WO2014119356A1 - 電気部品の接続構造 - Google Patents

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WO2014119356A1
WO2014119356A1 PCT/JP2014/050332 JP2014050332W WO2014119356A1 WO 2014119356 A1 WO2014119356 A1 WO 2014119356A1 JP 2014050332 W JP2014050332 W JP 2014050332W WO 2014119356 A1 WO2014119356 A1 WO 2014119356A1
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electrical component
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side wall
pair
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信二 望月
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矢崎総業株式会社
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    • H02G3/02Details
    • H02G3/08Distribution boxes; Connection or junction boxes
    • H02G3/16Distribution boxes; Connection or junction boxes structurally associated with support for line-connecting terminals within the box

Definitions

  • the present invention relates to an electrical component connection structure in which electrical components are electrically connected to a pair of bus bars.
  • the conductive plate-like member has been formed by pressing such as bending or punching.
  • Some bus bars are used.
  • a pair of bus bars are arranged side by side, and the first electric component, the width in the left-right direction with respect to the first electric component, and the distance between the electrodes are small between the pair of bus bars.
  • the electrical component connection structure is described in which the electrical components are electrically connected to the pair of bus bars in a state where the electrical components are arranged vertically.
  • the electrical component connection structure described in Patent Document 1 uses a common bus bar in pairs to reduce the number of bus bar components.
  • a pair of bus bars 710 and 710 are arranged in the left-right direction.
  • Each bus bar 710 has two pairs of contact points arranged in the left-right direction.
  • four contacts per stage are arranged in the left-right direction. Therefore, as shown in FIG. 9, when the electrical components 720 and 730 come into contact with three or less of the four contacts, one of the pair of bus bars 710 is connected to the electrical components 720 and 730.
  • bus bars 710, 710 when using a pair of bus bars 710, 710, the width in the arrangement direction of the bus bars 710, 710 may become unnecessarily large depending on the specifications (dimensions, location of contact points, etc.) of the electrical components connected to them. there were. Further, the bus bars 710 and 710 of Patent Document 1 do not have walls that surround the left and right of the electrical components 720 and 730. For this reason, there is a possibility that the electric components 720 and 730 are shifted in the left-right direction.
  • An object of the present invention is to provide a connection structure for an electrical component that can be miniaturized and prevent the electrical component from shifting.
  • An aspect of the present invention is a connection structure for electrical components, which are arranged side by side in the left-right direction, between which the first electrical component and the first electrical component have a width in the left-right direction and the left and right sides of the bipolar electrode.
  • a pair of conductive bus bars electrically connected to the first electrical component and the second electrical component in a state where the second electrical component having a small interval in the direction is arranged so as to be lined up and down.
  • Each bus bar includes an outer wall formed as an outer surface when the pair of bus bars are arranged side by side, and a contact point formed on the outer wall and connected to the electrode of the first electrical component, A displacement prevention wall portion that is formed on the outer wall and faces the side surface of the second electrical component, thereby preventing the displacement of the second electrical component in the left-right direction with the bus bar as a pair. Is the gist.
  • each bus bar is formed such that the electrical component displacement prevention wall portion is as close as possible to the side surface of the small electrical component within a range in which the contact can be connected to the electrode of the first electrical component. May be.
  • Each bus bar may have a right side wall and a left side wall facing each other in the left-right direction.
  • the outer wall may be one wall of the right side wall or the left side wall and located outside when the pair of bus bars are arranged side by side.
  • the other side wall of the said right side wall or the said left side wall may be an inner side wall located inside, when the said pair of bus bar arrange
  • the inner wall may have a contact point connected to the electrode of the second electrical component.
  • the first electric component may be a Zener diode.
  • the second electrical component may be an LED.
  • connection structure for electrical components that can be miniaturized and can prevent displacement of the electrical components.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of a lighting device in which a connection structure for electrical components according to an embodiment of the present invention is incorporated.
  • 2A is a view of the illumination device shown in FIG. 1 as viewed from the lens side.
  • 2B is a view of the illumination device shown in FIG. 1 as viewed from the back side of FIG. 2A.
  • FIG. 3 is a view of a connection structure of electrical components housed in the housing shown in FIG. 1 as viewed from the back side of the lens.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line AA of the connection structure of the electrical components housed in the housing shown in FIG.
  • FIG. 5 is a perspective view of the connection structure of the electrical component shown in FIG. FIG.
  • FIG. 6 is a circuit diagram showing a configuration of an LED power supply circuit configured by the illumination function unit shown in FIG.
  • FIG. 7A is a diagram illustrating an assembling procedure of a lighting device in which a connection structure for electrical components is incorporated.
  • FIG. 7B is a diagram illustrating an assembling procedure of a lighting device in which a connection structure for electrical components is incorporated.
  • FIG. 7C is a diagram illustrating an assembling procedure of a lighting device in which a connection structure for electrical components is incorporated.
  • FIG. 7D is a diagram illustrating an assembling procedure of a lighting device in which a connection structure for electrical components is incorporated.
  • FIG. 7E is a diagram illustrating an assembling procedure of a lighting device in which a connection structure for electrical components is incorporated.
  • FIG. 7A is a diagram illustrating an assembling procedure of a lighting device in which a connection structure for electrical components is incorporated.
  • FIG. 7B is a diagram illustrating an assembling procedure of a lighting device in
  • FIG. 7F is a diagram illustrating an assembling procedure of a lighting device in which a connection structure for electrical components is incorporated.
  • FIG. 7G is a diagram illustrating an assembling procedure of a lighting device in which a connection structure for electrical components is incorporated.
  • FIG. 7H is a diagram illustrating an assembling procedure of a lighting device in which a connection structure for electrical components is incorporated.
  • FIG. 7I is a diagram illustrating an assembling procedure of a lighting device in which a connection structure for electrical components is incorporated.
  • FIG. 8A is a perspective view showing a modified example of the lighting device in which the electrical component connection structure according to the embodiment of the present invention is incorporated.
  • FIG. 8B is a perspective view of the illumination device shown in FIG. 8A.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining the problems of the prior art.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of a lighting device 500 in which the electrical component connection structure 1 according to the present embodiment is incorporated.
  • 2A is a view of the illumination device 500 shown in FIG. 1 as viewed from the lens 13 side.
  • 2B is a view of the lighting device 500 shown in FIG. 1 as viewed from the back side of FIG. 2A.
  • FIG. 3 is a view of the electrical component connection structure 1 housed in the housing 40 shown in FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line AA of the connection structure 1 for electrical components housed in the housing 40 shown in FIG.
  • FIG. 5 is a perspective view of the electrical component connection structure 1 shown in FIG.
  • FIG. 6 is a circuit diagram illustrating a configuration of a power supply circuit of the LED 300 configured by the illumination function unit 20 illustrated in FIG. 1.
  • the electrical component connection structure 1 according to the present embodiment is incorporated into a lighting device 500 provided in a room such as an automobile.
  • the lighting device 500 includes a cover 10 and a lighting function unit 20.
  • the cover 10 is formed in a box shape using an insulating material.
  • the cover 10 has an opening into which the illumination function unit 20 can be inserted at the rear end.
  • the illumination function unit 20 is accommodated in the cover 10.
  • the cover 10 has a window portion 11 through which light emitted from the LED 300 passes at a position corresponding to the LED 300 as a light source.
  • a lens 13 for condensing light emitted from the LED 300 is attached to the window portion 11.
  • the cover 10 of this embodiment has the component attachment part 12 which protrudes from the window part 11 at a cylinder shape.
  • a connection component (not shown) such as a light guide member is attached to the component attachment portion 12.
  • the illumination function unit 20 causes the LED 300 to emit light by supplying power to the LED 300 from the outside.
  • the lighting function unit 20 includes an electrical component connection structure 1, an electric wire holding unit 30 that holds an electric wire W connected to an external power source (not shown), and a housing 40 that houses the electrical component connection structure 1. Have.
  • the electrical component connection structure 1 includes a pair of bus bars 50R and 50L formed by molding a conductive plate-like member.
  • the bus bars 50R and 50L are arranged side by side in the left-right direction.
  • a Zener diode 200 as a first electrical component and an LED 300 as a second electrical component are arranged so as to be vertically arranged, and these are electrically connected to the bus bars 50R and 50L.
  • the LED 300 has a small width in the left-right direction with respect to the Zener diode 200 and a distance in the left-right direction of the bipolar electrode 300b.
  • the two resistors 400 are electrically connected to the pair of bus bars 50R and 50L.
  • the zener diode 200 is a known zener diode, and each electrode 200a as an anode and a cathode is provided on one surface.
  • the LED 300 is a well-known LED, has a rectangular parallelepiped shape as a whole, and is provided with a light emitting portion 300a that emits light on one surface, and each electrode 300b as an anode and a cathode on the other surface.
  • the resistor 400 has a plate shape as a whole, and two electrodes 400a are provided on one surface.
  • Each bus bar 50R, 50L is formed by press working such as bending or punching a conductive plate-like member.
  • the bus bars 50R and 50L have a right side wall 51R or a left side wall 51L that is an outer wall formed as an outer side surface when arranged side by side in the left-right direction.
  • the right side wall 51R or the left side wall 51L faces the contact point 71a connected to one electrode 200a of the Zener diode 200 and the one side surface 300c of the LED 300 in the vicinity, thereby shifting the LED 300 between the pair of bus bars 50R and 50L.
  • a slip prevention wall portion 100 that prevents the slippage.
  • the bus bars 50R and 50L will be described.
  • the bus bars 50R and 50L have a shape that is mirror-symmetric with respect to the intermediate surface when they are arranged. Therefore, the bus bar 50R (hereinafter referred to as the right bus bar) disposed on the right side will be described in detail, and the description of the bus bar 50L (hereinafter referred to as the left bus bar) disposed on the left side will be omitted.
  • the right bus bar 50R is connected to one of the two electrodes 300b and 300b of the LED 300, and is connected to one of the two electrodes 200a and 200a of the Zener diode 200, and the connection portion 60 sandwiching the LED 300,
  • the Zener diode connection part 70 that sandwiches the Zener diode 200, the connection part 80 that sandwiches the resistor 400 so as to be connected to the electrodes 400a and 400a of the resistor 400, and the electric wire W held by the electric wire holding part 30 are connected. It has the connection part 90 and the slip prevention wall part 100.
  • connection portion 60 and the Zener diode connection portion 70 are provided at the front end edge of the right bus bar 50R so that the insertion port of the LED 300 and the insertion port of the Zener diode 200 are arranged vertically.
  • connection portion 80 and the connection portion 90 are connected in series sequentially behind the connection portion 60 and the Zener diode connection portion 70.
  • the right bus bar 50R is formed by bending a section in the front-rear direction from the connecting part 60 and the Zener diode connecting part 70 to the connecting part 80 in the front-rear direction.
  • the bent section of the right bus bar 50R is formed on the right side wall 51R and the left side wall 51L that face each other in the left-right direction.
  • the right side wall 51R and the left side wall 51L constitute an outer wall by positioning the right side wall 51R of the right side bus bar 50R on the outer side, and the left side wall 51L is on the inner side.
  • the inner wall is configured by being located in the position. Further, the right side wall 51R and the left side wall 51L are further punched to form the connection part 60, the Zener diode connection part 70, and the connection part 80.
  • connection part 60 elastically biases one electrode 300b of the LED 300, and a wall part that contacts the lower surface of the LED 300 biased downward by the contact piece 61 and the contact piece 61 connected to the electrode 300b. 62.
  • the contact piece 61 is formed by punching out a part of the left side wall 51L.
  • the contact piece 61 has elasticity, and its tip is formed in a triangular shape having a vertex as a contact 61a that contacts the electrode 300b of the LED 300 on the lower side.
  • the wall 62 protrudes from the right side wall 51R at a right angle toward the bus bar 50L.
  • a punching process for forming the contact piece 61 is performed around the U-shaped bent portion between the right side wall 51R and the left side wall 51L.
  • the wall 62 is formed by bending an end portion separated from the contact piece 61 by this processing toward the bus bar 50L at a right angle from the right wall 51R.
  • the wall portion 62 is formed with an arc-shaped cutout portion 62a so as not to interfere with light emitted from the light emitting portion 300a of the LED 300.
  • connection part 60 clamps the LED 300 while being connected to the electrode 300b of the LED 300 by the contact piece 61 and the wall part 62.
  • the connecting portion 70 elastically energizes one electrode 200a of the Zener diode 200, and connects the contact piece 71 connected to the electrode 200a and the upper surface of the Zener diode 200 energized upward by the contact piece 71. And a piece portion 72 that abuts.
  • the contact piece 71 is formed by punching a part of the right side wall 51R into a piece.
  • the contact piece 71 has elasticity, and its tip is formed in a triangular shape having an apex as a contact 71a that contacts the electrode 200a of the Zener diode 200 upward.
  • the piece portion 72 is a part of the right side wall 51 ⁇ / b> R separated from the contact piece 71 by a punching process for forming the contact piece 71.
  • the connecting portion 70 sandwiches the Zener diode 200 while the contact piece 71 and the piece portion 72 are connected to the electrode 200a of the Zener diode 200.
  • the connection portion 80 has an insertion port for the resistor 400 at the upper edge.
  • the connecting portion 80 elastically biases each electrode 400a of the resistor 400, and biases backward by the pair of contact pieces 81, 81 connected to the respective electrodes 400a of the resistor 400 and the pair of contact pieces 81, 81. And a pair of pieces 82 and 82 that abut against the resistor 400.
  • the pair of contact pieces 81 is formed by punching out a part of each of the right side wall 51R and the left side wall 51L in a single piece.
  • the connecting portion 80 sandwiches the resistor 400 while being connected to both electrodes 400a and 400a of the resistor 400 by the contact pieces 81 and 81 and the pieces 82 and 82.
  • the connection unit 90 is connected to the electric wire W held by the electric wire holding unit 30.
  • the connecting portion 90 constitutes the rear end portion of the right bus bar 50R.
  • the connection portion 90 has a press contact blade 91 that is exposed to the outside from the opening 41 of the housing 40 and protrudes rearward.
  • the press contact blade 91 is connected so as to be continuous with the connection portion 80.
  • the press contact blade 91 is formed with a press fit groove 91a.
  • the electric wire W held by the electric wire holding part 30 is press-fitted into the press-fitting groove 91a while removing the insulation coating.
  • the shift prevention wall portion 100 prevents the LED 300 from shifting by facing the side surface 300c of the LED 300 in the vicinity.
  • a portion separated from the contact piece 70 is formed on the right wall 51R by partial punching to form the contact piece 71.
  • the slip prevention wall portion 100 is formed by bending this portion perpendicular to the wall portion 62 in the upward direction. Therefore, the slip prevention wall 100 is continuously connected to the wall 62.
  • the slip prevention wall 100 is formed as a right side wall 51R located outside when the right side bus bar 50R is arranged side by side with the left side bus bar 50L.
  • the slip prevention wall 100 is formed as a left wall 51L that forms the outer surface of the left bus bar 50L. Therefore, the shift prevention walls 100 of the bus bars 50R and 50L are disposed in the vicinity of the left and right side surfaces 300c and 300c of the LED 300, and as a result, the shift of the LED 300 in the left and right direction is prevented.
  • connection part 60 of each bus bar 50R, 50L is arranged inside, and the connection part 70 is arranged outside as an outer wall forming an outer surface.
  • the contact 61a is formed on the left side wall 51L disposed on the inner side of the right bus bar 50R, and is connected to one electrode 300b of the LED 300.
  • the contact 71 a is formed on the right side wall 51 ⁇ / b> R as the outer wall that forms the outer surface, and is connected to one electrode 200 a of the Zener diode 200.
  • a contact 61a is formed on the right wall 51R disposed on the inner side, and is connected to the other electrode 300b of the LED 300.
  • a contact 71 a is formed on the left side wall 51 ⁇ / b> L as an outer wall that forms the outer surface, and is connected to the other electrode 200 a of the Zener diode 200.
  • the outer walls of the pair of bus bars 50R and 50L are arranged so as to correspond to the distance between the electrodes 200a of the Zener diode 200, and are electrically connected to both electrodes 200a of the Zener diode 200.
  • the distance between the outer walls of the bus bars 50R and 50L in the left-right direction can be set to a minimum required value in accordance with the minimum required distance between the electrodes 200a of the Zener diode 200. That is, the width of the electrical component connection structure 1 in the left-right direction can be suppressed to a necessary minimum value.
  • the slip prevention wall 100 is formed on the outer wall that forms the outer surface, similarly to the contact 71a. Therefore, an increase in the width in the left-right direction of the electrical component connection structure 1 can be suppressed.
  • the outer walls of the bus bars 50R and 50L are provided so that the respective shift prevention wall portions 100 are as close as possible to the side surface 300c of the LED 300 as long as the contact point 71a can be connected to the electrode 200a of the Zener diode 200. Therefore, the gap between the side surface 300c of the LED 300 and the slip prevention wall portion 100 can be made as small as possible.
  • the holding unit 30 As shown in FIG. 1, the electric wire holding part 30 is accommodated in the cover 10 in a state where two bent electric wires W are held.
  • the electric wire holding unit 30 electrically connects the electric wires W to the bus bars 50R and 50L in the cover 10.
  • the housing 40 is a housing formed in a block shape from an insulating material.
  • the lower surface of the housing 40 has an opening 41 into which the pair of bus bars 50R and 50L are inserted.
  • the housing 40 includes a rectangular bottom wall 42, a front wall 43 erected from each of the four sides of the bottom wall 42, and a rear wall 44 facing the front wall 43. And a pair of side walls 45, 45 facing each other.
  • the housing 40 further includes a partition wall 46 that partitions the space formed by these walls 42, 43, 44, and 45.
  • These walls 42, 43, 44, 45, 46 constitute a bus bar accommodating portion 47 that accommodates each bus bar 50 R, 50 L in the housing 40.
  • the front wall 43 has an insertion port 43a and an insertion port 43b formed side by side.
  • the LED 300 is inserted into the insertion port 43a.
  • the Zener diode 200 is inserted into the insertion port 43b.
  • the bottom wall 42 has two insertion openings 42a.
  • a resistor 400 is inserted into each insertion opening 42a.
  • the lighting device 500 is connected to an external power source (not shown) by connecting the electric wires W to the bus bars 50R and 50L.
  • the LED 300, the Zener diode 200, the two resistors 400, and the pair of bus bars 50R and 50L are electrically connected to form a power supply circuit for the LED 300 shown in FIG.
  • FIGS. 7A to 7I are diagrams showing an assembling procedure of the lighting device 500 in which the electrical component connection structure 1 is incorporated.
  • the worker accommodates the bus bars 50R and 50L in the respective bus bar accommodating chambers 47 of the housing 40 (see FIG. 7A).
  • the bus bars 50R and 50L are arranged side by side in the left-right direction.
  • the pair of bus bars 50R, 50L in this state has a width in the left-right direction suppressed to the interval between the electrodes 200a of the Zener diode 200.
  • each resistor 400 is connected in series to the Zener diode 200 and the LED 300 as shown in FIG.
  • the operator attaches the Zener diode 200 by inserting the Zener diode 200 into the housing through the insertion port 43b (see FIG. 7C).
  • the Zener diode 200 is sandwiched between the pair of contact pieces 71 and 71 and the pair of pieces 72 and 72, and each electrode 200a is connected to each contact 71a.
  • the operator attaches the LED 300 by inserting the LED 300 into the housing 40 from the insertion port 43a (see FIG. 7D).
  • the LED 300 is sandwiched between the pair of contact pieces 61 and 61 and the pair of wall portions 62 and 62, and each electrode 400a is connected to each contact 61a. Further, the shift of the LED 300 in the left-right direction is prevented by each shift prevention wall 100.
  • each resistor 400 attaches each resistor 400 by inserting each resistor 400 into the housing 40 from each insertion port 42a (see FIG. 7E), attaches the lens 13 to the window portion 11 (see FIG. 7F), and illumination function.
  • the housing 40 in which each part of the part 20 is incorporated is attached to the cover 10 (see FIG. 7G), the electric wire W is attached to the electric wire holding part 30 (see FIG. 7H), and finally the electric wire holding part 30 is attached to the cover 10
  • the assembly of the lighting device 500 is completed by connecting the electric wires W and the bus bars 50R and 50L (see FIG. 7I).
  • the contact 71a for the electrode 200a of the Zener diode 200 forms the outer surface of the bus bars 50R and 50L. It is formed on the right side wall 51R or the left side wall 51L as a wall.
  • the gap between the electrodes 200a is large.
  • the gap between the electrodes 200a, 200a of the Zener diode 200 is larger than the width in the left-right direction of the LED 300 mounted on the bus bars 50R, 50L and the gap in the left-right direction of the electrodes 300, 300a.
  • a slip prevention wall portion 100 is formed on the right side wall 51R or the left side wall 51L as the outer wall of the pair of bus bars 50R, 50L.
  • Each shift prevention wall portion 100 faces the side surface 300c of the LED 300 in the vicinity, thereby preventing the shift of the LED 300 in the left-right direction.
  • the width of the LED 300 is narrower than the width of the Zener diode 200.
  • the shift prevention walls 100, 100 can prevent the shift of the LED 300 in the left-right direction with an arrangement that is narrower than the width of the Zener diode 200. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to reduce the size of the connection structure of the electrical components and prevent the electrical components from shifting.
  • each bus bar 50R, 50L is formed as the outer wall of the entire pair of bus bars. Each of these is formed with contact points 61a and 71a connected to the Zener diode 200 and the LED 300, and shift prevention wall portions 100 and 100.
  • the right side wall 51R and the left side wall 51L of each bus bar 50R, 50L are formed by bending a conductive plate member. Accordingly, the bus bars 50R and 50L can be easily configured while having the above-described portions.
  • connection structure 1 it is possible to prevent the electrical components attached to the connection structure 1 from shifting while reducing the size of the electrical component connection structure.
  • the lighting device 500 may be modified as follows. 8A and 8B are perspective views of a lighting device 600 as a modification of the lighting device 500 described above.
  • FIG. 8A is a view of the illumination device 600 viewed from the lens 13 side.
  • FIG. 8B is a view of the illumination device 600 viewed from the back side of FIG. 8A.
  • the lighting device 600 is different from the lighting device 500 in that the cover 15 does not have the component mounting portion 12.
  • Other configurations are the same as those in the embodiment, and the same components as those in the embodiment are denoted by the same reference numerals. Since the electrical component connection structure 1 incorporated in the lighting device 600 of this modification is the same as that of the embodiment, the same effect as that of the embodiment can be obtained.
  • the Zener diode 200 is exemplified as the first electric component
  • the LED 300 is exemplified as the second electric component.
  • none of the electrical components are limited to Zener diodes and LEDs. That is, other electrical components may be used as long as the relationship between the second electrical component and the first electrical component is small in the lateral width and the electrode spacing.

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Abstract

 電気部品の接続構造(1)は、左右に並んで配置される一対のバスバー(50R,50L)を備える。電気部品(200)と電気部品(300)とが、バスバー(50R,50L)の間で上下に並ぶように配置され、これらに電気的に接続される。各バスバー(50R,50L)は、並んで配置された場合の外側面として形成される外側壁(51R,51L)を有する。各外側壁(51R,51L)は、電気部品(200)の電極(200a)に接続する接点(71a)と、電気部品(300)のずれを防止する壁部(100)と、を有する。

Description

電気部品の接続構造
 本発明は、一対のバスバーに電気部品が電気的に接続される電気部品の接続構造に関する。
 従来、LED(Light Emitting Diode)、ツェナーダイオード等の電気部品が導電部材によって電気的に接続される電気部品の接続構造では、導電性の板状部材が曲げあるいは打ち抜き等のプレス加工によって形成されたバスバーが用いられるものがある。特許文献1は、一対のバスバーが左右に並んで配置され、一対のバスバーの間で第1の電気部品と、第1の電気部品に対して左右方向の幅、および電極の間隔が小さい第2の電気部品と、が上下に並ぶように配置された状態で一対のバスバーに電気的に接続される電気部品の接続構造を記載している。
 特許文献1に記載の電気部品の接続構造は、共通のバスバーを対で用いることによってバスバーの部品点数を削減している。
特開2012-124149号公報
 図9に示すように、特許文献1に記載された電気部品の接続構造700では、一対のバスバー710,710が左右方向に配列する。各バスバー710は、左右方向に配置される一対の接点を2組有する。一対のバスバー710,710が左右方向に配列した場合、一段当たり4個の接点が左右方向に配列する。従って図9に示すように、電気部品720、730が上記4個の接点のうちの3個以下の接点に接触する場合、一対のバスバー710のうちの何れか一方は、電気部品720、730との電気的な接触に寄与せず、外側面としてのみ機能する壁710aを有することになる可能性がある。つまり、一対のバスバー710,710を用いる場合、これらに接続する電気部品の仕様(寸法、接点の場所など)によっては、当該バスバー710,710の配列方向の幅が不必要に大きくなる可能性があった。また、特許文献1のバスバー710,710には、電気部品720,730の左右を囲う壁が無い。そのため電気部品720,730が左右方向にずれるおそれがあった。
 本発明は、小型化し、且つ、電気部品のずれを防止することができる電気部品の接続構造を提供することを目的とする。
 本発明の態様は電気部品の接続構造であって、 左右に並んで配置され、その間で第1の電気部品と前記第1の電気部品に対して左右方向の幅、および二極の電極の左右方向の間隔が小さい第2の電気部品とが、上下に並ぶように配置された状態で、前記第1の電気部品および前記第2の電気部品に電気的に接続する導電性の一対のバスバーを備え、前記各バスバーは、前記一対のバスバーが並んで配置された場合の外側面として形成される外側壁と、前記外側壁に形成され、前記第1の電気部品の電極に接続する接点と、前記外側壁に形成され、前記第2の電気部品の側面に向かい合うことによって、対となる前記バスバーとで前記第2の電気部品の左右方向のずれを防止するずれ防止壁部と、を有することを要旨とする。
 前記各バスバーの前記外側壁は、前記接点が前記第1の電気部品の前記電極に接続可能な範囲で前記電気部品ずれ防止壁部が前記小側電気部品の前記側面にできるだけ近づくように形成されてもよい。
 前記各バスバーは、左右方向で向かい合う右側壁と左側壁とを有してもよい。前記右側壁または前記左側壁のうちの一方の壁であって、前記一対のバスバーが並んで配置したときに外側に位置する壁が前記外側壁であってもよい。前記右側壁または前記左側壁のうちの他方の壁が、前記一対のバスバーが並んで配置したときに内側に位置する内側壁であってもよい。前記内側壁は、前記第2の電気部品の電極に接続される接点を有してもよい。
 前記第1の電気部品はツェナーダイオードであってもよい。前記第2の電気部品はLEDであってもよい。
 本発明によれば、小型化が可能で、電気部品のずれを防止することができる電気部品の接続構造を提供することができる。
図1は、本発明の実施形態に係る電気部品の接続構造が組み込まれる照明装置の分解斜視図である。 図2Aは、図1に示した照明装置をレンズ側から視た図である。 図2Bは、図1に示した照明装置を図2Aの裏面側から視た図である。 図3は、図1に示したハウジングに収容された電気部品の接続構造をレンズ裏面側から視た図である。 図4は、図3に示したハウジングに収容された電気部品の接続構造のA-A線断面図である。 図5は、図1に示した電気部品の接続構造の斜視図である。 図6は、図1に示した照明機能部によって構成されるLEDの電源供給回路の構成を示した回路図である。 図7Aは、電気部品の接続構造が組み込まれた照明装置の組み立て手順を示した図である。 図7Bは、電気部品の接続構造が組み込まれた照明装置の組み立て手順を示した図である。 図7Cは、電気部品の接続構造が組み込まれた照明装置の組み立て手順を示した図である。 図7Dは、電気部品の接続構造が組み込まれた照明装置の組み立て手順を示した図である。 図7Eは、電気部品の接続構造が組み込まれた照明装置の組み立て手順を示した図である。 図7Fは、電気部品の接続構造が組み込まれた照明装置の組み立て手順を示した図である。 図7Gは、電気部品の接続構造が組み込まれた照明装置の組み立て手順を示した図である。 図7Hは、電気部品の接続構造が組み込まれた照明装置の組み立て手順を示した図である。 図7Iは、電気部品の接続構造が組み込まれた照明装置の組み立て手順を示した図である。 図8Aは、本発明の実施例に係る電気部品の接続構造が組み込まれた照明装置の変形例を示した斜視図である。 図8Bは、図8Aに示した照明装置の斜視図である。 図9は、従来技術の問題点を説明するための図である。
 以下、図面を参照して、本発明の実施形態に係る電気部品の接続構造を説明する。図1は、本実施形態に係る電気部品の接続構造1が組み込まれる照明装置500の分解斜視図である。図2Aは、図1に示した照明装置500をレンズ13側から視た図である。図2Bは、図1に示した照明装置500を図2Aの裏面側から視た図である。図3は、図1に示したハウジング40に収容された電気部品の接続構造1をレンズ13裏面側から視た図である。図4は、図3に示したハウジング40に収容された電気部品の接続構造1のA-A線断面図である。図5は、図1に示した電気部品の接続構造1の斜視図である。図6は、図1に示した照明機能部20によって構成されるLED300の電源供給回路の構成を示した回路図である。なお、便宜上、図中に示すように前後、左右及び上下方向を定義する。本実施形態に係る電気部品の接続構造1は、例えば自動車等の室内に設けられる照明装置500に組み込まれる。図1に示すように、照明装置500は、カバー10と、照明機能部20と、を有している。
 まず、カバー10について説明する。カバー10は、絶縁性の材料を用いて、箱形に形成されている。カバー10は、後端に照明機能部20が挿入可能な開口部を有する。カバー10の内部には、照明機能部20が収容される。カバー10は、光源としてのLED300に対応する位置にLED300から発せられた光を通す窓部11を有する。窓部11には、LED300から発せられた光を集光するためのレンズ13が取り付けられる。なお、本実施形態のカバー10は、窓部11から筒状に突出する部品取付部12を有する。部品取付部12には、導光部材等の接続部品(図示せず)が取り付けられる。
 次に、照明機能部20について説明する。照明機能部20は、LED300に外部から電力を供給することによってLED300を発光させる。照明機能部20は、電気部品の接続構造1と、外部電源(図示せず)に接続される電線Wを保持する電線保持部30と、電気部品の接続構造1を収容するハウジング40と、を有する。
 電気部品の接続構造1は、導電性の板状部材の成形によって形成される一対のバスバー50R,50Lを有する。バスバー50R,50Lは、左右方向に並んで配置される。バスバー50R,50Lの間には、第1の電気部品としてのツェナーダイオード200と、第2の電気部品としてのLED300とが上下に並ぶように配置され、これらがバスバー50R,50Lに電気的に接続する。なお、LED300は、ツェナーダイオード200に対して左右方向の幅、および二極の電極300bの左右方向の間隔が小さい。また、本実施形態では、二つの抵抗400が一対のバスバー50R,50Lに電気的に接続される。
 ツェナーダイオード200は、公知のツェナーダイオードであり、一方の面に陽極、陰極としての各電極200aが設けられている。LED300は、公知のLEDであり、全体として直方体形状をなし、光を発光する発光部300aが一方の面に設けられ、かつ他方の面に陽極、陰極としての各電極300bが設けられている。抵抗400は、全体として板状をなし、一方の面に2つの電極400aが設けられている。
 各バスバー50R,50Lは、導電性の板状部材を曲げあるいは打ち抜き等のプレス加工によって成形される。バスバー50R,50Lは、左右方向に並んで配置された場合の外側面として形成される外側壁である右側壁51Rあるいは左側壁51Lを有する。この右側壁51Rあるいは左側壁51Lは、ツェナーダイオード200の一方の電極200aに接続する接点71aと、LED300の一方の側面300cに近傍で向かい合うことによって、対となるバスバー50R,50LとでLED300のずれを防止するずれ防止壁部100とを有する。
 バスバー50R,50Lについて説明する。なお、バスバー50R,50Lは、これらを配列させたときの中間面に対して鏡面対称となる形状を有する。従って、右側に配置されるバスバー50R(以下、右側バスバーという。)について詳細に説明し、左側に配置されるバスバー50L(以下、左側バスバーという。)の説明を省略する。
 右側バスバー50Rは、LED300の2つの電極300b,300bのうちの一方に接続し、且つ、LED300を挟持する接続部60と、ツェナーダイオード200の2つの電極200a,200aのうちの一方に接続し、且つ、ツェナーダイオード200を挟持するツェナーダイオード接続部70と、抵抗400の電極400a,400aに接続するように抵抗400を挟持する接続部80と、電線保持部30に保持された電線Wに接続する接続部90と、ずれ防止壁部100と、を有する。接続部60およびツェナーダイオード接続部70は、右側バスバー50Rの前端縁に、LED300の挿入口、およびツェナーダイオード200の挿入口が上下に並ぶように設けられる。接続部80と接続部90とは、接続部60およびツェナーダイオード接続部70の後方において、順次連なって接続されている。
 右側バスバー50Rは、前後方向で、接続部60およびツェナーダイオード接続部70から接続部80までの前後方向における区間がU字状に屈曲されることで形成される。右側バスバー50Rの屈曲された区間の部分は、左右方向で向かい合う右側壁51Rと左側壁51Lに形成される。右側壁51Rおよび左側壁51Lは、右側バスバー50Rが左側バスバー50Lに並んで配置された場合、右側バスバー50Rの右側壁51Rが外側に位置することで、外側壁を構成し、左側壁51Lが内側に位置することで、内側壁を構成する。また、右側壁51Rおよび左側壁51Lは、打ち抜き加工がさらに施されることによって接続部60と、ツェナーダイオード接続部70と、接続部80とが成形される。
 接続部60は、LED300の一方の電極300bを弾性的に付勢し、且つ、この電極300bに接続する接触片61と、接触片61によって下方に付勢されたLED300の下面に当接する壁部62と、を有する。
 接触片61は、図1に示すように、左側壁51Lの一部を片状に打ち抜くことで形成される。接触片61は弾性をもち、その先端部は、LED300の電極300bに接触する接点61aとしての頂点を下方に有する三角形状に形成される。
 壁部62は、バスバー50Lに向けて、右側壁51Rから直角に突出している。右側壁51Rと左側壁51Lとの間のU字状の屈曲部周辺には、接触片61を形成するための打ち抜き加工が施される。壁部62は、この加工によって接触片61から切り離されてできた端部をバスバー50Lに向けて右側壁51Rから直角に折り曲げることで形成される。また、壁部62には、LED300の発光部300aから出射した光と干渉しないように、円弧状の切り欠き部62aが形成されている。
 接続部60は、接触片61と壁部62とでLED300の電極300bに接続しつつ、LED300を挟持する。
 接続部70は、ツェナーダイオード200の一方の電極200aを弾性的に付勢し、且つ、この電極200aに接続する接触片71と、接触片71によって上方に付勢されたツェナーダイオード200の上面に当接する片部72と、を有する。
 接触片71は、右側壁51Rの一部を片状に打ち抜くことで形成される。接触片71は弾性をもち、その先端部は、ツェナーダイオード200の電極200aに接触する接点71aとしての頂点を上方に有する三角形状に形成される。
 片部72は、接触片71を形成するための打ち抜き加工によって、接触片71から切り離された右側壁51Rの一部である。
 接続部70は、接触片71と片部72とでツェナーダイオード200の電極200aに接続しつつ、ツェナーダイオード200を挟持する。
 接続部80は、その上端縁に抵抗400の挿入口を有する。接続部80は、抵抗400の各電極400aを弾性的に付勢しながら、抵抗400の各電極400aに接続する一対の接触片81,81と、一対の接触片81,81によって後方に付勢された抵抗400に当接する一対の片部82,82と、を有する。一対の接触片81は、右側壁51Rおよび左側壁51Lのそれぞれの一部を片状に打ち抜くことで形成される。
 接続部80は、接触片81,81と、片部82,82とで抵抗400の両電極400a,400aに接続しつつ、抵抗400を挟持する。
 接続部90は、電線保持部30に保持された電線Wに接続する。接続部90は、右側バスバー50Rの後端部を構成する。接続部90は、ハウジング40の開口部41から外部に露出し、且つ、後方に向けて突出する圧接刃91を有する。圧接刃91は、接続部80に連なるように接続している。圧接刃91には、圧入溝91aが形成されている。圧入溝91aには、電線保持部30によって保持された電線Wが絶縁被覆を剥がされながら圧入される。
 次に、ずれ防止壁部100について説明する。ずれ防止壁部100は、LED300の側面300cに近傍で向かい合うことによってLED300のずれを防止する。右側壁51Rには、接触片71を形成するための部分的な打ち抜きによって、接触片70から切り離された部分が形成される。ずれ防止壁部100は、この部分を壁部62に対して上方向に直角に屈曲することで形成される。従って、ずれ防止壁部100は、壁部62と連連続的に接続している。
 ずれ防止壁部100は、右側バスバー50Rが左側バスバー50Lと並んで配置された場合、外側に位置する右側壁51Rとして形成される。
 また、左側バスバー50Lにおいて、ずれ防止壁100は、左側バスバー50Lの外側面を形成する左側壁51Lとして形成される。従って、LED300の左右側面300c,300cの近傍に各バスバー50R,50Lのずれ防止壁100が配置され、その結果、LED300の左右方向のずれが防止される。
 右側バスバー50Rと左側バスバー50Lとが左右方向に並んで配置された場合、各バスバー50R,50Lの接続部60が内側に配置され、接続部70が外側面を形成する外側壁として外側に配置される。すなわち、右側バスバー50Rには、接点61aが、内側に配置された左側壁51Lに形成され、LED300の一方の電極300bに接続する。また、接点71aが、外側面を形成する外側壁としての右側壁51Rに形成され、ツェナーダイオード200の一方の電極200aに接続する。
 一方、左側バスバー50Lには、接点61aが、内側に配置される右側壁51Rに形成され、LED300の他方の電極300bに接続する。また、接点71aが、外側面を形成する外側壁としての左側壁51Lに形成され、ツェナーダイオード200の他方の電極200aに接続する。
 したがって、電気部品の接続構造1では、一対のバスバー50R,50Lの各外側壁が、ツェナーダイオード200の電極200aの間隔に対応するように配置され、ツェナーダイオード200の両電極200aに電気的に接続する。このように、バスバー50R,50Lの外側壁の左右方向における間隔は、最小限必要なツェナーダイオード200の電極200aの間隔に合わせて最小限必要な値に設定できる。即ち、左右方向における電気部品の接続構造1の幅は、必要最小限の値に抑えられる。
 ずれ防止壁100は、接点71aと同様に、外側面を形成する外側壁に形成される。そのため、電気部品の接続構造1の左右方向の幅の増大を抑制できる。なお、各バスバー50R,50Lの外側壁は、接点71aがツェナーダイオード200の電極200aに接続可能な範囲で各ずれ防止壁部100がLED300の側面300cにできるだけ近づくように設けられる。従って、LED300の側面300cと、ずれ防止壁部100との間隙をできるだけ小さくすることができる。
 次に、保持部30について説明する。図1に示すように、電線保持部30は、屈曲させた2本の電線Wを保持した状態でカバー10内に収容される。電線保持部30は、カバー10内で各電線Wを各バスバー50R,50Lに電気的に接続させる。
 次に、ハウジング40について説明する。ハウジング40は、絶縁性の材料によってブロック状に形成された筐体である。ハウジング40の下面は、一対のバスバー50R,50Lが挿入される開口部41を有する。図3および図4に示すように、ハウジング40は、矩形状の底壁42と、底壁42の4辺のそれぞれから立設された、前壁43と、前壁43と向かい合う後壁44と、向かい合う一対の側壁45,45とを有する。ハウジング40は、さらに、これらの壁42,43,44,45によって形成された空間を仕切る隔壁46を有する。これらの壁42,43,44,45,46は、各バスバー50R,50Lをハウジング40内に収容するバスバー収容部47を構成する。
 前壁43は、上下に並んで形成された挿入口43aおよび挿入口43bを有する。挿入口43aにはLED300が挿入される。挿入口43bにはツェナーダイオード200が挿入される。また、底壁42は、2つの挿入口42aを有する。各挿入口42aには、抵抗400が挿入される。
 照明装置500は、各電線Wが各バスバー50R,50Lに接続されることによって外部電源(図示せず)に接続される。LED300と、ツェナーダイオード200と、二つの抵抗400と、一対のバスバー50R,50Lとが電気的に接続されることによって、図6に示すLED300の電源供給回路が構成される。
 ここで、図7A~図7Iを用いて電気部品の接続構造1が組み込まれた照明装置500の組み立て手順について説明する。図7A~図7Iは、電気部品の接続構造1が組み込まれた照明装置500の組み立て手順を示した図である。まず、作業者は、ハウジング40の各バスバー収容室47にバスバー50R,50Lをそれぞれ収容する(図7A参照)。この工程によって、各バスバー50R,50Lが左右方向に並んで配置される。また、この状態の一対のバスバー50R,50Lは、左右方向の幅がツェナーダイオード200の電極200aの間隔に抑えられている。
 その後、作業者は、各バスバー50R,50Lの一部をカットする(図7B参照)。この工程によって、各抵抗400が、図6に示すようにツェナーダイオード200やLED300に対して直列に接続される。
 その後、作業者は、ツェナーダイオード200を挿入口43bからハウジング内に挿入することによってツェナーダイオード200を取り付ける(図7C参照)。この工程によって、ツェナーダイオード200は、一対の接触片71,71と、一対の片部72,72とで挟持され、各電極200aは各接点71aに接続する。
 その後、作業者は、LED300を挿入口43aからハウジング40内に挿入することによってLED300を取り付ける(図7D参照)。この工程によって、LED300は、一対の接触片61,61と、一対の壁部62,62とで挟持され、各電極400aは各接点61aに接続する。また、LED300の左右方向のずれは、各ずれ防止壁100によって防止される。
 その後、作業者は、各抵抗400を各挿入口42aからハウジング40内に挿入することによって各抵抗400を取り付け(図7E参照)、レンズ13を窓部11に取り付け(図7F参照)、照明機能部20の各部が組み込まれた状態のハウジング40をカバー10に取り付け(図7G参照)、電線Wを電線保持部30に取り付け(図7H参照)、最後に、電線保持部30をカバー10に取り付けて各電線Wと各バスバー50R,50Lを接続させることによって照明装置500の組み立てを完了させる(図7I参照)。
 本実施形態に係る電気部品の接続構造1では、各バスバー50R,50Lが並んで配置された場合、ツェナーダイオード200の電極200a用の接点71aが、各バスバー50R,50Lの外側面を形成する外側壁としての右側壁51Rあるいは左側壁51Lに形成される。電極200aの間隔が大きいここで、ツェナーダイオード200の電極200a,200aの間隔は、バスバー50R,50Lに装着されるLED300の左右方向の幅及びその電極300,300aの左右方向の間隔よりも大きい。従って、一対のバスバー50R,50Lの左右方向の幅は、必要最小限の幅であるツェナーダイオード200の電極200aの間隔に抑えることができる。また、一対のバスバー50R,50Lの外側壁としての右側壁51Rあるいは左側壁51Lに、ずれ防止壁部100が形成されている。各ずれ防止壁部100は、LED300の側面300cに近傍で向かい合うことで、LED300の左右方向のずれを防止する。LED300の幅は、ツェナーダイオード200の幅よりも狭い。つまり、ずれ防止壁部100,100は、LED300の左右方向のずれを、ツェナーダイオード200の幅よりも狭い配置で防止することができる。従って、本実施形態によれば、電気部品の接続構造を小型化し、且つ、電気部品のずれを防止することができる。
 また、各バスバー50R,50Lのずれ防止壁部100とLED300の側面300cとの間隙を小さく抑えることができるので、LED300のずれをより小さく抑えることができる。
 また、各バスバー50R,50Lにおける右側壁51Rあるいは左側壁51Lが、一対のバスバー全体の外側壁として形成される。これらのそれぞれには、ツェナーダイオード200とLED300とに接続する接点61a,71a、およびずれ防止壁部100,100が形成される。各バスバー50R,50Lの右側壁51Rおよび左側壁51Lは、導電性の板状部材の屈曲によって形成される。従って、各バスバー50R,50Lを、上記の各部を有しながらも簡易に構成できる。
 上記の通り、本実施形態によれば、電気部品の接続構造を小型化しつつ、当該接続構造1に装着される電気部品のずれを防止することができる。
 なお、照明装置500は次のように変形してもよい。図8A及び図8Bは、上述の照明装置500の変形例としての照明装置600の斜視図である。なお、図8Aは、照明装置600をレンズ13側から視た図である。図8Bは、照明装置600を図8Aの裏面側から視た図である。照明装置600では、カバー15が部品取付部12を有しない構成になっている点で照明装置500と異なる。なお、その他の構成は実施例と同様であり、実施例と同一構成部分には同一符号を付している。この変形例の照明装置600に組み込まれる電気部品の接続構造1は、実施例と同様であるため、実施例と同様な効果を奏することができる。
 なお、本実施形態では、第1の電気部品としてツェナーダイオード200、第2の電気部品としてLED300を例示した。しかしながら、何れも電気部品もツェナーダイオード及びLEDに限られない。即ち、第2の電気部品が第1の電気部品に対して左右方向の幅、および電極の間隔が小さい関係が成立すれば、その他の電気部品を用いてもよい。
 本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々変更可能である。

Claims (4)

  1.  電気部品の接続構造であって、
     左右に並んで配置され、その間で第1の電気部品と前記第1の電気部品に対して左右方向の幅、および二極の電極の左右方向の間隔が小さい第2の電気部品とが、上下に並ぶように配置された状態で、前記第1の電気部品および前記第2の電気部品に電気的に接続する導電性の一対のバスバーを備え、
     前記各バスバーは、
     前記一対のバスバーが並んで配置された場合の外側面として形成される外側壁と、
     前記外側壁に形成され、前記第1の電気部品の電極に接続する接点と、
     前記外側壁に形成され、前記第2の電気部品の側面に向かい合うことによって、対となる前記バスバーとで前記第2の電気部品の左右方向のずれを防止するずれ防止壁部と、
     を有する
    ことを特徴とする電気部品の接続構造。
  2.  前記各バスバーの前記外側壁は、前記接点が前記第1の電気部品の前記電極に接続可能な範囲で前記電気部品ずれ防止壁部が前記小側電気部品の前記側面にできるだけ近づくように形成されていることを特徴とする請求項1に記載の電気部品の接続構造。
  3.  前記各バスバーは、左右方向で向かい合う右側壁と左側壁とを有し、
     前記右側壁または前記左側壁のうちの一方の壁であって、前記一対のバスバーが並んで配置したときに外側に位置する壁が前記外側壁であり、
     前記右側壁または前記左側壁のうちの他方の壁が、前記一対のバスバーが並んで配置したときに内側に位置する内側壁であり、
     前記内側壁は、前記第2の電気部品の電極に接続される接点を有することを特徴とする請求項1または2に記載の電気部品の接続構造。
  4.  前記第1の電気部品はツェナーダイオードであり、
     前記第2の電気部品はLEDであることを特徴とする請求項1、2、または3に記載の電気部品の接続構造。
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