电池或电容正负极连接件及连接件装置制造方法

文档序号:6168404阅读:494来源:国知局
电池或电容正负极连接件及连接件装置制造方法
【专利摘要】本发明属于电子元件测试【技术领域】,尤其涉及电池或电容正负极的连接件及连接件装置。该连接件,具有导通检测电池或电容正负极的金属部,所述金属部上设有用于检测连接件发热温度的热传感器。所述热传感器嵌设或融合于或贴于所述连接件上。本发明还提供了一种连接件装置,其包括一固定架和与所述固定架相距设置的移动架,所述固定架和移动架上分别装设有相互匹配的上述电池或电容正负极连接件。通过在连接件上设置热传感器,测试设备在测试电池或电容时,时刻监控所述连接件上的发热量,从而避免连接件将热量传给电池或电容,而影响测试精度,同时,可避免电池或电容由于过热而损坏,确保了电池或电容的产品质量。
【专利说明】电池或电容正负极连接件及连接件装置
【技术领域】
[0001]本发明属于电子元件测试【技术领域】,尤其涉及电池或电容正负极连接件及连接件
装置。
【背景技术】
[0002]目前,市场上有各种用于测试电池或电容正负电极的连接件,在电池充放电时,连接件与电池或电容正负极接触的部位容易产生接触电阻,接触电阻是由收缩电阻(电流线因为接触面积的不完全会收缩而产生的电阻)和膜层电阻(测试电极或者电池或电容正负极表面的粘着膜、氧化膜、污染膜等)组成。接触电阻犹如摩擦力一样,一直存在于接插口的测试电极与电池或电容正负极接触的部位,难以避免,接触电阻的大小由于连接件与电池或电容正负极接触的情况不同而有所不同。
[0003]由于接触电阻这个不确定因素的存在就会产生不必要的热量,由P=I2R, W=Pt可知,其中,P为功耗,I为电流,R为接触电阻,W为电阻发热,电阻发热随着电流的通过和时间的累加会产生越来越多的热,热量传递给电池或电容,容易导致电池或电容过热或者产生温升,因此就容易导致测试设备对电池或电容产生检测误差,使得电池或电容检测结果不准确,甚至损坏电池或电容的正、负电极。

【发明内容】

[0004]本发明的目的在于提供一种电池或电容正负极连接件及连接件装置,旨在解决现有技术检测电池或电容结果不准确,甚至损坏电池或电容的正、负极的问题。
[0005]本发明是这样实现的,一种电池或电容正负极的连接件,所述连接件具有导通检测电池或电容正负极的金属部,所述金属部上设有用于检测连接件发热温度的热传感器。
[0006]进一步地,所述热传感器嵌设于所述连接件的金属部内。
[0007]进一步地,所述热传感器融合于所述连接件的金属部内。
[0008]进一步地,所述热传感器贴于所述连接件的金属部表面。
[0009]进一步地,所述热传感器为负温度系数热敏电阻器或钼合金温度传感器或集成温度传感器。
[0010]与现有技术相比,本发明中的电池或电容正负极连接件,通过在连接件上设置可检测连接件上的发热量的热传感器,在测试电池或电容正负电极时,实时监控所述连接件上的发热量,从而避免电池或电容过热而影响测试精度,同时,可避免电池或电容正负极由于过热而损坏,确保了电池或电容的产品质量。
[0011]本发明还提供了一种连接件装置,其包括固定架和与所述固定架相距设置的移动架,所述固定架和移动架上分别装设有相互匹配的上述任一项所述的电池或电容正负极连接件。
[0012]本发明提供的连接件装置,配对使用上述的电池或电容正负极的连接件,通过固定架和移动架的相距设置,使得其间距与待测的电池或电容的长度尺寸相匹配,如此,可方便的将待测电池或电容安装于所述测试设备中进行测试,同时由于电池或电容正负极连接件中设置有检测温度的热传感器,可实时监测测试时,电池或电容正负极的连接件的发热温度,这样,一方面可以得到一个准确的测试值,另一方面,可防止电池或电容损坏,从而损坏电池或电容产品。
【专利附图】

【附图说明】
[0013]图1是本发明实施例一的电池或电容正负极的连接件的结构示意图;
[0014]图2是本发明实施例一的热传感器安装嵌设于电池或电容正负极连接件的侧表面的结构示意图;
[0015]图3是本发明实施例一的热传感器安装融合于电池或电容正负极连接件的侧表面的结构示意图;
[0016]图4是本发明实施例一的热传感器贴于电池或电容正负极连接件的侧表面的结构示意图;
[0017]图5是图1中A处的局部放大示意图;
[0018]图6是本发明实施例一的电池或电容正负极的连接件的剖视示意图;
[0019]图7是本发明实施例一的电池或电容正负极的连接件测试前的状态示意图;
[0020]图8是本发明实施例一的电池或电容正负极的连接件测试时的状态示意图; [0021]图9是本发明实施例中连接件装置的结构示意图;
[0022]图10是本发明实施例中连接件装置的侧视示意图;
[0023]图11是本发明实施例中连接件装置对电池或电容正负极进行测试的示意图;
[0024]图12是本发明实施例二电池或电容正负极的连接件的组装示意图;
[0025]图13是本发明实施例三电池或电容正负极的连接件夹持于所述电池或电容正负极的连接示意图;
[0026]图14是本发明实施例三中电池或电容正负极的连接件的结构示意图。
[0027]标记说明:
[0028]100 电池或电容 7 固定架
[0029]300 连接件装置 8 移动架
[0030]I连接件9支座
[0031]2热传感器11 第一连接件
[0032]3 第一弹性件 12 第二连接件
[0033]4 第二弹性件 51 螺母
[0034]5固定组件52 螺套
[0035]6 限位件521 容纳腔
[0036]13 连接线522 凸缘
[0037]14 紧固件
【具体实施方式】
[0038]为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
[0039]以下结合具体附图对本发明的实现进行详细的描述。
[0040]实施例一
[0041]如图1?8所示,为本发明提供的一较佳实施例。
[0042]本发明是这样实现的,一种电池或电容正负极的连接件1,所述连接件I具有导通检测电池或电容正负极的金属部,所述金属部上设有用于检测连接件发热温度的热传感器
2。所述热传感器2具有高灵敏性,通过将热传感器2设于所述连接件I上,在测试电池或电容100时,就可实时监控所述电池或电容正负极的连接件I上的发热量,当所述电池或电容正负极连接件I的发热量超过安全值时,测试设备则切断测试电池或电容的电压回路和电流回路,设备停止工作或者发出提示信号,中止电池或电容100连接过程,从而避免电池或电容100过热而损坏,提高连接的安全性和测试的精度,确保了电池或电容100的产品质量,确保了电池或电容100的产品质量。另外,所述电池或电容正负极的连接件I通过热传感器2检测到的温度值,通过数值分析,可以找到电池或电容100的最佳使用状态,提高产品的使用寿命,同时最大的利用了电池或电容100内储存的能量。
[0043]进一步地,如图2所示,所述热传感器2嵌设于所述连接件I的金属部上。实际应用中,利用孔洞将嵌入热传感器2嵌设于所述连接件I的金属部上或者通过螺丝将嵌入热传感器2压合固定于所述金属部上。本发明所述的“嵌设”是指将所述热传感器2卡设于所述连接件I内,所述连接件I内配设有相应的凹槽,热传感器2的外壁与所述凹槽的内壁相互连紧,热传感器2的端面平齐或低于所述连接件I的表面,且不易拆卸,即便将热传感器2拆下,也不会破坏连接件I的结构。
[0044]进一步地,如图3所示,所述热传感器2融合于所述连接件I的金属部上。通常,将所述热传感器2 —体成型于所述连接件I的金属部上。本发明中的“融合”是指将所述热传感器2固定于所述连接件I内,通常不可拆卸,当借助外力拆下热传感器2时,会将所述连接件I结构破坏。
[0045]进一步地,如图4所示,所述热传感器2贴于所述连接件I的金属部表面。通常,使用胶带等粘结件将热传感器2粘贴于金属部的表面。“贴设”是指将所述热传感器2通过粘结件粘贴于所述连接件I的表面,热传感器2的表面平齐或低于所述连接件I的表面,通常易于拆卸。
[0046]实际应用中,如图6所示,所述连接件I包括用于测试电池或电容100电压的第一连接件11和用于测试电池或电容100电流的第二连接件12。具体地,通过在所述第一连接件11和所述第二连接件12之间相互绝缘,所述热传感器2嵌设或融合于或贴于所述第二连接件12上。由热量公式:P=I2R,W=Pt易知,电流与发热量具有直接的关系,而第二连接件12用于导通电流,通过将热传感器2设于所述第二连接件12上,可提高测试的灵敏度,进而确保测试的精度。
[0047]进一步地,所述连接件I还设置有弹性件。连接件I通过所述弹性件可使所述弹性件金属部抵接所述电池或电容正负极。参见图6、图7和图8所示,所述第一连接件11的测试端面与所述第二连接件12的测试端面错开设置,所述第一连接件上有两端,其一端为可连接于所述电池或电容100正负极上的一端为第一测试端,另一端为第一连接端。所述第一连接件11的第一测试端的端面伸出所述第二连接件12的第二测试端的端面并通过第一弹性件3收纳于所述第二连接件12中与所述第二连接件12的第二测试端的端面平齐。
[0048]进一步地,所述连接件I的两端分别为测试端和连接端。所述连接件的测试端用于抵接所述电池或电容的正负极,所述连接件的连接端用于将所述电池或电容的电信号传导至外部的检测设备,实际应用中,可根据测试电池或电容通过的电流以及电池或电容电极的结构,将所述第二连接件12的测试端设置成圆形、多边形等。在制作工艺上,使所述第一连接件11和第二连接件12上用于测试的端面尽可能光滑,实现与电池或电容100正负极端面接近100%的面接触,这样可以减小收缩电阻。
[0049]如图5所示,优选地,所述热传感器2嵌设或融合于或贴于所述导通部上测试端的端面。由于该端面在测试时,连顶在电池或电容100的正、负极上,也就是与电池或电容100的正负极直接接触的,当电池或电容100的正负极上发热时,该端面是离热源最近的,根据扩散原理,可知,越接近热源,温度也就越高。通过将热传感器2设置于连接件I的位置设于该测试端面,可最近距离的连接电池或电容100的正、负极上发热的温度,这样,大大提高了测试的精度,又有效的防止了电池或电容100正、负极的烧毁。
[0050]可以理解地,当所述热传感器2嵌设或融合于或贴于所述第二连接件12上的位置靠近所述第二连接件12抵顶所述电池或电容100正极或负极的端面时,也是可以检测电池或电容100的正负极的发热温度的。热传感器2位于所述第二连接件12上的位置,也可以不在第二连接件12的测试端的端面上,而位于侧壁上,靠近测试端的端面,都是可行的。如此,便于观察所述热传感器2的工作状态,易于维护保养,又保证了一定的检测精度。
[0051]进一步地,再见图6所示,所述连接件I套设有用于绝缘并固定连接的固定组件5,所述固定组件5包括相互螺纹连接的螺母51和螺套52。所述螺套52具有一个位于中心的容纳腔521,所述容纳腔521具有一开口。所述连接件I穿设于所述容纳腔521内。所述螺套52的一端外周向外延伸形成一个凸缘522。所述电池或电容正负极连接件I通过该凸缘522与螺母51配合,固定连接于固定板上。实际应用中,该固定板常采用电木板。为防止松动,螺母51与固定板之间常设有绝缘防松垫片。可更加牢靠的固定,确保了测试连接的可靠性,确保了测试的精度。
[0052]进一步地,所述热传感器2为负温度系数热敏电阻器或钼合金温度传感器或集成温度传感器。负温度系数热敏电阻器或钼合金温度传感器或集成温度传感器均为标准件,其灵敏度高,价格相对低廉,性价比高,易于采购,便于实际检测的安装维护。
[0053]参见图9、图10以及图11所示,本发明的连接件装置300,包括固定架7和与所述固定架7相距设置的移动架8,移动架8可相对固定架7移动,所述固定架7通过两个支座9固定于工作平台(图中未示出)上,移动架8滑动连接于支座9上。所述固定架7和移动架8上分别装设有电池或电容正负极的连接件I。安装于所述固定架7和移动架8的电池或电容100正负极的连接件I相互配对使用,配对的正负极的连接件I之间连接有电流、电压连接设备。于所述固定架7和移动架8还设有用于承托待测电池或电容100的定位件71,该定位件71具有一个与待测电池或电容100外表面相配的上表面,本实施例中,测试的电池或电容100主要是圆柱体形状,因此,该定位件71的上表面的截面呈半圆状,该半圆弧的中心线于所述电池或电容正负极的连接件I的中心线重合。
[0054]本发明提供的连接件装置300,配对使用上述的电池或电容正负极连接件1,通过固定架7和移动架8的相距设置,使得其间距与待测的电池或电容100的长度尺寸相匹配,如此,可方便的将待测电池或电容100安装于所述测试设备中进行测试,同时由于电池或电容正负极连接件I中设置有连接温度的热传感器2,可实时监测连接件I的发热温度,这样,一方面可以得到一个准确的测试值,另一方面,可防止电池或电容100的正负极烧毁,从而损坏电池或电容100产品。
[0055]参见图11所示,两电池或电容正负极连接件I分别抵顶于所述电池或电容100的正极或负极。两电池或电容正负极连接件I中的第一连接件11将正电压和负电压导通连接于测试电压的设备,由该测试电压的设备电压采集电池或电容100的电压信号,两电池或电容正负极连接件I中的第二连接件12将正电流和负电流导通连接于测试电流和电压的设备电压采集电池或电容100的电流信号。同时,热传感器2检测连接件I的发热温度。
[0056]如此,防止了电池或电容100的正极和负极的过热,大大提高了测试精度。
[0057]实施例二
[0058]本实施例与实施例一的区别在于:所述热传感器2与所述连接件I为分体设置。如图12所示,所述连接件I的一端连接有用于连接外部测试设备的连接线13,通过紧固件14将所述热传感器2夹设于所述连接件I上。如此,测试电池或电容时,可通过检测所述热传感器2连接发热量,从而避免电池或电容过热损坏。
[0059]实施例三
[0060]如图13和图14所示,本实施例中中的连接件I包括相互铰接的第一连接件11和第二连接件12,所述第一连接件11和第二连接件12之间夹设有第一弹性件3,本实施例中,该第一弹性件3为扭簧。所述热传感器2贴设于或嵌设于或融合于所述第二连接件12上的金属部上。
[0061]如此,通过第一连接件11和第二连接件12夹持所述电池或电容100的正负极,在将电池或电容100中电信号导通的同时,检测所述连接件I上的发热量,使得所述电池或电容100始终处于一个良好的检测环境中,确保了测试的稳定性和准确性。
[0062]以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
【权利要求】
1.一种电池或电容正负极的连接件,所述连接件具有导通检测电池或电容正负极的金属部,其特征在于,所述金属部上设有用于检测连接件发热温度的热传感器。
2.根据权利要求1所述的电池或电容正负极的连接件,其特征在于:所述热传感器嵌设于所述连接件的金属部内。
3.根据权利要求1所述的电池或电容正负极的连接件,其特征在于:所述热传感器融合于所述连接件的金属部内。
4.根据权利要求1所述的电池或电容正负极的连接件,其特征在于:所述热传感器贴于所述连接件的金属部表面。
5.根据权利要求1所述的电池或电容正负极的连接件,其特征在于:所述热传感器为负温度系数热敏电阻器或钼合金温度传感器或集成温度传感器。
6.连接件装置,包括固定架和与所述固定架相距设置的移动架,其特征在于,所述固定架和移动架上分别装设有相互匹配的权利要求1-6中任一项所述的电池或电容正负极的连接件。
【文档编号】G01R1/04GK103969473SQ201310047834
【公开日】2014年8月6日 申请日期:2013年2月6日 优先权日:2013年2月6日
【发明者】毛广甫 申请人:毛广甫
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