
本实用新型的目的在于提供一新颖的切口安排方式,由此避免出现导线外张现象的累积问题。
本实用新型的目的是这样实现的,即提供一种变压器的卷线轴,此卷线轴具有一中空的轴体,中空轴体限定一供容纳一铁芯的轴道,中空轴体还限定一中央轴线,在轴体的纵长方向上,设置有多个分隔条,相邻两个分隔条之间形成一线圈卷线区,每一分隔条上设置有一供一导线由一线圈卷线区跨越到另一线圈卷线区的切口,所述分隔条区分为第N个分隔条,N=1,3,5…,及第M个分隔条,M=2,4,6…,第N个分隔条的切口位于一第一预定位置,第M个分隔条的切口位于一第二预定位置,其中,以该中央轴线为准,该第一预定位置与第二预定位置成轴对称关系。
本实用新型装置的优点在于,其将各切口区分别交叉地设置在不同侧,使导线卷绕效果好,排列整齐,提高产品的可靠性。
下面结合附图,详细说明本实用新型的实施例,其中:
图1为一现有的片状变压器示意图;
图2为现有片状变压器沿切口19剖面线的一剖视图;
图3a为线圈缠绕后理想的状态示意图;
图3b为现有技术线圈缠绕后的状态示意图;
图3c为本实用新型的片状变压器线圈缠绕后的状态示意图;
图4为本实用新型的片状变压器示意图;
图5为本实用新型片状变压器沿切口19剖面线的一剖视图;
图6为剖面方式揭示现有片状变压器分隔条14切口19的安排方式;
图7为以剖面方式揭示本实用新型片状变压器分隔条14切口19的安排方式的部分剖视图。
针对前述现有技术中分隔条14切口19安排于同一侧所造成累积外凸现象,可能会造成高压短路及跳火现象,如图4所示,本实用新型将切口19交替式地安排。也就是说,当从图4中A向看去,将第1分隔条14上的切口19安置于其左上角时,则第2分隔条14上的切口19安置于其右下角(图中未示),接着第3分隔条14上的切口19再度安排于其左上角,第4分隔条14上的切口19安排于其右下角,以此类推,以交错的方式安排,又如图7所示,也可看清楚该4个分隔条14剖面的切口19位置。
如图3c再配合图4和图5所示,通过交错的方式安排,假设从图4箭头A向看去的第1分隔条14的左上方有缺口19、第2分隔条左上方无缺口19,在第1和第2分隔条之间形成的卷线区20中(如图5),第一层线圈的线①可确保由第2分隔条14定位,而第一层线圈的线②可能在缺口19(沿图3c中箭头方向)有偏移,依序缠绕下,该第一层线圈的线②偏移程度比图3b中第一层线圈的线②要小,因此,堆叠其上的第三层以上的线圈也与第一层类似,即靠左的起始线圈几乎可确保定位,因此比现有技术要好。
如图6所示,就是现有技术分隔条上切口19的安排方式,第1分隔条14的切口19安排于其左上角,第2分隔条14的安排也相同,第3、4个仍相同。此现有技术即造成导线松弛现象的累积,又有可能造成导线接触并且短路,如图2所示。
因导线由第一卷线区至第二卷线区的切口位置不在同一侧,且成轴对称状态,不但松弛现象没有累积效果,反而使松弛现象造成相减的效果,故可降低导线接触而且短路的可能性,如图5所示。
如图7所示,其为本实用新型的交错安排方式部分剖视图。上述的说明中都以第1分隔条14的切口19安排于其左上角为例,但须知均等的替代方式为左下角、右上角或右下角。也就是说,第一分隔条14的切口19安排于其左下角,第2分隔条14的安排于其右上角,以此类推。或第1分隔条14的切口19安排于其右下角,第2分隔条14的安排于其左上角,以此类推。或第1分隔条14的切口19安排于其右上角,第2分隔条14的安排于其左下角,以此类推。

Claims (5)

1.一种变压器的卷线轴,此卷线轴具有一中空的轴体,中空轴体限定一供容纳一铁芯的轴道,中空轴体还限定一中央轴线,在轴体的纵长方向上,设置有多个分隔条,相邻两个分隔条之间形成一线圈卷线区,每一分隔条上设置有一供导线由一线圈卷线区跨越到另一线圈卷线区的切口,其特征在于,所述分隔条区分为第N个分隔条,N=1,3,5…,及第M个分隔条,M=2,4,6…,第N个分隔条的切口位于一第一预定位置,第M个分隔条的切口位于一第二预定位置,其中,以该中央轴线为准,该第一预定位置与第二预定位置成轴对称关系。
2.如权利要求1所述的变压器的卷线轴,其特征在于,第一预定位置位于分隔条剖面的左上角,第二预定位置位于分隔条剖面的右下角。
3.如权利要求1所述的变压器的卷线轴,其特征在于,第一预定位置位于分隔条剖面的左下角,第二预定位置位于分隔条剖面的右上角。
4.如权利要求1所述的变压器的卷线轴,其特征在于,第一预定位置位于分隔条剖面的右上角,第二预定位置位于分隔条剖面的左下角。
5.如权利要求1所述的变压器的卷轴线,其特征在于,第一预定位置位于分隔条剖面的右下角,第二预定位置位于分隔条剖面的左上角。
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