RU2629002C2 - Способ увеличения чувствительности магнитоуправляемых коммутаторов - Google Patents

Способ увеличения чувствительности магнитоуправляемых коммутаторов Download PDF

Info

Publication number
RU2629002C2
RU2629002C2 RU2015156136A RU2015156136A RU2629002C2 RU 2629002 C2 RU2629002 C2 RU 2629002C2 RU 2015156136 A RU2015156136 A RU 2015156136A RU 2015156136 A RU2015156136 A RU 2015156136A RU 2629002 C2 RU2629002 C2 RU 2629002C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
switches
magnetically controlled
sensitivity
contact
Prior art date
Application number
RU2015156136A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015156136A (ru
Inventor
Сергей Михайлович Карабанов
Дмитрий Владимирович Суворов
Дмитрий Юрьевич Тарабрин
Геннадий Петрович Гололобов
Евгений Владимирович Сливкин
Олег Владимирович Выставкин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет"
Priority to RU2015156136A priority Critical patent/RU2629002C2/ru
Publication of RU2015156136A publication Critical patent/RU2015156136A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2629002C2 publication Critical patent/RU2629002C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H1/00Contacts
    • H01H1/64Protective enclosures, baffle plates, or screens for contacts
    • H01H1/66Contacts sealed in an evacuated or gas-filled envelope, e.g. magnetic dry-reed contacts

Landscapes

  • Micromachines (AREA)
  • Switches That Are Operated By Magnetic Or Electric Fields (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области коммутаторов электрического тока, управляемых внешним магнитным полем: магнитоуправлемых контактов (герконов), микроэлектромеханических (МЭМС) коммутаторов и переключателей, и может быть использовано для улучшения эксплуатационных и потребительских свойств данных устройств, в частности увеличения чувствительности к магнитному полю. Техническим результатом является повышение чувствительности магнитоуправляемых коммутаторов без изменения параметров их вибрационной стойкости и стойкости к ударному воздействию, обусловленных возникновением ложных замыканий под действием сил инерции, который достигается путем использования магнитного концентратора в форме равнобедренной трапеции, верхнее (узкое) основание которой направлено к области контактного перекрытия. При этом угол между нижним основанием и стороной трапеции составляет 30-60°, а отношение длин верхнего и нижнего основания находится в пределах 1:2-1: 20. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области коммутаторов электрического тока, управляемых внешним магнитным полем: магнитоуправлемых контактов (герконов), микроэлектромеханических (МЭМС) коммутаторов и переключателей, и может быть использовано для улучшения эксплуатационных и потребительских свойств данных устройств, в частности увеличения чувствительности к магнитному полю.
Магнитоуправлемые контакты (герконы) и магнитоуправляемые MEMS-коммутаторы являются востребованными электронными компонентами, обладающими рядом преимуществ: отсутствие энергопотребления в ждущем режиме, возможность прямой коммутации нагрузки, малое контактное сопротивление, малые габариты (для МЭМС-коммутаторов). Представленные преимущества типа приборов определяют широту областей их использования: датчики положения для мобильных телефонов, бытовой техники, автомобилестроения, авиастроения, робототехники, систем автоматики, медицинской техники, нажимные кнопки и клавиатуры.
Актуальной является задача повышения чувствительности коммутаторов при условии сохранения стойкости к ударному воздействию (инерционной стойкости), при котором могут возникать ложные замыкания прибора в отсутствии магнитного поля, а также задача увеличения силы контактного нажатия, определяющей величину контактного сопротивления.
Существуют два основных типа геометрии магнитоуправляемых коммутаторов:
- коммутаторы с двумя подвижными ферромагнитными контакт-деталями, представляющими собой гибкие пластины прямоугольной формы с торцевой фиксацией. Между контакт-деталями имеется воздушный зазор, обеспечивающий электрическую изоляцию. Под действием внешнего магнитного поля контакт-детали притягиваются между собой, обеспечивая механический и электрический контакт. Этот принцип работы лежит в основе практически всех выпускающихся магнитоуправляемых герметизированных контактов [1, 2].
- коммутаторы с креплением подвижной ферромагнитной балки на торсионах [3, 4], принцип работы которых основан на переориентации протяженной ферромагнитной балки вдоль линий магнитного поля и замыкания неподвижных контактов. Этот принцип лежит в основе маломощных микроэлектромеханических (МЭМС) магнитоуправляемых коммутаторов.
Каждый тип конструкции имеет свои преимущества и недостатки, общим является то, что увеличение магнитной чувствительности осуществляется за счет уменьшения жесткости крепления балки. Это в свою очередь имеет негативный эффект, проявляющийся в снижении вибрационной стойкости и стойкости к ударному воздействию, что существенно сокращает область использования магнитоуправляемых коммутаторов.
Актуальной является задача повышения магнитной чувствительности магнитоуправляемых коммутаторов при условии сохранения стойкости к ударному воздействию и вибрационной стойкости.
Известен способ повышения чувствительности герметизированных магнитоуправляемых контактов [5]. Увеличение магнитной чувствительности достигается за счет равномерного увеличения толщины контакт-детали от области фиксации к области зазора. При этом равномерное увеличение толщины плющения к концевой части консоли благоприятствует магнитной проводимости в области зазора между контакт-деталями, а также из-за отсутствия резких изменений в толщине плющения магнитная проводимость контакт-деталей не уменьшается. Кроме этого увеличивается магнитная проводимость между торцами полюсов и проводимость между их боковыми поверхностями. Все вышеперечисленные факторы приводят к увеличению магнитной чувствительности, однако подобные конструктивные изменения уменьшают стойкость контактной системы к внешнему ударному воздействию, поскольку центр масс контакт-детали смещается к области контактного перекрытия.
В патенте [6] увеличение магнитной чувствительности достигается аналогичным образом за счет оптимизации геометрических размеров контакт-детали в области перекрытия путем утолщения контакт-детали на свободном конце балки. Предложенный способ более технологичный по сравнению со способом, описанным в [5], но аналогично приводит к снижению стойкости ложным замыканий в результате ударных воздействий.
В патенте [7] дано описание различных вариантов конструктивной реализации магнитоуправляемых МЭМС-коммутаторов, в целом повторяющих базовую конструкцию, характерную для герметизированных магнитоуправляемых коммутаторов. Отличия заключаются в том, что одна ферримагнитная балка, имеющая форму прямоугольной пластины, является неподвижной, а вторая балка - подвижной и изгибающейся под действием магнитного поля. С целью повышения чувствительности представлены различные варианты исполнения балки (одинарная, двойная, ступенчатые внутренние сквозные полости вдоль длины балки, уменьшение толщины балки), обеспечивающие уменьшение упругой силы необходимой для замыкания контактов. Данный способ также приводит к снижению стойкости к замыканиям в результате ударных воздействий. Кроме этого из-за уменьшения упругости балки, приводящего к эквивалентному снижению силы размыкания, в случае микроэлектромеханических коммутаторов может приводить к возникновению проблемы залипания контактов вследствие электрической эрозии контактных площадок, что снижает надежность и ресурс работы коммутаторов.
Патент [8] содержит различные варианты конструкции и описание технологии изготовления микроэлектромеханического магнитоуправляемого коммутатора, имеющего высокую чувствительность к магнитному полю на уровне 2 мТл. Увеличение магнитной чувствительности достигается за счет оптимизации конструкции магнитной балки, обеспечивающей уменьшение упругого момента путем использования коленчатых торсионов, на которых закреплена балка. Данный способ аналогично приводит к снижению стойкости замыкания в результате ударных воздействий и возникновению проблемы залипания контактов.
В патенте [9] проблема залипания контактов и снижения стойкости к ударному воздействию решается тем, что конструкция датчика на основе МЭМС-коммутатора должна предусматривать постоянное нахождение МЭМС-коммутатора в магнитном поле постоянного магнита. При этом магнитная балка МЭМС-коммутатора, имеющая два бистабильных положения, ориентируется вдоль линий магнитного поля, замыкая или размыкая контакты. Условие необходимости постоянного присутствия магнитного поля резко сужает область применения коммутаторов данного типа.
При создании заявляемого изобретения решается задача увеличения магнитной чувствительности магнитоуправляемых коммутаторов без изменения механических характеристик и упругости подвижной контакт-детали (балки).
Сущность изобретения заключается в использовании магнитного концентратора, представляющего собой ферромагнитную пластину в форме равнобедренной трапеции, верхнее (узкое) основание которой направлено к области контактного перекрытия, на котором расположена контактная площадка.
На фиг. 1 представлена геометрия конструкции магнитной системы магнитоуправляемого коммутатора с увеличенной магнитной чувствительностью, где 1 - ферромагнитная контакт-деталь «1»; 2 - ферромагнитная контакт-деталь «2» в форме равнобедренной трапеции; 3 - межконтактный зазор; 4 - верхнее основание трапеции контакт-детали «2»; 5 - нижнее основание трапеции контакт-детали «2»; 6 - угол между нижним основанием и стороной трапеции контакт-детали «2». Из рисунка видно, что одна из ферромагнитных контакт-деталей коммутатора выполняется в форме равнобедренной трапеции.
Сущность обеспечения увеличения магнитной чувствительности заключается в том, что в данной конструкции происходит эффективная концентрация напряженности магнитного поля в области контактного перекрытия и увеличение магнитной силы действующей на подвижную ферромагнитную балку. В результате этого достигается увеличение магнитной чувствительности без изменения упругих характеристик подвижной балки.
Расчет влияния параметров магнитного концентратора на результирующую магнитную чувствительность показывает, что максимальная магнитная чувствительность достигается при условии, что угол между нижним основанием и стороной трапеции магнитного концентратора лежит в пределах 30-60°. Это обусловлено тем, что при малых углах расхождения либо достигается малая ширина концентратора, либо длина концентратора становится большой, что с точки зрения конструкции нецелесообразно, а при больших углах уменьшается эффективность концентрации магнитного поля.
Эффективность увеличения магнитной чувствительности зависит от отношения длин верхнего и нижнего оснований трапеции магнитного концентратора. Расчеты показывают, что наибольшее увеличение чувствительности достигается, когда данное отношения лежит в пределах 1:2-1:20. Это обусловлено тем, что при малых (до 1:2) отношениях ширины области контактного перекрытия (верхнее основание трапеции) к ширине линии «захвата» магнитного поля (нижнее основание трапеции) увеличение чувствительности незначительно, поскольку концентрация магнитного поля невелика. При больших (более 1:20) отношениях длин верхнего и нижнего оснований трапеции рост магнитной чувствительности сохраняется, но существенно замедляется и по сути определяется только длиной нижнего основания трапеции магнитного концентратора. Кроме этого при большой степени концентрации магнитного поля наблюдается режим насыщения индукции магнитного поля в ферромагнитном концентраторе, после которого дальнейшее увеличение степени концентрации не приводит к росту магнитной чувствительности.
Таким образом, предлагаемое решение по использованию в составе магнитоуправляемого коммутатора контакт-детали в форме равнобедренной трапеции, обеспечивающей концентрацию магнитного поля в области контактного перекрытия, при условии, что угол между нижним основанием и стороной трапеции составляет 30-60°, а отношение длин верхнего и нижнего оснований лежит в пределах 1:2-1:20 приводит к повышению магнитной чувствительности магнитоуправляемых коммутаторов. При этом механические параметры подвижной ферромагнитной контакт-детали, определяющие допустимое ускорение ударного воздействия и вибрационную стойкость, не изменяются. Данное решение может быть использовано в различных типах магнитоуправляемых коммутаторов - магнитоуправляемых контактов, МЭМС-коммутаторов и переключателей.
ЛИТЕРАТУРА
1. Patent US 2,264,746 Electromagnetic switch.
2. С.М. Карабанов, P.M. Майзельс, B.H. Шоффа. Магнитоуправляемые контакты (герконы) и изделия на их основе: Монография / под. ред. д.т.н., профессора В.Н. Шоффы - Долгопрудный: Издательский дом "Интеллект", 2011. - 408 с.
3. Coutier, С. Chiesi, L.; Garnier, А.; Fourrier, J.C.; Lapiere, С.; Trouillon, M.; Grappe, В.; Vincent, M.; Samperio, A.; Borel, S.; Dieppedale, C.; Lorent, E.; Sibuet, H. A new magnetically actuated switch for precise position detection. Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Conference, 2009. TRANSDUCERS 2009. International, pp. 861-864.
4. Magnetically controlled mems switches with nanoscale contact coatings. Karabanov S.M., Karabanov, A.S., Suvorov D.V., Grappe В., Coutier C., Sibuet H., Sazhin B.N. (2012) IET Conference Publications 2012 (605 CP) PP. 359-361. doi: 1049/cp.2012.0675.
5. Патент РФ №2170975, Герметизированный магнитоуправляемый контакт (варианты).
6. Патент РФ №40820, Магнитоуправляемый контакт.
7. Patent US 6,040,748, Magnetic microswitch.
8. Patent US 8,581,679, Switch with increased magnetic sensitivity.
9. Patent US 6,633,158, Micro magnetic proximity sensor apparatus and sensing method.

Claims (1)

  1. Способ повышения чувствительности магнитоуправляемых коммутаторов к магнитному полю, заключающийся в использовании в составе магнитоуправляемого коммутатора контакт-детали в форме равнобедренной трапеции, верхнее основание которой направлено к области контактного перекрытия, отличающийся тем, что для эффективного увеличения индукции магнитного поля в области перекрытия угол между нижним основанием и стороной трапеции составляет 30-60°, а отношение длин верхнего и нижнего оснований лежит в пределах 1:2-1:20.
RU2015156136A 2015-12-28 2015-12-28 Способ увеличения чувствительности магнитоуправляемых коммутаторов RU2629002C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015156136A RU2629002C2 (ru) 2015-12-28 2015-12-28 Способ увеличения чувствительности магнитоуправляемых коммутаторов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015156136A RU2629002C2 (ru) 2015-12-28 2015-12-28 Способ увеличения чувствительности магнитоуправляемых коммутаторов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015156136A RU2015156136A (ru) 2017-07-04
RU2629002C2 true RU2629002C2 (ru) 2017-08-24

Family

ID=59309236

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015156136A RU2629002C2 (ru) 2015-12-28 2015-12-28 Способ увеличения чувствительности магнитоуправляемых коммутаторов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2629002C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU205772U1 (ru) * 2021-04-20 2021-08-11 Акционерное общество Научно-производственная компания "ТЕКО" (АО НПК "ТЕКО") Датчик схода конвейерной ленты с бистабильным магнитоуправляемым двухканальным переключателем

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2264746A (en) * 1940-06-27 1941-12-02 Bell Telephone Labor Inc Electromagnetic switch
GB2071918B (en) * 1980-03-17 1984-07-25 Standex Electronics Uk Ltd Reed contact unit
US6040748A (en) * 1997-04-21 2000-03-21 Asulab S.A. Magnetic microswitch
RU2170975C2 (ru) * 1999-06-21 2001-07-20 Нафиков Булат Валеевич Герметизированный магнитоуправляемый контакт (варианты)
US6633158B1 (en) * 2001-09-17 2003-10-14 Jun Shen Micro magnetic proximity sensor apparatus and sensing method
RU40820U1 (ru) * 2004-03-29 2004-09-27 Открытое акционерное общество "Рязанский завод металлокерамических приборов" Магнитоуправляемый контакт
US8581679B2 (en) * 2010-02-26 2013-11-12 Stmicroelectronics Asia Pacific Pte. Ltd. Switch with increased magnetic sensitivity

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2264746A (en) * 1940-06-27 1941-12-02 Bell Telephone Labor Inc Electromagnetic switch
GB2071918B (en) * 1980-03-17 1984-07-25 Standex Electronics Uk Ltd Reed contact unit
US6040748A (en) * 1997-04-21 2000-03-21 Asulab S.A. Magnetic microswitch
RU2170975C2 (ru) * 1999-06-21 2001-07-20 Нафиков Булат Валеевич Герметизированный магнитоуправляемый контакт (варианты)
US6633158B1 (en) * 2001-09-17 2003-10-14 Jun Shen Micro magnetic proximity sensor apparatus and sensing method
RU40820U1 (ru) * 2004-03-29 2004-09-27 Открытое акционерное общество "Рязанский завод металлокерамических приборов" Магнитоуправляемый контакт
US8581679B2 (en) * 2010-02-26 2013-11-12 Stmicroelectronics Asia Pacific Pte. Ltd. Switch with increased magnetic sensitivity

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU205772U1 (ru) * 2021-04-20 2021-08-11 Акционерное общество Научно-производственная компания "ТЕКО" (АО НПК "ТЕКО") Датчик схода конвейерной ленты с бистабильным магнитоуправляемым двухканальным переключателем

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015156136A (ru) 2017-07-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ATE450893T1 (de) Elektromechanischer generator zur umwandlung von mechanischer schwingungsenergie in elektrische energie
JP6654692B2 (ja) 電気スイッチのためのコンタクト装置及び電気スイッチ
RU2629002C2 (ru) Способ увеличения чувствительности магнитоуправляемых коммутаторов
JP2011040385A5 (ru)
CN108418383B (zh) 一种自发电开关装置
SG154375A1 (en) Vacuum switchgear and a method of diagnosing vacuum pressure thereof
US10121623B2 (en) Robust microelectromechanical switch
ATE401657T1 (de) Elektrische schaltvorrichtung mit verstärkten elektrischen kontakten
CN101562092B (zh) 过零动作磁保持继电器
RU125768U1 (ru) Магнитоуправляемое коммутационное устройство
RU167556U1 (ru) Планарный магнитоуправляемый коммутатор
CN103714982A (zh) 一种能减少抖动的触点结构
CN101609769A (zh) 接地故障断路器的正负脉冲激磁动作机构
JP2007323992A5 (ru)
MX359346B (es) Mejoras en o relacionadas con contactores de desconexión eléctrica.
CN204408218U (zh) 一种基于电磁感应的微动能采集装置
WO2011158023A3 (en) Thermally responsive electric switches
Yoon et al. Highly reliable MEMS relay with two-step spring system and heat sink insulator for power applications
CN105118721B (zh) 微动开关及其安装方法
CN103715021A (zh) 一种微抖动的触头结构
CN201440582U (zh) 户内高压真空断路器推进装置
CN103683520A (zh) 能量转换器和无线设备
Song et al. High-performance MEMS relay using a stacked-electrode structure and a levering and torsional spring for power applications
CN106206174B (zh) 平衡力式磁保持接触器
RU2470427C1 (ru) Электрический разъем

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181229