WO2009095961A1 - サーマルプロテクタ - Google Patents

サーマルプロテクタ Download PDF

Info

Publication number
WO2009095961A1
WO2009095961A1 PCT/JP2008/002795 JP2008002795W WO2009095961A1 WO 2009095961 A1 WO2009095961 A1 WO 2009095961A1 JP 2008002795 W JP2008002795 W JP 2008002795W WO 2009095961 A1 WO2009095961 A1 WO 2009095961A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
hole
fixed
terminal
movable
resistance element
Prior art date
Application number
PCT/JP2008/002795
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Hideaki Takeda
Original Assignee
Uchiya Thermostat Co., Ltd.
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 Uchiya Thermostat Co., Ltd. filed Critical Uchiya Thermostat Co., Ltd.
Priority to US12/863,128 priority Critical patent/US8421580B2/en
Priority to CN200880125440.2A priority patent/CN101925973B/zh
Priority to DE112008003632.2T priority patent/DE112008003632B4/de
Priority to JP2009551323A priority patent/JP5009380B2/ja
Publication of WO2009095961A1 publication Critical patent/WO2009095961A1/ja
Priority to US13/619,458 priority patent/US8736416B2/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H37/00Thermally-actuated switches
    • H01H37/02Details
    • H01H37/32Thermally-sensitive members
    • H01H37/46Thermally-sensitive members actuated due to expansion or contraction of a solid
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H37/00Thermally-actuated switches
    • H01H37/02Details
    • H01H37/04Bases; Housings; Mountings
    • H01H37/043Mountings on controlled apparatus
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H37/00Thermally-actuated switches
    • H01H37/02Details
    • H01H37/32Thermally-sensitive members
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H37/00Thermally-actuated switches
    • H01H37/02Details
    • H01H37/32Thermally-sensitive members
    • H01H37/52Thermally-sensitive members actuated due to deflection of bimetallic element
    • H01H37/54Thermally-sensitive members actuated due to deflection of bimetallic element wherein the bimetallic element is inherently snap acting
    • H01H37/5418Thermally-sensitive members actuated due to deflection of bimetallic element wherein the bimetallic element is inherently snap acting using cantilevered bimetallic snap elements

Definitions

  • the present invention relates to a thermal protector for preventing overheating of an electrical product, and more particularly to a thermal protector incorporating a polymer PTC in a safe state where no hot spot is generated.
  • Such a thermal protector is mainly intended to prevent overheating of an electric product that uses a commercial power source, and there is also a device that controls to cut off a high voltage current of 100 to 200V.
  • ceramic PTC is used for the overheat prevention device even in a region where a low voltage current is used, such as a battery pack.
  • a low-resistance polymer PTC can be used as the built-in PTC when used in a circuit having a voltage lower than the commercial power supply voltage.
  • the principle of current blocking of this polymer PTC is that the conductive path through the conductive particles dispersed in the polymer is cut off by the volume expansion due to the thermal expansion near the melting point of the polymer due to the temperature rise, and the internal resistance is drastically reduced. To increase the current significantly.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of a “PTC conductive polymer device” disclosed in Patent Document 1.
  • a first metal member 2 and a second metal member 3 are held in a housing including a housing 1 and an insulating member 11 that seals an opening of the housing 1.
  • Projected upper portions 221 and 321 are formed at substantially opposite positions in the substantially central portions of the holding elements 22 and 32, respectively.
  • a PTC element 43 having layered metal electrodes 41 and 42 on both sides is held between the convex portions 221 and 321.
  • the PTC element 43 is connected to the holding elements 22 and 32. Since the structure arranged in the middle cannot effectively transfer the heat from the PTC element 43 to the bimetal, the structure of the PTC conductive polymer device of Patent Document 1 shown in FIG. Application of is impossible.
  • FIG. 6 is a perspective plan view showing a structure of a self-holding thermal protector using a conventional ceramic PTC and a side cross section thereof.
  • the self-holding thermal protector 50 includes a housing including an insulating case 51 and an insulating sealing member 52 that seals an opening of the insulating case 51.
  • a movable plate 53 made of a metal plate having good thermal conductivity
  • a bimetal 54 assembled to the movable plate 53
  • a movable contact 55 attached to the movable side end of the movable plate 53
  • the movable contact 55 A first conductive member 57 having a fixed contact 56 at an opposing position, a ceramic PTC 58 disposed in contact with the lower surface of the fixed side end of the movable plate 53, and an upper surface of the fixed side end of the movable plate 53
  • a second conductive member 59 is provided.
  • the second conductive member 59, the fixed side end of the movable plate 53, and the ceramic PTC 58 are positioned by the support column 59, and are arranged so as to sandwich the fixed side end of the movable plate 53 from above and below.
  • the member 59 and the ceramic PTC 58 are crimped by the upper and lower ends of the support column 52, and the second conductive member 59, the fixed side end of the movable plate 53, and the ceramic PTC 58 are fixed by pressure bonding.
  • the first conductive member 57 and the second conductive member 59 have a first terminal portion 57-1 and a second terminal portion 59-1 that extend outside the housing to be connected to an external circuit, respectively. Is formed.
  • the bimetal 54 which is a thermally responsive element, reverses the warp due to the temperature rise in the surrounding environment, and the movable side end of the movable plate 53 is lifted along with the reverse.
  • the movable contact 55 moves upward from the closed position shown in FIG. 6 to open the contact circuit with the fixed contact 56, and the current between the first terminal portion 57-1 and the second terminal portion 59-1 is changed. Blocked.
  • Thin layers of electrodes are formed on the upper and lower surfaces of the ceramic PTC 58, respectively.
  • the current interrupted between the first terminal portion 57-1 and the second terminal portion 58-1 flows into the ceramic PTC 58 through the electrodes on the upper and lower surfaces.
  • the ceramic PTC 58 generates heat and maintains the inversion state of the bimetal 54, that is, the current interruption state of the self-holding thermal protector 50, and the current flowing into the ceramic PTC 58 due to the increase in the electrical resistance value due to the heat generation is greatly reduced.
  • the ceramic PTC 58 causes the upper electrode side to be fixed to the fixed side end of the movable plate 53 by caulking by the support column 52 in order to effectively transmit the heat generation to the bimetal 54.
  • the lower electrode side is in pressure contact with the first conductive member 57.
  • the ceramic PTC 58 has a negligible volume expansion due to heat generation. Therefore, there is no possibility of generating hot spots as described in the PTC conductive polymer device.
  • the upper surface electrode side is pressed against the fixed side end of the movable plate 53 and the lower surface electrode as described above.
  • the upper and lower surfaces, which are the widest area of the plate-like body, are firmly pressed from above and below by pressing the side with the first conductive member 57.
  • An object of the present invention is to provide a thermal protector incorporating a polymer PTC in a safe state in which no hot spot is generated even by volume expansion due to thermal expansion during heat generation in view of the above-described conventional situation.
  • a thermal protector is a thermal protector that performs self-holding by heat generation of a built-in resistance element after interruption of current when the ambient temperature rises to a predetermined temperature or more. And a fixed end portion that is sustained by one of the external circuits, and a movable end portion that is provided with a movable contact on the opposite side of the fixed end portion, and the thermoresponsive element at the predetermined temperature
  • a conductive movable plate that drives the movable end so as to move the movable contact from the closed side to the open side by a reversing operation, and a fixed contact provided at a position facing the movable contact, and the other of the external circuit A conductive fixed plate having a connecting portion that is maintained at a fixed position, and one electrode of the double-sided electrode of the internal resistor connected to the fixed end portion of the movable plate via a first terminal member, and the other The electrode of the second terminal And the resistive element connected to the fixed plate in a swingable state through the
  • the second terminal member has a bent portion and is configured to be swingably connected to the fixed plate via the bent portion.
  • the resistance element is formed in a plate-like body, provided with a hole penetrating the internal resistor and the double-sided electrode in the thickness direction of the plate-like body, and the first terminal member is A hole having a smaller diameter than the hole is formed in a portion overlapping with the hole, and the periphery of the hole having a smaller diameter than the hole is caulked by a member that forms a caulking portion inside the hole.
  • the second terminal member is connected and fixed to the fixed end portion, and the second terminal member is formed with a hole at least equal in diameter to the hole in a portion overlapping the hole, and the thermal expansion of the internal resistor of the resistance element A gap that can be oscillated by an increased thickness is formed between the inner wall of the main body of the thermal protector body.
  • a thermal protector is a thermal protector that performs self-holding by heat generation of a built-in resistance element after interruption of a current when the ambient temperature rises above a predetermined temperature.
  • An element, a fixed end sustained in one of the external circuits, and a movable end provided with a movable contact on the opposite side of the fixed end, and at the predetermined temperature of the thermoresponsive element The movable contact is driven so as to move the movable contact from the closed side to the open side by the reversing operation, and a fixed contact is provided at a position facing the movable contact.
  • a first terminal member having a connecting portion that is sustained on the other side and disposed so as to be swingable with respect to the thermal protector main body housing, and one electrode of the double-sided electrode of the internal resistor as a second terminal Moveable via member Of fixed connected to the fixed end, and the other electrode has a connection to the said resistive element to the first terminal member above.
  • the resistance element is formed in a plate-like body, and a hole penetrating the internal resistor and the double-sided electrode is provided in the thickness direction of the plate-like body, and the first terminal member
  • the thermal protector main body has a gap that is formed in a portion that overlaps the hole with a diameter that is at least as large as the hole, and that can swing by a thickness increased by thermal expansion of the internal resistor of the resistance element.
  • the second terminal member is formed and arranged between the inner wall of the housing, and the second terminal member is formed with a hole having a smaller diameter than the hole in a portion overlapping the hole, and a member that forms a crimped portion inside the hole. The periphery of the hole having a diameter smaller than that of the hole is caulked to be connected and fixed to the fixed end of the movable plate.
  • the thermal protector body housing is disposed at a position on the inner side of the insulating filler for sealing and fixing the opening and on the outer side of the resistance element. And an insulating member that prevents the insulative filler from entering the inner portion.
  • the thermal protector of the third invention is a thermal protector that self-holds by heat generation of a built-in resistance element after interruption of current when the ambient temperature rises to a predetermined temperature or more.
  • a movable side terminal having a column hole and a crimping portion formed at the opposite end of the terminal unit, an operation unit that reverses at a predetermined temperature, and an operation unit that is connected to the operation unit and has the same shape as the column hole.
  • a thermal reaction element having a connection part in which a support hole is formed; an end part in which a hook part engaging with one end of the thermal reaction element is formed; and the hook part of the end part is opposite to the hook formation direction
  • a movable plate having a movable contact formed on a side surface, a connecting portion having a column hole having the same shape as the column hole at the end opposite to the end, and an internal resistor formed in a plate-like body
  • a strut hole having a diameter larger than that of the strut hole is formed through the internal resistor and the surface electrodes on both sides in the thickness direction of the plate-like body.
  • One surface electrode is connected to the connection portion of the movable plate through a first terminal member, and the other surface electrode is connected to the second terminal member, and the second terminal member A fixed terminal having a terminal part connected to and formed with a column hole and a caulking part having the same diameter as the column hole and being sustained on the other side of the external circuit, the movable side terminal, the thermal actuator, and the movable plate ,
  • the resistance element, and the column hole having the same diameter as the column hole of each member of the fixed side terminal and the column hole having a diameter larger than the column hole, the caulking portion of the movable side terminal and the fixed side A column for crimping the crimped portion of the terminal to hold the members, and the resistance element
  • a strut hole having a diameter larger than the strut hole formed in the strut and the resistance element is formed to be higher than the thickness of the internal resistor and the surface electrode formed on both surfaces of the internal resistor.
  • an insulating rigid member interposed between the inner wall and the
  • the thermal protectors of the first to third inventions are characterized in that the resistor element functions effectively as a polymer PTC (Positive Temperature Coefficient).
  • PTC Physical Temperature Coefficient
  • the terminal member connected to one of the electrodes on both sides of the PTC of the plate-like body is fixed to the fixed side of the movable plate, and the terminal member connected to the other electrode is thermally expanded of the PTC. Therefore, it is possible to provide a self-holding thermal protector in which the PTC functions effectively as a polymer PTC.
  • FIG. 1A It is a perspective view which shows the resistance element module used for the thermal protector of Example 1.
  • FIG. 1B is a side sectional view of FIG. 1A.
  • FIG. 2A It is a perspective top view which shows the thermal protector which the resistance element module was integrated in the housing of the thermal protector of Example 1, and was completed.
  • FIG. 2A It is a perspective view which shows the resistance element module used for the thermal protector of Example 2.
  • FIG. 3A It is a sectional side view of FIG. 3A.
  • FIG. 3A It is a disassembled perspective view of the internal structure of the thermal protector in Example 3.
  • FIG. It is sectional drawing of the thermal protector which the assembly of FIG. 4A was completed.
  • FIG. 1A is a perspective view showing a resistance element module used in the thermal protector of Example 1.
  • FIG. FIG. 1B is a plan view thereof
  • FIG. 1C is a side sectional view thereof.
  • the resistance element module 60 shown in FIGS. 1A, 1B, and 1C includes a polymer PTC 61, a first terminal member 63, and a second terminal member 64.
  • a polymer PTC 61 as a resistance element is composed of an internal resistor 62 and thin-layered electrodes 62a and 62b attached to the upper and lower surfaces of the internal resistor 62, respectively, and is formed into a plate-like body as a whole. Has been.
  • a first terminal member 63 is attached to one electrode 62b of the upper and lower electrodes of the internal resistor 62.
  • the first terminal member 63 is formed with a movable contact side external connection terminal portion 63-1 that extends further outward from the internal resistor 62 from the surface where the internal resistor 62 is attached to the electrode 62b. Yes.
  • the second terminal member 64 is attached to the other electrode 62a of the internal resistor 62.
  • the second terminal member 64 is formed with a fixed contact-side swinging terminal portion 64-1 that extends further outward from the internal resistor 62 from the surface where the internal resistor 62 is attached to the electrode 62a. .
  • the plate-like polymer PTC 61 has a hole 65 penetrating the internal resistor 62 and the electrodes 62a and 62b on both sides in the thickness direction of the plate-like body.
  • the hole 65 has a substantially rectangular shape in the figure, the hole 65 may be, for example, a round shape, a triangular shape, or a polygonal shape having a square shape or more, and the shape of the hole 65 is not limited.
  • the first terminal member 63 is formed with a hole 66 having a smaller diameter than the hole 65 in a portion overlapping the hole 65.
  • the first terminal member 63 is fixed by connecting the peripheral portion 63-2 of the hole 66 having a smaller diameter than the hole 65 by a caulking member to a fixed end portion of a movable plate described later.
  • this resistance element module when this resistance element module is incorporated in the housing of the thermal protector as an element of a thermal protector described later, the entire resistance element module is supported by the housing via the fixed end of the movable plate. Is done.
  • the second terminal member 64 is formed with a hole 67 having a diameter equal to or larger than that of the hole 65 in a portion overlapping the hole 65. Further, the fixed contact-side oscillating terminal portion 64-1 is bent at a substantially right angle in the middle of its length when the resistance element module is assembled in the housing, and an R is formed at the corner of the bending portion. A bending portion is formed on the polymer PTC 61 side.
  • FIG. 2A is a perspective view showing a state in which the resistance element module including the polymer PTC 61, the first terminal member 63, and the second terminal member 64 is incorporated in the housing of the thermal protector, and the thermal protector of this example is completed.
  • FIG. FIG. 2B is a side sectional view thereof. 2A and 2B, the same components as those shown in FIGS. 1A, 1B, and 1C are denoted by the same reference numerals as those in FIGS. 1A, 1B, and 1C.
  • the thermal protector shown in FIGS. 2A and 2B is a thermal protector that self-holds due to heat generation of a built-in resistance element (polymer PTC61) after current interruption when the ambient temperature rises to a predetermined temperature or higher.
  • a built-in resistance element polymer PTC61
  • a thermal protector 70 shown in FIGS. 2A and 2B includes a housing 73 formed by a box-shaped case 71 and an insulating filler 72 that seals the opening (the right end in the figure) of the case 71. It has.
  • a bimetal 74 as a thermally responsive element that inverts at a predetermined temperature, and a conductive movable plate 75 that operates in cooperation with the inversion operation of the bimetal 74.
  • the movable plate 75 has a fixed end (the left end in the figure) connected to the movable contact side terminal 76 that is sustained in one of the external circuits, and a movable end opposite to the fixed end.
  • a movable contact 77 is provided at the movable end.
  • the movable plate 75 is driven at its movable end by a reversing operation of the bimetal 74 at a predetermined temperature so as to move the movable contact 77 from the closed side (position shown in FIG. 2B) to the open side (position deviated upward). .
  • the connecting portion (left end side in the figure) connected to the movable plate 75 of the movable contact side terminal 76, the fixed end portion of the movable plate 75 forming the connecting portion, and the fixed plate 79 are shown in FIG. Holes having substantially the same diameter as the holes 66 are formed at positions corresponding to the small diameter holes 66 of the first terminal member 63 of the resistance element module.
  • an insulating support column 81 is formed from the bottom to the top of the housing 73.
  • the support column 81 engages with the fixing plate 79 at the lower flange portion, and the upper portion also serves as a caulking member that forms a caulking portion inside the large-diameter hole 65 of the polymer PTC 61.
  • the first terminal member 63 is caulked around the peripheral portion 63-2 of the small-diameter hole 66 by caulking at the top of the column 81.
  • the first terminal member 63, the movable contact side terminal 76, the fixed end of the movable plate 75, and the fixed plate 79 are positioned by the support column 81 and pressed against each other to be fixed in the housing 73. Accordingly, the position of the polymer PTC 61 is also fixed within the housing 73 via the first terminal member 63.
  • the fixed contact side swing terminal portion 64-1 of the polymer PTC 61 is bent downward at a substantially right angle in the middle of the length, and further bent horizontally in the lower portion thereof.
  • An R is formed at the corner 64-1a of the second terminal member 64 bent downward at a right angle.
  • the end portion 64-1b bent in the horizontal direction is fixedly connected to the fixed plate 79.
  • one end (right end in the figure) of the bimetal 74 is fixed by being sandwiched between the movable contact side terminal 76 and the fixed end of the movable plate 75, and becomes the free end of the reversing operation.
  • the end portion is engaged with a claw portion 75-1 formed at a free end that holds the movable contact 77 of the movable plate 75.
  • a polymer PTC 61 is disposed close to the bimetal 74 at approximately the upper half of the fixed end side.
  • the polymer PTC 61 when the polymer PTC 61 generates heat, the generated heat is transmitted to the fixed end of the bimetal 74 via the first terminal member 63 and the movable contact side terminal 76 by heat conduction. 2 can be efficiently transmitted to the bimetal 74 as a whole by radiation and convection in the housing 73.
  • each member When assembling each member into the housing 73, first, the above-described internal configuration is assembled outside the housing 73, and the assembled internal configuration is inserted into the case 71 from the opening of the case 71. Then, a seal film 82 is formed at an appropriate position closer to the opening than the polymer PTC 61 in the vicinity of the opening.
  • the sealing film 82 may be formed after the internal structure is inserted into the case 71 from the opening of the case 71 as described above, or formed in a desired position in advance when the internal structure is assembled outside the housing 73. You may make it keep.
  • the insulating filler 72 is filled from the opening and solidified. Since the insulating filler 72 is prevented from entering the back of the case 71 by the sealing film 82 disposed at the position closer to the opening than the polymer PTC 61, the function of the polymer PTC 61 and other members is inhibited. Absent.
  • the thermal protector 70 is used in a state where the contact circuit of the fixed contact 78 and the movable contact 77 is closed as shown in FIG. 2B during normal use. At this time, the current also flows to the polymer PTC 61, but most of the current flowing between the movable contact side terminal 76 and the fixed contact side terminal 79-1 flows through the contact circuit, and the current for the divided flow that flows through the polymer PTC 61 is very small. is there. Therefore, the shunt current is not so large as to cause the polymer PTC 61 to generate heat.
  • thermal protector 70 of the first embodiment configured as described above will be described below.
  • the environmental temperature (ambient temperature) of the thermal protector 70 rises to a predetermined temperature or higher
  • the bimetal 74 reverses from a convex state upward to a concave state in FIG. 2B.
  • the free end holding the movable contact 77 of the movable plate 75 moves upward in accordance with the reversing operation of the bimetal 74.
  • the movable contact 77 is separated from the fixed contact 78, and the current circuit between the movable contact 77 and the fixed contact 78 shown in FIG. 2B is interrupted.
  • the current between the movable contact side terminal 76 and the fixed contact side terminal 79-1 that has been cut off from the contact circuit flows through the polymer PTC 61, and causes the polymer PTC 61 to generate heat.
  • the heat generated by the polymer PTC 61 is efficiently transmitted to the bimetal 74 by direct heat conduction and indirect radiation and convection.
  • the temperature applied to the bimetal 74 by the amount of heat transmitted from the polymer PTC 61 to the bimetal 74 is equal to or higher than the above-described predetermined temperature, so that the force contact point between the movable contact side terminal 76 and the fixed contact side terminal 79-1 is forced from the outside. Until the current is cut off, the bimetal 74 is maintained in the current cut-off state of the contact circuit without returning to the normal state shown in FIG. 2B.
  • the thermal protector 70 that performs self-holding by heat generation of the built-in resistance element after the current interruption is realized.
  • the polymer PTC generates volume expansion due to thermal expansion when it generates heat as described above, and the current flowing through the inside is greatly reduced. Therefore, a large loss of current after the contact circuit is cut off does not occur.
  • the second terminal member 64 opposite to the first terminal member 63 where the polymer PTC 61 is fixed is And a gap h is formed between the upper inner wall of the housing 73.
  • the gap h is set as a gap in which the bent portion of the second terminal member 64 can swing by a thickness that increases in volume due to thermal expansion of the internal resistor 62 of the polymer PTC 61.
  • the degree of freedom of volume expansion due to thermal expansion of the polymer PTC 61 is not hindered by the external pressure, and the first terminal member 63 and the second terminal member 64 attached to the polymer PTC 61 are Coupled with being connected to the thin-layer electrodes 61a and 61b of the PTC 61 in a wide range, there is no possibility that the polymer PTC 61 may cause a problem that generates a hot spot.
  • the thermal protector 70 of the present example exhibits a stable current interruption function and a self-holding function after the current interruption while using a polymer PTC having an unstable element in the current interruption function during heat generation as a resistance element. can do.
  • FIG. 3A is a perspective view showing a resistance element module used in the thermal protector of Example 2
  • FIG. 3B is a plan view thereof
  • FIG. 3C is a side sectional view thereof.
  • the resistance element module 85 shown in FIGS. 3A, 3B, and 3C includes a polymer PTC 86, a fixed contact side terminal member 87, and a movable contact side terminal member 88.
  • the above-mentioned fixed contact side terminal 87 is adhered to the entire surface of the electrode 89a of the internal resistor 89 at the center thereof.
  • a fixed contact 91 is formed at an end portion extending from the surface of the internal resistor 89 where the electrode 89a is attached to one side in the longitudinal direction (left and right direction in the figure).
  • the opposite end portion is elongated to the outside of the housing 92 as shown in FIGS. 3B and 3C to form a fixed contact side external terminal 87-1.
  • one end of the movable contact side terminal 88 is attached to the entire surface of the electrode 89b of the internal resistor 89.
  • the other end of the movable contact side terminal 88 is elongated and forms a movable contact side external terminal 88-1 outside the housing 92 as shown in FIGS. 3B and 3C.
  • the plate-like polymer PTC 86 has a hole 93 penetrating the internal resistor 89 and the electrodes 89a and 89b on both sides in the thickness direction of the plate-like body.
  • the hole 93 in this example is also substantially rectangular in the figure, but the hole 93 may be, for example, a round shape, a triangular shape, or a polygonal shape having a square shape or more, and the shape of the hole 93 is not limited.
  • the movable contact side terminal 88 is formed with a hole 94 having a smaller diameter than the hole 93 in a portion overlapping the hole 93.
  • the movable contact side terminal 88 is fixed to the fixed end portion of the movable plate 96 by caulking the peripheral portion 88-2 of the hole 94 having a diameter smaller than that of the hole 93 by a caulking member 95 that also serves as a column made of an insulating resin.
  • the movable side terminal 97 is connected and fixed.
  • the entire resistance element module 85 is fixed to the movable plate 96. It is configured to be supported by the housing 92 via the end portion and the movable terminal 97.
  • a gap h is formed between the lower surface of the fixed contact side terminal 87 and the lower inner wall of the housing 92.
  • the gap h is set as a gap in which the fixed contact side terminal 87 can swing by the thickness that increases due to thermal expansion of the internal resistor 89 of the polymer PTC 86.
  • the resistance element module 85 is assembled to the movable plate 96, the bimetal 101, and the movable side terminal 97 by a caulking member 95 that also serves as a support, and then the housing of the thermal protector 100.
  • the case 102 is inserted into the case 102, and the opening of the case 102 is sealed with an insulating filler 103.
  • the movable plate 96 holds the movable contact 104 at a position opposite to the fixed contact 91 on the opposite side of the fixed end (the right end in the figure), that is, in the vicinity of the free end, at the end.
  • An engaging claw 105 that is folded back from the top to the right is formed.
  • the bimetal 101 has one end (the right end in the figure) formed between the lower portion of the folded portion 97 formed on the movable terminal 97 and the fixed end of the movable plate 96.
  • the engaging claw 105 that is inserted into the gap and the other end (the left end in the figure) that turns the movable plate 96 back is inserted into the gap formed between the free end and the end so that the reversing operation is possible. And is held by the movable plate 96.
  • each member when each member is assembled into the housing 92, it is located at an appropriate position closer to the opening side than the polymer PTC 86 near the opening.
  • the seal film 82 may be formed after the internal structure is inserted into the case 102, or may be formed in a desired position in advance when the internal structure is assembled outside the housing 102. Needless to say.
  • the generated heat is directly conducted to the bimetal 101 via the movable contact side terminal 88 and the fixed end of the movable plate 95, and at the fixed end side of the movable plate 95. Since the polymer PTC 101 is arranged in the vicinity of the area of almost half of the lower surface, the heat from the movable plate 95 heated by the radiation from the polymer PTC 86 is conducted to the bimetal 101, and further, by the convection in the housing 92. Also, heat is conducted to the bimetal 101.
  • the free end holding the movable contact 104 of the movable plate 96 moves upward along with the reversal operation of the bimetal 101. Thereby, the movable contact 104 is separated from the fixed contact 91, and the current circuit between the movable contact 104 and the fixed contact 91 shown in FIG.
  • the entire amount of the current between the fixed contact side external terminal 87-1 and the movable contact side external terminal 88-1 that has been cut off from the contact circuit flows through the polymer PTC 86, causing the polymer PTC 86 to generate heat.
  • the heat generated by the polymer PTC 86 is efficiently transmitted to the bimetal 101 as described above.
  • the temperature due to the amount of heat transmitted from the polymer PTC 86 to the bimetal 101 is equal to or higher than a predetermined temperature for the bimetal 101, the current between the fixed contact side external terminal 87-1 and the movable contact side external terminal 88-1 is forcibly applied from the outside. Until it is interrupted, the bimetal 101 maintains the current interrupting state of the contact circuit without returning to the normal state shown in FIG. 3C.
  • the thermal protector 100 that performs self-holding by the heat generation of the built-in resistance element after the current interruption is realized. Also in this embodiment, there is a gap h between the fixed contact side terminal 87 on the opposite side of the movable contact side terminal 88 on which the polymer PTC 86 is fixed and the lower inner wall of the case 102 of the housing 92.
  • the fixed contact side terminal 87 corresponds to the thickness increase due to the volume increase due to the volume expansion, and the lower inner wall side of the case 102 of the housing 92 Rocks.
  • the degree of freedom of volume expansion due to the thermal expansion of the polymer PTC 86 is not hindered by the external pressure, and the fixed contact side terminal 87 and the movable contact side terminal 88 attached to the polymer PTC 86 are connected to the polymer PTC 86.
  • the thin-layered electrodes 89a and 89b in a wide range, there is no possibility that the polymer PTC 86 will cause a problem that a hot spot is generated.
  • the thermal protector 100 of this example also uses a polymer PTC having an unstable element in the current interruption function during heat generation as the resistance element, and has a stable current interruption function and a self-holding function after the current interruption. It can be demonstrated.
  • the position of the resistive element module 60 or 85 is fixed by the terminal on the movable contact side of the resistive element module 60 or 85 (first terminal member 63 or movable contact side terminal member 88).
  • the fixed contact side terminal (second terminal member 64 or fixed contact side terminal member 87) in the housing so as to be swingable, volume expansion due to thermal expansion of the internal resistor of the resistance element module 60 or 85 is achieved.
  • the degree of freedom is not hindered, the configuration that does not hinder the degree of freedom of volume expansion due to thermal expansion of the internal resistor of the resistance element module is not limited to this.
  • FIG. 4A is an exploded perspective view of the internal structure of the thermal protector according to the third embodiment
  • FIG. 4B is a cross-sectional view of the thermal protector that has been assembled.
  • 4B is a cross-sectional view taken from the portion of the column 112 in FIG. 4A in the horizontal direction (from the diagonally lower left to the diagonally upper right).
  • the internal structure of the thermal protector of this example is composed of a movable contact side terminal 106, a bimetal 107, a movable plate 108, a spacer 109, a resistance element module 110, a fixed contact side terminal 111, and a column 112. Is done.
  • the movable contact side terminal 106 has a rear (an obliquely upper left direction in FIG. 4A) mounting portion composed of a lower layer portion 113 and an upper layer portion 114, and the lower layer portion 113 has a slightly small hole. 115 is formed, and a slightly larger hole 116 is formed in the upper layer portion 114 at a position overlapping the hole 115.
  • the bimetal 107 has a convex shape in the normal state, and a terminal connection portion 117 extending forward from a slightly lateral side is formed at an end of the front (in the diagonally lower right direction in FIG. 4A). Further, a hole 118 having substantially the same shape as the hole 115 of the lower layer 113 of the movable contact side terminal 106 is formed at this end.
  • the movable plate 108 is formed with a terminal connection portion 119 extending forward from a slightly forward side, and this end also has a hole 115 in the lower layer portion 113 of the movable contact side terminal 106.
  • a substantially identical hole 121 is formed.
  • a movable contact 122 that is struck in the lower surface direction in the vicinity of the end portion is formed at the rear end portion, and a claw portion 123 that is folded back from the top to the front end is formed.
  • the spacer 109 is formed in a rectangular frame shape, and the size of the hole 124 formed by the inner periphery of the frame is substantially the same as the hole 115 in the lower layer portion 113 of the movable contact side terminal 106.
  • the resistance element module 110 includes an internal resistor 125, a movable contact side connection terminal 126, and a fixed contact side connection terminal 127.
  • the rear portions of the movable contact side connection terminal 126 and the fixed contact side connection terminal 127 are connected and fixed to the entire surface of a thin layer electrode film (not shown) formed on the upper and lower surfaces of the internal resistor 125, respectively.
  • the resistance element module 110 is formed with a hole 128 that penetrates through the internal resistor 125, the movable contact side connection terminal 126, and the fixed contact side connection terminal 127.
  • the size of the hole 128 is substantially the same as the outer periphery of the rectangular frame of the spacer 109.
  • the fixed contact side terminal 111 is composed of a support portion 129 that is continuously provided behind the terminal portion, and a contact portion 131 that is further provided rearward from the support portion 129. Although not particularly illustrated, a fixed contact is provided at the end of the contact portion 131 at a position facing the movable contact 122.
  • a step hole 132 is formed in the vicinity of the end portion of the support portion 129 where the fixed contact side terminal 111 is provided.
  • the step hole 132 is formed with a step which is large in the lower part and small in the upper part in the inner peripheral diameter. The lower portion of the column 112 is engaged with the step hole 132.
  • the support column 112 is formed with a flange portion 112-1 that engages with a large step below the hole 132 on the outer periphery of the lower portion, and the upper portion is substantially the same as the hole 115 of the lower layer portion 113 of the movable contact side terminal 106. It is formed in the same shape.
  • each member is fitted to the column 112 in the order of the holes 128, 124, 121, 118, 115 (and 116) of the member, and the upper part of the column 112 is crushed.
  • each hole is engaged with the column 112 while the rear end portion of the bimetal 107 is inserted into the gap between the claw portions 123 of the movable plate 108.
  • the movable contact side terminal 106, the bimetal 107, the movable plate 108, the spacer 109, the resistance element module 110, and the fixed contact side terminal 111 are overlapped and integrated, and are positioned and fixed by the support column 112.
  • the internal configuration is completed.
  • this internal configuration is accommodated in a housing 134 of the thermal protector 135 of this example, and the thermal protector 135 of this example is completed.
  • the external shape and internal arrangement of the completed thermal protector 135 are substantially the same as those of the thermal protector 100 shown in FIGS. 3B and 3C except that the function and shape of the support columns are different and the electrical connection form is different.
  • the height of the spacer 109 is formed higher than the thickness (height) of the resistance element module 110.
  • This difference in height is substantially the same as the sum of the play in the thickness direction of the overlapping of the above members, and when the internal resistor 125 of the resistance element module 110 generates heat, the thickness is increased by volume expansion due to thermal expansion. When the thickness increases, the difference in thickness can be absorbed.
  • the thermal protector 135 of the third embodiment configured as described above will be described below.
  • the environmental temperature (ambient temperature) of the thermal protector 135 rises above a predetermined temperature
  • the bimetal 107 reverses from a convex state to a concave state in FIG. 4A.
  • the free end holding the movable contact 122 of the movable plate 108 moves upward along with the reversing operation of the bimetal 107. Thereby, the movable contact 122 is separated from a fixed contact (not shown) provided in the contact portion 131 of the fixed contact side terminal 111, and the current circuit between the movable contact side terminal 106 and the fixed contact side terminal 111 is interrupted. .
  • the entire amount of the current between the fixed contact side terminal 111 and the movable contact side terminal 106 whose contact circuit is cut off flows into the internal resistor 125 made of the polymer PTC of the resistance element module 110 and causes the internal resistor 125 to generate heat.
  • the heat generated by the internal resistor 125 is efficiently transmitted to the bimetal 107 as described above.
  • the bimetal 107 Since the temperature due to the heat transmitted to the bimetal 107 is equal to or higher than a predetermined temperature for the bimetal 107, the bimetal 107 is kept until the current between the fixed contact side terminal 111 and the movable contact side terminal 106 is forcibly cut off from the outside. , None return to normal. Thereby, the current interruption state of the contact circuit is maintained.
  • the thermal protector 135 that performs self-holding by the heat generation of the built-in resistance element after the current interruption is realized.
  • the height of the spacer 109 is formed higher than the thickness (height) of the resistance element module 110, and the difference in height is determined by the inside of the resistance element module 110.
  • the degree of freedom of volume expansion due to thermal expansion of the internal resistor 125 made of polymer PTC is not hindered by the external pressure.
  • the movable contact side connection terminal 126 and the fixed contact side connection terminal 127 attached to the internal resistor 125 are connected to a wide range of thin layer electrodes (not shown) on the upper and lower surfaces of the internal resistor 125, respectively. Therefore, there is no possibility that the internal resistor 125 made of the polymer PTC has a problem that a hot spot is generated.
  • the thermal protector 135 of this example also uses a polymer PTC having an unstable element for the current interruption function during heat generation as a resistance element, and has a stable current interruption function and a self-holding function after the current interruption. It can be demonstrated.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Thermally Actuated Switches (AREA)
  • Thermistors And Varistors (AREA)

Abstract

 本発明の発熱時の熱膨張による体積膨張でもホットスポットが発生しない安全な状態でポリマPTCを組み込んだ自己保持型のサーマルプロテクタは、サーマルプロテクタ70のバイメタル74が所定温度で反転動作すると可動板75の可動接点77が上方に移動して固定接点78から離れ、接点間の電流すなわち可動接点側端子76と固定接点側端子79-1間の電流が遮断され、遮断された電流がポリマPTC61に流れ、ポリマPTC61を発熱させ、ポリマPTC61を熱膨張させて抵抗値を上げる。ポリマPTC61が位置固定されている第1の端子部材63と反対側の第2の端子部材64は撓み部を形成してハウジング73の上部内壁との間に間隙hを形成しているので、ポリマPTC61の熱膨張による厚さ方向の体積増加分は第2の端子部材64の撓み部によって吸収され、ポリマPTC61の体積膨張の自由度が外圧で阻害されることがない。

Description

サーマルプロテクタ
 本発明は、電気製品の温度過昇防止用のサーマルプロテクタに係わり、より詳しくは、ホットスポットが発生しない安全な状態でポリマPTCを組み込んだサーマルプロテクタに関する。
 従来、電気製品の温度過昇防止装置として、接点回路と並列に接続されたセラミックのPTC(Positive Temperature Coefficient)を内蔵した自己保持型のサーマルプロテクタが使われている。
 このようなサーマルプロテクタは、主に商用電源を使用する電気製品の温度過昇防止を対象にしたものであり、100~200Vの高電圧の電流を遮断制御するものもある。
 ただし、一部では、電池パックのように低電圧の電流を使用する領域でも、温度過昇防止装置にセラミックPTCが使われていた。
 このような温度過昇防止を目的するサーマルプロテクタの用途の中でも、商用電源電圧以下の電圧の回路に用いられる場合は、内蔵するPTCに低抵抗のポリマPTCを用いることもできる。
 このポリマPTCの電流遮断の原理は、ポリマ中に分散された導電性粒子を介した導電経路が、温度上昇によるポリマの融点付近での熱膨張による体積膨張によって切れ、これで内部抵抗を急激に上昇させ、電流を大幅に減少させる、というものである。
 ところで、この体積膨張が、何らかの原因で妨げられると、局部的に電流が集中する現象、いわゆるホットスポットを発生させる場合があった。
 図5は、特許文献1に開示されている「PTC導電性ポリマーデバイス」の断面図である。このPTC導電性ポリマーデバイスは、ハウジング1と、このハウジング1の開口部を封止する絶縁性部材11から成るハウジングに、第1金属部材2と第2金属部材3が保持されている。
 第1金属部材2と第2金属部材3は、それぞれハウジング外に延び出すターミナル要素21及び31を形成され、ハウジング内では、内側に凸状に湾曲する保持要素22及び32を形成されている。
 保持要素22及び32のほぼ中央部には、ほぼ対向する位置に、それぞれ凸上部221及び321が形成されている。これら凸上部221及び321との間に、両面に層状金属電極41及び42を備えたPTC要素43が保持されている。
 このPTC導電性ポリマーデバイスは、凸上部221及び321でPTC要素43の電極41及び42を、狭い範囲で押さえ込んでいるので、PTC要素43の発熱時に上述したホットスポットを発生させる虞がある。
 また、このPTC導電性ポリマーデバイスの構造を自己保持型に転化するために、保持要素22及び32と並列に、バイメタルによる電流遮断回路を組み込んだとしても、PTC要素43が保持要素22及び32の中間に配置されている構造では、PTC要素43からの熱をバイメタルに効果的に伝達することが出来ないから、図5に示す特許文献1のPTC導電性ポリマーデバイスの構造では、自己保持型への応用は不可能である。
 尚、自己保持型のサーマルプロテクタにセラミックPTCを用いたものは良く知られている。
 図6は、従来のセラミックPTCを用いた自己保持型のサーマルプロテクタの構造を示す透視的平面図とその側断面である。この自己保持型のサーマルプロテクタ50は、絶縁性ケース51と、この絶縁性ケース51の開口部を封止する絶縁性封止部材52から成るハウジングを備えている。
 ハウジング内には、熱伝導性の良い金属板からなる可動板53、この可動板53に組み付けられたバイメタル54、可動板53の可動側端部に取り付けられた可動接点55、この可動接点55と対向する位置に固定接点56を備えた第1の導電性部材57、可動板53の固定側端部の下面に接して配置されたセラミックPTC58、可動板53の固定側端部の上面に接して配置された第2の導電性部材59が設けられている。
 第2の導電性部材59、可動板53の固定側端部、及びセラミックPTC58は、支柱59によって位置決めされ、可動板53の固定側端部を上下から挟むように配置された第2の導電性部材59とセラミックPTC58は、支柱52の上下端部によりカシメられて、第2の導電性部材59、可動板53の固定側端部、及びセラミックPTC58は圧着固定されている。
 そして、第1の導電性部材57及び第2の導電性部材59は、それぞれ外部回路に接続すべくハウジング外に延出する第1の端子部57-1及び第2の端子部59-1が形成されている。
 この自己保持型サーマルプロテクタ50は、周囲環境の温度上昇により、熱応動素子であるバイメタル54が反りを反転させることにより、その反転に伴われて可動板53の可動側端部が持ち上がる。これにより、可動接点55が図6に示す閉位置から上に移動して固定接点56との接点回路を開き、第1の端子部57-1及び第2の端子部59-1間の電流が遮断される。
 セラミックPTC58の上下面はそれぞれ薄層の電極が形成されている。この上下面の電極を介して、上記第1の端子部57-1及び第2の端子部58-1間で遮断された電流が、セラミックPTC58に流れ込む。
 これにより、セラミックPTC58が発熱してバイメタル54の反転状態すなわち自己保持型サーマルプロテクタ50の電流遮断状態を維持させると共に、発熱による電気抵抗値の上昇でセラミックPTC58に流れ込む電流を大幅に低下させる。
 ところで、図6に示す従来の自己保持型サーマルプロテクタ50では、セラミックPTC58は、その発熱をバイメタル54に効果的に伝達するために支柱52によるカシメにより、上面電極側を可動板53の固定側端部に圧接され且つ下面電極側を第1の導電性部材57に圧接されている。
 セラミックPTC58は、発熱による体積膨張は無視できる程度に極めて僅かであり、したがって、PTC導電性ポリマーデバイスで述べたようなホットスポットが発生する虞はない。
 しかし、図6に示す従来の自己保持型サーマルプロテクタ50における抵抗素子(セラミックPTC58)の配置構造であると、上述したように上面電極側を可動板53の固定側端部に圧接され且つ下面電極側を第1の導電性部材57に圧接されて、板状体の最も広い面積である上下面を上下から強固に押さえ込まれている状態となっている。
 したがって、図6と同様の構造で低抵抗の抵抗素子としてポリマPTCを使用した場合は、上記のように上下から強固に押さえ込まれているため、発熱時におけるポリマPTCの熱膨張による体積膨張の自由度が阻害され、前述したホットスポットが必然的に発生する。
特表2000-505594号公報
 本発明の目的は、上記従来の実情に鑑み、発熱時の熱膨張による体積膨張でもホットスポットが発生しない安全な状態でポリマPTCを組み込んだサーマルプロテクタを提供することである。
 先ず、第1の発明のサーマルプロテクタは、周囲温度が所定温度以上に上昇した際の電流遮断後において内蔵する抵抗素子の発熱により自己保持を行うサーマルプロテクタにおいて、所定温度で反転動作する熱応動素子と、外部回路の一方に持続される固定端部と、該固定端部とは反対側の可動接点を設けられた可動端部と、を有して、上記熱応動素子の上記所定温度での反転動作により上記可動接点を閉側から開側に移動させるよう上記可動端部を駆動される導電性の可動板と、上記可動接点に対向する位置に固定接点を設けられ、上記外部回路の他方に持続される接続部を有する導電性の固定板と、内部抵抗体の両面電極の一方の電極を第1の端子部材を介して上記可動板の上記固定端部に接続して固定され、他方の電極を第2の端子部材を介して揺動可能な状態で上記固定板に接続された上記抵抗素子と、を有して構成される。
 このサーマルプロテクタにおいて、例えば、上記第2の端子部材は、撓み部を有し、該撓み部を介して上記固定板に対し揺動可能に接続されているように構成される。
 また、例えば、上記抵抗素子は、板状体に形成され、該板状体の厚さ方向に上記内部抵抗体及び上記両面電極を貫通する孔を設けられ、上記第1の端子部材は、上記孔に重なる部分に上記孔よりも小径の孔を形成され、上記孔の内部でカシメ部を形成する部材により、上記孔よりも小径の孔の周囲をカシメ付けされることにより、上記可動板の上記固定端部に接続して固定され、上記第2の端子部材は、上記孔に重なる部分に上記孔よりも少なくとも同径以上の孔を形成され、上記抵抗素子の上記内部抵抗体の熱膨張により増加する厚さの分だけ揺動可能な間隙をサーマルプロテクタ本体筐体内壁との間に形成して配置されているように構成される。
 次に、第2の発明のサーマルプロテクタは、周囲温度が所定温度以上に上昇した際の電流遮断後において内蔵する抵抗素子の発熱により自己保持を行うサーマルプロテクタにおいて、所定温度で反転動作する熱応動素子と、外部回路の一方に持続される固定端部と、該固定端部とは反対側で可動接点を設けられた可動端部と、を有して、上記熱応動素子の上記所定温度での反転動作により上記可動接点を閉側から開側に移動させるよう上記可動端部を駆動される導電性の可動板と、上記可動接点に対向する位置に固定接点を設けられ、上記外部回路の他方に持続される接続部を有し、サーマルプロテクタ本体筐体に対して揺動可能に配設されている第1の端子部材と、内部抵抗体の両面電極の一方の電極を第2の端子部材を介して上記可動板の上記固定端部に接続して固定され、他方の電極を上記第1の端子部材に接続された上記抵抗素子と、を有して構成される。
 このサーマルプロテクタにおいて、例えば、上記抵抗素子は、板状体に形成され、該板状体の厚さ方向に上記内部抵抗体及び上記両面電極を貫通する孔を設けられ、上記第1の端子部材は、上記孔に重なる部分に上記孔よりも少なくとも同径以上の孔を形成され、上記抵抗素子の上記内部抵抗体の熱膨張により増加する厚さの分だけ揺動可能な間隙をサーマルプロテクタ本体筐体内壁との間に形成して配置され、上記第2の端子部材は、上記孔に重なる部分に上記孔よりも小径の孔を形成され、上記孔の内部でカシメ部を形成する部材により、上記孔よりも小径の孔の周囲をカシメ付けされることにより、上記可動板の上記固定端部に接続して固定されているように構成される。
 上記第1及び第2の発明のサーマルプロテクタにおいて、例えば、サーマルプロテクタ本体筐体の開口部を封止固定する絶縁性充填材よりも内部側で且つ上記抵抗素子よりも外部側となる位置に配設され、上記絶縁性充填材の奥部への侵入を防止する絶縁性部材を更に有するように構成される。
 また、第3の発明のサーマルプロテクタは、周囲温度が所定温度以上に上昇した際の電流遮断後において内蔵する抵抗素子の発熱により自己保持を行うサーマルプロテクタにおいて、外部回路の一方に持続される端子部と、該端子部の反対側端部に支柱孔及びカシメ部を形成された可動側端子と、所定温度で反転動作する動作部と、該動作部に連設され、上記支柱孔と同形の支柱孔を形成された接続部と、を有する熱応動素子と、該熱応動素子の一端に係合するフック部を形成された端部と、該端部の上記フック部のフック形成方向と反対側面に形成された可動接点と、上記端部の反対側端部において上記支柱孔と同形の支柱孔を形成された接続部と、を有する可動板と、板状体に形成された内部抵抗体と該内部抵抗体の両面にそれぞれ形成された面電極とを有し、上記板状体の厚さ方向に上記内部抵抗体及び上記両面の面電極を貫通して上記支柱孔よりも大径の支柱孔を形成され、上記面電極の一方の面電極を第1の端子部材を介して上記可動板の上記接続部に接続され、他方の面電極を第2の端子部材に接続された上記抵抗素子と、上記第2の端子部材に接続され、上記支柱孔と同径の支柱孔とカシメ部を形成され、上記外部回路の他方に持続される端子部を有する固定側端子と、上記可動側端子、上記熱応動素子、上記可動板、上記抵抗素子、及び上記固定側端子の各部材の上記支柱孔と同径の支柱孔及び上記支柱孔よりも大径の支柱孔を貫通し、上記可動側端子の上記カシメ部と上記固定側端子の上記カシメ部をカシメ付けて上記各部材を保持する支柱と、上記抵抗素子の上記内部抵抗体と該内部抵抗体の両面それぞれに形成された上記面電極との厚さよりも丈高に形成され、上記支柱と上記抵抗素子に形成された上記支柱孔よりも大径の支柱孔の内壁との間に介装された絶縁性剛性部材と、を有するように構成される。
 上記第1~第3発明のサーマルプロテクタは、上記抵抗素子をポリマPTC(Positive Temperature Coefficient)としても有効に機能することを特徴とする。
 これにより、本発明によれば、板状体のPTCの両面の電極の一方の電極に接続する端子部材を可動板の固定側に固定し、他方の電極に接続する端子部材をPTCの熱膨張により増加する厚さの分だけ揺動可能に構成するので、PTCをポリマPTCとしても有効に機能する自己保持型のサーマルプロテクタを提供することが可能となる。
実施例1のサーマルプロテクタに用いられる抵抗素子モジュールを示す斜視図である。 図1Aの平面図である。 図1Aの側断面図である。 実施例1のサーマルプロテクタのハウジング内に抵抗素子モジュールが組み込まれて完成したサーマルプロテクタを示す透視的平面図である。 図2Aの側断面図である。 実施例2のサーマルプロテクタに用いられる抵抗素子モジュールを示す斜視図である。 図3Aの平面図である。 図3Aの側断面図である。 実施例3におけるサーマルプロテクタの内部構成の分解斜視図である。 図4Aの組み立てが完了したサーマルプロテクタの断面図である。 従来のPTC導電性ポリマーデバイスの断面図である。 従来のセラミックPTCを用いた自己保持型のサーマルプロテクタの構造を示す透視的平面図とその側断面である。
符号の説明
 50  従来の自己保持型サーマルプロテクタ
 51-1 絶縁性ケース
 51-2 絶縁性封止部材
 52  支柱
 53  可動板
 54  バイメタル
 55  可動接点
 56  固定接点
 57  第1の導電性部材
 58  セラミックPTC
 59  第2の導電性部材
 60  抵抗素子モジュール
 61  抵抗素子(ポリマPTC)
 62  内部抵抗体
 62a、62b 電極
 63  第1の端子部材
 63-1 可動接点側外部接続用端子部
 63-2 小径の孔の周囲部
 64  第2の端子部材
 64-1 固定接点側揺動端子部
 64-1a 角部
 65  孔
 66  小径の孔
 67  同径以上の孔
 70  サーマルプロテクタ
 71  ケース
 72  絶縁性充填材
 73  ハウジング
 74  熱応動素子(バイメタル)
 75  可動板
 76  可動接点側端子
 77  可動接点
 78  固定接点
 79  固定板
 79-1 固定接点側端子
 81  支柱
 82  シール膜
 85  抵抗素子モジュール
 86  ポリマPTC
 87  固定接点側端子部材
 87-1 固定接点側外部端子
 88  可動接点側端子部材
 88-1 可動接点側外部端子
 88-2 小径の孔の周囲部
 89  内部抵抗体
 89a、89b 電極
 91  固定接点
 92  ハウジング
 93  孔
 94  小径の孔
 95  カシメ部材
 96  可動板
 97  可動側端子
 98  孔
 100 サーマルプロテクタ
 101 バイメタル
 102 ケース
 103 絶縁性充填材
 104 可動接点
 105 係合爪
 107 バイメタル
 108 可動板
 109 スペーサ
 110 抵抗素子モジュール
 111 固定接点側端子
 112 支柱
 112-1 フランジ部
 113 下層部
 114 上層部
 115 やや小さな孔
 116 やや大きな孔
 117 端子接続部
 118 孔
 119 端子接続部
 121 孔
 122 可動接点
 123 爪部
 124 孔
 125 内部抵抗体
 126 可動接点側接続端子
 127 固定接点側接続端子
 128 孔
 129 支持部
 131 接点部
 132 段差孔
 134 ハウジング
 135 サーマルプロテクタ
 図1Aは、実施例1のサーマルプロテクタに用いられ抵抗素子モジュールを示す斜視図である。図1Bはその平面図、図1Cはその側断面図である。図1A、図1B、図1Cに示す抵抗素子モジュール60は、ポリマPTC61、第1の端子部材63、及び第2の端子部材64から成る。
 本例において、抵抗素子としてのポリマPTC61は、内部抵抗体62と、その内部抵抗体62の上下の面にそれぞれ貼着された薄層状の電極62a及び62bから成り、全体として板状体に形成されている。
 内部抵抗体62の上下両面の電極の一方の電極62bには、第1の端子部材63が貼着されている。この第1の端子部材63には、内部抵抗体62の電極62bとの貼着面から更に内部抵抗体62よりも外方に延び出す可動接点側外部接続用端子部63-1が形成されている。
 また、内部抵抗体62の他方の電極62aには、第2の端子部材64が貼着されている。この第2の端子部材64には、内部抵抗体62の電極62aとの貼着面から更に内部抵抗体62よりも外方に延び出す固定接点側揺動端子部64-1が形成されている。
 上記板状態のポリマPTC61には、板状体の厚さ方向に内部抵抗体62及び両面の電極62a及び62bを貫通する孔65が形成されている。この孔65は、図ではほぼ直方形をなしているが、孔65は、例えば、丸形でも三角でも四角以上の多角形でもよく、孔65の形状に限定は無い。
 図1A、図1B、図1Cにおいて、第1の端子部材63は、孔65に重なる部分に孔65よりも小径の孔66を形成されている。この第1の端子部材63は、孔65よりも小径の孔66の周囲部63-2をカシメ部材によりカシメ付けされることにより、後述する可動板の固定端部に接続して固定される。
 すなわち、この抵抗素子モジュールが、後述するサーマルプロテクタの一要素として、サーマルプロテクタのハウジング内に組み込まれたとき、抵抗素子モジュール全体が可動板の固定端部を介してハウジングにより支持されるように構成される。
 また、第2の端子部材64は、孔65に重なる部分に孔65よりも少なくとも同径以上の孔67を形成されている。また、固定接点側揺動端子部64-1は、抵抗素子モジュールがハウジング内に組み込まれに際し、長さの途中でほぼ直角に曲げられ、その曲げの角部にRを形成されて、曲げ部よりもポリマPTC61側で撓み部を形成される。
 図2Aは、ポリマPTC61、第1の端子部材63、及び第2の端子部材64から成る抵抗素子モジュールが、サーマルプロテクタのハウジング内に組み込まれて、本例のサーマルプロテクタが完成した状態を示す透視的平面図である。図2Bはその側断面図である。なお、図2A、図2Bには、図1A、図1B、図1Cに示した構成部分と同一の構成部分には図1A、図1B、図1Cと同一の番号を付与して示している。
 図2A、図2Bに示すサーマルプロテクタは、周囲温度が所定温度以上に上昇した際の電流遮断後において内蔵する抵抗素子(ポリマPTC61)の発熱により自己保持を行うサーマルプロテクタである。
 図2A、図2Bに示すサーマルプロテクタ70は、箱状のケース71と、このケース71の開口部(図では右方の端部)を封止する絶縁性充填材72とで形成されるハウジング73を備えている。
 ハウジング73の内部には、所定温度で反転動作する熱応動素子としてのバイメタル74と、このバイメタル74の反転動作に協働して動作する導電性の可動板75を備えている。
 可動板75は、外部回路の一方に持続される可動接点側端子76に接続される固定端部(図の左方の端部)と、この固定端部とは反対側の可動端部を有し、可動端部には可動接点77が設けられている。この可動板75は、バイメタル74の所定温度での反転動作により、可動接点77を閉側(図2Bの位置)から開側(上方に乖離する位置)に移動させるよう可動端部を駆動される。
 この可動接点77に対向する位置には固定接点78が設けられている。固定接点78は、外部回路の他方に持続される固定接点側端子79-1を有する導電性の固定板79に固定して取り付けられている。
 上記の可動接点側端子76の可動板75に接続される接続部(図の左端側)、その接続部を形成する可動板75の固定端部、及び固定板79には、図1に示した抵抗素子モジュールの第1の端子部材63の小径の孔66に対応する位置に、孔66とほぼ同径の孔がそれぞれ形成されている。
 そして、これらの各孔を貫通して、絶縁性の支柱81がハウジング73の底部から上部まで通して形成されている。支柱81は、下部のフランジ部で固定板79に係合し、上部はポリマPTC61の大径の孔65の内部でカシメ部を形成するカシメ部材を兼ねている。
 その支柱81の上部のカシメによって、第1の端子部材63が、その小径の孔66の周囲部63-2をカシメ付けされている。これにより、第1の端子部材63、可動接点側端子76、可動板75の固定端部、及び固定板79が、支柱81により位置決めされ且つ相互に圧着されて、ハウジング73内に固定される。これにより、ポリマPTC61も、第1の端子部材63を介して、ハウジング73内で位置固定されている。
 ただし、ポリマPTC61の固定接点側揺動端子部64-1は、長さの途中でほぼ直角に下方に曲げられ、更にその下方で水平方向に折り曲げられている。この第2の端子部材64の直角に下方に曲げられた曲げの角部64-1aにはRを形成されている。また、水平方向に折り曲げられた端部64-1bは固定板79に固定して接続されている。
 これにより、第2の端子部材64は、その曲げの角部64-1aよりもポリマPTC61側で撓み部を形成し、ポリマPTC61の熱膨張による体積膨張に対して、揺動可能である。
 この撓み部を形成している第2の端子部材64とハウジング73の上部内壁との間には、間隙hが形成されるように全体が配置されている。間隙hは、ポリマPTC61の内部抵抗体62の熱膨張により増加する厚さの分だけ、第2の端子部材64の撓み部が揺動可能な間隙として設定されている。
 一方、バイメタル74は、一端(図では右方端部)を可動接点側端子76と可動板75の固定端部との間に挟まれて固定され、反転動作の自由端となる図の左方端部は、可動板75の可動接点77を保持する自由端に形成されている爪部75-1に係合している。また、バイメタル74の固定端側ほぼ1/2の上方には、ポリマPTC61が近接して配置されている。
 これにより、ポリマPTC61が発熱すると、その発熱は、第1の端子部材63及び可動接点側端子76を介してバイメタル74の固定端に対しては熱伝導により、バイメタル74の固定端側ほぼ1/2に対しては輻射及びハウジング73内の対流により、全体として効率よくバイメタル74に伝達することができるようになる。
 なお、上記のハウジング73内への各部材の組み込みに際しては、先ず、ハウジング73外で、上述した内部構成の組み立てを行い、組み立て終わった内部構成を、ケース71の開口部からケース71内に挿入し、開口部近傍のポリマPTC61よりも開口部側の適宜の位置に、シール膜82を形成する。
 このシール膜82の形成は、上記のように内部構成をケース71の開口部からケース71内に挿入してからでもよく、あるいは、内部構成をハウジング73外で組み立てる際に予め所望の位置に形成しておくようにしてもよい。
 このようにして、内部構成をケース71内に挿入して所定の位置に固定した後、開口部から絶縁性充填材72を充填して固化させる。絶縁性充填材72は、ポリマPTC61よりも開口部側の位置に配置されているシール膜82によりケース71の奥への侵入を阻止されるので、ポリマPTC61その他の部材の機能を阻害することはない。
 このサーマルプロテクタ70は、平常な使用時には図2Bに示すように固定接点78と可動接点77の接点回路が閉じている状態で使用される。このとき、ポリマPTC61にも電流が分流するが、可動接点側端子76と固定接点側端子79-1間を流れる電流の殆どは接点回路を流れて、ポリマPTC61を流れる分流分の電流は僅少である。したがって、この分流電流はポリマPTC61を発熱させるほどの量ではない。
 上記のような構成の実施例1のサーマルプロテクタ70の動作を以下に説明する。
 先ず、サーマルプロテクタ70の環境温度(周囲温度)が所定温度以上に上昇すると、バイメタル74が図2Bの上に凸の状態から上に凹の状態に反転動作する。
 このバイメタル74の反転動作に伴われて可動板75の可動接点77を保持する自由端が上方に移動する。これにより、可動接点77が固定接点78から引き離され、図2Bに示す可動接点77と固定接点78間の電流回路は遮断される。
 接点回路を遮断された可動接点側端子76と固定接点側端子79-1間の電流は、その全量がポリマPTC61を流れることになって、ポリマPTC61を発熱させる。上述したように、ポリマPTC61の発熱は、直接的な熱伝導と、間接的な輻射及び対流により、効率よくバイメタル74に伝達される。
 このようにポリマPTC61からバイメタル74に伝達される熱量によりバイメタル74に加えられる温度は、上記の所定温度以上であるので、外部から強制的に可動接点側端子76と固定接点側端子79-1間の電流が遮断されるまで、バイメタル74は、図2Bに示す平常状態に復帰することなく、接点回路の電流遮断状態が維持される。
 これにより、電流遮断後において内蔵する抵抗素子の発熱により自己保持を行うサーマルプロテクタ70が実現する。
 ところで、一般にポリマPTCには、前述したように発熱すると熱膨張による体積膨張を発現して、内部を流れる電流を大幅に低下させるので、接点回路遮断後の電流の大きな損失は生じない。
 また、この体積膨張の発現に対して、本例のサーマルプロテクタ70の構成においては、ポリマPTC61が位置固定されている第1の端子部材63と反対側の第2の端子部材64は、撓み部を形成してハウジング73の上部内壁との間に間隙hを形成している。
 そして、この間隙hは、ポリマPTC61の内部抵抗体62の熱膨張により体積が増加する厚さの分だけ第2の端子部材64の撓み部が揺動可能な間隙として設定されている。
 これにより、ポリマPTC61の熱膨張による体積膨張の自由度が外圧で阻害されることがなく、また、ポリマPTC61に貼着されている第1の端子部材63及び第2の端子部材64が、ポリマPTC61の薄層状の電極61a及び61bにそれぞれ広い範囲で接続されていることと相俟って、ポリマPTC61がホットスポットを発生させるような不具合を生じる虞がない。
 このように、本例のサーマルプロテクタ70は、抵抗素子として発熱時の電流遮断機能に不安定な要素を有するポリマPTCを用いていながら、安定した電流遮断機能と電流遮断後の自己保持機能を発揮することができる。
 続いて実施例2におけるサーマルプロテクタについて説明する。
 図3Aは、実施例2のサーマルプロテクタに用いられる抵抗素子モジュールを示す斜視図であり、図3Bはその平面図、図3Cはその側断面図である。図3A、図3B、図3Cに示す抵抗素子モジュール85は、ポリマPTC86、固定接点側端子部材87、及び可動接点側端子部材88から成る。
 本例において、抵抗素子としてのポリマPTC86は、内部抵抗体89と、その内部抵抗体89の上下の面にそれぞれ貼着された薄層状の電極89a及び89bから成り、全体として板状体に形成されている。
 上記の固定接点側端子87は、その中央部において、内部抵抗体89の電極89aの全面に貼着されている。この固定接点側端子87には、内部抵抗体89の電極89aとの貼着面から、その長手方向(図の左右方向)の一方に延び出す端部に固定接点91が形成されている。そして、反対側の端部は、図3B、図3Cに示すようにハウジング92の外部に細長く延び出して、固定接点側外部端子87-1を形成している。
 一方、可動接点側端子88は、一方の端部側を内部抵抗体89の電極89bの全面に貼着されている。この可動接点側端子88の他方の端部は、細長く延び出して、図3B、図3Cに示すようにハウジング92の外部における可動接点側外部端子88-1を形成している。
 上記板状態のポリマPTC86には、板状体の厚さ方向に内部抵抗体89及び両面の電極89a及び89bを貫通する孔93が形成されている。本例の孔93も、図ではほぼ直方形をなしているが、孔93は、例えば、丸形でも三角でも四角以上の多角形でもよく、孔93の形状に限定は無い。
 図3A、図3Bでは、定かに示していないが、図3Cに示すように、可動接点側端子88は、孔93に重なる部分に孔93よりも小径の孔94を形成されている。この可動接点側端子88は、孔93よりも小径の孔94の周囲部88-2を、絶縁性樹脂から成る支柱を兼ねるカシメ部材95によりカシメ付けされることにより、可動板96の固定端部と共に可動側端子97に接続されると共に固定される。
 すなわち、この抵抗素子モジュール85が、図3B、図3Cに示すようにサーマルプロテクタ100の一要素として、サーマルプロテクタ100のハウジング92内に組み込まれたとき、抵抗素子モジュール85全体が可動板96の固定端部及び可動側端子97を介してハウジング92により支持されるように構成されている。
 上記の固定接点側端子87には、孔93に重なる部分に孔93よりも少なくとも同径以上の孔98を形成されている。カシメ部材95によりカシメ部は、孔93及び孔98が重なる高さ以内の空間で形成されており、可動接点側端子88を小径の孔94の周囲部88-2でハウジング92側に固定する以外には、抵抗素子モジュール85の機能を規制する作用は無い。
 そして、本例の場合は、固定接点側端子87の下面とハウジング92の下部内壁との間に、間隙hが形成されている。間隙hは、ポリマPTC86の内部抵抗体89の熱膨張により増加する厚さの分だけ固定接点側端子87が揺動可能な間隙として設定されている。
 上記の抵抗素子モジュール85は、図3(b),Cに示すように、支柱を兼ねるカシメ部材95により、可動板96、バイメタル101、可動側端子97に組み付けられて後、サーマルプロテクタ100のハウジング92のケース102の中に挿入され、ケース102の開口部を絶縁性充填材103で封止される。
 上記の可動板96は固定端部(図の右方端部)の反対側つまり自由端側の端部近傍において、固定接点91に対向する位置に可動接点104を保持し、その端部には、上から右方へ折り返す係爪105が形成されている。
 上記のバイメタル101は、一方の端部(図の右方端部)を、可動側端子97に形成されている折り返し部97の下部と可動板96の固定端部との間に形成されている間隙に挿入され、他方の端部(図の左方端部)を可動板96の折り返す係爪105が自由端側端部との間に形成する間隙に挿入されて、反転動作が可能なように組み付けられて可動板96に保持されている。
 尚、図3B、図3Cには示していないが、本例においても、上記のハウジング92内へ各部材を組み込むに際し、開口部近傍のポリマPTC86よりも開口部側の適宜の位置に、図2Bに示したシール膜82を形成するようにしてもよい。
 この場合も、シール膜82の形成では、内部構成をケース102に挿入してからでもよく、又は内部構成をハウジング102外で組み立てる際に予め所望の位置に形成しておくようにしてもよいことは言うまでも無い。
 また、本例では、ポリマPTC86が発熱すると、その発熱は、可動接点側端子88及び可動板95の固定端部を介してバイメタル101に直接熱伝導されると共に、可動板95の固定端側の下面ほぼ1/2の領域に近接してポリマPTC101が配置されていることにより、ポリマPTC86からの輻射によって熱せられた可動板95からの熱がバイメタル101に伝導され、更にハウジング92内の対流によっても熱がバイメタル101に伝導される。
 このように、本例においても、ポリマPTC86が発熱すると、その発熱は、全体として効率よくバイメタル101に伝達することができるようになっている。
 次に、上記のような構成の実施例2のサーマルプロテクタ100の動作を以下に説明する。先ず、サーマルプロテクタ100の環境温度(周囲温度)が所定温度以上に上昇するとバイメタル101が図3Cの上に凸の状態から上に凹の状態に反転動作する。
 このバイメタル101の反転動作に伴われて可動板96の可動接点104を保持する自由端が上方に移動する。これにより、可動接点104が固定接点91から引き離され、図3Cに示す可動接点104と固定接点91間の電流回路が遮断される。
 接点回路を遮断された固定接点側外部端子87-1と可動接点側外部端子88-1間の電流は、その全量がポリマPTC86を流れることになって、ポリマPTC86を発熱させる。このポリマPTC86の発熱は、上述したように、効率よくバイメタル101に伝達される。
 このポリマPTC86からバイメタル101に伝達される熱量による温度はバイメタル101にとって所定温度以上であるので、外部から強制的に固定接点側外部端子87-1と可動接点側外部端子88-1間の電流が遮断されるまで、バイメタル101は、図3Cに示す平常状態に復帰することなく、接点回路の電流遮断状態が維持される。
 これにより、本実施の形態においても、電流遮断後において、内蔵する抵抗素子の発熱により自己保持を行うサーマルプロテクタ100が実現する。
 また、本実施の形態においても、ポリマPTC86が位置固定されている可動接点側端子88とは反対側にある固定接点側端子87とハウジング92のケース102の下部内壁との間には間隙hが形成されているので、ポリマPTC86の発熱による熱膨張つまり体積膨張の発現に対して、その体積膨張による体積増加による厚み増加の分だけ固定接点側端子87が、ハウジング92のケース102の下部内壁側に揺動する。
 これにより、ポリマPTC86の熱膨張による体積膨張の自由度が外圧で阻害されることがなく、また、ポリマPTC86に貼着されている固定接点側端子87と可動接点側端子88とがポリマPTC86の薄層状の電極89a及び89bにそれぞれ広い範囲で接続されていることにより、ポリマPTC86がホットスポットを発生させるような不具合を生じる虞がない。
 このように、本例のサーマルプロテクタ100においても、抵抗素子として発熱時の電流遮断機能に不安定な要素を有するポリマPTCを用いていながら、安定した電流遮断機能と電流遮断後の自己保持機能を発揮することができる。
 ところで、上述した実施例1及び2では、抵抗素子モジュール60又は85の可動接点側の端子(第1の端子部材63又は可動接点側端子部材88)によって抵抗素子モジュール60又は85を位置固定し、固定接点側の端子(第2の端子部材64又は固定接点側端子部材87)を揺動可能にハウジング内に配置したことにより、抵抗素子モジュール60又は85の内部抵抗体の熱膨張による体積膨張の自由度を阻害しないようにしているが、抵抗素子モジュールの内部抵抗体の熱膨張による体積膨張の自由度を阻害しない構成は、これに限るものではない。
 抵抗素子モジュールの内部抵抗体の熱膨張による体積膨張の自由度を阻害しない他の構成を、実施例3として以下に説明する。
 図4Aは、実施例3におけるサーマルプロテクタの内部構成の分解斜視図であり、図4Bは、組み立てが完了したサーマルプロテクタの断面図である。尚、図4Bは、図4Aの支柱112の部分から横方向(図4Aの斜め左下から斜め右上方向)に切断した断面図である。
 図4Aに示すように、本例のサーマルプロテクタの内部構成は、可動接点側端子106、バイメタル107、可動板108、スペーサ109、抵抗素子モジュール110、固定接点側端子111、及び支柱112とで構成される。
 図4A、図4Bに示すように、可動接点側端子106は、後方(図4Aの斜め左上方向)の取付部が、下層部113と上層部114とから成り、下層部113にはやや小さな孔115が形成され、上層部114には、孔115に重なる位置にやや大きな孔116が形成されている。
 バイメタル107は、平常時には上に凸状になっており、前方(図4Aの斜め右下方向)の端部には、やや側方から前方に延出する端子接続部117が形成されている。また、この端部には、可動接点側端子106の下層部113の孔115とほぼ同形の孔118が形成されている。
 可動板108は、バイメタル107と同様に、前方の端部やや側方から前方に延出する端子接続部119が形成され、この端部にも可動接点側端子106の下層部113の孔115とほぼ同形の孔121が形成されている。また、後方の端部には、端部近傍で下面方向に打ち出された可動接点122が形成され、最端部は上から前方に折り返された爪部123が形成されている。
 スペーサ109は、長方形の枠状に形成されており、枠の内周により形成される孔124の大きさは、可動接点側端子106の下層部113の孔115とほぼ同形に形成されている。
 抵抗素子モジュール110は、内部抵抗体125、可動接点側接続端子126、及び固定接点側接続端子127から成る。可動接点側接続端子126及び固定接点側接続端子127の後部は、それぞれ内部抵抗体125の上下両面に形成されている不図示の薄層電極膜の全面に接続して固定されている。
 また、この抵抗素子モジュール110には、内部抵抗体125、可動接点側接続端子126、及び固定接点側接続端子127を貫通する孔128が形成されている。この孔128の大きさは、上記のスペーサ109の長方形の枠の外周とほぼ同じ大きさに形成されている。
 固定接点側端子111は、端子部の後方に続いて連設された支持部129と、この支持部129から更に後方に連設された接点部131から成る。接点部131の端部には、特には図示しないが、可動接点122に対向する位置に、固定接点が設けられている。
 また、支持部129の固定接点側端子111がある端部近傍には段差孔132が形成されている。段差孔132は、その内周径に、下方が大きく上方が小さい段差を形成されている。この段差孔132に支柱112の下部が係合している。
 支柱112は、その下部外周に、上記の孔132の下方の大きな段差に係合するフランジ部112-1を形成され、それより上は、可動接点側端子106の下層部113の孔115とほぼ同形に形成されている。
 図4Aの一点鎖線133に示すように、支柱112に対し、各部材を各部材の孔128、124、121、118、115(及び116)の順に嵌合させ、支柱112の上部を押し潰す。尚、このとき、バイメタル107の後端部を可動板108の爪部123の間隙に差込ながら、各孔を支柱112に係合させる。
 これにより、図4Bに示すように、可動接点側端子106、バイメタル107、可動板108、スペーサ109、抵抗素子モジュール110、及び固定接点側端子111が重なり合って一体となり、支柱112により位置決め固定された内部構成が出来上がる。
 この内部構成を、図4Bに示すように、本例のサーマルプロテクタ135のハウジング134に収容して、本例のサーマルプロテクタ135が完成する。
 完成したサーマルプロテクタ135の外観形状及び内部配置は、支柱の機能及び形状が異なる点と電気的接続形態が異なる点を除いて、図3B、図3Cに示したサーマルプロテクタ100とほぼ同様である。
 したがって、本例においても、ポリマPTCから成る内部抵抗体125が発熱すると、その発熱は、全体として効率よくバイメタル107に伝達することができる。
 本例のサーマルプロテクタ135の内部構成において、各部材の重なり合いには、厚さ方向に遊びが設けられているが、可動接点側端子106に対する各部の電気的接続は、端子接続部117、端子接続部119、可動接点側接続端子126による半田または溶接等によって行われ、固定接点側端子111に対する電気的接続は、固定接点側接続端子127による半田または溶接等によって行われる。
 したがって、各部材の重なり合いの厚さ方向に遊びがあっても、電気的接続には何ら支障はない。また、スペーサ109の高さは、抵抗素子モジュール110の厚さ(高さ)よりも高く形成されている。
 この高さの差は、上記各部材の重なり合いの厚さ方向の遊びの合計とほぼ同じ量であり且つ抵抗素子モジュール110の内部抵抗体125が発熱したときにおいて、熱膨張による体積膨張で厚さが増加したときに、その厚さの増加分を吸収できる差となっている。
 次に、上記のような構成の実施例3のサーマルプロテクタ135の動作を以下に説明する。先ず、サーマルプロテクタ135の環境温度(周囲温度)が所定温度以上に上昇するとバイメタル107が図4Aの上に凸の状態から上に凹の状態に反転動作する。
 このバイメタル107の反転動作に伴われて可動板108の可動接点122を保持する自由端が上方に移動する。これにより、可動接点122が、固定接点側端子111の接点部131に設けられている不図示の固定接点から引き離され、可動接点側端子106と固定接点側端子111間の電流回路が遮断される。
 接点回路を遮断された固定接点側端子111と可動接点側端子106間の電流は、その全量が抵抗素子モジュール110のポリマPTCから成る内部抵抗体125に流入し、内部抵抗体125を発熱させる。この内部抵抗体125の発熱は、上述したように、効率よくバイメタル107に伝達される。
 このバイメタル107に伝達される熱による温度は、バイメタル107にとって所定温度以上であるので、外部から強制的に固定接点側端子111と可動接点側端子106間の電流が遮断されるまで、バイメタル107は、平常状態に復帰することがない。これにより、接点回路の電流遮断状態が維持される。
 このように、本実施の形態においても、電流遮断後において、内蔵する抵抗素子の発熱により自己保持を行うサーマルプロテクタ135が実現する。
 また、本実施の形態においては、上述したように、スペーサ109の高さが抵抗素子モジュール110の厚さ(高さ)よりも高く形成され、この高さの差は、抵抗素子モジュール110の内部抵抗体125が発熱したときにおいて、熱膨張による体積膨張で厚さが増加したときに、その厚さの増加分を吸収できる差となっている。
 したがって、ポリマPTCから成る内部抵抗体125の熱膨張による体積膨張の自由度が外圧で阻害されることがない。また、内部抵抗体125に貼着されている可動接点側接続端子126及び固定接点側接続端子127が、内部抵抗体125の上下面の不図示の薄層状電極にそれぞれ広い範囲で接続されているので、ポリマPTCから成る内部抵抗体125がホットスポットを発生させるような不具合を生じる虞がない。
 このように、本例のサーマルプロテクタ135においても、抵抗素子として発熱時の電流遮断機能に不安定な要素を有するポリマPTCを用いていながら、安定した電流遮断機能と電流遮断後の自己保持機能を発揮することができる。

Claims (5)

  1.  周囲温度が所定温度以上に上昇した際の電流遮断後において内蔵する抵抗素子の発熱により自己保持を行うサーマルプロテクタにおいて、
     本体筐体と、
     所定温度で反転動作する熱応動素子と、
     可動接点を備えた導電性の可動板と、
     固定接点を備えた導電性の固定板と、
     内部抵抗体の両面に電極を有する抵抗素子と、
     該抵抗素子の前記両面の電極にそれぞれ貼着された第1及び第2の端子部材と、
     を有し、
     前記本体筐体は、一面に開口部を有する箱体と前記開口部を封止する絶縁性充填材とで構成され、前記熱応動素子、前記可動板、前記固定板の大部分、前記抵抗素子、前記第1の端子部材、及び前記第2の端子部材を内蔵し、
     前記熱応動素子は、その対向端部を前記可動板の対応する端部にそれぞれ係合し、
     前記可動板は、外部回路の一方に持続される固定端部と、該固定端部とは反対側の前記可動接点を備えた可動端部と、を有して、前記熱応動素子の前記所定温度での反転動作により前記可動接点を閉側から開側に移動させるよう前記可動端部を駆動され、
     前記固定板は、前記可動接点に対向する位置に前記固定接点を備え、前記外部回路の他方に持続される接続部を有し、
     前記抵抗素子は、板状体に形成され、該板状体の厚さ方向に前記内部抵抗体及び前記両面の電極を貫通する孔を設けられ、
     前記第1の端子部材は、前記孔に重なる部分に前記孔よりも小径の孔を形成され、前記孔の内部でカシメ部を形成する部材により前記孔よりも小径の孔の周囲をカシメ付けされて前記可動板の前記固定端部に接続して固定され、
     前記第2の端子部材は、前記孔に重なる部分に前記孔よりも少なくとも同径以上の孔を形成され、延長部分に撓み部を有し、該撓み部により前記抵抗素子の前記内部抵抗体の熱膨張により増加する厚さの分だけ揺動可能な間隙を前記本体筐体の内壁との間に形成し、前記撓み部に連設する曲げ端部を介して前記固定板に接続されている、
     ことを特徴としたサーマルプロテクタ。
  2.  周囲温度が所定温度以上に上昇した際の電流遮断後において内蔵する抵抗素子の発熱により自己保持を行うサーマルプロテクタにおいて、
     本体筐体と、
     所定温度で反転動作する熱応動素子と、
     可動接点を備えた導電性の可動板と、
     内部抵抗体の両面に電極を有する抵抗素子と、
     該抵抗素子の前記両面の電極にそれぞれ貼着された固定接点側端子部材及び可動接点側端子部材と、
     を有し、
     前記本体筐体は、一面に開口部を有する箱体と前記開口部を封止する絶縁性充填材とで構成され、前記熱応動素子、前記可動板、前記抵抗素子、前記第1の端子部材、及び前記第2の端子部材を内蔵し、
     前記熱応動素子は、その対向端部を前記可動板の対応する端部にそれぞれ係合し、
     前記可動板は、外部回路の一方に持続される固定端部と、該固定端部とは反対側の前記可動接点を備えた可動端部と、を有して、前記熱応動素子の前記所定温度での反転動作により前記可動接点を閉側から開側に移動させるよう前記可動端部を駆動され、
     前記抵抗素子は、板状体に形成され、該板状体の厚さ方向に前記内部抵抗体及び前記両面の電極を貫通する孔を設けられ、
     前記可動接点側端子部材は、前記抵抗素子の電極に貼着された部分から延出して前記外部回路の一方に持続される接続部を有し、前記孔に重なる部分に前記孔よりも小径の孔を形成され、前記孔の内部でカシメ部を形成する部材により前記孔よりも小径の孔の周囲をカシメ付けされて前記可動板の前記固定端部に接続して固定され、
     前記固定接点側端子部材は、前記抵抗素子の電極に貼着された部分からそれぞれ反対方向に延出する端部を有し、一方の端部は前記可動接点に対向する位置に固定接点を備えるとともに前記本体筐体に固定され、他方の端部は前記外部回路の他方に持続される接続部を形成され、前記本体筐体に固定された端部より前記接続部側は前記抵抗素子の前記内部抵抗体の熱膨張により増加する厚さの分だけ揺動可能な間隙を前記本体筐体の内壁との間に形成して配設されている、
     ことを特徴としたサーマルプロテクタ。
  3.  前記本体筐体の内部において、前記絶縁性充填材よりも内部側で且つ前記抵抗素子よりも外部側となる位置に配設され、前記絶縁性充填材の奥部への侵入を防止する絶縁性部材を更に有する、ことを特徴とする請求項1又は2記載のサーマルプロテクタ。
  4.  周囲温度が所定温度以上に上昇した際の電流遮断後において内蔵する抵抗素子の発熱により自己保持を行うサーマルプロテクタにおいて、
     外部回路の一方に持続される端子部と、該端子部の反対側端部に支柱孔及びカシメ部を形成された可動側端子と、
     所定温度で反転動作する動作部と、該動作部に連設され、前記支柱孔と同形の支柱孔を形成された接続部と、を有する熱応動素子と、
     該熱応動素子の一端に係合するフック部を形成された端部と、該端部の前記フック部のフック形成方向と反対側面に形成された可動接点と、前記端部の反対側端部において前記支柱孔と同形の支柱孔を形成された接続部と、を有する可動板と、
     板状体に形成された内部抵抗体と該内部抵抗体の両面にそれぞれ形成された面電極とを有し、前記板状体の厚さ方向に前記内部抵抗体及び前記両面の面電極を貫通して前記支柱孔よりも大径の支柱孔を形成され、前記面電極の一方の面電極を第1の端子部材を介して前記可動板の前記接続部に接続され、他方の面電極を第2の端子部材に接続された前記抵抗素子と、
     前記第2の端子部材に接続され、前記支柱孔と同径の支柱孔とカシメ部を形成され、前記外部回路の他方に持続される端子部を有する固定側端子と、
     前記可動側端子、前記熱応動素子、前記可動板、前記抵抗素子、及び前記固定側端子の各部材の前記支柱孔と同径の支柱孔及び前記支柱孔よりも大径の支柱孔を貫通し、前記可動側端子の前記カシメ部と前記固定側端子の前記カシメ部をカシメ付けて前記各部材を保持する支柱と、
     前記抵抗素子の前記内部抵抗体と該内部抵抗体の両面それぞれに形成された前記面電極との厚さよりも丈高に形成され、前記支柱と前記抵抗素子に形成された前記支柱孔よりも大径の支柱孔の内壁との間に介装された絶縁性剛性部材と、
     を有することを特徴とするサーマルプロテクタ。
  5.  前記抵抗素子はポリマPTC(Positive Temperature Coefficient)である、ことを特徴とする請求項1、2、3又は4記載のサーマルプロテクタ。
PCT/JP2008/002795 2008-01-28 2008-10-03 サーマルプロテクタ WO2009095961A1 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/863,128 US8421580B2 (en) 2008-01-28 2008-10-03 Thermal protector
CN200880125440.2A CN101925973B (zh) 2008-01-28 2008-10-03 热保护器
DE112008003632.2T DE112008003632B4 (de) 2008-01-28 2008-10-03 Hitzeschutz
JP2009551323A JP5009380B2 (ja) 2008-01-28 2008-10-03 サーマルプロテクタ
US13/619,458 US8736416B2 (en) 2008-01-28 2012-09-14 Thermal protector

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008-016199 2008-01-28
JP2008016199 2008-01-28

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US12/863,128 A-371-Of-International US8421580B2 (en) 2008-01-28 2008-10-03 Thermal protector
US13/619,458 Division US8736416B2 (en) 2008-01-28 2012-09-14 Thermal protector

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2009095961A1 true WO2009095961A1 (ja) 2009-08-06

Family

ID=40912333

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2008/002795 WO2009095961A1 (ja) 2008-01-28 2008-10-03 サーマルプロテクタ

Country Status (5)

Country Link
US (2) US8421580B2 (ja)
JP (1) JP5009380B2 (ja)
CN (1) CN101925973B (ja)
DE (1) DE112008003632B4 (ja)
WO (1) WO2009095961A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013001931A1 (ja) * 2011-06-28 2013-01-03 ウチヤ・サーモスタット株式会社 モータプロテクタ
CN105261520A (zh) * 2015-11-04 2016-01-20 佛山市富乐喜电子信息技术有限公司 一种温控陶瓷机构及组件

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE112008003632B4 (de) 2008-01-28 2023-04-06 Uchiya Thermostat Co., Ltd. Hitzeschutz
CA2721512C (en) * 2008-04-18 2016-12-13 Tyco Electronics Japan G.K. Circuit protection device
WO2013058362A1 (ja) * 2011-10-20 2013-04-25 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社 保護装置
CN103578850B (zh) * 2013-11-08 2015-11-18 南京海川电子有限公司 多功能电机保护器
WO2015129093A1 (ja) * 2014-02-25 2015-09-03 ウチヤ・サーモスタット株式会社 温度スイッチ
JPWO2015156136A1 (ja) * 2014-04-09 2017-04-13 Littelfuseジャパン合同会社 保護装置
WO2016054567A1 (en) * 2014-10-03 2016-04-07 Management Sciences, Inc Method, system, and apparatus to prevent arc faults in electrical
JP6629765B2 (ja) * 2015-02-04 2020-01-15 ウチヤ・サーモスタット株式会社 サーマルプロテクタ
CN107017122A (zh) * 2017-05-16 2017-08-04 佛山市高明欧电子制造有限公司 一种带ptc断电复位充液式温控装置
CN109649303A (zh) * 2017-10-12 2019-04-19 阿尔卑斯阿尔派株式会社 带有ptc元件的旋转连接器
IT201900006332A1 (it) * 2019-04-24 2020-10-24 Electrica S R L Dispositivo di protezione per apparecchi elettrici.
CN114463906B (zh) * 2020-11-10 2023-09-26 群光电子股份有限公司 门铃装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001035330A (ja) * 1999-07-22 2001-02-09 Uchiya Thermostat Kk サーマルプロテクタ
JP2005129471A (ja) * 2003-10-27 2005-05-19 Furukawa Electric Co Ltd:The サーマルプロテクタ
JP2005203277A (ja) * 2004-01-16 2005-07-28 Komatsu Lite Seisakusho:Kk バイメタルを用いた安全装置
JP2005237124A (ja) * 2004-02-20 2005-09-02 Uchiya Thermostat Kk 安全装置及びそれを用いた過大電流遮断システム

Family Cites Families (49)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3223808A (en) * 1963-09-25 1965-12-14 Portage Electric Prod Inc Precalibrated thermostatic switches
US3443259A (en) * 1967-05-16 1969-05-06 Portage Electric Prod Inc Creepless snap-acting thermostatic switch
US3840834A (en) * 1972-12-18 1974-10-08 Texas Instruments Inc Protector/indicator using ptc heater and thermostatic bimetal combination
DE2853776A1 (de) * 1978-12-13 1980-06-26 Eaton Gmbh Temperaturabhaengiges elektrisches stromregel- oder -begrenzungsschaltelement fuer elektrische geraete, insbesondere elektrisch beheizte geraete
US4262273A (en) * 1979-11-29 1981-04-14 Emerson Electric Co. Thermostatic electrical switch
DE3234373A1 (de) * 1982-09-16 1984-05-10 Peter 7530 Pforzheim Hofsäss Vorrichtung zum temperatur- und/oder stromabhaengigen schalten einer elektrischen verbindung
DE3644514A1 (de) * 1986-12-24 1988-07-07 Inter Control Koehler Hermann Bimetallschalter
JPH01143203A (ja) * 1987-11-27 1989-06-05 Murata Mfg Co Ltd 有機正特性サーミスタ
US4755787A (en) * 1987-12-07 1988-07-05 Portage Electric Products, Inc. Means for mounting a bimetal blade in a thermostatic switch
US4878038A (en) * 1987-12-07 1989-10-31 Tsai James T Circuit protection device
US4894634A (en) * 1988-10-19 1990-01-16 Texas Instruments Incorporated Switch device
JP2585148B2 (ja) * 1991-04-05 1997-02-26 ウチヤ・サーモスタット株式会社 フィルム状発熱体内蔵型サーモスタット
GB9109316D0 (en) * 1991-04-30 1991-06-19 Otter Controls Ltd Improvements relating to electric switches
JP2844026B2 (ja) * 1991-06-14 1999-01-06 ウチヤ・サーモスタット株式会社 サーモスタット
US5103202A (en) * 1991-10-02 1992-04-07 Gte Products Corporation Ambient compensated circuit breaker
DE4206157A1 (de) * 1992-02-28 1993-09-16 Hofsass P Thermoschalter
JPH05282977A (ja) * 1992-03-30 1993-10-29 Texas Instr Japan Ltd 過電流保護装置
US5451921A (en) * 1993-10-04 1995-09-19 Raychem Corporation Electrical devices
JPH07282701A (ja) 1994-04-05 1995-10-27 Texas Instr Japan Ltd 自己保持型保護装置
JP2791384B2 (ja) * 1994-12-09 1998-08-27 ウチヤ・サーモスタット株式会社 サーモスタット
JP2733499B2 (ja) * 1994-12-09 1998-03-30 ウチヤ・サーモスタット株式会社 サーモスタット
JP2899550B2 (ja) * 1995-08-30 1999-06-02 ウチヤ・サーモスタット株式会社 サーマルプロテクタ
JP2920103B2 (ja) * 1996-01-29 1999-07-19 ウチヤ・サーモスタット株式会社 サーマルプロテクタ
US5909168A (en) 1996-02-09 1999-06-01 Raychem Corporation PTC conductive polymer devices
US6633550B1 (en) * 1997-02-20 2003-10-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Radio transceiver on a chip
DE19727197C2 (de) * 1997-06-26 1999-10-21 Marcel Hofsaess Temperaturabhängiger Schalter mit Kontaktbrücke
US5844464A (en) * 1997-11-24 1998-12-01 Therm-O-Disc, Incorporated Thermal switch
DE19752581C2 (de) * 1997-11-27 1999-12-23 Marcel Hofsaes Schalter mit einem temperaturabhängigen Schaltwerk
JPH11260220A (ja) * 1998-03-13 1999-09-24 Uchiya Thermostat Kk サーマルプロテクタ
US5936510A (en) * 1998-05-22 1999-08-10 Portage Electric Products, Inc. Sealed case hold open thermostat
US6965578B1 (en) * 1998-09-30 2005-11-15 Conexant Systems, Inc. Echo canceling method and apparatus for digital data communication system
DE19847209C2 (de) * 1998-10-13 2002-04-25 Marcel Hofsaes Schalter mit einem Isolierstoffträger
DE19847208C2 (de) * 1998-10-13 2002-05-16 Marcel Hofsaes Schalter mit einem Isolierstoffträger
US6584159B1 (en) * 1998-11-09 2003-06-24 Agere Systems Inc. Mixed-mode next/echo canceller for pulse amplitude modulated (PAM) signals
US6020807A (en) * 1999-02-23 2000-02-01 Portage Electric Products, Inc. Sealed case hold open thermostat
JP3820055B2 (ja) * 1999-04-16 2006-09-13 ウチヤ・サーモスタット株式会社 サーマルプロテクタ
JP3825583B2 (ja) * 1999-06-25 2006-09-27 ウチヤ・サーモスタット株式会社 感熱遮断装置および電池パック
US6633222B2 (en) * 2000-08-08 2003-10-14 Furukawa Precision Engineering Co., Ltd. Battery breaker
JP2004014434A (ja) * 2002-06-11 2004-01-15 Uchiya Thermostat Kk 直流電流遮断スイッチ
KR200296482Y1 (ko) * 2002-08-27 2002-11-23 텍사스 인스트루먼트 코리아 주식회사 밀봉 구조의 과부하 보호기
TW566014B (en) * 2002-09-12 2003-12-11 Faraday Tech Corp Receiver having the function of eliminating echo and near end cross talk
US20040213354A1 (en) * 2003-04-28 2004-10-28 Jones William W. Mixed domain cancellation
JP2007502054A (ja) * 2003-08-07 2007-02-01 ケラン インコーポレイテッド クロストークキャンセルのための方法とシステム
US6995647B2 (en) * 2003-12-03 2006-02-07 Texas Instruments Incorporated Low current electric motor protector
JP4492953B2 (ja) * 2004-12-21 2010-06-30 ルネサスエレクトロニクス株式会社 キャンセラ装置及びデータ伝送システム
US20070127356A1 (en) * 2005-12-05 2007-06-07 Texas Instruments Incorporated Reducing Interference (Noise) Caused by Specific Components of a Transmitter While Receiving a Signal in a Transceiver
US8170487B2 (en) * 2006-02-03 2012-05-01 Qualcomm, Incorporated Baseband transmitter self-jamming and intermodulation cancellation device
DE112008003632B4 (de) 2008-01-28 2023-04-06 Uchiya Thermostat Co., Ltd. Hitzeschutz
US8519816B2 (en) * 2008-04-10 2013-08-27 Uchiya Thermostat Co., Ltd. External operation thermal protector

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001035330A (ja) * 1999-07-22 2001-02-09 Uchiya Thermostat Kk サーマルプロテクタ
JP2005129471A (ja) * 2003-10-27 2005-05-19 Furukawa Electric Co Ltd:The サーマルプロテクタ
JP2005203277A (ja) * 2004-01-16 2005-07-28 Komatsu Lite Seisakusho:Kk バイメタルを用いた安全装置
JP2005237124A (ja) * 2004-02-20 2005-09-02 Uchiya Thermostat Kk 安全装置及びそれを用いた過大電流遮断システム

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013001931A1 (ja) * 2011-06-28 2013-01-03 ウチヤ・サーモスタット株式会社 モータプロテクタ
JPWO2013001931A1 (ja) * 2011-06-28 2015-02-23 ウチヤ・サーモスタット株式会社 モータプロテクタ
US9030787B2 (en) 2011-06-28 2015-05-12 Uchiya Thermostat Co., Ltd. Motor protector
CN105261520A (zh) * 2015-11-04 2016-01-20 佛山市富乐喜电子信息技术有限公司 一种温控陶瓷机构及组件

Also Published As

Publication number Publication date
US8421580B2 (en) 2013-04-16
US20130076480A1 (en) 2013-03-28
US8736416B2 (en) 2014-05-27
DE112008003632B4 (de) 2023-04-06
JPWO2009095961A1 (ja) 2011-05-26
JP5009380B2 (ja) 2012-08-22
DE112008003632T5 (de) 2011-01-27
CN101925973A (zh) 2010-12-22
US20100308954A1 (en) 2010-12-09
CN101925973B (zh) 2013-01-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5009380B2 (ja) サーマルプロテクタ
JP4638942B2 (ja) サーマルプロテクタ
JP6408822B2 (ja) ブレーカー及びそれを備えた安全回路並びに2次電池回路
JP5281689B2 (ja) サーマルプロテクタ
JP6195910B2 (ja) 保護装置
US20170062167A1 (en) Protective Device
JP2017098186A (ja) ブレーカー並びにそれを備えた安全回路及び2次電池回路。
JP2006086050A5 (ja)
JP6078859B2 (ja) 熱応動開閉器、および、その製造方法
JP2011198485A (ja) サーモスタットおよびそれを具備したシートヒータ
JP2023542373A (ja) 温度ヒューズ
TW201546857A (zh) 具防雷擊功能之電流過載保護開關
CN105206477A (zh) 具防雷击功能的电流过载保护开关
WO2017041242A1 (zh) 可回焊式温度保险丝
WO2022149475A1 (ja) 熱応動スイッチ素子及び電気回路
JP6413203B2 (ja) 熱応動開閉器
WO2020084740A1 (ja) ブレーカー
TWM515691U (zh) 溫度開關
JP2006164763A (ja) 熱応動スイッチ
JPH0221088B2 (ja)
JP2013201123A (ja) 温度保護素子
JP2020009732A (ja) 押しボタンスイッチ及びその導電片の構造
JP4145732B2 (ja) 感熱エレメント及びサーモプロテクタ並びに感熱スイッチ
JPH09293446A (ja) ヒューズ装置
JP4203870B2 (ja) 熱応動スイッチ

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200880125440.2

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 08871815

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2009551323

Country of ref document: JP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 12863128

Country of ref document: US

RET De translation (de og part 6b)

Ref document number: 112008003632

Country of ref document: DE

Date of ref document: 20110127

Kind code of ref document: P

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 08871815

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1