DE10126889A1 - Gehäuseabdichtung zur Abdichtung elektomagnetischer Strahlen - Google Patents

Gehäuseabdichtung zur Abdichtung elektomagnetischer Strahlen

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DE10126889A1
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coil spring
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K9/00Screening of apparatus or components against electric or magnetic fields
    • H05K9/0007Casings
    • H05K9/0015Gaskets or seals
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K9/00Screening of apparatus or components against electric or magnetic fields
    • H05K9/0073Shielding materials

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  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)
  • Casings For Electric Apparatus (AREA)

Abstract

Bei elektrischen und elektronischen Geräten treten durch das Fließen von elektrischem Strom unerwünschte elektromagnetische Felder auf, die als Störfelder bezeichnet werden. Aufgabe der Erfindung ist, eine einfache und kostengünstige Sicherung vor elektromagnetischer Strahlung bei Gehäusen bereitzustellen. Gelöst wird die Aufgabe mit einer Gehäuseabdichtung zur Abdichtung elektromagnetischer Strahlung für Zwischenräume von einem aus Gehäuseteilen bestehenden Gehäuse mit einer elektrisch leitfähigen Wendelfeder, die an abzudichtenden Zwischenräumen angeordnet ist und sich zwischen den Gehäuseteilen erstreckt.

Description

Die Erfindung betrifft eine Gehäuseabdichtung zur Abdichtung elektro­ magnetischer Strahlung nach Anspruch 1. Bei elektrischen und elektronischen Geräten treten durch das Fließen von elektrischem Strom elektromagnetische Felder auf. Durch die hohe Konzentration elektrischer und elektronischer Geräte im modernen Leben können sich einerseits die Geräte untereinander stören, andererseits wird seit einigen Jahren über negative Einflüsse von elektromag­ netischen Feldern auf menschliches Gewebe diskutiert. Der Begriff der elektro­ magnetischen Verträglichkeit (EMV) wurde geprägt, der die Gesamtheit aller Erscheinungen beschreibt, die von elektrischen und magnetischen Störstrahlen ausgehen, und gesetzliche Vorschriften für die Einhaltung bestimmter Störaus­ strahlungen erlassen. Zur Vermeidung der elektrischen und magnetischen Störstrahlen werden Gerätegehäuse so dicht wie möglich gefertigt. Manchmal sind Lücken zwischen den Gerätegehäuseteilen jedoch nicht vermeidbar. Die US- Schrift 4,640,979 beschreibt eine strahlungsdichte Abdeckung für elektronische Geräte mit einem an einem ebenen Teil eines Gehäuses befestigten Feder­ element, das den Kontakt zwischen dem Teil und einem anderen Teil sicherstellt. Das Federelement weist ein Paar von Endabschnitten auf, die durch einen Mittenabschnitt mit konvexem Aufbau verbunden sind und hakenähnliche Abschnitte zum Befestigen der Feder am ebenen Abschnitt aufweisen. Die US 4,640,979 erfordert unter anderem ein ebenes Gehäuse mit Bohrungen, aufwendige Formgebungen der Feder und ist nur punktuell anwendbar. Aufgabe der Erfindung ist, eine einfache und kostengünstige Sicherung vor elektromagnetischer Strahlung bei Gehäusen bereitzustellen. Gelöst wird die Aufgabe mit einer Gehäuseabdichtung zur Abdichtung elektromagnetischer Strahlung für Zwischenräume von einem aus Gehäuseteilen bestehenden Gehäuse mit einer elektrisch leitfähigen Wendelfeder, die an abzudichtenden Zwischenräumen angeordnet ist und sich zwischen den Gehäuseteilen erstreckt. Hierbei ist die Wendelfeder kostengünstig herstellbar und einfach und kostengünstig am Gehäuse montierbar.
Ausführungsformen der Erfindung sind in den Unteransprüchen aufgeführt.
Die Wendelfeder kann als Druckfeder ausgebildet und mit Druck ohne weitere Befestigungsmittel an die Gehäuseteile anbringbar sein, d. h. allein durch Federspannung an den Gehäuseteilen festgehalten werden.
Die Gehäuseteile können Vorsprünge zum Befestigen der Feder aufweisen, um einen sicheren Halt der Wendelfeder an den Gehäuseteilen sicherzustellen. Die Wendelfeder kann biegbar ausgebildet sein. Mit diesem Merkmal ist die Wendelfeder auch an Biegungen und Ecken des Gehäuses verwendbar und an diese anpaßbar.
Im folgenden ist die Erfindung anhand der Figuren näher beschrieben.
Es zeigen:
Fig. 1 einen Querschnitt durch einen Teil eines elektronischen Gehäuses mit einer elektrisch leitfähigen Wendelfeder,
Fig. 2 eine Seitenansicht eines Gehäuseteils mit Vorsprüngen zum Befestigen der Feder bei einer Ausführungsform der Erfindung,
Fig. 3 eine Draufsicht auf ein elektronisches Gehäuse ohne Gehäusedeckel mit angebrachter gebogener Wendelfeder.
Die Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch einen Teil eines elektronischen Gehäuses 10. Das elektronische Gehäuse 10 umfasst die Gehäusewand 20 und den Gehäusedeckel 25. Im elektronischen Gehäuse 10 befindet sich eine elektromagnetische Strahlungsquelle, die elektromagnetische Strahlung aussendet (nicht dargestellt). Ohne Vorkehrungen pflanzt sich die elektromagnetische Strahlung aus dem Innenraum des Gehäuses 10 durch Zwischenräume zwischen den Gehäuseteilen 20, 25 nach außerhalb des Gehäuses 10 fort und wirkt als Störstrahlung. Die Problematik der Störstrahlung bei elektrischen und elektronischen Geräten wird mit dem Oberbegriff Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) bezeichnet. Zwischen dem Gehäusedeckel 25 und der Gehäusewand 20 ist eine elektrisch leitfähige Wendelfeder 5 angeordnet, welche die Zwischenräume zwischen dem Gehäusedeckel 25 und der Gehäusewand 20 im Wesentlichen einnimmt und hierbei im Querschnitt dargestellt ist. Die Wendelfeder 5 ist durch Ausüben von Kraft in axialer Richtung ausdehnbar und verkürzbar und kann als Energiespeicher für mechanische Energie dienen. Die Wendelfeder 5 berührt den Gehäusedeckel 25 bei den Kontaktstellen a und b und das Gehäuse 10 bei der Kontaktstelle c. Die Wendelfeder 5 wird von Vorsprüngen 35 der Gehäusewand 20 gehalten. Die elektromagnetische Strahlung aus dem Innenraum des Gehäuses 10 wird durch die Wendelfeder 5 wirkungsvoll daran gehindert, das Gehäuse 10 zu verlassen und außerhalb des Gehäuses 10 zu wirken.
Fig. 2 zeigt eine Seitenansicht eines Abschnitts einer Gehäusewand 20, die Vorsprünge 35 aufweist. Die Vorsprünge 35 weisen eine senkrechte Fläche zur Gehäusewand 20 als Träger der Vorsprünge 35 an der linken Seite nach Fig. 2 sowie eine schräge Fläche an der rechten Seite auf, bei der sich die Vorsprünge 35 in Richtung der Gehäusewand 20 verjüngen. Im vorliegenden Beispiel befindet sich an der rechten Seite der Vorsprünge 35 an der Gehäusewand 20 eine senkrechte Fläche, an welche die schräge Fläche und an diese eine weitere senkrechte Fläche angrenzt. Die Oberseite der Vorsprünge 35 nach Fig. 2 verläuft etwa parallel zur Gehäusewand 20. Die Vorsprünge 35 können aus der Gehäusewand 20 gestanzte Nasen sein. Im Betrieb, wenn die Wendelfeder 5 an das Gehäuse 10 angebracht ist, erstrecken sich die einzelnen Wendel der Wendelfeder 5 von einem Vorsprung 35 zum nächsten. Durch die beschriebene Ausgestaltung der Vorsprünge 35 ist die sichere Befestigung der Wendelfeder 5 an der Gehäusewand 20 gewährleistet, insbesondere durch die beschriebene schräge Fläche, an der die Wendel der Wendelfeder 5 angeklemmt sind. Ein besonderer Vorteil der Wendelfeder 5 ist deren Biegbarkeit quer zu deren Längsausdehnung, wie in Fig. 3 dargestellt. Fig. 3 zeigt eine Draufsicht auf ein geöffnetes elektronisches Gehäuse 10 mit einem Gehäuseboden 8 in Schraffur und mit an das Gehäuse 10 angebrachter Wendelfeder 5, die an den vier Ecken des Gehäuses 10 gebogen ist und der Form des Gehäuses 10 angepaßt ist. Der Gehäusedeckel 25 nach Fig. 1 ist bei der Darstellung nach Fig. 3 nicht dargestellt. Die biegbare Wendelfeder 5 ist auf einfache Weise derart an den Vorsprüngen 35 montierbar, dass die Wendelfeder 5 an den Ecken des Gehäuses 10 ihre Richtung ändert, um die Zwischenräume der Gehäuseteile 20, 25 elektromagnetisch abzudichten. Mit anderen Worten ist die Wendelfeder 5 an die Gehäuseform anpaßbar. Eine einzige geeignet angepaßte Wendelfeder 5 reicht aus, um beliebig lange Zwischenräume zwischen Gehäuseteilen 20, 25 elektromagnetisch abzudichten. Durch die Biegbarkeit der Wendelfeder 5 in beliebige Richtungen sind außerdem Zwischenräume zwischen Gehäuseteilen 20, 25, die nicht in einer Ebene liegen, wie in Fig. 3 gezeigt, mit einer einzigen Wendelfeder 5 abdichtbar.

Claims (4)

1. Gehäuseabdichtung zur Abdichtung elektromagnetischer Strahlung für Zwischenräume von einem aus Gehäuseteilen (20, 25) bestehenden Gehäuse (10), dadurch gekennzeichnet, dass eine elektrisch leitfähige Wendelfeder (5) an den abzudichtenden Zwischenräumen angeordnet ist, die sich zwischen den Gehäuseteilen (20, 25) erstreckt.
2. Gehäuseabdichtung zur Abdichtung elektromagnetischer Strahlung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Wendelfeder (5) eine Druckfeder ist.
3. Gehäuseabdichtung zur Abdichtung elektromagnetischer Strahlung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Gehäusewände (20) des Gehäuses (10) Vorsprünge (35) zum Befestigen der Wendelfeder (5) aufweisen.
4. Gehäuseabdichtung zur Abdichtung elektromagnetischer Strahlung nach einem der vorigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wendelfeder (5) biegbar ausgebildet ist.
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