JP6521947B2 - 電気接続端子 - Google Patents

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Description

本発明は、少なくとも一つの導体を接続するための電気接続端子に関し、特に、大きな断面を有する導体を接続するのにも適した電気接続端子に関する。
大きな断面を有する導体を接続するのに適したさまざまな接続端子が従来技術において知られている。例えば、大きな断面を有する導体はネジ端子に接続することができる。当該プロセスにおいては、導体は、ネジ接続によって電気接続端子に対してクランプされる。だが、そうしたネジ端子の欠点は、上から中への被覆が剥がされた導体の簡単な回動は容易には行えないということである。これは、特に大型でかつ中実導体の場合には、組み立てを非常に困難なものとする。なぜなら、導体は、当該導体がクランプ可能となる前に、曲げられ、前方から軸方向にネジ端子内に挿入されなければならないからである。
接続されるべき導体を上から内部に回動させることを可能とする電気接続端子の場合、組み立ては比較的容易である。プロセスでは、接続されるべき導体は予め適当な長さにトリミングすることができ、その後、組立中に回動させられる。
このような接続端子は特許文献1から公知である。この既知の電気接続端子において、クランピングレバーは、電流バーに対して収容された導体をクランプするために、複数のクランピングスプリングおよびクランピングスプリングの端部におけるクランピングフットを備える。クランピングレバーは、それを用いて動作が引き起こされる手動レバーに接続される。この結果、閉鎖プロセス中の動的伝達率および大きなクランピング力を得ることができる。公知の接続端子の欠点はクランピングレバーの比較的複雑な構成であり、そのための個々のクランピングスプリングは製造が困難であり、かつ、そのへたり現象もまた発生する可能性がある。
国際公開第2013/004343号パンフレット
公知の従来技術に鑑みて、本発明の目的はしたがって、複雑ではない部品しか必要とせず、しかも比較的小さいかまたはおそらく全く小さい作動力によってクランピングレバーの同じサイズのあるいはより大きな開度範囲を提供する電気接続端子を提供することである。
この目的は請求項1の特徴を有する電気接続端子により達成される。本発明に係る接続端子の好ましい展開は従属請求項の主題である。本発明のさらなる利点および特徴は一般的な説明および実施形態の説明から明らかとなる。
本発明に係る電気接続端子は電流バーの少なくとも一つの導体を接続するのに役立つが、これは電気的接触様式でマウントに収容される。クランピング力を加えるための少なくとも一つのクランピングスプリングが設けられる。回動可能なクランピングレバーは導体をクランプするのに役立つ。プロセスにおいてクランピングスプリングは第1の脚部と少なくとも第2の脚部とを有する。クランピングスプリングは、第1の脚部によってクランピングレバーに対して回動可能に連結される。クランピングスプリングは第2の脚部によって補助レバーに対して回動可能に連結される。補助レバーおよびクランピングレバーはマウント上に回動可能に配置される。
本発明に係る電気接続端子は多くの利点を有する。なぜなら、それは、少数のコンポーネントおよび簡単な設計のコンポーネントを備えた構造を可能とするからである。摩擦嵌合が、クランピングレバー、クランピングスプリングおよび補助レバーを介したマウントの結果として生じるので、一方ではさらに大きなクランピング力を、そして他方ではさらに大きな開き角度を、比較的少ない簡単な設計のコンポーネントを用いて達成することができる。
マウントはまたクランピングボディとして説明でき、かつ、電流バーを収容すると共にクランピングレバーを回動式に取り付けるために機能する。
本発明に係る電気的接続端子は動的レバー伝達を伴う傾動レバー端子を提供する。
好ましくは、開状態での電流バートとクランピングエッジとの間の開き角度は少なくとも45°である。特に、開き角度または最大開き角度は60°より大きく、好ましくは75°よりも大きい。90°の、そして90°よりも大きな開き角が可能であり、好ましい。大きな開き角度および上から自由にアクセス可能であるピボット装填領域の結果、大きな断面を有する導体でさえ、その簡単な組み付けが促進される。なぜなら、導体は、「上」から、すなわち電流バーと反対の側から、接続端子内へと容易に回動させることができるからである。前方から接続端子内に続いて導体を挿入するために、通常は剛体である導体を曲げて、押し戻す必要はない。
好ましくは、第1のピボットピンと、そこから距離を置いた少なくとも第2のピボットピンがクランピングレバーに設けられる。特にクランピングスプリングは、第1のピンレセプタクルと、そこから距離を置いた、特にそれと平行である少なくとも第2のピンレセプタクルとを有する。好ましくは、補助レバーは、第1の回転ユニットと、そこから距離を置いた、特にそれと平行である少なくとも第2の回転ユニットとを備える。これは、クランピングレバー、クランピングスプリング、そして好ましくは補助レバーそれぞれが、互いに離間しかつ特に平行な二つの別々のジョイントを有することを意味する。
好ましくは、クランピングレバーは、第1のピボットピンによってマウントに回動可能に取り付けられる。特に、クランピングスプリングの第1のピンレセプタクルはクランピングスプリングの第1の脚部に設けられ、かつ、クランピングスプリングの第2のピンレセプタクルはクランピングスプリングの第2の脚部に設けられる。好ましくは、第1の脚部に配置されたクランピングスプリングの第1のピンレセプタクルは、クランピングレバーの第2のピボットピンに連結される。
有利なことには、補助レバーの第1の回転ユニットは、クランピングスプリングの第2の脚部における第2のピンレセプタクルに対して回動可能に接続されたピンを有する。特に、補助レバーの第2の回転ユニットはマウントに回動可能に配置される。
好ましくは、補助レバーの第2の回転ユニットは丸みを帯びた外側輪郭を有しており、これは、マウントの適応する丸みを帯びたリセスに回動可能に収容される。より好ましくは、外部輪郭およびリセスはそれぞれ、円形または円の扇形部分の形状を有する。特に、補助レバーの第2の回転ユニットは旋回可能または回動可能に収容され、そして、好ましくは、マウントの丸みを帯びた外側輪郭上で支持される。
補助レバーの第2の回転ユニットが、その中にガイドピンが挿入される開口を備えることが可能でありかつ好ましい。プロセスでは、第2の回転ユニットは、ガイドピンによって開口において回動することができる。だが、開口内のガイドピンは力を伝達する役割を果たさず、むしろ本質的にただ案内する役割を果たすこともまた可能である。ガイドピンは、例えば、ハウジングの一部であってもよく、例えば、開口内に回動可能に置かれるかあるいは固定されるプラスチックジャーナルから構成されてもよい。だが、第2の回転ユニットにおいて回動可能に補助レバーを収容しかつ/または支持するために、ガイドピンがマウント上のピンであることあるいはマウント内に別個に挿入されることもまた可能である。
全ての実施形態において、クランピングスプリングが作動ユニットの一部であることが好ましい。単純な実施形態では、作動ユニットは、クランピングスプリングから構成されるに過ぎない。クランピングスプリングは、好ましくは、二重の機能を有する。すなわちクランピングスプリングは、クランピング力を加えるのに役立ち、そして同時に操作レバーとして機能する。
例えば導電体をクランプするかあるいはクランピングを元に戻すためにツールを導入すると共に電気接続端子を作動させるために、少なくとも一つのツール開口が作動ユニットに設けられる。
作動ユニットは、好ましくは、ツールレセプタクルを有する。ツールレセプタクルはインサート上に設けることができる。クランピングスプリングが、例えば、実質的にC字形断面を有し、かつ、断面の内部領域がインサートによって少なくとも部分的に占有されることが可能であり、かつ、好ましい。作動力を伝達するために、作動中、カウンターベアリングとして作用するツールレセプタクルはインサート上に設けることができる。
インサートは、例えば、プラスチック材料から構成されてもよい。だが、ツールレセプタクルおよび/またはカウンターベアリングを、クランピングスプリングまたは類似のものの周りで曲げられた突起によって提供することも可能である。
好ましくは、ツール開口の内側半径は、ツールレセプタクルの内側半径よりも大きい。数多くのオプションがここから生じる。なぜなら、インサート上のツールレセプタクルのさまざまな角度を、例えば異なるジオメトリーおよび電気的接続端子の意図された用途のために提供できるからである。アクセス可能性および幾何学的条件に応じて、インサート上のツールレセプタクルのアライメントは、クランピングスプリングのツール開口の表面に対して異なる角度を持つことができる。接続端子全体の別の構成は、したがって、異なるインサートの結果として促進することができる。この結果、実質的に部品の必要な在庫を増加させることなく、単一の簡単なコンポーネントを交換するだけで、異なる接続端子をより多くの用途のために使用することができる。
ツールレセプタクルは、好ましくは、電流バーに対して交差するように延在する。ツールレセプタクルと電流バーとの間の角度は開状態において変化することができ、かつ、意図された目的に依存する。
作動ユニットは、好ましくは、補助レバーを介して、クランピングレバーに作用する。
単純な実施形態では、作動ユニットは、実質的に、クランピングスプリングから構成されるに過ぎず、これにツール開口が設けられる。追加のツールなしでさえ接続端子を作動させることを可能とするためにレバー延長部または類似のものをクランピングスプリングに設けることもまた可能である。
より好ましい実施形態では、クランピングスプリングは、少なくともクランプ状態において、引っ張りスプリングとして機能する。特にクランピングスプリングは、少なくとも開状態において、実質的にテンションが除去される。より好ましくは、クランピングスプリングは、開状態において完全にテンションが除去される。本発明のコンテクストにおいて、「実質的にテンションが除去される」との語句は、特に、提供される最大クランピング力の10%よりも小さい有効な力を意味すると解釈される。
実施形態の全てにおいて、クランピングレバーが、クランプ状態において、死点の背後に存在することが望ましい。この結果、力の印可は、クランプ状態から開位置へと再びクランピングレバーを移行するために最初に必要とされる。これは、クランプ状態の自己ロッキングおよび自己保持につながり、安全性を向上させる。これは、好ましくは、テンションが僅かに低下するように、クランプ状態に到達する前に、引っ張りスプリングとして作用するクランピングスプリングがわずかに再び収縮することができるために達成される。
実施形態の全てにおいて、クランピングスプリングの第1の脚部の端部および/または第2の脚部の端部が、第1および/または第2のピンレセプタクルを形成するために、それぞれ曲げられることが好ましい。これは、クランピングスプリングの簡単な製造および信頼性の高い機能を可能にする。
本発明のより好ましい実施形態では、少なくともマウントとクランピングレバーと補助レバーとは穿孔された屈曲部品であるように設計される。これは特に簡単でかつ費用効果的な生産および組み立てを可能にする。
好ましくは、電流バー上に設けられかつクランプされた導体を固定するために、少なくとも一つの溝が電流バーに設けられる。より好ましくは、電流バーの溝は挿入開口に対して交差するように設けられ、そして少なくとも概ね、クランピングレバーが電流バーに対して導体をクランプする場所に配置される。
好ましくは、少なくとも一つの貫通ガードが設けられるが、これは、収容される導体が接続端子を通過するのを防止する。例えば、そのような貫通ガードは、電流バーのさらなるまたは別の溝に収容されると共にマウントの対応する孔を経て外側から挿入され、したがってマウントに確実に収容される部品から構成できる。
本発明に係る電気接続端子は、大きなクランピング力の印可および可能な限り大きな開き角度を同時に可能とするが、これは60°または75°に達し、そしてそれを超えることができる。20mm、25mmまたは30mmまたは35mmの大きな断面を有する導体を用いた場合でさえ、そうした導体が初めてクランプされ取り外された後にゼロクランピングが促進され、この場合、1mm、0.5mmあるいはそれ未満の直径を有する細い導体をクランピングレバーにより依然として確実にクランプすることができる。
開状態からクランプ状態へと電気接続端子を移行させる場合、ツールのさらなる回動中に大きなクランピング力が加えられる前に、クランピングレバーは、力を加えることなく、あるいはほとんど力を加えることなく、かなりの程度までまず閉じられる。
電気接続端子は、特に、多種多様な導体断面積を、簡単に、迅速にかつ安全な方法で接続することを可能にするトグルレバー端子の形態である。このトグルレバー端子の原理は、導体に非常に大きな接点垂直力を伝達するために、クランピングスプリングの形態のスプリング機構によって結び付けられるレバー機構に基づく。クランピングスプリングを過度に大きくすることを要さずに、かつ、クランピングスプリングに損傷を与えることなく、そうした力を発生させることを可能とするために、スプリングジオメトリーは特定の形状に対応する必要がある。さらに好ましくは、トグルレバー端末の寸法が全体として開閉キャビネット内で使用されるサイズ内に留まるように、そして好ましくはまたクランピングスプリングのために僅かな材料しか使用されないように、最適なジオメトリーが利用される。
有利なことには、クランピングスプリングは少なくとも1.5倍S字状状を有する。クランピングスプリングは、したがって、同量の材料を使用しかつ同じ全体サイズを有しながら、増大したスプリング定数を有する直列に接続された二つのスプリングのように作用する。各端部においてクランピングスプリングはピンレセプタクルを有し、これは、例えば、取り付けられるべきコンポーネントのためアイレット状である。ピンレセプタクル(アイレット)間には、1.5倍S字形状によって接続部が形成される。二つの端部における外側曲げ部および中央湾曲の両方の曲げ半径は力率およびクランピングスプリングが有するべきスプリングレートにより決定される。クランピングスプリングは高いスプリング定数を有する場合、外側半径は小さくするべきであり、かつ、中央半径は大きくするべきである。小さなスプリングレートに関しては、これを逆にすることもできる。
輪郭はまた、もちろん、追加のスプリングおよび1.5倍「S」よりも大きな半径から構成されてもよく、そしていかなる数のS字形状を持つこともできる。S字形状が多く存在すればするほど、クランピングスプリングの剛性はますます高くなる。
好ましくは、クランピングスプリングは、少なくとも実質的に、少なくとも1.5倍S字形状を備える。より好ましくは、クランピングスプリングは1.5倍S字形状を有する。より具体的には、1.5倍S字形状領域において、クランピングスプリングは、外側半径(R2)を有する湾曲部分と、内側半径(R1)を有する二つの湾曲部分とを備え、内側半径を有する湾曲は第1の脚部および第2の脚部を有する側に向って開き、かつ、外側半径を有する湾曲部分は他方の反対側に向かって開く。
プロセスでは、内側半径を有する湾曲を有する部分は第1の脚部と第2の脚部との間に空間的に存在する。
より好ましくは、クランピングスプリングは、第1の脚部および第2の脚部と、その間の複数の湾曲部分、すなわち好ましくは内側半径を有する少なくとも二つの部分および外側半径を有するその間に設けられた一つの湾曲部分とからなる。
外側半径(R2)が内側半径(R1)よりも大きいことが特に有利である。
本発明のさらなる利点および特徴は、図面を参照して以下で説明する実施形態から明らかとなる。
本発明に係る複数の接続端子を有する端子ブロックの斜視図である。 単一の電気接続端子の概略斜視図である。 挿入ツールを有する電気接続端子の概略斜視図である。 電気接続端子の正面図である。 電気接続端子の側面図である。 電気接続端子の側断面図である。 電気接続端子の平面図である。 開状態の電気接続端子の極めて概略的な側面図である。 中間位置での電気接続端子の極めて概略的な側面図である。 クランプ状態の電気接続端子の極めて概略的な側面図である。 図2に係る接続端子用のクランピングスプリングの動作原理を示す概略図である。 クランピングスプリングの作用の概略側面図である。
図1は端子ブロック200の概略斜視図であり、これは、直列に互いに隣接して配置された本発明に係る複数の電気接続端子100からなる。概して、ここでは、図示される電気接続端子100のための一つのハウジング150が設けられる。だが、各別個の電気接続端子100が個々のハウジング150を有することも可能である。好ましくは、そうしたハウジング150は非導電性材料からなる。
各個別の電気接続端子100は、保持ボディおよびクランピングボディとして機能するマウント108を有する。各場合において、導電体126または電気ケーブル125をマウント108内に収容すると共にそれを電流バー110に対してクランプするために、上方に開いた挿入領域およびピボットイン領域115が設けられる。
図1に示す四つの電気接続端子100のうち、左側の三つはクランプ状態であり、最も右側に配置された接続端子100は開いており、開状態144である。図1の概略図から、導体を簡単な方法で上から開口内へと回動させることができるように、電流バー110とクランピングレバーとの間の開き角は非常に大きく、ここでは略90°であることが分かる。
図2は単一の電気接続端子100の概略拡大斜視図であり、ここでハウジング150は、個々のコンポーネントをより良く示しかつ見ることを可能とするために省略されている。
電気接続端子100は二つの側壁123を備えたマウント108を有するが、これは、全体として、略U字状の断面を有する。マウント108は、穿孔された屈曲部品からなる。電流バー110はマウント108に収容される。貫通ガード117が溝116に配置されて(図6参照)、挿入された導体が通過するのを防止し、そしてまた電流バー110をマウント108内で固定する。
さらに、電気的接続端子はクランピングレバー102を有するが、これは第1のピボットピン113によってマウント108に回動可能に設けられる。クランピングレバー102は第2のピボットピン114を有するが、これは第1のピボットピン113から距離を置いて配置される。第2のピボットピン114によって、クランピングスプリング101の第1の脚部136の一端は回動可能に設けられる。この場合、第1のピボットピン113および第2のピボットピン114は少なくとも概ね平行に配置される。
全体として、第1の脚部136および第2の脚137を有するクランピングスプリング101は略C字形状を有する。第2の脚部137の端部においてクランピングスプリング101はピン112に回動可能に設けられるか取り付けられる。ピン112は、補助レバー104の第1の端部における第1の回転ユニット129の一部である。補助レバー104は二つの平行な側壁121からなり、これはクロスリンク105を介して相互接続されている。正面視において、クロスリンク105は、クランピングスプリング101の第2の脚部137が補助レバー104の第1の回転ユニット129において回動することを可能とするために、略U字形状を有する。補助レバー104は同様に一体状の穿孔された屈曲部品である。
第2の回転ユニット130は補助レバー104の第2の端部に設けられる。当該プロセスでは、第2の回転ユニット130は中心孔111を備えており、その中にプラスチックジャーナル(これは図2において見ることができない)が、第2の回転ユニット130を案内するために、ハウジング150のガイドピン151(図6参照)として係合する。だが、第2の回転ユニット130が孔111に回動可能に設けられることもまた可能である。
第2の回転ユニット130、したがって補助レバー104は、丸い外形によってここに回動可能に設けられるが、これは丸いリセス106に収容される。補助レバー104が回動させられるとき、第2の回転ユニット130の丸い外形107は、仮想回転軸線を中心として、マウント108の丸いリセス106内で回転する。この場合には垂直な方向に、すなわち電流バー110に対して垂直な方向に、力の効果的な伝達が促進される。開口111を通る仮想回転軸線は、この場合、ピボットピン114と少なくとも概ね平行に配置されるピン112と平行に配置される。
その全体的に略C字形状の側面を有するクランピングスプリング101は、「C」の内側にインサートを有するが、これはここではプラスチックインサート118として構成され、かつ、接続端子100が作動させられるときツール120(図3参照)のためのカウンターベアリングとして機能する。クランピングスプリング101は、ここでは、荷重が加えられたときクランピングスプリング101の二つの脚部136および137が分離するようにテンションが加えられえる。
クランピングスプリング101はまた、ここでは、作動ユニット103または作動レバーとして機能し、そしてまた、クランピングスプリング101に加えて、プラスチックインサート118を備える。クランピングスプリング101の第2の脚部137にはツール開口109が設けられ、スクリュードライバーを動作によって開状態144からクランプ状態145へと接続端子100を移行させるために、そして再び元の状態に戻すために、それを経てスクリュードライバーなどのツール120を挿入することができる。
図3は、プラグイン部品として設計されたプラスチックインサート118を備えた接続端子100の概略斜視図である。ツール120を時計回りに、すなわちクランピングレバー102に向かって回動させることにより、電気接続端子100はクランプ状態145へと移行させられる。
図4は電気接続端子100の正面図であり、ここでは、その中に電流バー110が挿入された状態の略U字形状のマウント108を認識することができる。さらに追加されているのは、クランピングエッジを備えたクランピングレバー102、カウンターベアリングとして機能するプラスチックインサート118、第1のピボットピン113であり、それによってクランピングレバー102はマウント108に回動可能に設けられる。
図5は電気接続端子100の側面図である。第1のピボットピン113および第2のピボットピン114はクランピングレバー102に収容されている。概して、クランピングレバー102が回動させられたときクランピングエッジ122もまた回動させられるように、クランピングレバー102はマウント108に収容されたピボットピン113を中心に回動することができる。
クランピングスプリング101の第1の脚部136はクランピングレバー102の第2のピボットピン114によって回動可能に設けられている。クランピングスプリング101の第2の脚部137は、補助レバー104の第1の回転ユニット129に対して回動させることができる。補助レバー104の第2の回転ユニット130は、丸い外形107によって、マウント108の丸いリセス106に回動可能に収容される。
図6は電気接続端子100の側断面図である。プロセスでは、プラスチックインサート118(これはクランピングスプリング101に収容される)を見ることができる。ツール120を収容するための収容開口132がプラスチックインサート118に設けられる。プロセスでは、クランピングスプリングにおけるツール開口109の内側半径109aは、プラスチックインサート118における収容開口132の内側半径132aよりも大きな直径を備える。この結果、異なるプラスチックインサート118と共に、そして異なる収容開口132を備えたプラスチックインサート118と共に使用するためのクランピングスプリング101を提供できる。これは、プラスチックインサート118のみが異なり、したがって作動角が変化する場合に、さまざまな接続端子100を提供することを可能とする。
クランピングレバー102は二つの平行な側壁を有しており、その間にクランピングエッジ122が設けられる。クランピングレバー102はまた、一体状の穿孔された屈曲部品として構成される。
電流バー110には溝116が設けられるが、ここには、ロッド形状の貫通ガード117が形成され、かつ、マウント108の壁123の対応する側面開口内に収容される。この結果、電流バー110は軸方向に固定され、さらに導体126のための貫通ガードが可能となる。
さらに、溝131が電流バー110に設けられ、かつ、クランピングエッジ122が電流バー110に対して挿入された導体126を押圧する位置に配置される。この結果、それが引っ張り出されることに対する効果的な保護を保証できるように、導体126は、クランピングプロセスの間、溝131内へと変形できる。
図6の断面において、第1のピンレセプタクル127はクランピングスプリング101の第1の脚部136上に断面で見ることができる。プロセスにおいて、第1のピンレセプタクル127は、クランピングレバー102の第2のピボットピン114の周りに係合する。クランピングスプリング101の他方の端部、すなわち第2の脚部137において、第2のピンレセプタクル128(これは補助レバー104の第1の回転ユニット129のピン112の周りに係合する)を断面で見ることができる。
断面で示すように、ガイドピン151は孔111内にあり、あるいは補助レバー104の第2の回転ユニット130の仮想回転軸線である。
図7は電気接続端子100の平面図である。ツール開口109はクランピングスプリング101に見ることができる。補助レバー104のクロスリンク105は、クランピングスプリング101の第2の脚部137の周りに係合する。クランピングレバー102はクランピングエッジ122を有するが、これは、ここでは右に向けられており、そしてクランプ状態では溝131に係合するかあるいは電流バーの溝131に対して導体を押圧する。
以下、電気接続端子100の動作について、図8ないし図10を参照して説明する。図8においては、導電体126を有するケーブル125が大まかに示されている。図8ないし図10において、電気接続端子100の各部は、動作をより分かりやすく説明することを可能とするために省略されている。
マウント108は、ここでは、図8に示されていない。だが、クランピングレバー102は第1のピボットピン113によってマウント108に対して恒久的に接続されることに留意されたい。また、補助レバー104の第2の回転ユニット130は、丸い外形107によって、マウント108の対応する丸いリセス106において動かないように支持される。
電流バー110とクランピングレバー102のクランピングエッジ122との間の開き角度146は、ここでは75°よりもかなり大きく、略90度である。クランピングレバー102の幾何学的設計に依存して、開き角度146をより大きくなるように選択することができる。通常、この開き角度146は、上から回動装填領域115内に、大きな断面を有する特に剛性の高い導体126を回動させることができるようにするために十分である。
図8は開状態144を示しており、一方、図9はクランピングレバー102が既にかなり回動させられた中間状態を示している。これは、ツールがクランピングスプリング101のツール開口109に挿入され、そして図8ないし図10において時計回りに回動させられることで生じる。図8に示す状態から図9に示す状態への移行中、回動は実質的に力を加えることなく生じる。なぜなら、クランピングスプリング101の二つの脚部136および137間の距離は変化しないか実質的に変化せず、したがってスプリングテンションは変化しないからである。この結果、快適な操作が実現される。
非常に大きな断面を持つ導体の場合、図9に示す状態は、導体126上にクランピングエッジ122を載せることによって既にほとんど達成することができる。図8の状態から図9に示す状態へ移行するとき、クランピングレバー102、クランピングスプリング101および補助レバー104はそれぞれ互いに連結された様式で回動する。
図10はクランプ状態145を示している。ゼロクランピングが実現可能であることもまた明らかであり、この場合、最小の断面を有する導体もまたクランプ可能である。図10において、クランピングエッジ122は電流バー110の溝131に当接する。図9に示す状態から図10に示すクランプ状態145への回動中、クランピングスプリング101にはテンションが加えられ、第2の脚部137からの第1の脚部136の距離は広がる。したがって、大きなクランピング力が、安定したクランピングスプリング101の効果として生じる。
図10には自己保持状態が示されている。クランピングスプリング101および補助レバー104が回動させられるとき、クランプ状態145において、クランピングスプリング101は最大プレテンションと比較して僅かにテンションが解放されるように死点が超過される。この結果、安定した状態が実現される。ピン112と第2のピボットピン114との間の接続ライン119が孔111の中心あるいは補助レバー104の第2の回転ユニット130の仮想回転軸線の下方で延在する点で、自己保持状態をここに見ることができる。この結果、電気接続端子が開状態144へと移行させられるとき、クランピングスプリング101は、死点を乗り越えるために、初めに、さらにプレテンションが加えられる。
第2のピボットピン114は図10において破線で示されている。なぜなら、それは補助レバー104の第2の回転ユニット130の後方に位置しており、したがってこの図においては実際には認識できないからである。
好ましくは、図11および図12に示すように、クランピングスプリング101は、全ての実施形態において、少なくとも実質的に1.5倍S字形状を有する。
好ましくは、クランピングスプリング101は、1.5倍S字形状領域に、外側半径R2を有する湾曲部分147と、好ましくは同一または類似の内側半径R1を有する二つの湾曲部分148,149を備え、湾曲部分148,149は、第1の脚部136および第2の脚部137がその自由端を有する側に向かって開く内側半径R1を有する。外側半径R2有する湾曲部分147は、特に、反対側に向かって開いている。
この場合、半径R1を有する湾曲148,149を有する部分は、第1の脚部136と第2の脚部137との間に空間的に存在する。
湾曲部147の外側半径R2が湾曲部148,149の内側半径R1よりも大きいならば特に有利である。
全体としては、直列に配置することができかつ簡素なコンポーネントから製造することができる非常に有利な電気的接続端子100が提供される。
傾動レバー端末として設計された電気接続端子100は動的レバー伝達機構を有するが、これに関して、クランピングエッジ122は閉鎖プロセスの開始時に長い経路を覆い、かつ、小さな力でのさらなる閉鎖の間、比較的長い距離がツールによって移動させられ、これは大きなクランピング力に変換される。
クランピングスプリング101およびクランピングレバー102および補助レバー104ならびにマウント108は穿孔された屈曲部品から製造できる。これは、大量生産においてさえ、簡単かつコスト効果的な製造を可能にする。最大開き角度146は、最も忠実な導体さえ、上向きに開いている回動装填領域115内に回動させられることができるように非常に大きなものであってもよい。
スプリングまたはその他のコンポーネントにおけるへたり現象が確実に防止され、そしてクランピングスプリング101の壁の厚さおよびその他の寸法の適切な選択の結果として、原理上、所望のクランピング力を加えることができる。
マウント108に第2の回転ユニット130を備えた補助レバー104を取り付けるために、第2の回転ユニットは丸い外側輪郭107を有することができ、これはマウント108の対応する丸いリセス106内に係合する。これは引っ張り力がここに生じないために可能であり、それゆえ、ハウジング150の孔111には簡素なプラスチックジャーナル151で十分である。
100 接続端子
101 クランピングスプリング
102 クランピングバー
103 作動ユニット
104 補助レバー
105 クロスリンク
106 リセス
107 外形
108 マウント
109 ツール開口
110 電流バー
111 孔
112 ピン
113 第1のピボットピン
114 第2のピボットピン
115 回動装填領域
116 溝
117 貫通ガード
118 カウンターベアリング、プラスチックインサート
119 接続ライン
120 ツール、スクリュードライバー
121 側面、壁
122 クランピングエッジ
123 側面、壁
125 ケーブル
126 導体
127 第1のピンレセプタクル
128 第2のピンレセプタクル
129 第1の回転ユニット
130 第2の回転ユニット
131 溝
132 収容開口
136 第1の脚部
137 第2の脚部
144 オープン状態
145 クランプ状態
146 開き角度
147 湾曲
148 湾曲
149 湾曲
150 ハウジング
151 ピボット、ガイドピン
200 端子ブロック
R1 半径
R2 半径

Claims (19)

  1. 電気的接触様式で、マウント(108)に収容された電流バー(110)に対して少なくとも一つの導体(126)を接続するための接続端子(100)であって、クランピング力を加えるための少なくとも一つのクランピングスプリング(101)を備えると共に、前記導体(126)をクランプするための回動可能なクランピングレバー(102)を備え、
    前記クランピングスプリング(101)は第1の脚部(136)および少なくとも第2の脚部(137)を有し、かつ、前記第1の脚部(136)によって前記クランピングレバー(102)に対して回動可能に連結され、かつ、前記第2の脚部(137)によって補助レバー(104)に対して回動可能に連結され、
    前記クランピングレバー(102)および前記補助レバー(104)は前記マウント(108)に回動可能に配置されることを特徴とする接続端子(100)。
  2. 開状態では、前記電流バーとクランピングエッジとの間の開き角度(146)は45°よりも大きく、特に60°よりも大きく、好ましくは75°よりも大きい、請求項1に記載の接続端子(100)。
  3. 第1のピボットピン(113)およびそこから距離を置いた少なくとも第2のピボットピン(114)が前記クランピングレバー(101)に配置され、かつ、前記クランピングスプリング(101)は、第1のピンレセプタクル(127)およびそこから距離を置いた少なくとも第2のピンレセプタクル(128)を有し、かつ、前記補助レバー(104)は、第1の回転ユニット(129)およびそこから距離を置いた少なくとも第2の回転ユニット(130)を有する、請求項1または請求項2に記載の接続端子(100)。
  4. 前記クランピングレバー(101)は、第1のピボットピン(113)を用いて、前記マウント(108)に対して回動可能に取り付けられる、請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載の接続端子(100)。
  5. 前記クランピングスプリング(101)の第1のピンレセプタクル(127)は前記クランピングスプリング(101)の前記第1の脚部(136)に設けられ、かつ、前記クランピングスプリング(101)の第2のピンレセプタクル(128)は前記クランピングスプリング(101)の前記第2の脚部(137)に設けられる、請求項3または請求項4に記載の接続端子(100)。
  6. 前記補助レバー(104)の第1の回転ユニット(129)は、前記クランピングスプリング(101)の前記第2の脚部(137)の第2のピンレセプタクル(127)に回動可能に接続されたピン(112)を有し、かつ、前記補助レバー(104)の第2の回転ユニット(130)は前記マウント(108)に回動可能に配置される、請求項3ないし請求項5のいずれか1項に記載の接続端子(100)。
  7. 前記補助レバー(104)の第2の回転ユニット(130)は、前記マウント(108)の対応する丸みを帯びたリセス(106)に回動可能に収容される丸みを帯びた外側輪郭(107)を有する、請求項3ないし請求項6のいずれか1項に記載の接続端子(100)。
  8. 前記補助レバー(104)の第2の回転ユニット(130)は、その中にガイドピン(151)が挿入される開口(111)を備える、請求項1ないし請求項7のいずれか1項に記載の接続端子(100)。
  9. 前記クランピングスプリング(101)は作動ユニット(103)の一部であり、かつ、前記作動ユニット(103)は特にツール開口(109)を有し、インサートにツールレセプタクル(118)を備える、請求項1ないし請求項8のいずれか1項に記載の接続端子(100)。
  10. ツール開口(109)の内側半径(109a)はツールレセプタクル(118)の内側半径(132a)よりも大きい、請求項1ないし請求項9のいずれか1項に記載の接続端子(100)。
  11. 作動ユニット(103)は、前記補助レバー(104)を介して、前記クランピングレバー(102)に作用する、請求項1ないし請求項10のいずれか1項に記載の接続端子(100)。
  12. 前記クランピングスプリング(101)はクランプ状態(145)において引っ張りスプリングとして機能し、かつ/または開状態(144)において実質的にテンションが除去される、請求項1ないし請求項11のいずれか1項に記載の接続端子(100)。
  13. 前記クランピングレバー(102)は、クランプ状態(145)において、死点の後方に配置される、請求項1ないし請求項12のいずれか1項に記載の接続端子(100)。
  14. 前記クランピングスプリング(101)の前記第1の脚部の端部および/または前記第2の脚部の端部は、前記第1および/または第2のピンレセプタクル(127,128)を形成するために曲げられている、請求項1ないし請求項13のいずれか1項に記載の接続端子(100)。
  15. 少なくとも前記マウント(108)および前記クランピングレバー(102)および前記補助レバー(104)は穿孔された屈曲部品である、請求項1ないし請求項14のいずれか1項に記載の接続端子(100)。
  16. 固定するための少なくとも一つの溝(131)および/または収容された導体(126)のための少なくとも一つの貫通ガード(117)は電流バー(110)に設けられる、請求項1ないし請求項15のいずれか1項に記載の接続端子(100)。
  17. 前記クランピングスプリング(101)は1.5倍S字形状を有する、請求項1ないし請求項16のいずれか1項に記載の接続端子(100)。
  18. 前記クランピングスプリング(10)は、1.5倍S字形領域に、外側半径(R2)を有する湾曲部分(147)および内側半径(R1)を有する二つの湾曲部分(148,149)を備え、前記内側半径(R1)を有する湾曲部分(148,149)は前記第1の脚部および前記第2の脚部に向かって開いており、かつ、前記湾曲部分(147)は他方側に向って開いている外側半径(R2)を有する、請求項1ないし請求項17のいずれか1項に記載の接続端子(100)。
  19. 外側半径(R2)は少なくとも一つの内側半径(R1)よりも大きい、請求項1ないし請求項18のいずれか1項に記載の接続端子(100)。
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