EP2028673A1 - Elektrischer Schalter - Google Patents

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EP2028673A1
EP2028673A1 EP08011657A EP08011657A EP2028673A1 EP 2028673 A1 EP2028673 A1 EP 2028673A1 EP 08011657 A EP08011657 A EP 08011657A EP 08011657 A EP08011657 A EP 08011657A EP 2028673 A1 EP2028673 A1 EP 2028673A1
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EP
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deformation element
actuator
plastic
elastic deformation
switch according
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Guenter Dipl.-Ing. Waibel
Thomas Dipl.-Ing. Schillak (FH)
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SCHURTER GmbH
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SCHURTER GmbH
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H3/00Mechanisms for operating contacts
    • H01H3/60Mechanical arrangements for preventing or damping vibration or shock
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H2239/00Miscellaneous
    • H01H2239/038Anti-vandalism

Definitions

  • the invention relates to an electrical switch according to the preamble of claim 1.
  • the switch according to the invention is based on a housing in which an actuator in the form of a print head is linearly inwardly movable. In the depressed state of the actuator closes or - in so-called normal-closed-buttons - this opens an electrical switch contact.
  • the invention is therefore based on the object , the electrical switch of the type specified in such a way that the so-called vandalism is further improved.
  • the basic idea of the electrical switch according to the invention lies in a 2-stage actuator damping. In this way, a higher vandal protection is achieved by using elastic and plastic deformation energies.
  • the damping of the actuator forces thus takes place in two stages. In the first stage by the elastic damping element takes place - with respect to the damping element - non-destructive low energy absorption. In the second stage due to the plastic damping element is a high energy absorption. Because this element is plastic, this high energy absorption due to deformation is irreversible. Thus, a high vandal protection can be achieved with this system. Should an overload take place, the plastically deformed damping element can be replaced with a corresponding structural design of the electrical switch, without having to replace the entire switch.
  • the development according to claim 2 proposes that from the time from which the plastic damping element is acted upon by the actuator, the elastic damping element continues to be applied as well. As a result, an additive energy intake is achieved.
  • the elastic damping element is preferably a rubber or plastic.
  • Other materials which have elastic damping properties are equally conceivable.
  • the plastic damping element according to the embodiment in claim 4 is preferably metal, for example copper.
  • Other metals are basically also conceivable.
  • a preferred embodiment proposes according to claim 5, that it is in both the elastic damping element and in the plastic damping element in each case to O-rings. These have the advantage that they are low in the trade, so that the switch according to the invention can be realized inexpensively.
  • a further preferred embodiment proposes according to claim 6, that the O-rings are arranged concentrically with respect to the central axis of the actuator. This creates a compact design. The underside of the mushroom-shaped actuator rests on the force applied to the O-rings.
  • the O-ring of the elastic damping element has a larger cross-sectional diameter than the O-ring of the plastic damping element.
  • the "cross-sectional diameter” is not the outer diameter of the O-ring to understand, but the diameter of the ring as such in a section perpendicular to the circular center line of the ring. This means that when the actuator is pushed further down, first the underside of the head of the actuator strikes the upper generatrix of the elastic damping element. After then the actuator has performed a certain stroke, then hits the bottom of the actuator on the upper generatrix of the plastic damping element.
  • the probe has a housing 1, which is cup-shaped in the upper region with a central axis substantially perpendicular to the platform 2.
  • an actuator 3 is linearly displaceable mounted in the housing 1. This is mushroom-shaped with an axial guide rod 4 and with an actuating plate 5 at the upper end of the guide rod 4 is formed.
  • an elastic damping element 7 is likewise mounted in the form of an O-ring, but here made of rubber or plastic.
  • Fig. 2b shows the situation in which the actuator plate 5 is just before touching the O-ring of the plastic deformation element 6.
  • the O-ring of the plastic deformation element 6 is also deformed, namely plastically deformed, connected to a high energy absorption.
  • the elastic deformation element 7 because of its reversibility, moves the actuator 3 back to its original position, but due to the irreversible plasticity of the plastic deformation element 6, this O-ring remains in its deformed shape.

Landscapes

  • Push-Button Switches (AREA)
  • Vibration Dampers (AREA)
  • Switches With Compound Operations (AREA)
  • Saccharide Compounds (AREA)
  • Switch Cases, Indication, And Locking (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

Ein elektrischer Schalter weist ein Gehäuse 1 sowie einen in dem Gehäuse 1 linear betätigbaren Betätiger 3 auf, welcher im gedrückten Zustand einen elektrischen Schaltkontakt schließt oder öffnet. Als Vandalenschutz ist neben einem elastischen Dämpfungselement 7 in Form eines O-Ringes aus Gummi oder Kunststoff noch ein plastisches Dämpfungselement 6 ebenfalls als O-Ring, allerdings aus Metall mit einer größeren Verformungsenergieaufnahme vorgesehen.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen elektrischen Schalter nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
  • Es sind vielfältige Ausführungsformen von elektrischen Schaltern insbesondere in Form von Tastern sowie Tastaturen bekannt. Der erfindungsgemäße Schalter geht dabei von einem Gehäuse aus, in welchem ein Betätiger in Form eines Druckkopfes linear nach innen bewegbar ist. Im eingedrückten Zustand des Betätigers schließt oder - bei sogenannten Normally-Closed-Tastern - öffnet dieser einen elektrischen Schaltkontakt.
  • Ein Problem bei derartigen Schaltern ist der sogenannte Vandalenschutz, also der Schutz des Schalters bei Gewalteinwirkung. Hier werden vom Markt her immer höhere Anforderungen an den Schutzgrad gegen Schläge gestellt.
  • Aus diesem Grunde ist es bekannt, die vorbeschriebenen elektrischen Schalter mit einem elastischen Dämpfungselement auszustatten, welches eine übermäßige Krafteinwirkung auf den Betätiger dämpfen soll. Diese elastischen Dämpfungselemente können zwar zu einem gewissen Grad eine übermäßige Krafteinwirkung kompensieren, dennoch kann die Krafteinwirkung in der täglichen Praxis so groß sein, daß die Verformungsenergie des elastischen Dämpfungselements nicht ausreicht, um die Kräfte aufzunehmen. Es kommt dann aufgrund der eingeleiteten Energie zu irreversiblen Deformationen und Zerstörungen mit der Folge von Funktionsausfällen.
  • Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, den elektrischen Schalter der eingangs angegebenen Art derart weiterzuentwickeln, daß der sogenannte Vandalenschutz noch weiter verbessert ist.
  • Die technische Lösung ist gekennzeichnet durch die Merkmale im Kennzeichen des Anspruchs 1.
  • Die Grundidee des erfindungsgemäßen elektrischen Schalters liegt in einer 2-stufigen Betätigerdämpfung. Auf diese Weise wird durch Nutzung elastischer und plastischer Verformungsenergien ein höherer Vandalenschutz erzielt. Die Dämpfung der Betätigerkräfte erfolgt somit zweistufig. In der ersten Stufe erfolgt durch das elastische Dämpfungselement eine - bezüglich des Dämpfungselements - zerstörungsfreie geringe Energieabsorption. In der zweiten Stufe erfolgt aufgrund des plastischen Dämpfungselements eine hohe Energieabsorption. Da dieses Element plastisch ist, ist diese hohe Energieabsorption aufgrund der Verformung irreversibel. Somit läßt sich mit diesem System ein hoher Vandalenschutz erzielen. Sollte eine Überlastung stattfinden, so kann bei einer entsprechenden konstruktiven Ausbildung des elektrischen Schalters das plastisch verformte Dämpfungselement ausgetauscht werden, ohne den kompletten Schalter ersetzen zu müssen.
  • Die Weiterbildung gemäß Anspruch 2 schlägt vor, daß ab dem Zeitpunkt, ab dem das plastischen Dämpfungselement von dem Betätiger beaufschlagt wird, das elastische Dämpfungselement weiterhin ebenfalls beaufschlagt bleibt. Dadurch wird eine additive Energieaufnahme erzielt.
  • Gemäß der Weiterbildung in Anspruch 3 handelt es sich bei dem elastischen Dämpfungselement vorzugsweise um einen Gummi oder Kunststoff. Andere Materialien, welche elastische Dämpfungseigenschaften aufweisen, sind gleichermaßen denkbar.
  • Bei dem plastischen Dämpfungselement handelt es sich gemäß der Weiterbildung in Anspruch 4 vorzugsweise um Metall, beispielsweise um Kupfer. Andere Metalle sind grundsätzlich ebenfalls denkbar.
  • Eine bevorzugte Weiterbildung schlägt gemäß Anspruch 5 vor, daß es sich sowohl bei dem elastischen Dämpfungselement als auch bei dem plastischen Dämpfungselement jeweils um O-Ringe handelt. Diese haben den Vorteil, daß diese günstig im Handel erhältlich sind, so daß der erfindungsgemäße Schalter kostengünstig realisierbar ist.
  • Eine weitere bevorzugte Weiterbildung schlägt gemäß Anspruch 6 vor, daß die O-Ringe bezüglich der Mittelachse des Betätigers konzentrisch angeordnet sind. Dadurch wird eine kompakte Bauweise geschaffen. Die Unterseite des pilzförmigen Betätigers liegt dabei bei der Kraftbeaufschlagung auf den O-Ringen auf.
  • Eine bevorzugte Weiterbildung hiervon schlägt gemäß Anspruch 7 vor, daß der O-Ring des elastischen Dämpfungselements einen größeren Querschnittsdurchmesser aufweist als der O-Ring des plastischen Dämpfungselements. Unter dem "Querschnittsdurchmesser" ist dabei nicht der Außendurchmesser des O-Ringes zu verstehen, sondern der Durchmesser des Ringes als solchem in einem Schnitt senkrecht zur Kreismittellinie des Ringes. Dies bedeutet, daß beim Nachuntendrücken des Betätigers zunächst die Unterseite des Kopfes des Betätigers auf der oberen Mantellinie des elastischen Dämpfungselements auftrifft. Nachdem dann der Betätiger einen gewissen Hub vollführt hat, trifft dann die Unterseite des Betätigers auf die obere Mantellinie des plastischen Dämpfungselements.
  • Schließlich schlägt die Weiterbildung gemäß Anspruch 8 vor, daß die O-Ringe auf einer Plattform des Gehäuses aufliegen. Das Gehäuse bildet dabei gewissermaßen eine Art Topf, auf dessen Boden die beiden O-Ringe liegen.
  • Ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen elektrischen Schalters wird nachfolgend anhand der Zeichnungen beschrieben. In diesen zeigt:
  • Fig. 1
    eine Seitenansicht des Schalters, teilweise geschnitten;
    Fig. 2a bis c
    verschiedene Stellungen des Betätigers beim Nachuntendrükken.
  • Der Taster weist ein Gehäuse 1 auf, welches im oberen Bereich topfförmig mit einer zur Mittelachse im wesentlichen senkrechten Plattform 2 ausgebildet ist.
  • In dem Gehäuse 1 ist linear verschiebbar ein Betätiger 3 gelagert. Dieser ist pilzförmig mit einer axialen Führungsstange 4 sowie mit einer Betätigungsplatte 5 am oberen Ende der Führungsstange 4 ausgebildet.
  • Konzentrisch um die Mittelachse des Schalters ist innen ein plastisches Deformationselement 6 in Form eines O-Ringes aus einem Metall, insbesondere Kupfer angeordnet. Im Außenbereich der Plattform 2 ist ein elastisches Dämpfungselement 7 ebenfalls in Form eines O-Ringes, jedoch hier aus Gummi oder Kunststoff gelagert.
  • Die Funktionsweise ist wie folgt:
    • Fig. 1 sowie Fig. 2a zeigen die Grundstellung. Die Betätigungsplatte 5 des Betätigers 3 liegt dabei auf dem O-Ring des elastischen Deformationselements 7 auf. Da der Querschnittsdurchmesser des O-Rings des plastischen Deformationselements 6 geringer ist als der entsprechende Durchmesser des elastischen Deformationselements 7 besteht hier noch ein Abstand.
  • Beim Nachuntendrücken des Betätigers 3 (Fig. 2b) wird das elastische Deformationselement 7 elastisch komprimiert, verbunden mit einer geringen Energieaufnahme durch die elastische reversible Verformung. Fig. 2b zeigt dabei die Situation, bei der die Betätigungsplatte 5 kurz vor dem Berühren des O-Ringes des plastischen Deformationselements 6 steht.
  • Wird die Kraft auf den Betätiger 3 noch größer (Fig. 3), so wird der O-Ring des plastischen Deformationselements 6 ebenfalls verformt, nämlich plastisch verformt, verbunden mit einer hohen Energieaufnahme. Wenn die Kraft aufhört, bewegt zwar das elastische Deformationselement 7 aufgrund seiner Reversibilität den Betätiger 3 wieder in die Ausgangsstellung zurück, aufgrund der irreversiblen Plastizität des plastischen Deformationselements 6 bleibt jedoch diese O-Ring in seiner deformierten Form.
  • Allerdings kann nach diesem "Vandalenangriff' auf den elektrischen Schalter der O-Ring des plastischen Deformationselements 6 ausgetauscht werden, so daß der Vandalenschutz wiederhergestellt ist.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Gehäuse
    2
    Plattform
    3
    Betätiger
    4
    Führungsstange
    5
    Betätigungsplatte
    6
    plastisches Deformationselement
    7
    elastisches Deformationselement

Claims (8)

  1. Elektrischer Schalter
    mit einem Gehäuse (1),
    mit einem in dem Gehäuse (1) linear bewegbaren Betätiger (3), welcher im gedrückten Zustand einen elektrischen Schaltkontakt schließt oder öffnet, sowie
    mit einem zwischen dem Gehäuse (1) und dem Betätiger (3) angeordnet elastischen Deformationselement (7) zum Dämpfen einer übermäßigen Krafteinwirkung auf den Betätiger (3),
    dadurch gekennzeichnet,
    daß zusätzlich zu dem elastischen Deformationselement (7) noch ein plastisches Deformationselement (6) zum Dämpfen der übermäßigen Krafteinwirkung auf den Betätiger (3) vorgesehen ist,
    wobei die Verformungsenergieaufnahme des plastischen Deformationselements (6) größer ist als die Verformungsenergieaufnahme des elastischen Deformationselements (7) und
    wobei bei einer übermäßigen Krafteinwirkung auf den Betätiger (3) zunächst das elastische Deformationselement (7) und anschließend das plastische Deformationselement (6) von dem Betätiger (3) beaufschlagbar ist.
  2. Schalter nach dem vorhergehenden Anspruch,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß bei Beaufschlagung des plastischen Deformationselements (6) weiterhin auch das elastische Deformationselement (7) von dem Betätiger (3) beaufschlagbar ist.
  3. Schalter nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß das elastische Deformationselement (7) aus Gummi oder Kunststoff besteht.
  4. Schalter nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß das plastische Deformationselement (6) aus Metall besteht.
  5. Schalter nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß es sich bei dem elastischen Deformationselement (7) sowie bei dem plastischen Deformationselement (6) um O-Ringe handelt.
  6. Schalter nach Anspruch 5,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß die O-Ringe bezüglich der Mittelachse des Betätigers (3) konzentrisch angeordnet sind.
  7. Schalter nach Anspruch 5 oder 6,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß der O-Ring des elastischen Deformationselements (7) einen größeren Querschnittsdurchmesser aufweist als der O-Ring des plastischen Deformationselements (6).
  8. Schalter nach einem der Ansprüche 5 bis 7,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß die O-Ringe auf einer Plattform (2) des Gehäuses (1) aufliegen.
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