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高压可变电阻器

阅读:498发布:2021-02-25

IPRDB可以提供高压可变电阻器专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种高压可变电阻器包括:绝缘树脂前壳体和装配在前壳体上的绝缘树脂后壳体。前壳体包含电路板,该电路板具有包含电阻元件的电路图样,以及滑动触头,该滑动触头能够在电阻元件上滑动。所述后壳体包含电容器腔,用以容纳电容器,以及线端导引,用以容纳外部连接线端。所述电容器腔和线端导引与所述后壳体模注为一体。,下面是高压可变电阻器专利的具体信息内容。

1.一种高压可变电阻器,它包括:绝缘树脂前壳体,该前壳体包含:电路板,该电路板具有包含电阻元件的电路图样;滑动触头,该滑动触头能够在电阻元件上滑动;装配在所述前壳体上的绝缘树脂后壳体,该后壳体包含:电容器腔,用以容纳电容器;线端导引,用以容纳外部连接线端;所述电容器腔和线端导引与所述后壳体模注为一体。

2.如权利要求1所述的高压可变电阻器,其特征在于,还包括:在电路板后表面上的接触电极,所述接触电极与所述电路图样电连接;导电橡胶件,所述接触电极通过导电橡胶件与线端导引中的外部连接线端电连接。

3.如权利要求1或2所述的高压可变电阻器,其特征在于,所述电容器腔保持带引线端的电容器,并以树脂密封所述电容器腔。

4.如权利要求3所述的高压可变电阻器,其特征在于,还包括设在所述电容器腔内的绝缘树脂间壁,用以与各电容器的引线端电气隔离。

5.如权利要求4所述的高压可变电阻器,其特征在于,所述间壁是一个设在槽形保持器内的平面,所述槽形保持器设置于电容器腔内,所述间壁的上部突出于各引线端的上方,并朝向电路板的后表面。

6.如权利要求4或5所述的高压可变电阻器,其特征在于,所述间壁与后壳体整体模注,并与所述后壳体分开。

7.如权利要求1或2所述的高压可变电阻器,其特征在于,在电阻元件上布置多个滑动触头,以改变电阻元件的电阻。

8.如权利要求1或2所述的高压可变电阻器,其特征在于,所述电路板上的电路图样包含多个用以调节聚焦电压的电阻元件和用以调节屏栅极电压的电阻元件。

9.如权利要求1或2所述的高压可变电阻器,其特征在于,只在后壳体中的电容器腔内提供树脂。

10.如权利要求1或2所述的高压可变电阻器,其特征在于,所述后壳具有多个橡胶保持器,用以将多个导电橡胶件保持于其内。

11.如权利要求10所述的高压可变电阻器,其特征在于,所述前壳体包括在电路板后表面上的多个接触电极,所述后壳体包括多个外部连接线端,而且多个导电橡胶件使所述多个接触电极中的每一个各自与多个外部连接线端中之一电连接。

说明书全文

高压可变电阻器

技术领域

本发明涉及高压可变电阻器,具体地说,涉及一种用于调节比如电视接收机或其它电子设备中的聚焦电压、屏栅极电压以及其它电压的高压可变电阻器。

背景技术

一般地说,高压可变电阻器被用于调节电视接收机的聚焦电压和屏栅极电压。图6-9示出公知的这类高压可变电阻器的示例(也可参见日本未审专利申请公开No.2000-200708)。图6是高压可变电阻器的主视图,图7是高压可变电阻器的仰视图,而图8是高压可变电阻器被灌注绝缘树脂之前的仰视图。图9A和9B分别是设在电路板后表面上的模注单元的侧视图和仰视图。
这种公知的高压可变电阻器50包括由绝缘树脂如聚对苯二甲酸二丁酯(PBT)制成的壳体51、安装在壳体51内的电路板52和模注单元53。
壳体51的一端有开口,通过该开口安装电路板52。多个用以调节电阻的滑动触头(未示出,本例中为6个滑动触头)被设置在壳体51的内表面与电路板52之间。另外,用以操纵通过壳体51上部开口露出之滑动触头的操纵轴54。电路板52的前表面设有电路图样(未示出),包括多个与各滑动触头的触点接触的电阻元件,以及多个与下面有述之外部连接线端55电连接的电极。
模注单元53由比如聚苯醚(PPO)和PBT等绝缘树脂制成,它们相对较为便宜,而且的模注性很好。模注单元53的各部分都是整体模注的,包括用以容纳多个电容器56(本例中3个电容器)的电容器腔53a、用于容纳多个外部连接线端55(本例中9个连接器)的圆柱形线端导引53b,以及用于与所述电容器腔53a及各线端导引53b连接的连接器53c。电容器腔53a有多个树脂入口53d。在模注单元53中,将各连接器53c和所述电容器腔53a及每一个线端导引53b的端部都埋入环氧绝缘树脂57中,其中所说的那些端部都邻近电路板52,从而与壳体51一起与电路板52形成一体。将绝缘树脂57灌注在电路板52的整个后表面上,并使之固化。
每个外部连接线端55中,各下端部分从每个线端导引53b向下,而上端通过电路板52的通孔延伸到电路板52前表面上电路图样中的一个预定电极,并予焊接。
图10是这种公知高压可变电阻器的电路图。图中的VR1-VR3表示用于调节聚焦电压的电阻元件,VR4-VR6表示表示用于调节屏栅极电压的电阻元件。另外,IN1表示直流聚焦电压信号的输入端,IN2表示用于聚焦修正之交流抛物线电压(parabolic-voltage)信号的输入端;OUT1-OUT3表示聚焦调节信号的输出端,所述抛物线电压信号被叠加到聚焦调节信号上;OUT4-OUT6表示屏栅极调节信号的输出端,而GND表示接地端。每个电容器C1-C3用作耦合电容器,用以把抛物线电压信号叠加到聚焦电压信号上。为易于理解,图10所表示的各线端和图7所表示的它们的相应外部电连接线端55都被给以相同的参考标号。
为了装配高压可变电阻器50,先把各电容器56放置于模注单元53的电容器腔53a中,将各外部连接线端55插入各线端导引53b中,再将每个电容器56的引线端56a与各预定的外部连接线端55相连。
接下去,从壳体51的开口侧把模注单元53装附在电路板52上。将各外部连接线端55的上端插入电路板52的各通孔中,使之到达所述上表面上的各电极,并予焊接。
再接着,从壳体51的开口插入电路板52。然后把绝缘树脂57灌注到电路板52的整个后表面上,并使之固化,以便把模注单元53与电路板52一起紧固到壳体51中。进而,从各树脂入口53d将绝缘树脂灌注到电容器腔53a中,并使之固化。
图6-9所示的公知高压可变电阻器有以下问题。
在为确保产品质量的热冲击测试中,这类高压可变电阻器要按预定的加热周期接受快速的加热和冷却。
在这种公知的高压可变电阻器中,电路板52的整个后表面被注以绝缘树脂57,以便把模注单元53固定在壳体51中。由于为制成壳体51所用的材料与绝缘树脂57不同,所以它们的线胀系数不同线。这就使得在上述测试中整个高压可变电阻器50被加热和冷却时增大热冲击。结果,所注入的绝缘树脂57与壳体51剥离,使壳体51或绝缘树脂57破裂。
另外,为了把模注单元53固定在壳体51中,除了把绝缘树脂灌注到电路板52的整个后表面上,还需要从树脂入口53d把绝缘树脂灌注到电容器腔53a中。这就造成绝缘树脂57的用量、工时以及成本的增加。

发明内容

为了解决上述问题,本发明的优选实施例提供一种高压可变电阻器,它们在热冲击中不会产生树脂的破裂,减少绝缘树脂的用量,使用工时较少,从而可实现明显地降低成本。
按照本发明的第一优选实施例,一种高压可变电阻器包括绝缘树脂前壳体和装配在所述前壳体上的绝缘树脂后壳体。所述前壳体还包括具有包含电阻元件之电路图样的电路板,以及滑动触头,所述滑动触头能够在电阻元件上滑动。所述后壳体包括用以容纳电容器的电容器腔,以及线端导引,用以容纳外部连接线端。所述电容器腔和各线端导引与后壳体模注为一体。
其中,将所述后壳体装配到前壳体中,使电容器和外部连接线端分别被容纳于电容器腔及线端导引中。于是,就不需要将绝缘树脂灌注到电路板的整个后表面上,来保持所述的电容器腔和线端导引。例如,在热冲击试验中,热冲击的应用就不致造成树脂的破裂,因此而实现产品的高质量。由于绝缘树脂用量少以及生产中只需要较少的工时,还能实现降低成本。
按照本发明的第二优选实施例,本发明第一优选实施例的高压可变电阻器还包括在电路板后表面上的接触电极,此接触电极与电路图样电连接。所述接触电极通过导电橡胶件与线端导引中的外部连接线端电连接。
于是,由于电路板被弹性地支撑在前壳体与后壳体之间,可以建立外部连接线端与电路板之间的电连接。易于装配也是一项优点。
按照本发明的第三优选实施例,在本发明第一或第二优选实施例高压可变电阻器中,电容器腔保持带有引线端的电容器,并可以树脂密封所述电容器腔。
于是,由于将电容器如此地保护在所述电容器腔内,所以可保持各引线端之间的距离不变,并耐受住电压的增高。另外,由于只需将树脂灌注到电容器腔内,所以对绝缘树脂的量无明显的需求。此外,热冲击的应用不会造成比如树脂破裂的问题。
按照本发明的第四优选实施例,本发明第三优选实施例的高压可变电阻器还包括设在所述电容器腔内的绝缘树脂间壁,用以与各电容器的引线端电气隔离。
于是,各引线端之间耐受的电压增高,而且即使工作电压升高,也能保证稳定的质量。
按照本发明的第五优选实施例,在本发明第四优选实施例的高压可变电阻器中,所述间壁是一个设在槽形保持器内的平面,所述槽形保持器设置于电容器腔内,所述间壁的上部突出于各引线端的上方,并朝向电路板的后表面。
由于把间壁设置在电容器腔与端部之间,各引线端之间耐受的电压可以增大,而不致特别增加产品的整体高度。
按照本发明的第六优选实施例,在本发明第四或第五优选实施例的高压可变电阻器中,通过与后壳体整体模注以及通过与所述后壳体分开而形成所述间壁。
由于整体模注只需要一个模型而代替对于后壳体及间壁所需的多个不同模型,从而可降低模注制作所需的费用。
从以下参照附图对本发明各优选实施例的详细描述,将使本发明的其它特点、要素、步骤。特征和优点变得愈为清晰。

附图说明

图1是本发明第一优选实施例高压可变电阻器的纵向断面图;图2是高压可变电阻器的分解纵向断面图;图3是具有电容器腔在被灌注绝缘树脂之前的高压可变电阻器的分解透视图;图4是表示高压可变电阻器中电路板之前表面的平面视图;
图5是表示在一个模型中一体模注的后壳体及间壁的透视图;图6是公知高压可变电阻器的主视图;图7是公知高压可变电阻器的仰视图;图8是公知高压可变电阻器被灌注绝缘树脂之前的仰视图;图9A和9B分别是表示安装在高压可变电阻器中电路板之后表面一侧上的模注单元的侧视图和仰视图;图10是公知高压可变电阻器的电路图。

具体实施方式

本发明一种优选实施例的高压可变电阻器1优选包括前壳体2和装配在所述前壳体2上的后壳体3。
前壳体2首选由绝缘树脂,如PBT制成,并具有被模注为一体的顶板2a和周围侧壁2b。周围侧壁2b的下端是开口的。周围侧壁2b具有向下开口的装配凹槽2c,用以与后壳体3的框子3f耦接。在周围侧壁2b每一侧的外表面上设有呈楔形的耦接突起2d。另外,在周围侧壁2b的外表面上设置侧支架2f,它具有螺纹孔2e,用以将高压可变电阻器1紧固到比如电视接收机这样的装置上。前壳体2具有下面有述的电路板10和多个滑动触头4(比如本优选实施例中为6个滑动触头),用以改变电阻。为每个滑动触头4所用的操纵轴4a延伸通过顶板2a并向上伸出。
与前壳体2类似地,首选用比如PBT绝缘树脂制成后壳体3,并使之具有整体模注的底部3a和周围侧壁3b。周围侧壁3b的上端是开口的。所述底部3a具有平坦的平面区域3c,其上有半圆柱形的橡胶保持器3j,用以容纳向上突出的导电橡胶件9。另外,从所述平面区域3c向下整体地模注电容器腔3d和多个圆柱形线端导引3e。周围侧壁3b包括框子3f,它被装配到前壳体2的装配凹槽2c中,凸棱3g从框子3f的下端向外伸出。在每侧凸棱3g的外表面预定位置上设有多个倒U形的窗孔结构3h,它们当中的每一个与前壳体2的耦接突起2d耦接。
在电容器腔3d中设置多个电容器5(比如本优选实施例中为3个电容器),并设有间壁6。间壁6首选由平板的绝缘树脂制成,并与每个电容器5的引线端5a电气隔离。间壁6被固定在电容器腔3d内的槽形保持器3i内。在后壳体3内,间壁6的上部向着电路板10的后表面突出于各引线端5a的上方。电容器腔3d内被灌注以环氧绝缘树脂7。
各线端导引3e中设置外部连接线端8。每个外部连接线端8中,下端从后壳体3向下突出,而上端刺入保持在橡胶保持器3j中的短圆柱形导电橡胶9内,以建立电连接。
电路板10由比如氧化铝陶瓷制成,并在上表面上具有电路图样11,如图4所示。这个电路图样11包括多个用以调节聚焦电压的电阻元件11a和用以调节屏栅极电压的电阻元件11b,电阻元件11a和11b二者都与滑动触头4的触点4b接触。另外,电路板10的后表面上设置多个接触电极12,每个接触电极12经通孔(未示出)与电路图样11连接,并通过相应的导电橡胶9与相应的外部连接线端8电连接。
本优选实施例的高压可变电阻器基本上具有与图10所示公知举例相同的电路。为了易于理解,图10中所示的各部件和图3及4中相应的电子部件被给以相同的参考标号。
为了装配所述的高压可变电阻器1,先把各电容器5放置在后壳体3的电容器腔3d中,并将一平板插入电容器腔3d中的槽形保持器3i内,形成所述的间壁6。然后,将绝缘树脂7灌注到电容器腔3d中,并使之固化。于是,由于只需将绝缘树脂灌注到后壳体3的电容器腔3d中,所以,所需的绝缘树脂7的量不会很多。
接下去,把每个外部连接线端8插入相应的线端导引3e中,同时将每个导电橡胶9嵌入到橡胶保持器3j中。然后,通过导电橡胶件9,使每个电容器5的引线端5a与各预定的外部连接线端8连接。具体地说,使电容器C1-C3一侧的引线端5a连接到椭圆形电压信号的公用输入线端IN2,而将另外的各引线端5a连接到聚焦电压调节信号的各个输出线端OUT1-OUT3。
继而,在把电路板10放在后壳体3上之后,把前壳体2装配到后壳体3中。也就是说,将后壳体3的框子3f插入前壳体2的装配凹槽2c中,同时将每个耦接突起2d移至与相应的窗孔结构3h耦接,使前壳体2与后壳体3成一体。
所有导电橡胶件9中除去一个与外部连接线端8电连接而用作输入线端IN2的之外,每一个都进入与电路板10后表面上的相应接触电极12接触。因此,使每个外部连接线端8通过相应的导电橡胶9和接触电极12与电路板10的上表面上的电路图样11电连接。
在本优选实施例的高压可变电阻器1中,把具有分别容纳于电容器腔3d和线端导引3e中的各电容器5和外部连接线端8的后壳体3装配到前壳体2中。因此,无需把绝缘树脂7灌注到电路板10的整个后表面上,而去保护各电容器5及外部连接线端8。例如,在热冲击测试中,热冲击的应用就不会引出比如树脂破裂问题,从而可以实现高的产品质量。
此外,突出于各电容器5的引线端5a上方的间壁6被设置于电容器腔3d和电路板10之间。于是,即使在电容器5的引线端5a之间加给高压,也能有效地防止因放电引发的短路。另外,由于所述电容器腔3d被充以绝缘树脂7,所以,各电容器受到后壳体3的保护,并且各引线端5a之间的距离保持不变。各引线端5a之间耐受的电压因此而增高,即使工作电压升高时,也能保证稳定的产品质量。
再有,使用导电橡胶件9,用以在外部连接线端8与电路板10之间建立电连接,这使得电路板10被弹性地支撑于前壳体2和后壳体3之间。与焊接和其它方式相比,容易装配也是一个优点。
下面叙述上述优选实施例的应用和改型。
在所述的优选实施例中,最好将间壁6设置在后壳体3的电容器腔3d中。然而,在额定电压较低的情况下,可以给电容器腔3d中充以绝缘树脂7而不设置所述的间壁6。在更低的额定电压时,甚至可以省去将绝缘树脂7灌注到电容器腔3d中。
如图5所示,通过与后壳体3整体模注并与后壳体3分开而形成所述间壁6。如果在不同的模型中模注后壳体3和间壁6,则所有模型的制作是费钱的。另一方面,整体模注包括只制作一个模型,因而大大减少了模型制作所需的费用。
如上所述,使用导电橡胶件9,以在外部连接线端8与电路板10上的电路图样11之间建立电连接。尽管使用导电橡胶件9易于装配并且是首选的,但也可以使用焊剂、导电粘合剂以及金属连接体建立所述电连接。
虽然已经关于本发明的各优选实施例对其进行描述,但对于那些熟悉本领域的人而言应能理解,可按多种方式对所揭示的发明改型,并可假设除上述这些特定的叙述之外的许多实施例。因此,由所附各权利要求意在覆盖本发明的所有改型,均落入本发明的精髓和范围内。
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