FR2904725A1 - Interrupteur de commande electrique a bouton poussoir - Google Patents

Interrupteur de commande electrique a bouton poussoir Download PDF

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Abstract

Interrupteur de commande électrique à bouton poussoir (1) comprend un contact électrique (3) ayant un premier et un second état électrique et un poussoir de commande (4) ayant un premier moyen de commande (5) destiné à se déplacer sous l'action la force de commande externe (FC). Le poussoir de commande (4) comporte un second moyen de commande (6) se déplaçant sous l'action d'une force de commande interne (fc) pour placer le ou les contacts électriques du premier état électrique au second état électrique. Interrupteur de commande comprend des moyens de découplage (6, 8, 9) entre le premier moyen de commande (5) et le ou les contacts électriques (3). Lesdits moyens comportent des moyens pour déplacer le ou les contacts électriques (3) du premier état électrique au second état électrique et inversement, à une vitesse dont la valeur maximale est prédéterminée.

Description

INTERRUPTEUR DE COMMANDE ELECTRIQUE A BOUTON POUSSOIR
DOMAINE TECHNIQUE DE L'INVENTION
[0001] L'invention est relative à un interrupteur de commande électrique à bouton poussoir comprenant un boîtier dans lequel sont positionnés au moins un contact électrique ayant au moins un premier et un second état électrique et un poussoir de commande. Ledit poussoir comprend un premier moyen de commande destiné à se déplacer sous l'action de la force de commande externe, et un second moyen de commande se déplaçant sous l'action d'une force de commande interne pour placer ledit au moins un contact électrique d'un premier état électrique à un second état électrique. L'interrupteur de commande électrique à bouton poussoir comporte des moyens de découplage entre le premier moyen de commande et ledit au moins un contact électrique.
ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE
[0002] L'utilisation d'interrupteur électrique ayant un organe moteur à mouvement rectiligne, tel que des boutons poussoir, est largement répandue.
[0003] Comme représenté sur les figures 1 à 6, des solutions existantes comportent généralement un poussoir de commande 4 pouvant se déplacer en translation entre une position de commande d'un contact électrique et une position de repos. Le poussoir de commande 4 est généralement maintenu dans sa position de repos grâce à l'action de moyens élastiques.
[0004] Le poussoir de commande 4 comporte deux extrémités, une première extrémité sur laquelle vient s'exercer une force de commande et une seconde extrémité destinée à commander directement ou indirectement la fermeture ou l'ouverture du contact électrique. La seconde extrémité du poussoir de commande 4 peut comporter des moyens de connexion pouvant intervenir directement dans la fermeture ou l'ouverture du contact électrique. En outre, la seconde extrémité peut commander l'ouverture ou la fermeture du contact électrique de manière indirecte. La seconde extrémité du poussoir de commande4 actionne alors la commande d'une cellule électrique 10 tel qu'un micro rupteur ou un inverseur. Le contact électrique 3 se trouve alors à l'intérieur de la dite cellule électrique.
[0005] L'application de la force de commande FC sur le poussoir de commande 4 tend à le faire déplacer de sa position de repos à sa position de commande. La force que les moyens élastiques appliquent sur le poussoir de commande 4 tend à s'opposer au déplacement dudit poussoir de sa position de repos à sa position de commande. Les moyens élastiques, comprenant de préférence un ressort hélicoïdal, sont compressés lorsque le poussoir est dans sa position de commande. Dès que l'action sur le poussoir de commande 4 s'annule, la force de commande FC s'annule aussi et les moyens élastiques tendent à ramener ledit poussoir dans sa position de repos.
[0006] Pour éviter que l'action du poussoir de commande 4 endommage le contact électrique au moment de son déplacement de sa position de repos vers sa position de commande, des solutions ont été développées. Ces solutions tendent à limiter les effets de la force de commande FC lorsque que cette dernière est trop importante. En effet, lorsqu'une force de commande excessive est appliquée sur le poussoir de commande 4, un surplus d'énergie est encaissé au niveau de la zone de contact électrique 3 ce qui peut entraîner une détérioration de la dite zone.
[0007] En outre ces solutions tendent également à adapter la course du poussoir de commande 4 à celle de la cellule électrique. En effet la course du poussoir de commande 4 est généralement plus grande que ceHe de la cellule électrique.
[0008] Une solution décrite dans le brevet US6765164, tend à remédier à ce problème. L'interrupteur de commande électrique à bouton poussoir tel que présenté sur les figures 1 à 3 comporte alors deux ressorts montés en série. Selon de mode de réalisation, les deux ressorts ont des raideurs différentes. Le fonctionnement de ce type d'interrupteur de commande est le suivant. Lorsqu'une force de commande FC non excessive est appliquée sur le poussoir decommande 4, comme représenté sur la figure 2, seul le premier ressort ayant la raideur la plus faible se compresse sous l'action de la force de commande FC. Le second ressort ayant une raideur plus important n'est pas compressé. Le fonctionnement de l'interrupteur de commande électrique à bouton poussoir est alors identique au mode décrit ci-dessus. Lorsqu'une force de commande excessive est appliquée sur le poussoir de commande 4, ledit poussoir se déplace de sa position de repos à sa position de commande en comprimant le premier ressort de la même manière que lorsqu'une force de commande non excessive est appliquée et le contact électrique change alors d'état. Comme représenté sur la figure 3, compte tenu que la force de commande est excessive, le second ressort se comprime à son tour et encaisse le surplus d'énergie en lieu et place du contact électrique.
[0009] La disposition des deux ressorts ainsi que la cinématique du mécanisme peuvent être quelque peu différentes comme cela représenté sur les figures 4 à 6. Le poussoir de commande 4 comprend deux pistons 5, 6 pouvant se déplacer l'un par rapport à l'autre selon la direction de commande. Chaque piston mobile est soumis aux efforts de moyens élastiques indépendants. Le principe de fonctionnement reste proche de celui décrit ci-dessus. Le déplacement du premier piston 5 sous l'action d'une force de commande FC comprime le ressort de rappel. Le second piston 6 se déplace aussi en direction du contact électrique, entraîné par le déplacement du premier piston via le second ressort. Selon ce mode de réalisation le contact électrique est intégré dans une cellule électrique 10.
[0010] Comme représenté sur la figure 5, dès que le second piston 6 est en contact avec la cellule 10, il commande le changement d'état électrique du contact électrique 3.
[0011] Si le premier piston 5 continue à se déplacer sous l'effet de la force de commande FC, le second ressort commence alors à se comprimer. Le second piston 6 reste fixe en butée sur la cellule électrique 10 alors que le premier piston 5 peut continuer sa course. Les efforts appliqués sur ladite cellule se limitent à ceux de la force de compression du second ressort sur le second piston 6. Cesefforts de compression sont généralement plus faibles que ceux qui pourraient être exercés directement par la force de commande FC. En effet, selon ce mode de réalisation, la raideur du second ressort de compression est choisie de manière à limiter les efforts de compression sur la cellule électrique 10.
[0012] De manière générale, ces solutions mécaniques présentent cependant l'inconvénient d'avoir une liaison cinématique permanente entre le poussoir et le contact électrique. Au-delà d'une certaine vitesse de déplacement du poussoir de commande 4 sous l'action de la force de commande, l'efficacité des moyens mis en place dans les solutions existantes peut être totalement remise en causes. Les ressorts peuvent notamment se durcir et ne plus se comprimer plus aussi vite que le déplacement de l'actionneur. Le contact électrique reçoit dans ce cas une énergie trop importante pouvant conduire à une dégradation plus ou moins importantes de ses pièces. L'endurance mécanique du bouton poussoir peut alors être dégradée.
[0013] D'autres solutions, permettent de rompre partiellement la chaîne cinématique. Le document US3100824 décrit un mécanisme de commande où est observé une autonomie de fonctionnement de l'organe de manœuvre, notamment le poussoir de commande et la partie organe de commande du ou des contacts électriques. Cependant ce découplage dans le fonctionnement du poussoir de commande et de la partie organe de commande se vérifie uniquement au moment de l'actionnement. Lorsque le poussoir de commande se translate et compresse un premier ressort sous l'action d'une force de commande, on observe une libération d'un bras de levier et l'actionnement du contact électrique de la cellule électrique. Dans cette première étape de fonctionnement, le passage d'un premier état électrique à un second état électrique se fait alors sous l'action d'un second ressort et est indépendant de la force de commande. Autrement dit, au-delà d'une certaine vitesse de déplacement de poussoir de commande, la vitesse de commutation du contact électrique est indépendante de la vitesse de déplacement dudit poussoir. Cependant, lors du passage du second état électrique au premier état électrique (fonctionnement inverse), la vitesse de changement d'état électrique du contact électrique est directement dépendante de la vitesse de mouvement du bras de levier qui interagit directement avec l'interrupteur. En effet,en fonctionnement inverse, le mouvement du levier est commandé par l'action de la force de compression du premier ressort alors compressé. Un effort maximal est exercé par ce premier ressort. Ledit effort, généralement important, peut entraîner une rotation très rapide du levier et provoquer un changement d'état électrique trop brusque risquant d'endommagé le contact électrique. La vitesse de changement d'état électrique du contact électrique étant supérieure à celle préconisée pour une telle cellule électrique, on observe une détérioration rapide de ladite cellule.
[0014] La solution décrite dans le document EP1052664, permet de remédié à cet inconvénient. En effet, en fonctionnement inverse, le passage du second état électrique au premier état électrique se fait uniquement sous l'action d'un second ressort calibré. Ainsi, ce changement d'état est indépendant de la force de compression appliquée par le premier ressort. Le ressort est calibré de manière à provoquer le changement d'état électrique du ou des interrupteurs à une vitesse adaptée ne risquant pas d'endommager le ou les interrupteurs. Il y a un découplage entre les fonctionnements propres de la partie organe de manœuvre du bouton poussoir et de la partie organe de commande du ou des interrupteurs.
[0015] Ces deux dernières solutions, décrites respectivement dans les documents EP1052664 et US3100824, présentent cependant l'inconvénient de placer le contact électrique de l'interrupteur sous des efforts de contrainte lorsque le dispositif de détection est au repos. Ceci peut engendrer une usure prématurée de l'interrupteur. En outre, ces solutions présentent des chaînes cinématiques relativement complexes où des mouvements de translation sont transformés en mouvement de rotation et inversement. Cette complexité mécanique rend le montage et le démontage des interrupteurs plus difficiles.
EXPOSE DE L'INVENTION
[0016] L'invention vise donc à remédier aux inconvénients de l'état de la technique, de manière à proposer un interrupteur de commande électrique àbouton poussoir de construction simplifiée et pouvant supporter des efforts de commande importants.
[0017] L'interrupteur de commande électrique à bouton poussoir selon l'invention comprend des moyens de découplage comportant des moyens pour déplacer ledit au moins un contact électrique du premier état électrique au second état électrique et inversement, à une vitesse dont une valeur maximale est prédéterminée. La vitesse de déplacement du ou des contacts électriques est indépendante de la vitesse du premier moyen de commande quand la vitesse du premier moyen de commande est supérieure à ladite valeur maximale prédéterminée.
[0018] Selon un mode développement de l'invention, les moyens de découplage comportent au moins un moyen élastique de commande fournissant la force de commande interne fixant une première vitesse maximale prédéterminée de déplacement dudit au moins un contact électrique du premier état électrique à un second état électrique.
[0019] Avantageusement, le déplacement du premier moyen de commande sous l'action de force de commande externe libère le déplacement du second moyen de commande sous l'action de force de commande interne.
[0020] Avantageusement, la vitesse de déplacement du second moyen de commande est indépendante de la vitesse de déplacement du premier moyen de commande quand la vitesse du premier moyen de commande est supérieure à la première valeur maximale prédéterminée.
[0021] Selon un mode développement de l'invention, les moyens découplage comportent un moyen de commande élastique interne générant une force de maintien fixant une seconde vitesse maximale prédéterminée de déplacement du ou des contacts électriques du second état électrique au premier état électrique.
[0022] Avantageusement, la force de maintien s'oppose à la force de commande interne et est d'intensité inférieure.[0023] Selon un mode développement de l'invention, au moins un moyen élastique de retour applique une force de retour sur le poussoir de commande, la force de retour étant destinée à s'opposer à la force de commande.
[0024] Avantageusement, la force de retour s'oppose à la force de commande interne et est d'intensité supérieure.
[0025] De préférence, le second moyen de commande se déplace en translation selon une direction parallèle à celle du déplacement du premier moyen de commande.
[0026] De préférence, le premier moyen de commande comporte un piston externe et le second moyen de commande comporte un piston interne, lesdits pistons interne et externe comportant des axes longitudinaux coaxiaux.
BREVE DESCRIPTION DES FIGURES
[0027] D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la description qui va suivre de modes particuliers de réalisation de l'invention, donnés à titre d'exemples non limitatifs, et représentés aux dessins annexés sur lesquels :
- les figures 1 à 3 représentent des vues schématiques en coupe d'un interrupteur à bouton poussoir selon un premier mode de réalisation connu, selon différentes positions de fonctionnement ;
- les figures 4 à 6 représentent des vues schématiques en coupe d'un interrupteur à bouton poussoir selon un second mode de réalisation connu, selon différentes positions de fonctionnement
- la figure 7 représente une vue schématique en coupe d'interrupteur à bouton poussoir selon un premier mode de réalisation de l'invention, dans une position de repos ;
- les figures 8 et 9 représentent des vues schématiques en coupe d'interrupteur à bouton poussoir selon la figure 7, dans une position de commande ;- les figures 10 et 11 représentent des vues de détail du poussoir de commande de l'interrupteur de commande électrique selon les modes de réalisation de l'invention.
- la figure 12A représente, en coupe axiale, un interrupteur de commande électrique à bouton poussoir dans une position de repos suivant un mode de réalisation de l'invention ;
- la figure 12B représente une vue de coté en coupe d'un interrupteur de commande électrique suivant la figure 12A ;
- la figure 13A représente, en coupe axiale, un interrupteur de commande électrique à bouton poussoir dans une position de détection suivant un mode de réalisation de l'invention ;
- la figure 13B représente une vue de coté en coupe d'un interrupteur de commande électrique suivant la figure 13A.
DESCRIPTION DETAILLEE D'UN MODE DE REALISATION
[0028] Dans un premier mode de réalisation préférentiel de l'invention tel que représenté sur la figure 7, l'interrupteur de commande électrique 1 comprend un boîtier 2 contenant au moins un contact électrique 3. L'interrupteur de commande électrique 1 comporte un poussoir de commande 4 destiné à être manœuvré pour changer l'état électrique dudit au moins un contact électrique 3.
[0029] Selon ce mode de réalisation, l'interrupteur de commande électrique 1 comporte un contact électrique 3 ayant au moins un premier et un second états électriques. Le contact électrique 3 est de préférence intégré dans une cellule électrique 10 telle qu'un micro-rupteur. La cellule électrique 10 peut comporter un poussoir de commande 11 dont le déplacement, entre deux positions extrêmes, provoque un changement d'état électrique du contact électrique 3.
[0030] Selon ce mode de réalisation tel que représenté sur les figures 7 à 8, le contact électrique 3 comporte deux états électriques. Lorsque l'interrupteur de commande électrique est dans un état de repos, la première borne électrique Aest reliée à une troisième borne électrique C. Lorsque l'interrupteur de commande électrique est dans un état de détection, la première borne électrique A est reliée à une seconde borne électrique B.
[0031] Le contact électrique 3 est maintenu dans le premier état électrique dit de repos par une force de maintien fm générée par un moyen de commande élastique 9.
[0032] Le poussoir de commande 4 peut se déplacer sous l'action d'une force de commande externe FC entre la position de repos et la position de détection. Les positions de repos et de détection sont représentées respectivement sur les figures 7 et 9. Lesdites positions de repos et de détection sont aussi représentées sur les figures 12A-B et 13A-B.
[0033] Ledit poussoir de commande 4 comprend un premier moyen de commande 5 sur lequel est destinée à s'appliquer la force de commande externe FC. Le premier moyen de commande 5 comporte de préférence un piston externe se déplaçant en translation selon son axe longitudinal 100 à l'intérieur du boîtier 2. La course de déplacement du piston externe est limitée par deux butées de positionnement 21 , 22. De préférence, les butées de positionnement 21 , 22 font partie intégrante du boîtier 2.
[0034] Selon un mode particulier de réalisation, le piston externe comporte un corps cylindrique ayant deux extrémités. Une première extrémité comporte une première face d'appui 50 sur laquelle s'applique la force de commande externe FC. Une seconde extrémité du piston externe comporte un épaulement 51. Une face externe 52 de l'épaulement 51 du piston externe vient en contact avec la première butée 21 lorsque l'interrupteur de commande électrique 1 est dans une position de repos. Une seconde butée 22 bloque le déplacement du piston externe par l'intermédiaire de la face interne 53 de l'épaulement 51 lorsque l'interrupteur de commande électrique 1 est dans sa position de détection.
[0035] En position de repos, le piston externe est maintenu contre la première butée 21 sous l'action d'au moins un moyen élastique de retour 7. Ledit moyen élastique applique une force de retour FR sur le piston externe. La forcede retour FR est destinée à s'opposer à la force de commande externe FC. La force de retour FR est de préférence appliquée sur la seconde extrémité du corps cylindrique du piston externe. Selon cet exemple de réalisation, ledit au moins un moyen élastique de retour 7 comporte un ressort hélicoïdal positionné entre le fond du boîtier et la face interne 53 de l'épaulement 51 du piston externe.
[0036] L'interrupteur de commande électrique 1 comprend des moyens de découplage 6, 8, 9 entre le premier moyen de commande 5 et le contact électrique 3. Les moyens de découplage 6, 8, 9 comportent des moyens pour déplacer le contact électrique 3 du premier état électrique au second état électrique et inversement, à une vitesse dont une valeur maximale est prédéterminée. La vitesse de déplacement du contact électrique 3 est indépendante de la vitesse du premier moyen de commande 5 quand la vitesse du premier moyen de commande 5 est supérieure à ladite valeur maximale prédéterminée. Autrement dit, les moyens de découplage 6, 8, 9 autorisent un changement d'état électrique de chaque contact électrique 3, à une vitesse indépendante de la vitesse du premier moyen de commande 5 du poussoir de commande 4.
[0037] Le poussoir de commande 4 comprend un second moyen de commande 6 dont le déplacement provoque le changement d'état électrique du contact électrique 3. Le second moyen de commande 6 comporte un piston interne. Ledit piston interne comporte un axe longitudinal 100 coaxial avec celui du piston externe du premier moyen de commande 5. Ledit second moyen de commande 6, se déplace en translation selon une direction parallèle à celle du déplacement du bouton poussoir 4.
[0038] Selon un mode de réalisation, Le piston interne comprend un corps cylindrique ayant deux extrémités. La surface externe du corps cylindrique possède au moins une collerette 60. Ladite collerette est de préférence placée à une première extrémité dudit corps. Le piston interne comporte une surface d'appui 61 destinée actionnée le contact électrique dans la position de détection. Cette surface d'appui se trouve de préférence à une seconde extrémité du piston.Le piston interne est de préférence creux pour être monté coulissant autour du corps cylindrique du piston externe.
[0039] Selon un mode particulier de réalisation, le piston interne actionne le poussoir de commande 11 du micro rupteur de la cellule électrique 10.
[0040] Les moyens de découplage 6, 8, 9 comportent au moins un moyen élastique de commande 8 générant une force de commande interne fc. Cette force de commande interne fc fixe une première vitesse maximale prédéterminée V1 max de déplacement du contact électrique 3 du premier état électrique au second état électrique.
[0041] Cette force de commande interne fc s'applique sur le second moyen de commande 6 pour l'entraîner en déplacement. La force de commande interne fc est indépendante de la force de commande externe FC. La force de commande interne fc est directement proportionnelle à la raideur du ou des moyens élastiques de commande 8.
[0042] La vitesse de commande du second moyen de commande 6, autrement dit la vitesse de déplacement du piston interne dépendra essentiellement de la force de commande interne fc.
En outre, la vitesse de déplacement du second moyen de commande 6 est indépendante de la vitesse de déplacement du premier moyen de commande 5 quand la vitesse du premier moyen de commande 5 est supérieure à la première valeur maximale prédéterminée V1 max.
[0043] Selon cet exemple de réalisation, ledit au moins un moyen élastique de commande 8 comporte un ressort hélicoïdal positionné entre une surface interne du boîtier et la première extrémité du corps cylindrique du piston interne. Les ressorts des moyens élastiques de commande 8 et de retour 7 sont coaxiaux.
[0044] En position de repos de l'interrupteur de commande électrique 1 , le piston interne est maintenu sous l'action de la force de commande interne fc, contre une première butée escamotable mobile 23.[0045] Selon un mode de réalisation de l'invention, la butée escamotable mobile 23 fait partie intégrante du piston externe. La collerette 30 du piston interne est destinée venir en butée contre la face externe 52 de l'épaulement 51 du piston externe. La force de retour FR s'appliquant sur le piston externe, est opposée à la force de commande interne fc. Ladite force de retour suppose alors indirectement au déplacement du piston interne. La force de retour FR est d'intensité supérieure à la force de commande interne fc.
[0046] Le déplacement du piston interne ne peut débuter qu'après l'effacement de la butée escamotable mobile 23. Autrement dit, le piston interne ne peut pas se déplacer quand le piston externe est positionné contre la première butée 21 , c'est à dire tant que le poussoir de commande 4 n'a pas commencé son déplacement. Le déplacement du premier moyen de commande 5 sous l'action de force de commande externe FC libère le déplacement du second moyen de commande 6 sous l'action de force de commande interne fc.
[0047] Les moyens découplage 6, 8, 9 comportent un moyen de commande élastique interne 9 générant une force de maintien fm sur le ou les contacts électriques 3. Cette force de maintien fm fixe une seconde vitesse maximale prédéterminée V2max de déplacement du ou des contacts électriques 3 du second état électrique au premier état électrique.
En outre, la vitesse déplacement du contact électrique 3 du second état électrique au premier état électrique est indépendante de la vitesse de déplacement du second moyen de commande 6 quand la vitesse du second moyen de commande 6 est supérieure à la seconde valeur maximale prédéterminée V2max.
[0048] La force de maintien fm s'oppose à la force de commande interne fc et est d'intensité inférieure.
[0049] Le fonctionnement de l'interrupteur de commande électrique 1 est le suivant.[0050] Sous l'effet de la force de commande externe FC appliquée sur le poussoir de commande 4, le premier moyen de commande 5 tend à se déplacer selon son axe longitudinal 100. L'interrupteur de commande électrique 1 quitte son état de repos.
[0051] Le déplacement du premier moyen de commande 5 sous l'effet de la force de commande externe FC, libère le déplacement du second moyen de commande 6. En effet, dès que la butée escamotable mobile 23 se retire, autrement dit dès le piston externe commence à se déplacer, le piston interne se déplace sous l'action de la force de commande interne fc.
[0052] Deux modes de fonctionnement sont observables en fonction de la vitesse de déplacement du premier moyen de commande 5.
[0053] Si la vitesse de déplacement du premier moyen de commande 5 est supérieure à la première vitesse maximale prédéterminée V1 max imposée par la force de command interne fc, les pistons externe et interne se déplacent dans la même direction mais à des vitesses distinctes. Le piston externe entraîné par la force de commande externe FC se déplace plus rapidement que le piston interne. Ledit piston interne perd alors le contact avec la butée escamotable 23. La vitesse de déplacement du piston interne est alors uniquement dépendante de la force de commande fc. Ladite force de commande est calibrée de manière à ce que la vitesse de commande et la force d'impact du piston interne sur le contact électrique 3 de la cellule électrique ne soient pas responsables d'une détérioration dudit contact électrique 3. Selon ce mode de réalisation, le premier moyen de commande 5 peut atteindre la seconde butée 22 avant que le piston interne n'ait provoqué le changement d'état électrique du contact électrique 3. Le premier moyen de commande 5 peut alors se positionner sur la seconde butée 22 avant que l'interrupteur de commande électrique 1 ne soit dans son état de détection.
[0054] Si la vitesse de déplacement du premier moyen de commande 5 est inférieure ou égale à la première vitesse maximale prédéterminée V1 max imposée par la force de command interne fc, le piston externe et interne se déplacent dans la même direction et à une même vitesse. Le piston interne resteen contact avec la butée escamotable mobile 23 au cours de son déplacement. La vitesse de déplacement du piston interne, sensiblement égale à celle du premier moyen de commande 5 est alors imposée par la force de commande externe FC. Selon ce mode de réalisation, dans une première phase du déplacement, les deux pistons interne et externe se déplacent ensemble jusqu'au moment où :
- soit le piston externe rencontre sa deuxième butée 22 et s'immobilise,
- soit le piston interne provoque le changement d'état électrique du contact électrique 3 et s'immobilise. Le piston interne ou externe encore en mouvement termine alors sa course et s'immobilise à son tour. L'interrupteur de commande électrique 1 se trouve alors dans son état de détection.
[0055] De manière générale, quand la vitesse de déplacement du premier moyen de commande 5 du bouton poussoir 4 est supérieure à la première vitesse maximale prédéterminée V1 max, la vitesse de commande du second moyen de commande 6 ne dépend que de la force de commande interne fc ; autrement dit la vitesse déplacement du ou des contacts électriques 3 du premier état électrique au second état électrique est totalement indépendante de la vitesse de déplacement du premier moyen de commande 5. En outre, la force d'impact du piston interne sur le ou les contacts électriques 3 est alors aussi totalement indépendante de la force de commande externe FC. Dans tous les cas, la vitesse maximale du piston interne est imposée par la force de commande interne fc.
[0056] Le découplage entre le premier moyen de commande 5 et le ou les contacts électriques concerne essentiellement la vitesse de déplacement du piston externe et la vitesse de changement d'état électrique du contact électrique 3. Par ailleurs, le découplage concerne aussi l'intensité de la force de commande externe FC appliquée sur le poussoir de commande 4 et la force de commande interne fc tendant à changer l'état électrique du contact électrique 3.
[0057] Lorsque l'effort de commande externe FC s'annule, l'interrupteur de commande électrique va quitter son état de détection et retourner dans un état derepos. Le premier moyen de commande 5 tend alors à se déplacer en sens inverse sous l'action de la force de retour FR.
[0058] Selon ce mode de réalisation, comme représenté sur la figure 10, la force de retour FR est appliquée sur la face interne 53 de l'épaulement 51 du piston externe des premiers moyens de commande 5.
[0059] Au cours de son déplacement, le piston externe va entraîner en translation le piston interne qui a repris contact avec la butée escamotable mobile
23 du piston externe. La force de retour FR étant supérieure à la force de commande interne fc, le déplacement le premier moyen de commande 5 entraîne celui du second moyen de commande 6.
[0060] Selon ce mode de réalisation, le piston interne relâche alors la pression exercée le contact électrique 3 de la cellule électrique 10. Ledit contact électrique reprend une position de repos sous l'action de la force de maintien fm du moyen de commande élastique interne 9. Ladite force de maintien fm fixe la seconde vitesse maximale prédéterminée V2max de déplacement du contact électrique 3 du second état électrique au premier état électrique. La vitesse déplacement du contact électrique 3 du second état électrique au premier état électrique est indépendante de la vitesse de déplacement du second moyen de commande 6 quand la vitesse du piston interne du second moyen de commande 6 est supérieure à la seconde valeur maximale prédéterminée V2max.
[0061] Compte tenu que la force de retour FR est généralement très supérieure à la force de maintien fm, la vitesse de changement d'état électrique du contact électrique 3 est alors fixée par le moyen de commande élastique interne 9.
[0062] Ainsi, au moment du retour de l'interrupteur de commande vers la position de repos, on observe alors un découplage entre la vitesse de déplacement du poussoir de commande 4 et la vitesse de changement d'état électrique du ou des contacts électriques.[0063] Selon une première variante de réalisation, la cellule électrique qui comportait trois contacts A, B, C peut être remplacée par une cellule électrique à deux contacts A, B. Dans ce cas, la première borne électrique A est déconnectée de la seconde borne électrique B lorsque l'interrupteur est dans un état de repos En outre, la première borne électrique A est reliée à la seconde borne électrique B lorsque l'interrupteur de commande électrique est dans une état de détection.
[0064] Selon une seconde variante de réalisation, l'interrupteur de commande électrique à bouton poussoir comporte plusieurs cellules électriques. En effet l'interrupteur de commande électrique à bouton poussoir peut être bipolaire, tripolaire ou tétrapolaire.

Claims (9)

  1. REVENDICATIONS
    1. Interrupteur de commande électrique à bouton poussoir (1 ) comprenant un boîtier (2) dans lequel sont positionnés :
    au moins un contact électrique (3) ayant au moins un premier et un second état électrique,
    un poussoir de commande (4) comprenant :
    un premier moyen de commande (5) destiné à se déplacer sous l'action de la force de commande externe (FC),
    un second moyen de commande (6) se déplaçant sous l'action d'une force de commande interne (fc) pour placer ledit au moins un contact électrique (3) d'un premier état électrique à un second état électrique,
    des moyens de découplage (6, 8, 9) entre le premier moyen de commande (5) et ledit au moins un contact électrique (3), caractérisé en ce que les moyens de découplage (6, 8, 9) comportent des moyens pour déplacer ledit au moins un contact électrique (3) du premier état électrique au second état électrique et inversement, à une vitesse dont une valeur maximale est prédéterminée, la vitesse de déplacement du ou des contacts électriques (3) est indépendante de la vitesse du premier moyen de commande (5) quand la vitesse du premier moyen de commande (5) est supérieure à ladite valeur maximale prédéterminée.
  2. 2. Interrupteur de commande selon la revendication 1 caractérisé en ce que les moyens de découplage (6, 8, 9) comportent au moins un moyen élastique de commande (8) fournissant la force de commande interne (fc) fixant une première vitesse maximale prédéterminée (V1 max) de déplacement dudit au moins un contact électrique (3) du premier état électrique à un second état électrique.
  3. 3. Interrupteur de commande selon la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce qu'il comporte une butée escamotable (23) libérant le déplacement du second moyen de commande (6) sous l'action de force de commande interne (fc)lorsque le premier moyen de commande (5) se déplace sous l'action de force de commande externe (FC)
  4. 4. Interrupteur de commande selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que les moyens découplage (6, 8, 9) comportent un moyen de commande élastique interne (9) générant une force de maintien (fm) fixant une seconde vitesse maximale prédéterminée (V2max) de déplacement du ou des contacts électriques (3) du second état électrique au premier état électrique.
  5. 5. Interrupteur de commande selon la revendication 4 caractérisé en ce que la force de maintien (fm) s'oppose à la force de commande interne (fc) et est d'intensité inférieure.
  6. 6. Interrupteur de commande selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce qu'il comporte au moins un moyen élastique de retour (7) appliquant une force de retour (FR) sur le poussoir de commande (4), la force de retour (FR) étant destinée à s'opposer à la force de commande
    (FC).
  7. 7. Interrupteur de commande selon la revendication 6 caractérisé en ce que la force de retour (FR) s'oppose à la force de commande interne (fc) et est d'intensité supérieure.
  8. 8. Interrupteur de commande selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que le second moyen de commande (6) se déplace en translation selon une direction parallèle à celle du déplacement du premier moyen de commande (5).
  9. 9. Interrupteur de commande selon la revendication 8 caractérisé en ce que le premier moyen de commande (5) comporte un piston externe et le second moyen de commande (6) comporte un piston interne, lesdits pistons interne et externe comportant des axes longitudinaux coaxiaux (100).
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