一种可拆卸式结构的大功率电阻器转让专利

申请号 : CN202011024033.1

文献号 : CN113345660B

文献日 :

基本信息:

PDF:

法律信息:

相似专利:

发明人 : 孙永光

申请人 : 湖南旺诠电子科技有限公司

摘要 :

本发明公开了一种可拆卸式结构的大功率电阻器,包括底座、电阻体和螺栓,所述底座的侧壁固定有固定块,所述底座内设有空腔,所述空腔内固定有固定杆,所述螺栓上螺纹连接有移动块,所述移动块上铰接有转动臂,所述转动臂的端部铰接有旋转杆,所述旋转杆与固定杆相铰接,所述旋转杆的端部设有夹块。本发明中,底座侧壁的固定块上的螺栓能够将底座与电阻体连接,底座的凹槽三内的滑杆二贯穿的滑块二伸入内腔一,滑块二的下表面设有的卡块能够卡入内腔一与卡块相卡合的部位,使底座与电阻体无法分开,向上拉动拉杆即可使推块将滑块二向上推动从而解除固定,操作简单,上手方便,不会对电阻体造成损坏。

权利要求 :

1.一种可拆卸式结构的大功率电阻器,包括底座(1)、电阻体(2)和螺栓(7),其特征在于,所述底座(1)的侧壁固定有固定块(3),所述底座(1)内设有空腔(4),所述空腔(4)内固定有固定杆(5),所述螺栓(7)上螺纹连接有移动块(8),所述移动块(8)上铰接有转动臂(9),所述转动臂(9)的端部铰接有旋转杆(10),所述旋转杆(10)与固定杆(5)相铰接,所述旋转杆(10)的端部设有夹块(11),所述夹块(11)内设有圆槽(12),所述电阻体(2)上设有凹槽一(13),所述凹槽一(13)内设有圆杆(15),所述电阻体(2)上设有凹槽二(18),所述圆杆(15)贯穿凹槽一(13)和凹槽二(18)的连接部分,所述圆杆(15)的上表面固定有推杆(19),所述底座(1)内开设有凹槽三(20),所述凹槽三(20)内固定有滑杆二(21),所述滑杆二(21)贯穿滑块二(24),所述滑杆二(21)上套设有弹簧二(22),所述滑块二(24)的端部固定有卡块(26),所述电阻体(2)内开设有内腔一(23)和内腔二(28),所述内腔一(23)内设有弯杆(34),所述弯杆(34)的一端设有拉杆(33),所述弯杆(34)的另一端设有推块(36),所述底座(1)的下表面对称设有垫片(37);

所述底座(1)的侧壁设有的限制壳(6)为“L”型且对称分布,所述限制壳(6)的一端固定于底座(1),另一端套设在螺栓(7)的螺杆上,所述限制壳(6)被螺栓(7)的螺杆贯穿的部位未设有螺纹。

2.根据权利要求1所述的一种可拆卸式结构的大功率电阻器,其特征在于,所述凹槽一(13)的内壁设有弹簧一(14)和滑杆一(17),所述圆杆(15)的底部固定有滑块一(16),所述滑块一(16)套设在滑杆一(17)上。

3.根据权利要求1所述的一种可拆卸式结构的大功率电阻器,其特征在于,所述内腔一(23)内设有滑动槽(27),所述滑动槽(27)与卡块(26)滑动连接,所述滑块二(24)的侧壁设有弹性块(25)。

4.根据权利要求1所述的一种可拆卸式结构的大功率电阻器,其特征在于,所述弯杆(34)上固定连接弹簧三(29)的一端,所述弹簧三(29)的另一端固定于内腔二(28)的内壁。

5.根据权利要求1所述的一种可拆卸式结构的大功率电阻器,其特征在于,所述弯杆(34)的侧壁固定有滑块三(35),所述滑块三(35)套设在滑杆三(30)上。

6.根据权利要求1所述的一种可拆卸式结构的大功率电阻器,其特征在于,所述内腔二(28)内壁固定有对称分布的橡胶块(31),所述弯杆(34)的端部设有拉杆(33)。

7.根据权利要求1所述的一种可拆卸式结构的大功率电阻器,其特征在于,所述内腔二(28)内设有软性块(32),所述软性块(32)与推块(36)抵接。

说明书 :

一种可拆卸式结构的大功率电阻器

技术领域

[0001] 本发明涉及电阻器技术领域,尤其涉及一种可拆卸式结构的大功率电阻器。

背景技术

[0002] 电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。端电压与电流有确定函数关系,体现电能转化为其他形式能力的二端器件,用字母R来表示,单位为欧姆Ω。实际器件如灯泡,电热丝,电阻器等均可表示为电阻器元件。电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压、分流的作用。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
[0003] 用电阻材料制成的、有一定结构形式、电阻器电阻器能在电路中起限制电流通过作用的二端电子元件。一些特殊电阻器,如热敏电阻器、压敏电阻器和敏感元件,其电压与电流的关系是非线性的。电阻器是电子电路中应用数量最多的元件,通常按功率和阻值形成不同系列,供电路设计者选用。电阻器在电路中主要用来调节和稳定电流与电压,可作为分流器和分压器,也可作电路匹配负载。根据电路要求,还可用于放大电路的负反馈或正反馈、电压‑电流转换、输入过载时的电压或电流保护元件,又可组成RC电路作为振荡、滤波、旁路、微分、积分和时间常数元件等。对大多数导体来说,在一定的温度下,其电阻几乎维持不变而为一定值,这类电阻称为线性电阻。有些材料的电阻明显地随着电流(或电压)而变化,其伏—安特性是一条曲线,这类电阻称为非线性电阻。
[0004] 传统电阻器的为一体结构,电阻器的电阻体被固定,无法进行更换,这极大限制了大功率电阻器的适用范围,且电阻器无法拆卸不利于携带。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于:为了解决上述的问题,而提出的一种可拆卸式结构的大功率电阻器。
[0006] 为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
[0007] 一种可拆卸式结构的大功率电阻器,包括底座、电阻体和螺栓,所述底座的侧壁固定有固定块,所述底座内设有空腔,所述空腔内固定有固定杆,所述螺栓上螺纹连接有移动块,所述移动块上铰接有转动臂,所述转动臂的端部铰接有旋转杆,所述旋转杆与固定杆相铰接,所述旋转杆的端部设有夹块,所述夹块内设有圆槽,所述电阻体上设有凹槽一,所述凹槽一内设有圆杆,所述电阻体上设有凹槽二,所述圆杆贯穿凹槽一和凹槽二的连接部分,所述圆杆的上表面固定有推杆,所述底座内开设有凹槽三,所述凹槽三内固定有滑杆二,所述滑杆二贯穿滑块二,所述滑杆二上套设有弹簧二,所述滑块二的端部固定有卡块,所述电阻体内开设有内腔一和内腔二,所述内腔一内设有弯杆,所述弯杆的一端设有拉杆,所述弯杆的另一端设有推块,所述底座的下表面对称设有垫片。
[0008] 作为上述技术方案的进一步描述:
[0009] 所述底座的侧壁设有的限制壳为“L”型且对称分布,所述限制壳的一端固定于底座,另一端套设在螺栓的螺杆上,所述限制壳被螺栓的螺杆贯穿的部位未设有螺纹。
[0010] 作为上述技术方案的进一步描述:
[0011] 所述凹槽一的内壁设有弹簧一和滑杆一,所述圆杆的底部固定有滑块一,所述滑块一套设在滑杆一上。
[0012] 作为上述技术方案的进一步描述:
[0013] 所述内腔一内设有滑动槽,所述滑动槽与卡块滑动连接,所述滑块二的侧壁设有弹性块。
[0014] 作为上述技术方案的进一步描述:
[0015] 所述弯杆上固定连接弹簧三的一端,所述弹簧三的另一端固定于内腔二的内壁。
[0016] 作为上述技术方案的进一步描述:
[0017] 所述弯杆的侧壁固定有滑块三,所述滑块三套设在滑杆三上。
[0018] 作为上述技术方案的进一步描述:
[0019] 所述内腔二内壁固定有对称分布的橡胶块,所述弯杆的端部设有拉杆。
[0020] 作为上述技术方案的进一步描述:
[0021] 所述内腔二内设有软性块,所述软性块与推块抵接。
[0022] 综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:
[0023] 1、本发明中,底座侧壁的固定块上的螺栓能够将底座与电阻体连接,底座的凹槽三内的滑杆二贯穿的滑块二伸入内腔一,滑块二的下表面设有的卡块能够卡入内腔一与卡块相卡合的部位,使底座与电阻体无法分开,向上拉动拉杆即可使推块将滑块二向上推动从而解除固定,操作简单,上手方便,不会对电阻体造成损坏。
[0024] 2、本发明中,旋转螺栓使移动块沿着螺栓的螺杆方向移动,带动转动臂绕着固定杆转动从而使夹块对电阻体进行固定,夹块内开设的圆槽被圆杆的端部伸入,将夹块的位置进行限制,旋转螺栓依旧无法解除底座与电阻体的固定作用,使得底座与电阻体的固定更加稳固,防止底座与电阻体意外脱离。
[0025] 3、本发明中,底座的下表面设有的垫片具有良好的弹性以及防滑性,能够有效防止电阻器在外力的作用下发生倾倒,对电阻器提供了保护,使其更加稳定的发挥作用。
[0026] 4、本发明中,底座与电阻体分离开互相不影响,工作人员在携带电阻器出行时能够将底座与电阻体分开放置,能够有效防止电阻器的各部分损坏,传统的电阻器为一体结构,一旦某一部分发生损坏电阻器就无法使用,可拆卸的电阻器能有效预防这种现象发生,电阻器在长途运输过程中能够保持安好。
[0027] 5、本发明中,拉杆在弹簧三的作用下沿着竖直方向向下移动时抵接橡胶块,推块抵接内腔一的内壁的软性块,橡胶块与软性块能够对电阻体提供保护,防止拉杆和推块在下移时的力度过大对电阻体造成损坏。

附图说明

[0028] 图1为本发明提出的一种可拆卸式结构的大功率电阻器的内部结构示意图;
[0029] 图2为本发明提出的一种可拆卸式结构的大功率电阻器的外部结构示意图;
[0030] 图3为本发明提出的一种可拆卸式结构的大功率电阻器的A‑A侧视结构示意图;
[0031] 图4为本发明提出的一种可拆卸式结构的大功率电阻器的底座侧视结构示意图;
[0032] 图5为本发明提出的一种可拆卸式结构的大功率电阻器的滑块二侧视结构示意图。
[0033] 图例说明:
[0034] 1、底座;2、电阻体;3、固定块;4、空腔;5、固定杆;6、限制壳;7、螺栓;8、移动块;9、转动臂;10、旋转杆;11、夹块;12、圆槽;13、凹槽一;14、弹簧一;15、圆杆;16、滑块一;17、滑杆一;18、凹槽二;19、推杆;20、凹槽三;21、滑杆二;22、弹簧二;23、内腔一;24、滑块二;25、弹性块;26、卡块;27、滑动槽;28、内腔二;29、弹簧三;30、滑杆三;31、橡胶块;32、软性块;33、拉杆;34、弯杆;35、滑块三;36、推块;37、垫片。

具体实施方式

[0035] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0036] 在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
[0037] 在本发明的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
[0038] 实施例1
[0039] 请参阅图1‑5,一种可拆卸式结构的大功率电阻器,包括底座1、电阻体2和螺栓7,底座1的侧壁固定有固定块3,固定块3能够对电阻体2起到支撑作用,同时也对电阻体2的位置起到限制,使电阻体2能够更好的被底座1固定,底座1内设有空腔4,空腔4内固定有固定杆5,螺栓7上螺纹连接有移动块8,螺栓7转动时移动块8沿着螺栓7的螺杆移动,移动块8上铰接有转动臂9,移动块8移动带动转动臂9转动,转动臂9的端部铰接有旋转杆10,转动臂9转动带动旋转杆10绕着固定杆5转动,旋转杆10与固定杆5相铰接,旋转杆10的端部设有夹块11,旋转杆10转动带动夹块11一同运动,夹块11内设有圆槽12,电阻体2上设有凹槽一13,夹块11运动伸入到凹槽一13内,夹块11与电阻体2的内壁抵接使底座1与电阻体2固定,凹槽一13内设有圆杆15,圆杆15的端部在弹簧一14力的作用下伸入夹块11的圆槽12并贯穿夹块11,圆杆15将夹块11的位置进行限制,使夹块11无法在螺栓7的作用下解除底座1与电阻体2的固定,电阻体2上设有凹槽二18,圆杆15贯穿凹槽一13和凹槽二18的连接部分,圆杆15的上表面固定有推杆19,圆杆15伸入夹块11的圆槽12,通过推动推杆19能够使圆杆15从圆槽
12内脱离从而解除对夹块11的限制,底座1内开设有凹槽三20,凹槽三20在两个底座1内均设有,凹槽三20内固定有滑杆二21,滑杆二21贯穿滑块二24,滑杆二21上套设有弹簧二22,弹簧二22给予滑块二24的力使滑块二24沿滑杆二21向下移动,滑块二24的端部固定有卡块
26,电阻体2内开设有内腔一23和内腔二28,卡块26随滑块二24在弹簧二22的弹力下与内腔一23的槽卡合实现底座1与电阻体2的固定,内腔一23内设有弯杆34,弯杆34的一端设有拉杆33,弯杆34的另一端设有推块36,拉动拉杆33使推块36随之向上移动,底座1的下表面对称设有垫片37,垫片37具有良好的弹性以及防滑性。
[0040] 实施例2
[0041] 请参阅图1和图2,底座1的侧壁设有的限制壳6为“L”型且对称分布,限制壳6的一端固定于底座1,另一端套设在螺栓7的螺杆上,限制壳6能够给予螺栓7支撑力,能够辅助螺栓7稳定的转动,不会发生脱离,限制壳6被螺栓7的螺杆贯穿的部位未设有螺纹,螺栓7旋转不会对限制壳6起到力的作用,螺栓7旋转带动移动块8沿着水平方向移动。
[0042] 实施例3
[0043] 请参阅图1,凹槽一13的内壁设有弹簧一14和滑杆一17,圆杆15的底部固定有滑块一16,滑块一16套设在滑杆一17上,滑块一16在滑杆一17的限制下,弹簧一14给予圆杆15的力使圆杆15沿水平方向移动,圆杆15的运动更加稳定,圆杆15的端部能够准确的贯穿夹块11的圆槽12,弯杆34的侧壁固定有滑块三35,滑块三35套设在滑杆三30上,滑块三35与滑杆三30对弯杆34的限制使弯杆34在弹簧三29的作用下沿竖直方向运动,弯杆34的运动较为稳定。
[0044] 实施例4
[0045] 请参阅图1和图5,内腔一23内设有滑动槽27,滑动槽27与卡块26滑动连接,滑块二24的侧壁设有弹性块25,弹性块25抵接内腔一23的内壁,防止滑块二24的端部损坏电阻体
2,弯杆34上固定连接弹簧三29的一端,弹簧三29的另一端固定于内腔二28的内壁,内腔二
28内壁固定有对称分布的橡胶块31,橡胶块31抵接拉杆33的下表面,弯杆34的端部设有拉杆33,内腔二28内设有软性块32,软性块32与推块36抵接,橡胶块31与软性块32均具有良好的弹性。
[0046] 工作原理:使用时,凹槽一13的内壁设有弹簧一14和滑杆一17,圆杆15的底部固定有滑块一16,滑块一16套设在滑杆一17上,滑块一16在滑杆一17的限制下,弹簧一14给予圆杆15的力使圆杆15沿水平方向移动,圆杆15的运动更加稳定,圆杆15的端部贯穿夹块11的圆槽12,推动电阻体2上的推杆19,推杆19与圆杆15相固定,推杆19移动带动圆杆15一起移动,圆杆15的端部从圆槽12内脱离,转动螺栓7,底座1内设有空腔4,空腔4内固定有固定杆5,底座1的侧壁设有限制壳6,螺栓7上螺纹连接有移动块8,螺栓7转动时移动块8沿着螺栓7的螺杆移动,移动块8上铰接有转动臂9,移动块8移动带动转动臂9转动,转动臂9的端部铰接有旋转杆10,转动臂9转动带动旋转杆10绕着固定杆5转动,旋转杆10与固定杆5相铰接,旋转杆10的端部设有夹块11,旋转杆10转动带动夹块11一同运动,夹块11从凹槽一13内脱离,夹块11解除对电阻体2的固定,松开对推杆19的力,推杆19在弹簧一14的作用下回到原位,底座1内开设有凹槽三20,凹槽三20在两个底座1内均设有,凹槽三20内固定有滑杆二
21,滑杆二21贯穿滑块二24,滑杆二21上套设有弹簧二22,弹簧二22给予滑块二24的力使滑块二24沿滑杆二21向下移动,滑块二24的端部固定有卡块26,电阻体2内开设有内腔一23和内腔二28,卡块26随滑块二24在弹簧二22的弹力下与内腔一23的槽卡合实现底座1与电阻体2的固定,内腔一23内设有弯杆34,弯杆34的一端设有拉杆33,弯杆34的另一端设有推块
36,弯杆34的侧壁固定有滑块三35,滑块三35套设在滑杆三30上,滑块三35与滑杆三30对弯杆34的限制使弯杆34在弹簧三29的作用下沿竖直方向运动,向上拉动拉杆33,推块36推动卡块26向上移动,旋转固定块3上的螺栓7,使螺栓7与电阻体2脱离,将底座1向两侧拉动,滑块二24的卡块26沿着滑动槽27滑动,滑块二24和卡块26从内腔一23内脱离,此时底座1与电阻体2分离,即可更换新的电阻体2,或者将底座1与电阻体2分开放置用于运输,底座1与电阻体2的分开放置能够更好的对其进行防护,防止其损坏。
[0047] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。