EP0834183B1 - Relais für hohe schaltleistungen - Google Patents

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EP0834183B1
EP0834183B1 EP96917336A EP96917336A EP0834183B1 EP 0834183 B1 EP0834183 B1 EP 0834183B1 EP 96917336 A EP96917336 A EP 96917336A EP 96917336 A EP96917336 A EP 96917336A EP 0834183 B1 EP0834183 B1 EP 0834183B1
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EP
European Patent Office
Prior art keywords
contact
spring
base
relay according
elements
Prior art date
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Expired - Lifetime
Application number
EP96917336A
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English (en)
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EP0834183A1 (de
Inventor
Heiko Reiss
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Siemens AG
Original Assignee
Siemens AG
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Filing date
Publication date
Application filed by Siemens AG filed Critical Siemens AG
Publication of EP0834183A1 publication Critical patent/EP0834183A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP0834183B1 publication Critical patent/EP0834183B1/de
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H50/00Details of electromagnetic relays
    • H01H50/02Bases; Casings; Covers
    • H01H50/026Details concerning isolation between driving and switching circuit
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H50/00Details of electromagnetic relays
    • H01H50/14Terminal arrangements
    • HELECTRICITY
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    • H01H1/00Contacts
    • H01H1/58Electric connections to or between contacts; Terminals
    • H01H1/5822Flexible connections between movable contact and terminal
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    • H01H50/00Details of electromagnetic relays
    • H01H50/02Bases; Casings; Covers
    • H01H50/021Bases; Casings; Covers structurally combining a relay and an electronic component, e.g. varistor, RC circuit
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H50/00Details of electromagnetic relays
    • H01H50/44Magnetic coils or windings
    • H01H50/443Connections to coils

Definitions

  • a relay with such a structure is in EP 0 281 950 B1.
  • the connection configuration the flat plug on the underside of the base corresponds to the Standards for automotive relays are distributed.
  • the insulation is between the load connections and to the coil problematic.
  • the aim of the present invention is to provide a relay of the input mentioned type so that it is despite simple Manufactured and suitable with a narrow and compact structure is to switch very large switching powers on and off or toggle, with the necessary insulation of the Load connections can be implemented in a simple manner.
  • the load connection elements can in in this case either embedded in the material of the base be or in separate pockets of the base or the insulating wall to the bottom of the relay, where they preferably end in mutually isolated chambers.
  • the relay according to the invention is in an advantageous embodiment formed as a bridge contact relay, the on the contact spring attached to the anchor at its free, via the movable end of the armature projecting end portion fork-shaped is split into two spring arms, each of the spring arms each between two fixed mating contact elements is switchable and both spring arms with each other connected via a conductor strip made of highly conductive metal are; in this case, each of the two spring arms carries its own movable end section two against each other in the transverse direction the contact spring offset contact pieces on opposite Surfaces, and those with each other on the same On the surface side, aligned clock pieces of both spring arms act each with a pair of counter contacts as a bridge closer or together as a bridge opener.
  • This offset arrangement of the NO contact pieces the NC contacts on the common switch spring the manufacturing process is facilitated, the total contact height on the spring surface will decrease even if the individual contact pieces with each other by strands or tapes be connected from highly conductive material, and in particular no contact rivets are to be applied coaxially to each other.
  • the offset arrangement also enables equalization in the arrangement of the mating contact elements on this Way, also with favorable use of space and mutual Insulation attached and led to the connection side of the relay can be.
  • the contact spring longitudinal axis adjacent contact pieces both spring arms on the same surface side, preferably towards the anchor are arranged so that they are the Form normally open contacts, while the respective outer contact pieces also on the same surface side, namely are preferably arranged away from the anchor and accordingly form the normally closed contacts.
  • the relay shown in Figures 1 to 4 has one Socket 1, which is the bottom side and the connection level of the relay Are defined.
  • a magnet system with a Coil 2 which is carried by a bobbin 3, one in the coil axially arranged core 4 and an angled Yoke 5 arranged, the coil axis parallel to the bottom side of the base 1 stands.
  • the coil is rectangular or oval cross-section standing upright on the base arranged, which results in a narrow design of the relay.
  • the core 4 is partially indicated by dashed lines in FIG. 2, because it is not visible inside the coil. He owns a T-shaped cross section with a widened Pole end 4a, whereby an enlarged pole area is obtained. If necessary, it could also be upset.
  • the other core end 4b is connected to a first yoke leg 5a, while the second yoke leg 5b on the long side extends next to the coil 2.
  • the yoke 5 stands with its Main sheet levels of the two legs 5a and 5b perpendicular on the bottom side of the base 1. Are on the yoke leg 5b in addition, two fastening pins 5c are formed on the bottom serve to attach the magnet system and for example can be scored in recesses of the base 1.
  • the magnet system is completed by an anchor 6, which is stored on the free vertical edge of the yoke leg 5b and a working air gap with the pole end 4a of the core forms.
  • an anchor 6 On the armature is a contact spring 7, for example fixed with rivets 8 or welding spots.
  • she also acts as a return spring and has a return arm 7a suspended on a holding pin 5d of the yoke leg 5b.
  • the spring corresponds to known systems.
  • the end section is the contact spring 7 in two spring arms 9 and 10 split fork-like.
  • Each of the spring arms is also at the free end again with a cross leg 11 or 12 provided so that it receives a total T-shape.
  • Both cross legs 11 and 12 are each with two holes 13 for receiving contact pieces intended.
  • These contacts are on the Cross legs used from different sides. So are on the inner, facing ends of the cross legs 11 and 12 on the contact pieces 14 and 15 respectively the side facing the anchor so that they Form NO contacts.
  • At the outer ends of the cross legs 11 and 12 are correspondingly outward contact pieces 16 and 17 placed as NC contacts.
  • All contact pieces are in the rest of each other via connecting elements made of highly conductive material, preferably made of Copper, connected. In this way, switching and guiding enables high currents without the contact spring 7 itself must be designed to carry these high currents. It can therefore be made of a spring material relatively less Conductivity, for example made of steel, and so only designed with regard to the required spring properties will.
  • the contact pieces 14 and 15 are used to conduct current connected via a U-shaped copper strand 18, which therefore also the two spring legs 11 and 12 flexible and with high Conductivity connects.
  • the contact pieces 14 and 16 on the Cross legs 11 are via a copper rail 19 and the contact pieces 15 and 17 on the cross leg 12 are over a Copper bar 20 also connected in a highly conductive manner.
  • the contact spring with its four movable contact pieces 14, 15, 16 and 17 works with four mating contact elements, namely the NO contact elements 21 and 22 with the Contact pieces 23 and 24 and with the break contact elements 25 and 26 or their contact pieces 27 and 28 together.
  • the mating contact elements are each via a connection element anchored in the base 1, namely the counter-contact element 25 via a connecting element 29, the mating contact element 21 via a connection element 30 and the mating contact elements 22 and 26 via a common connection element 31. Since this connection element 31 with both a normally open and a A normally closed contact results in a switchover function of the relay. But it would be conceivable if the connections were separated also a normally open or normally closed function.
  • connection elements 29, 30 and 31 are all in one plane and are so together due to the appropriate length and angle adapted that the fixed contact elements 21, 22, 25 and 26 the corresponding contact pieces of the contact spring 7 face each other.
  • this base is perpendicular to the floor Insulating wall 32, which for the individual connection elements has vertical pockets 33, 34 and 35 which up in correspondingly graded wall elements are open.
  • the connection elements are additionally compared to the Coil 2 insulated. These open at the bottom of the base Pockets 33, 34 and 35 in corresponding connection chambers 36, 37 and 38, which are separated by partitions 39 of the base 1 are shielded and insulated. So the connection element opens 29 into the connection chamber 36, the connection element 34 in the connection chamber 37 and the connection element 31 into the connection chamber 38.
  • connection elements with perpendicular to their main plane Provide bolts 40 which serve as cable connections.
  • Bolts 40 are with the connecting elements 29, 30 and 31st connected for example by riveting or pressing.
  • the stability of the base 1 is increased by an additional one End wall 41, which is perpendicular to the insulating wall 32 is perpendicular to the base plane or to the floor.
  • a cap By Place a cap, not shown, on the base 1 a closed housing is formed.
  • the coil 2 are in the base also through coil connection elements 42 and 43 Plugged in, between which another component 44 is connected, for example a diode.
  • the base 1 is initially shown in FIG with the fixed mating contact elements or their connecting elements 29, 30 and 31 equipped, also with the Connection elements 42 and 43 and the component 44.
  • the magnet system On this Base assembly is the magnet system with the coil 2 and placed on yoke 5 and fastened.
  • the armature 6 is mounted with the contact spring 7 so that the Normally open contact pieces 14 and 15 the fixed contact pieces 23 and 24 face each other while the break contacts 16 and 17 the fixed contact pieces 27 and 28 face each other.
  • the arrangement of the normally open contacts on the inside of the Spring arms 11 and 12 and the corresponding arrangement of the break contacts on the outside has the further advantage that a softer spring characteristic curve for the opener via the torsion of the spring takes effect.
  • the spring arms 9 and 10 softer in the longitudinal direction bend because of the rear-facing arrangement the rivet 8 during the closing movement from the anchor edge are freely movable.
  • connection elements 55 and. are also examples in this case 56 in pockets 53 and 54 isolated from each other, however in one level led to the bottom of the pedestal where they were in against each other shielded connection chambers with corresponding Bolts 40 are provided.
  • Figure 6 shows a further modification.
  • this case owns a base 61 in an insulating wall 62 two pockets 63 and 64, in which an anchoring element 65 or 66 is anchored is.
  • Each of these connection elements is in one piece molded counter-contact element 67, both in one Level (only partially visible) and one each Wear fixed contact piece 68.
  • the contact spring 7 has as in Figure 1, two spring arms 9 and 10, each with are equipped with a contact piece 69 and one above the other a strand 70 are well electrically connected.
  • this relay is also constructed as in the previous ones Examples.
  • FIG. 7 shows another embodiment of the relay shown as a single changer.
  • it has a pedestal 71 an insulating wall 72 with three lying in a row Bags 73 (only two of which can be seen) for holding Connection elements 74, 75 and 76.
  • the connection elements 74 and 75 each form a counter-contact element 77 and 78, respectively the contact spring 7 with a spring arm 9 between the two Counter contact elements is switchable.
  • the two opposite Contact pieces 79 of the spring arm 9 are via a wire 80 connected to the connection elements 76.
  • the connection elements 74, 75 and 76 in their pockets 73 too corresponding connection chambers on the underside of the base 71 led.

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  • Physics & Mathematics (AREA)
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Description

Die Erfindung betrifft ein elektromagnetisches Relais mit
  • einem Sockel, der eine Bodenseite des Relais festlegt,
  • einer auf dem Sockel mit ihrer Achse parallel zur Bodenseite angeordnete Spule,
  • einem axial die Spule durchsetzenden Kern,
  • einem Joch, das mit einem ersten Schenkel mit einem Ende des Kerns verbunden ist und sich mit einem zweiten Schenkel auf einer Längsseite neben der Spule erstreckt,
  • einem Anker, der an dem freien Ende des zweiten Jochschenkels gelagert ist und mit dem anderen Ende des Kerns einen Arbeitsluftspalt bildet,
  • ferner mit einem durch den Anker betätigten Kontaktfeder, die mit mindestens einem Gegenkontaktelement zusammenwirkt, wobei die Kontaktfeder und/oder jedes Gegenkontaktelement jeweils mit einem in dem Sockel verankerten Lastanschlußelement verbunden ist bzw. sind.
Ein Relais mit einem derartigen Aufbau ist in der EP 0 281 950 B1 beschrieben. Mit diesem Aufbau ist es möglich, unterschiedliche Kontaktbestückungen bei gleichbleibender Grundkonstrukcion zu gestalten, wobei die Anschlußkonfiguration der Flachstecker auf der Sockelunterseite entsprechend den Normen für Kraftfahrzeugrelais verteilt sind. Für den Einsatz zum Schalten sehr hoher Ströme ist dabei die Isolierung zwischen den Lastanschlüssen und zur Spule problematisch.
Ein ähnliches Relais ist in der EP 0 195 956 B1 beschrieben. Die Federarme der dortigen Kontaktfeder sind mit einer Kupferlitze untereinander verbunden; dabei ist auch die Möglichkeit einer Doppel-Umschaltung erwähnt, wobei jeweils zwei koaxial einander gegenüberstehende Kontaktstücke auf jedem Federarm angeordnet und jeweils durch ein Loch in der Kontaktfeder miteinander verbunden würden. Allerdings würde eine solche Konstruktion mit zwei großen Kontaktnieten für das Schalten sehr hoher Ströme und mit dem zwischenliegenden Material der Kontaktfeder einerseits sowie der Kupferlitze andererseits zu einer sehr großen Dicke in Axialrichtung der Kontaktstücke führen, was bei der Herstellung der Kontaktfeder sehr schwierig zu beherrschen wäre. Außerdem wäre auch die Gesamthöhe der Kontaktstücke großen Toleranzen unterworfen, was zu aufwendigen Einstellmaßnahmen der Kontaktabstände führen würde.
Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, ein Relais der eingangs genannten Art so zu gestalten, daß es trotz einfacher Herstellung und mit schmalem und kompaktem Aufbau geeignet ist, sehr große Schaltleistungen ein- und aus- bzw. umzuschalten, wobei auch die erforderlichen Isolierungen der Lastanschlüsse auf einfache Weise verwirklicht werden können.
Dieses Ziel wird erfindungsgemäß dadurch erreicht, daß alle Lastanshclußelemente mit ihrer Hauptebene in einer gemeinsamen, zur Grundebene senkrechten Ebene an der dem zweiten Jochschenkel gegenüberliegenden Seite der Spule verankert sind und sich in dieser gemeinsamen Ebene zur Unterseite des Sockels erstrecken.
Durch die erfindungsgemäße Konstruktion läßt sich ein sehr schmaler und kompakter Aufbau erreichen, wobei die Isolation der Lastanschlußelemente gegenüber der Spule durch eine auf der Bodenseite des Sockels senkrecht stehende Isolierwand verbessert werden kann. Die Lastanschlußelemente können in diesem Fall entweder in das Material des Sockels eingebettet sein oder in gegeneinander abgetrennten Taschen des Sockels bzw. der Isolierwand zur Bodenseite des Relais geführt sein, wo sie vorzugsweise in gegeneinander isolierten Kammern enden.
Das erfindungsgemäße Relais ist in einer vorteilhaften Ausgestaltung als Brückenkontaktrelais ausgebildet, wobei die an dem Anker befestigte Kontaktfeder an ihrem freien, über das bewegliche Ende des Ankers überstehenden Endabschnitt gabelförmig in zwei Federarme gespalten ist, wobei jede der Federarme jeweils zwischen zwei feststehenden Gegenkontaktelementen umschaltbar ist und wobei beide Federarme untereinander über ein Leiterband aus hochleitfähigem Metall verbunden sind; jeder der beiden Federarme trägt in diesem Fall an seinem beweglichen Endabschnitt zwei gegeneinander in Querrichtung der Kontaktfeder versetzte Kontaktstücke auf entgegengesetzten Oberflächen, und die miteinander auf der gleichen Oberflächenseite fluchtenden Taktstücke beider Federarme wirken jeweils mit einem Gegenkontaktpaar als Brückenschließer bzw. als Brückenöffner zusammen.
Durch diese versetzte Anordnung der Schließerkontaktstücke zu den Öffnerkontaktstücken auf der gemeinsamen Umschaltfeder wird das Herstellungsverfahren erleichtert, die gesamte Kontakthöhe auf der Federoberfläche wird geringer, auch wenn die einzelnen Kontaktstücke untereinander durch Litzen oder Bänder aus hochleitfähigem Material verbunden werden, und insbesondere sind keine Kontaktniete koaxial gegeneinander aufzubringen. Die versetzte Anordnung ermöglicht auch eine Entzerrung bei der Anordnung der Gegenkontaktelemente, die auf diese Weise auch unter günstiger Raumausnutzung und gegenseitiger Isolierung befestigt und zur Anschlußseite des Relais geführt werden können.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist weiterhin vorgesehen, daß die der Kontaktfederlängsachse benachbarten Kontaktstücke beider Federarme auf der gleichen Oberflächenseite, vorzugsweise zum Anker hin, angeordnet sind, so daß sie die Schließerkontakte bilden, während die jeweils äußeren Kontaktstücke ebenfalls zur gleichen Oberflächenseite, nämlich vorzugsweise vom Anker weg gerichtet angeordnet sind und dementsprechend die Öffnerkontakte bilden. Dies hat den Vorteil, daß die Öffnerkontakte durch ihre größere Entfernung von der Ankerlängsachse und durch die zur Wirkung kommende Torsion der Feder bei ihrer Auslenkung eine weichere Federkennlinie erfahren.
Die Erfindung wird nachfolgend an einem Ausführungsbeispiel anhand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigt
  • Figur 1 ein erfindungsgemäß gestaltetes Relais in einer perspektivischen Ansicht (ohne Gehäusekappe),
  • Figur 2 die Hauptbaugruppen des Relais von Figur 1, nämlich die Sockelbaugruppe, die Spulenbaugruppe und die Ankerbaugruppe, in perspektivischer Ansicht beim Montagevorgang,
  • Figur 3 die Ankerbaugruppe mit Kontaktfeder in Einzelteilen in Explosionsdarstellung,
  • Figur 4 die Sockelbaugruppe ebenfalls in Einzelteilen in Explosionsdarstellung.
  • Figur 5 eine der Figur 1 entsprechende Darstellung eines Relais mit einer Schließer-Kontaktanordnung,
  • Figur 6 eine der Figur 1 entsprechende Darstellung eines Relais mit einer Brückenschließer-Kontaktanordnung und
  • Figur 7 eine der Figur 1 entsprechende Darstellung eines Relais mit einer Einfach-Wechsler-Kontaktanordnung.
  • Das in den Figuren 1 bis 4 dargestellte Relais besitzt einen Sockel 1, der die Bodenseite und die Anschlußebene des Relais definiert. Auf diesem Sockel wird ein Magnetsystem mit einer Spule 2, die von einem Spulenkörper 3 getragen ist, einem in der Spule axial angeordneten Kern 4 und einem abgewinkelten Joch 5 angeordnet, wobei die Spulenachse parallel zur Bodenseite des Sockels 1 steht. Die Spule ist mit einem rechteckigen oder ovalen Querschnitt hochkant auf dem Sockel stehend angeordnet, wodurch sich eine schmale Bauform des Relais ergibt. Der Kern 4 ist in Figur 2 teilweise gestrichelt angedeutet, da er innerhalb der Spule nicht sichtbar ist. Er besitzt einen T-förmigen Querschnitt mit einem verbreiterten Polende 4a, wodurch eine vergrößerte Polfläche gewonnen wird. Bei Bedarf könnte er auch zusätzlich angestaucht sein. Das andere Kernende 4b ist mit einem ersten Jochschenkel 5a verbunden, während sich der zweite Jochschenkel 5b an der Längsseite neben der Spule 2 erstreckt. Das Joch 5 steht mit seinen Hauptblechebenen der beiden Schenkel 5a und 5b senkrecht auf der Bodenseite des Sockels 1. An dem Jochschenkel 5b sind außerdem nach unten zwei Befestigungszapfen 5c angeformt, die zur Befestigung des Magnetsystems dienen und beispielsweise in Ausnehmungen des Sockels 1 verkerbt werden können.
    Das Magnetsystem wird vervollständigt durch einen Anker 6, der an der freien senkrechten Kante des Jochschenkels 5b gelagert ist und mit dem Polende 4a des Kerns einen Arbeitsluftspalt bildet. Auf dem Anker ist eine Kontaktfeder 7 beispielsweise mit Nieten 8 oder Schweißpunkten befestigt. Sie wirkt zugleich als Rückstellfeder und ist mit einem Rückholarm 7a an einem Haltezapfen 5d des Jochschenkels 5b eingehängt. Insoweit entspricht die Feder bekannten Systemen.
    An ihrem freien, über das bewegliche Ende des Ankers 6 vorstehenden Endabschnitt ist die Kontaktfeder 7 in zwei Federarme 9 und 10 gabelförmig gespalten. Jeder der Federarme ist außerdem am freien Ende wiederum mit einem Querschenkel 11 bzw. 12 versehen, so daß er insgesamt eine T-Form erhält. Natürlich wäre auch eine L-Form denkbar. Beide Querschenkel 11 und 12 sind jeweils mit zwei Löchern 13 zur Aufnahme von Kontaktstücken vorgesehen. Diese Kontaktstücke sind auf den Querschenkeln jeweils von verschiedenen Seiten eingesetzt. So sind an den inneren, einander zugewandten Enden der Querschenkel 11 und 12 jeweils die Kontaktstücke 14 bzw. 15 auf der dem Anker zugewandten Seite aufgesetzt, so daß sie Schließerkontakte bilden. An den äußeren Enden der Querschenkel 11 und 12 sind entsprechend nach außen gerichtete Kontaktstücke 16 und 17 als Öffnerkontaktstücke aufgesetzt.
    Alle Kontaktstücke sind im übrigen untereinander über Verbindungselemente aus hochleitfähigem Material, vorzugsweise aus Kupfer, verbunden. Auf diese Weise wird das Schalten und Führen hoher Ströme ermöglicht, ohne daß die Kontaktfeder 7 selbst für das Führen dieser hohen Ströme ausgelegt sein muß. Sie kann deshalb aus einem Federmaterial relativ geringer Leitfähigkeit, beispielsweise aus Stahl, bestehen und so nur im Hinblick auf die erforderlichen Federeigenschaften gestaltet werden. Zur Stromführung sind die Kontaktstücke 14 und 15 über eine U-förmige Kupferlitze 18 verbunden, die somit auch die beiden Federschenkel 11 und 12 flexibel und mit hoher Leitfähigkeit verbindet. Die Kontaktstücke 14 und 16 auf dem Querschenkel 11 sind über eine Kupferschiene 19 und die Kontaktstücke 15 und 17 auf dem Querschenkel 12 sind über eine Kupferschiene 20 ebenfalls hochleitfähig verbunden.
    Die Kontaktfeder mit ihren vier beweglichen Kontaktstücken 14, 15, 16 und 17 arbeitet mit vier Gegenkontaktelementen, nämlich den Schließer-Gegenkontaktelementen 21 und 22 mit den Kontaktstücken 23 und 24 sowie mit den Öffner-Kontaktelementen 25 und 26 bzw. deren Kontaktstücken 27 und 28 zusammen. Die Gegenkontaktelemente sind jeweils über ein Anschlußelement im Sockel 1 verankert, nämlich das Gegenkontaktelement 25 über ein Anschlußelement 29, das Gegenkontaktelement 21 über ein Anschlußelement 30 und die Gegenkontaktelemente 22 und 26 über ein gemeinsames Anschlußelement 31. Da dieses Anschlußelement 31 sowohl mit einem Schließer- als auch mit einem Öffner-Kontakt verbunden ist, ergibt sich eine Umschaltfunktion des Relais. Denkbar wäre aber bei Trennung der Anschlüsse auch eine Schließer- bzw. eine Öffner-Funktion.
    Die Anschlußelemente 29, 30 und 31 liegen alle in einer Ebene und sind durch entsprechende Länge und Abwinkelung so aneinander angepaßt, daß die feststehenden Kontaktelemente 21, 22, 25 und 26 den entsprechenden Kontaktstücken der Kontaktfeder 7 gegenüberstehen. Zur isolierten Befestigung im Sockel 1 besitzt dieser Sockel eine senkrecht zur Bodenseite stehende Isolierwand 32, welche für die einzelnen Anschlußelemente senkrechte Taschen 33, 34 und 35 aufweist, die nach oben in entsprechend abgestuften Wandelementen offen sind. Die Anschlußelemente sind auf diese Weise zusätzlich gegenüber der Spule 2 isoliert. An der Unterseite des Sockels münden diese Taschen 33, 34 und 35 in entsprechende Anschlußkammern 36, 37 und 38, welche durch Trennwände 39 des Sockels 1 gegeneinander abgeschirmt und isoliert sind. So mündet das Anschlußelement 29 in die Anschlußkammer 36, das Anschlußelement 34 in die Anschlußkammer 37 und das Anschlußelement 31 in die Anschlußkammer 38. Im Bereich dieser Anschlußkammern sind die Anschlußelemente mit senkrecht zu ihrer Hauptebene stehenden Schraubbolzen 40 versehen, welche als Kabelanschlüsse dienen. Natürlich wären auch andere Anschlußformen denkbar. Die Schraubbolzen 40 sind mit den Anschlußelementen 29, 30 und 31 beispielsweise durch Einnieten oder Einpressen verbunden.
    Die Stabilität des Sockels 1 wird noch erhöht durch eine zusätzliche Stirnwand 41, die rechtwinkelig zur Isolierwand 32 senkrecht zur Grundebene bzw. zur Bodenseite steht. Durch Aufsetzen einer nicht dargestellten Kappe auf den Sockel 1 wird ein geschlossenes Gehäuse gebildet. Für die Spule 2 sind in dem Sockel außerdem Spulenanschlußelemente 42 und 43 durch Einstecken befestigt, zwischen denen ein weiteres Bauelement 44 angeschlossen ist, beispielsweise eine Diode.
    Bei der Montage werden gemäß Figur 2 der Sockel 1 zunächst mit den feststehenden Gegenkontaktelementen bzw. deren Anschlußelementen 29, 30 und 31 bestückt, außerdem auch mit den Anschlußelementen 42 und 43 sowie dem Bauelement 44. Auf diese Sockelbaugruppe wird das Magnetsystem mit der Spule 2 und dem Joch 5 aufgesetzt und befestigt. An dem Magnetsystem wird der Anker 6 mit der Kontaktfeder 7 gelagert, so daß die Schließer-Kontaktstücke 14 und 15 den feststehenden Kontaktstücken 23 und 24 gegenüberstehen, während die Öffner-Kontaktstücke 16 und 17 den feststehenden Kontaktstücken 27 und 28 gegenüberstehen.
    Die Anordnung der Schließer-Kontakte an der Innenseite der Federarme 11 und 12 und die entsprechende Anordnung der Öffner-Kontakte an der Außenseite hat den weiteren Vorteil, daß über die Torsion der Feder für die Öffner eine weichere Federkennlinie wirksam wird. Beim Schließen des Ankers können sich im übrigen die Federarme 9 und 10 in Längsrichtung weicher durchbiegen, da sie wegen der nach hinten versetzten Anordnung der Niete 8 bei der Schließbewegung von der Ankerkante weg frei beweglich sind.
    In den Figuren 5 bis 7 sind weitere Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Relais mit unterschiedlichen Kontaktanordnungen dargestellt. Bei ansonsten gleichbleibendem Aufbau des Relais, insbesondere des Magnetsystems, wie in Figur 1 besitzt das Relais gemäß Figur 5 eine einfache Schließer-Kontaktanordnung, wobei die Kontaktfeder 7 in diesem Fall nur den einen Federarm 9 aufweist. Ein Sockel 51 ist im wesentlichen so aufgebaut wie der Sockel 1 mit dem Unterschied, daß er in einer seitlichen Isolierwand 52 nur zwei Taschen 53 und 54 zur Aufnahme von Anschlußelementen 55 und 56 aufweist. Das Anschlußelement 55 bildet ein Gegenkontaktelement 57 mit einem feststehenden Kontaktstück 58, das mit einem beweglichen Kontaktstück 59 des Federarms 9 zusammenwirkt. Dieser Federarm 9 wiederum ist über eine Litze 60 gut stromleitend mit dem Anschlußelement 56 verbunden. Wie in dem vorhergehenden Beispiel sind auch in diesem Fall die Anschlußelemente 55 und 56 in den Taschen 53 bzw. 54 isoliert voneinander, jedoch in einer Ebene zur Unterseite des Sockels geführt, wo sie in gegeneinander abgeschirmten Anschlußkammern mit entsprechenden Schraubbolzen 40 versehen sind.
    Figur 6 zeigt eine weitere Abwandlung. In diesem Fall besitzt ein Sockel 61 in einer Isolierwand 62 zwei Taschen 63 und 64, in denen jeweils ein Anschlußelement 65 bzw. 66 verankert ist. Jedes dieser Anschlußelemente ist mit einem einstückig angeformten Gegenkontaktelement 67 versehen, die beide in einer Ebene liegend (nur teilweise zu sehen) und jeweils ein feststehendes Kontaktstück 68 tragen. Die Kontaktfeder 7 besitzt wie in Figur 1 zwei Federarme 9 und 10, die jeweils mit einem Kontaktstück 69 bestückt sind und untereinander über eine Litze 70 gut elektrisch leitend verbunden sind. Im übrigen ist auch dieses Relais so aufgebaut wie in den vorhergehenden Beispielen.
    In Figur 7 schließlich ist noch eine Ausgestaltung des Relais als Einfach-Wechsler gezeigt. In diesem Fall besitzt ein Sokkel 71 eine Isolierwand 72 mit drei in einer Reihe liegenden Taschen 73 (nur zwei davon sind zu sehen) zur Aufnahme von Anschlußelementen 74,75 und 76. Die Anschlußelemente 74 und 75 bilden jeweils ein Gegenkontaktelement 77 bzw. 78, während die Kontaktfeder 7 mit einem Federarm 9 zwischen den beiden Gegenkontaktelementen umschaltbar ist. Die zwei gegenüberliegenden Kontaktstücke 79 des Federarms 9 sind über eine Litze 80 mit dem Anschlußelemente 76 verbunden. Auch in diesem Fall sind die Anschlußelemente 74,75 und 76 in ihren Taschen 73 zu entsprechenden Anschlußkammern auf der Unterseite des Sockels 71 geführt.

    Claims (13)

    1. Elektromagnetisches Relais mit
      einem Sockel (1;51;61;71), der eine Bodenseite des Relais festlegt,
      einer auf dem Sockel mit ihrer Achse parallel zur Bodenseite angeordneten Spule (2),
      einem axial die Spule durchsetzenden Kern (4),
      einem Joch (5), das mit einem ersten Schenkel (5a) mit einem Ende des Kerns (4) verbunden ist und sich mit einem zweiten Schenkel (5b) auf einer Längsseite neben der Spule (2) erstreckt,
      einem Anker (6), der an dem freien Ende des zweiten Jochschenkels (5b) gelagert ist und mit dem anderen Ende des Kernes (4) einen Arbeitsluftspalt bildet,
      ferner mit einer durch den Anker betätigten Kontaktfeder (7), die mit mindestens einem Gegenkontaktelement (21,22,25,26;57;67;77,78) zusammenwirkt, wobei die Kontaktfeder und/oder jedes Gegenkontaktelement jeweils mit einem in dem Sockel verankerter Lastanschlußelemente (29,30,31;55,56;65,66;74,75,76) verbunden sind,
      dadurch gekennzeichnet, daß alle Lastanschlußelemente (29,30,31;55,56;65,66;74,75,76) mit ihren Hauptebenen in einer gemeinsamen, zur Grundebene senkrechten Ebene an der dem zweiten Jochschenkel (5b) gegenüberliegenden Seite der Spule verankert sind und sich in dieser gemeinsamen Ebene zur Unterseite des Sockels (1;51;61;71) erstrecken.
    2. Relais nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jedes der Lastanschlußelemente (29, 30, 31) an der Unterseite des Sockels (1) in einer eigenen, gegenüber den anderen durch Isolierwände (39) abgetrennten Anschlußkammer (36, 37, 38) mündet.
    3. Relais nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Sockel (1) im Bereich zwischen den Lastanschlußelementen (29, 30, 31) und der Spule (2) eine zur Bodenseite senkrecht stehende Isolierwand (32) bildet.
    4. Relais nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Lastanschlußelemente (29, 30, 31) in den Sockel eingebettet sind.
    5. Relais nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Lastanschlußelemente (29, 30, 31) in Taschen (33, 34, 35) des Sockels bzw. der Isolierwand (32) eingesteckt sind und an der Oberseite mittels aus den jeweiligen Taschen (33, 34, 35) in unterschiedlicher Höhe vorstehender Verlängerungen durch unterschiedliche Abwinkelung die jeweiligen Gegenkontaktelemente (21, 22, 25, 26) bilden.
    6. Relais nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß an den Lastanschlußelementen (29, 30, 31) im Bereich der Sockelunterseite jeweils parallel zueinander und zur Grundebene angeordnete Kontaktbolzen (40) befestigt sind.
    7. Elektromagnetisches Relais nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die an dem Anker befestigte Kontaktfeder (7) an ihrem freien, über das bewegliche Ende des Ankers uberstehenden Endabschnitt gabelförmig in zwei Federarme (9, 10) gespalten ist, wobei jeder der Federarme jeweils zwischen zwei feststehenden Gegenkontaktelementen (21, 25; 22, 26) umschaltbar ist und wobei beide Federarme (9, 10) untereinander über ein Leiterband (18) aus hoch leitfähigem Metall verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, daß jeder der beiden Federarme (9, 10) an seinem beweglichen Endabschnitt zwei gegeneinander in Querrichtung der Kontaktfeder (7) versetzte Kontaktstücke (14, 16; 15, 17) auf entgegengesetzten Oberflächen trägt und daß die miteinander auf der gleichen Oberflächenseite fluchtenden Kontaktstücke (14, 15; 16, 17) beider Federarme (9, 10) jeweils mit einem Gegenkontaktpaar (23, 24; 27, 28) als Brückenschließer bzw. als Brückenöffner zusammenwirken.
    8. Relais nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß jeder der beiden Federarme (9, 10) mit einem Querschenkel (11, 12) jeweils T-förmig oder L-förmig gestaltet ist und die Kontaktstücke (14, 16; 15, 17) auf dem Querschenkel (11, 12) trägt, daß die der Längsachse der Kontaktfeder benachbarten inneren Kontaktstücke (14, 15) beider Federarme (9, 10) auf der dem Anker zugewandten Federoberfläche sitzen und den Brückenschließer bilden, während die äußeren Kontaktstücke (16, 17) beider Federarme auf der dem Anker (6) abgewandten Federoberfläche sitzen und den Brückenöffner bilden.
    9. Relais nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß die der Längsachse der Kontaktfeder (7) benachbarten Kontaktstücke (14, 15) beider Federarme auf ihrer Rückseite über eine vorzugsweise U-förmige Litze (18) miteinander verbunden sind und daß die jeweils auf einem Federarm befestigten Kontaktstücke (14, 16; 15, 17) untereinander jeweils auf der der Litze (18) entgegengesetzten Federoberfläche durch eine Leiterschiene (19, 20) verbunden sind.
    10. Relais nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß eines der Schließer-Gegenkontaktelemente (22) mit einem der Öffner-Gegenkontaktelemente (26) einstückig über ein gemeinsames Anschlußelement (31) verbunden ist.
    11. Relais nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
      dadurch gekennzeichnet, daß die mit einem Lastanschlußelement (56) verbundene Kontaktfeder (7) zusammen mit einem Gegenkontaktelement (57) einen Schließerkontakt bildet.
    12. Relais nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
      dadurch gekennzeichnet, daß die mit zwei Federarmen (9,10) versehene Kontaktfeder (7) zusammen mit zwei Gegenkontaktelementen (67) einen Brückenschließer bildet.
    13. Relais nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
      dadurch gekennzeichnet, daß die mit einem Lastanschlußelement (76) verbundene Kontaktfeder (7) zusammen mit zwei Gegenkontaktelementen (77,78) einen Wechslerkontakt bildet.
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