换位控制无电感电源插座的制作方法

文档序号:7228320阅读:266来源:国知局
专利名称:换位控制无电感电源插座的制作方法
技术领域
本发明涉及一种电源插座,更准确的说,是涉及一种换位控制无电感电源插座。
一种公知的电源插座,例上海中港合资中发机电公司生产的多用电源插座,它的正负极插孔内的导电片一经接触就会导出电流,极易发生触电事故。
本发明的任务在于创造一种换位控制无电感电源插座,通过插座内部设置的微动开关,插孔口设置的开关压块及电源换位接线控制方式,保证250V2孔和3孔电源插座,在将导电物单独插入任何一个电源插孔,该插孔的导电片不会导出电源;250V3孔插座在同时将导电物插入2个电源插孔,都不会导出电流。
解决本发明任务的方法是换位控制无电感电源插座包括微动开关,开关压块(绝缘材料制成)、电源换位接线控制方式。微动开关设置在电源插座插孔的内侧,其电源输入极与外部电源连接,电源输出极与输出线路连接,输出线路与电源导电片连接,用于外部电源经微动开关电源输入极给电源输出极和输出线路、电源导电片供电的通断控制;开关压块设置在电源插座插孔的口内,用于感触插孔内是否有插入物和承受插入物的推压力,从而对所控无器件进行通断控制;在此用于带动通过联接轴与其联接成一体的微动开关块动作,对微动开关电源输入极至电源输出极的电流进行通断控制;电源换位接线控制方式是该插孔内微动开关电源输出极的输出线路与其它插孔内微动开关或电源导电片连接的交错接线方式,用于达到循环输电和相互控制的目的;如A插孔内微动开关的电源输出极输出线路与B插孔内的电源导电片连接,B插孔内微动开关的电源输出极输出线路与A插孔内的电源导电片连接。
本发明的工作原理是平时因电源插座的外接电源经微动开关的电源输入极输入电源后被微动开关截留在微动开关内,所以微动开关电源输出极,输出线路和所连接的插孔电源导电片处在无电状态;当有导电物单独插入电源插座的A插孔时,该插孔口的开关压块受到插入物的推压而带动与其一体的A插孔微动开关的内开关块转动,将A插孔微动开关的电源输入极与电源输出极的电流接通。给B插孔内的电源导电片供电,此时B插孔内及电源导电片有电,而A插孔内的电源导电片无电,所以单独插入A插孔的导电物等不会导出电流;当有导电物等单独插入电源插座的B插孔时,该插孔口的开关压块受到插入物的推压而带动与其一体的B插孔B微动开关的内开关块转动,将B插孔B微动开关的电源输入极与电源输出极的电流接通。给A插孔内的电源导电片供电,此时A插孔内的电源导电片有电,而B插孔内的电源导电片无电,所以单独插入B插孔的导电物等不会导出电流;只有将导电物、同时插入A插孔和B插孔时,两插孔才同时导出电流。
本发明的换位控制无电感电源插座能保证在导电物等单独插入250V2孔电源插座、380V3孔电源插座的任何一个电源插孔都不会导出电流;在导电物等同时插入250V3孔电源插座的任意2个电源插孔时都不会导出电流,能有效的提高用电安全,防止触电事故的发生。
本发明随后将通过其具体实施例和附图加以说明,其中

图1表示本发明所述的换位控制无电感电源插座的3种外观图;图2表示本发明所述的换位控制无电感电源插座的微动开关工作图;图3表示本发明所述的换位控制无电感电源插座的开关压块行程图和单、双微动开关的开关压块与内开关块图;图4表示本发明所述的换位控制无电感电源插座的250V2孔电源插座图;图5表示本发明所述的换位控制无电感电源插座的380V3孔电源插座和250V3孔电源插座图;参照图1换位控制无电感电源插座的1-1图380V3孔电源插座包括面板1、电源插孔2、开关压块3;1-2图250V3孔电源插座包括面板1、电源插孔2、开关压块3;1-3图250V2孔电源插座包括面板、电源插孔2、开关压块3;上述3种电源插座的每个电源插孔2内都设置有用绝缘材料制成的开关压块3。
参照图2换位控制无电感电源插座的微动开关工作图2-1图包括电源插座面板1、电源插孔2、电源插头3、微动开关内开关块4、拉簧5、电源输入极6、电源输出极7、活动导电板及触点8、开关拉力架9、微动开关10、插座电源导电片11、开关压块12;此时电源插头3未插入电源插孔2内,所以微动开关10处在截止状态,开关压块12也处在复位状态,与电源输入极6联接在一起的活动导电板及触点8此时也与电源输出极7的触点分离;此时电源输入极6与活动导电板及触点有电,电源输出极7没有电。
2-2图是电源插头3已插入电源插孔2内;开关压块12受到电源插头3施加的推压力而向后倾倒,带动与其一体的内开关块4同时转动,牵动拉簧5拉动与电源输入极6联接在一起的活动导电板及触点8与电源输出极7的触点结合,使电源输出极7通电开始导出电流。
参照图3换位控制无电感电源插座的3-1图上图包括电源插头1、开关压块2、微动开关了;此时电源插头未插入时的状态。
下图是电源插头已插入后的状态,此时开关压块2在电源插头1施加推压力后向后倾倒。
3-2图上图单微动开关包括内开关块1、开关压块2、开关压块与微动开关内开关块联接轴3,微动开关4。
下图双微动开关包括左微动开关内开关块1、开关压块与微动开关内开关块联接轴2、开关压块3,右微动开关内开关块4、微动开关5。
上述单微动开关的开关压块2与块微动开关内开关块1是通过联接轴联接成一体的;双微动开关的开头压块了同时与左、右微动开关的内开关块1、4联接成一体。
参照图4换位控制无电感电源插座的250V2孔电源插座包括2个电源插孔A、B、微动开关1、开关压块2、电源导电片3,电源输出极4、输出线路5、输出线路6、电源输出极7、电源输入极8、微动开关9、开关压块10、电源导电片11、电源输入极12;上述250V2孔电源插座的A、B2个电源插孔分别设有一个开关压块2、10、一个微动开关1、9、一个电源导电片3、11、它的换位接线控制方式是A插孔内微动开关1的电源输出极4的输出线路5与B插孔内的电源导电片11连接,B插孔内微动开关9的电源输出极7的输出线路6与A插孔内的电源导电片3连接;平时电源插座的外接电源+、-、电源经微动开关1、9的电源输入极12、8输入电流后被截留在微动开关内,所以电源插座的A、B两个电源插孔及微动开关1、9的电源输出极4、7和电源导电片3、11都处在无电状态;当有导电物等单独插入电源插座的A插孔时兴该插孔口的开关压块2动作,将微动开关1的电源输入极12与电源输出极4的电流接通,经输出线路5给B插孔内的电源导电片11供电,此时B插孔内及电源导电片11有电,而A插孔及电源导电片3无电,所以单独插入A插孔的导电物等不会导出电流;当有导电物单独插入电源插座的B插孔时,该插孔口的开关压块10受到插入物的推压而带动与其一体的微动开关9的内开关块转动,将微动开关9的电源输入极8与电源输出极7的电流接通,经输出线路6给A插孔内的电源导电片3供电,此时A插孔内及电源导电片3有电,而B插孔内及电源导电片11无电,所以单独插入B插孔的导电物等不会导出电流;根据上述工作原理,250V2孔电源插座在有导电物单独插入A、B插孔的任意一个插孔都不会导出电流;只有将导电物同时插入A、B两个插孔时,A、B两个插孔才同时导出电流。
参照图5换位控制无电感电源插座的5-1图380V3孔电源插座包括3个电源插孔A、B、C、微动开关1、开关压块2、电源导电片3、输出线路4、开关压块5、电源导电片6、微动开关7、电源输出极8、电源输入极9、输出线路10、输出线路11、电源输出极12、电源输入极13、微动开关14、开关压块15、电源导电片16、电源输出极17,电源输入极18;此电源插座的3个电源插孔A、B、C内的3个开关压块2、5、15;3个微动开关1、7、14;3个电源导电片3、6、16的工作原理与“图4250V2孔电源插座”的一样;换位接线控制方式也相同;具体换位接线控制方式是A插孔内微动开关1的电源输出极17的输出线路4与C插孔内的电源导电片6连接;C插孔内微动开天一茁壮成长7的电源输出极8的输出线路10与B插孔内的电源导电片16连接;B插孔内微动开关14的电源输出极12的输出线路11与A插孔内的电源导电片3连接;该电源插座的电源插孔,在导电物等单独插入任何一个插孔都不会导出电流,只有同时将导电物等插入3个或2个插孔后电源插孔才同时导出电流。
5-2图换位控制无电感电源的250V3孔电源插座包括3个电源插孔A、B、C、微动开关1、开关压块2、电源导电片3、输出线路4、电源输出极6、输出线路7、输出线路8、微动开关9、开关压块10、电源导电片11、微动开关12、电源输出极13、电源输入极14、输出线路15、电源输出极16、电泊输入极17、微动开关18、开关压块19、电源导电片20、电源输出极21、电源输入极22;此电源插座A、B、C、内的3个开关压块2、10、19;4个微动开关1、9、12、18;3个电源导电片3、11、20的工作原理与“图4250V2孔电源插座”的一样;换位接线控制方式也相同;只是250V3孔电源插座的C插孔是接地插孔其电源导电片没有电,导电物任何时候插入该插孔都不会导出电流,该插孔内设置的双微动开关是由微动开关9和微动开关12共同组成的,共同受开关压块10的控制,平时这2个微动开关9、12的电源输入极5、14和电源输出极6、13都没有电,当A插孔有导电物等插入后,A插孔内的开关压块2动作将微动开关1的电源输入极22与电源输出极21的电流接通此时电流经输出线路4到达C插孔微动开关9的电源输入极5,并被截留在微动开关9内,若此时C插孔有导电物等插入使开关压块10动作将微动开关9的电源输入极5与电源输出极6接通,电流才经输出线路8到达B插孔内的电源导电片20,此时B插孔内及电源导电片20有电,A插孔和C插孔没有电;当B插孔有导电物等插入后,B插孔内的开关压块19动作将微动开关18的电源输入极17与电源输出极16的电流接通此时电流经输出线路15到达C插孔微动开关12的电源输入极14,并被截留在微动开关12内,若此时C插孔有导电物等插入使开关压块10动作将微动开关12的电源输入极14与电源输出极13接通,电流才经输出线路7到达A插孔内的电源导电片3,此时A插孔内及电源导电片3有电,B插孔和C插孔没有电;所以250V3孔电源插座在导电物等同时插入A、B、C3个电源插孔的任意2个或1个插孔都不会导出电流。
上述250V3孔电源插座的换位接线控制方式是,A插孔内微动开关1的电源输出极21的输出线路4与C插孔内微动开关9的电源输入极5连接,微动开关9的电源输出极6的输出线路8与B插孔内的电源导电片20连接;B插孔内微动开关18的电源输出极16的输出线路15与C插孔内微动开关12的电源输入极14连接,微动开关12的电源输出极13的输出线路7与A插孔内的电源导电片3连接。
权利要求1.一种换位控制无电感电源插座,其特征在于含有微动开关(1)(9)、开关压块(2)(10)、换位接线控制方式(5)(6)、所述微动开关(1)(9)、设置在电源插座的插孔内侧,用于电源插座的电源输入和输出,控制与其线路连接的插座电源导电片(3)(11)的电流通断;开关压块(2)(10)用绝缘材料制成,设置在电源插座的插孔口内,用于感触插孔内是否有插入物和承受插入物的推压力,通过插入物对开关压块(2)(10)的推压使开关压块(2)(10)动作,从而对所控元器件进行通断控制,在此用于带动通过联接轴与其联接成一体的微动开关(1)(9)的内开关块动作对微动开关(1)(9)的电源输入极(8)(12)与电源输出极(4)(7)之间的电源和电源输出极(4)(7)的电源输出进行通断控制;电源换位接线控制方式(5)(6)是该电源插孔的微动开关(1)(9)的电源输出级(4)(7)与其它电源插孔的微动开关或电源导电片(3)(11)之间供电线路一种交错接线和循环输电的方式,具体接线方式是A插孔内的微动开关(1)的电源输出极(4)的输出供电线路(5)与B插孔内的电源导电片(11)连接、B插孔内的微动开关(9)的电源输出极(7)的输出供电线路(6)与A插孔内的电源导电片(3)连接;250V3孔和380V3孔换位控制无电感电源插座的原理与上述原理相同。
2.如权利要求1所述的换位控制无电感电源插座,其特征在于微动开关(1、9)设置在电源插座的插孔内侧,用于电源插座的电源输入和输出。
3.如权利要求1所述的换位控制无电感电源插座,其特征在于开关压块(2)(10)设置在电源插座的插孔口内,用于感触插孔内是否有插入物和承受插入物的推压力,通过插入物对开关压块(2)(10)的推压使开关压块(2)(10)动作,从而对所控元器件进行通断控制。
4.如权利要求1所述的换位控制无电感电源插座,其特征在于换位接线控制方式(5)(6)是该电源插孔的微动开关(1)(9)的电源输出极(4)(7)与其它电源插孔的电源导电片(3)(11)之间供电线路的一种交错接线和循环输电的方式。
5.如权利要求1所述的换位控制无电感电源插座,其特征在于250V3孔和380V3孔换位控制无电感电源插座。
专利摘要一种换位控制无电感电源插座,含有微动开关、开关压块、换位接线控制方式。其中微动开关设置在电源插座的插孔内侧,用于电源输入输出;开关压块设置在电源插座的插孔口内,用于感觉插入物;换位接线控制方式用于插座内部的线路连接控制,从而使250V2孔和380V3孔电源插座将导电物单独插入任何一个电源插孔时和将导电物同时插入250V3孔电源插座的任意两个电源插孔时,导电物都不会导出电流,能有效的防止和避免触电事故的发生。
文档编号H01R13/703GK2491986SQ0122339
公开日2002年5月15日 申请日期2001年5月14日 优先权日2001年5月14日
发明者韩永革 申请人:韩永革
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