导轨接地端子结构

文档序号:1801551 发布日期:2021-11-05 浏览:20次 >En<

阅读说明:本技术 导轨接地端子结构 (Guide rail grounding terminal structure ) 是由 邓永其 马新博 胡斐 崔士通 于 2021-08-26 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种导轨接地端子结构,包括绝缘主体、导轨和接地端子,绝缘主体一端能与导轨一端扣合连接,接地端子能固定于绝缘主体另一端,接地端子上设有用于与电路板电性连接的焊点,接地端子上还形成有横向固定触点、竖向固定触点和弹性触点,横向固定触点、竖向固定触点和弹性触点恰围成一个与导轨延伸方向存在夹角的倾斜通道,导轨另一端能呈倾斜状态插设于所述倾斜通道内,导轨另一端的端部止挡于竖向固定触点,导轨另一端上侧面紧抵于横向固定触点上,导轨另一端下侧面紧抵于弹性触点上,弹性触点与横向固定触点沿导轨厚度方向交错排列,弹性触点弹性变形能改变其与横向固定触点之间的距离,本发明能保持对导轨的稳定夹持力,使用便利。(The invention discloses a guide rail grounding terminal structure, which comprises an insulating main body, a guide rail and a grounding terminal, wherein one end of the insulating main body can be buckled and connected with one end of the guide rail, the grounding terminal can be fixed at the other end of the insulating main body, a welding spot for electrically connecting with a circuit board is arranged on the grounding terminal, a transverse fixed contact, a vertical fixed contact and an elastic contact are also formed on the grounding terminal, the transverse fixed contact, the vertical fixed contact and the elastic contact just enclose an inclined channel with an included angle with the extending direction of the guide rail, the other end of the guide rail can be inserted into the inclined channel in an inclined state, the end part of the other end of the guide rail is stopped at the vertical fixed contact, the upper side surface of the other end of the guide rail is tightly abutted against the transverse fixed contact, the lower side surface of the other end of the guide rail is tightly abutted against the elastic contact, the elastic contact and the transverse fixed contact are staggered in the thickness direction of the guide rail, and the elastic deformation of the elastic contact can change the distance between the elastic contact and the transverse fixed contact, the invention can keep stable clamping force on the guide rail and is convenient to use.)

导轨接地端子结构

技术领域

本发明涉及一种连接器技术领域,特别涉及一种导轨接地端子结构。

背景技术

现有技术的接地端子结构单一,其与导轨仅通过一个触点接触,导轨组装完成后与接地端子的触点接触稳定性差,在使用过程中导轨容易脱落,组装和拆卸过程中接地端子还容易发生变形、折断等不良情况发生,导致连接器使用稳定性差。

发明内容

为了弥补以上不足,本发明提供了一种导轨接地端子结构,该导轨接地端子结构能够提高接地端子与导轨接触稳定性,进而提高产品的安全性。

本发明为了解决其技术问题所采用的技术方案是:一种导轨接地端子结构,包括绝缘主体、导轨和接地端子,绝缘主体一端能够与导轨一端扣合连接,接地端子能够固定安装于绝缘主体另一端,接地端子上设有用于与绝缘主体内电路板电性连接的焊点,所述接地端子上还固定形成有横向固定触点、竖向固定触点和弹性触点,所述横向固定触点、竖向固定触点和弹性触点恰围成一个与导轨延伸方向存在设定夹角的倾斜通道,导轨另一端能够呈倾斜状态插设于所述倾斜通道内,导轨另一端的端部止挡于竖向固定触点,导轨另一端上侧面紧抵于横向固定触点上,导轨另一端下侧面紧抵于弹性触点上,弹性触点与横向固定触点沿导轨厚度方向交错排列,弹性触点弹性变形能够改变其与横向固定触点之间的距离。

组装时,先将接地端子与绝缘本体固定组装到一起,并使接地端子的焊点与绝缘本体内的电路板电性连接在一起,然后组装导轨,导轨组装时,先将其一端悬空,另一端呈倾斜状态插设于接地端子横向固定触点、竖向固定触点和弹性触点围城的倾斜通道内,当导轨另一端端部顶住竖向固定触点后,导轨无法继续向内插,此时导轨另一端上下两侧壁分别紧抵横向固定触点和弹性触点表面,此时扳动导轨一端,使导轨一端与绝缘本体一端扣合连接在一起,此时导轨以横向固定触点为支点产生转动,导轨下侧壁抵着弹性触点使得弹性触点弹性变形远离横向固定触点,最终导轨形成水平延伸状态,而由于弹性触点自身弹力作用,给导轨另一端一个弹性扭力,使得导轨一端与绝缘本体保持紧密的扣合状态,同时导轨另一端与接地端子保持稳定的夹紧状态,拆卸导轨时,只需先将导轨一端与绝缘本体脱扣,在接地端子弹性触点弹性复位力作用下,导轨自动绕横向固定触点转动,使得导轨一端向远离绝缘本体的下方转动,导轨形成倾斜状态抽拉即可将导轨从接地端子的横向固定触点和弹性触点之间抽出,该结构使产品在使用过程中更为安全可靠,拆卸导轨也更加便利,上述结构在满足产品通流使用、拆卸导轨时,不会有端子热变形及端子屈服等不良情况发生,产品更加稳定与安全。

作为本发明的进一步改进,所述接地端子的横向固定触点表面为平行于导轨延伸方向的横向平面,竖向固定触点表面为垂直与导轨延伸方向的竖向平面。横向固定触点为横向平面,使得导轨在最终保持水平状态时与横向固定触点保持紧密接触状态,接触面积大,加强了产品组装稳定性,以及抗冲击电流的能力。

作为本发明的进一步改进,所述接地端子在横向固定触点表面和竖向固定触点根部之间通过倾斜面衔接,所述倾斜面形成供导轨另一端插设的倾斜通道上侧壁。通过倾斜面形成供导轨另一端插入的倾斜通道,对导轨另一端插入起到导向作用。

作为本发明的进一步改进,所述弹性触点为钩状悬臂结构,该钩状悬臂结构端部表面在自由状态时与横向固定触点和竖向固定触点之间的倾斜面平行,钩状悬臂结构端部表面与其侧壁之间通过圆角光滑过渡衔接。通过钩状悬臂结构实现弹性触点的弹性变形,自由状态时,弹性触点与倾斜面之间形成倾斜的通道,对导轨另一端插入起到引导作用,当扳动导轨,导轨绕横向固定触点发生转动时,钩状悬臂结构被导轨下侧面撬动产生变形,其圆角紧抵轨道下侧面。

作为本发明的进一步改进,所述接地端子能够固定安装于绝缘主体另一端的结构为:所述绝缘主体上固定设有一沿水平方向延伸的固定凸柱和一沿水平方向延伸的水平插槽,所述固定凸柱能够圆周方向止动的插设于弹性触点的钩状悬臂结构内部,所述绝缘主体的水平插槽内侧壁上形成有凹陷部,接地端子上固定设有沿水平方向延伸的水平插片,所述水平插片端部形成有倒扣结构,所述水平插片能够插设于所述绝缘主体的水平插槽内,且其端部的倒扣结构能够与水平插槽侧壁上的凹陷部扣合连接。

接地端子通过钩状悬臂结构中间的圆圈与绝缘本体上的固定凸柱过渡配合,完成接地端子的主要定位,接地端子上的水平插片端部的倒扣结构已插入绝缘本体的水平插槽内,形成过盈配合,通过倒扣结构与水平插槽上的凹陷部扣接形成扣合固定定位,其中水平插槽两侧壁最佳为悬臂的本体肋间隔设置而成,进而在水平插片插入时,本体肋可以弹性变形避让,确保接地端子顺利装入绝缘本体内,上述结构完成接地端子与绝缘本体的相互固定。

作为本发明的进一步改进,所述绝缘本体上形成有与地端子外形匹配的开口状容纳槽,接地端子容纳于所述容纳槽内,所述水平插槽和固定凸柱分别位于所述容纳槽侧壁和底面上。由容纳槽对接地端子进行容纳,避免接地端子裸露在外,避免接地端子受外力作用脱落,提高接地端子与绝缘本体连接稳定性,同时对接地端子进行有效保护,避免其损伤。

作为本发明的进一步改进,所述接地端子为L形的单层结构,所述横向固定触点、竖向固定触点和弹性触点位于L形的一侧壁上,焊点和水平插片位于L形的另一侧壁上。采用单层结构的接地端子与导轨接触,单层接地端子结构较为简单,成本较低。通过金属的接地端子与绝缘本体的配合达到持续稳定的夹持力,使产品在使用过程中更为安全可靠,拆卸导轨同样也更加便利。

作为本发明的进一步改进,所述容纳槽侧壁上还设有一倒扣状本体卡扣结构,所述弹性触点的钩状悬臂结构止挡于所述倒扣状本体卡扣结构朝向容纳槽底面一侧。单层接地端子的钩状悬臂结构由绝缘本体的倒扣状本体卡扣结构扣住固定,防止接地端子使用时与绝缘本体脱离。两处防脱、固定结构完成了接地端子与绝缘本体完全固定,使接地端子在运输、使用过程中更加稳定牢固,安全性高。

作为本发明的进一步改进,所述接地端子为U形的双层结构,成对的横向固定触点、竖向固定触点和弹性触点位于U 形的两相对侧壁上,焊点和水平插片位于U形的底面上。双层结构的接地端子与导轨接触,增加了与导轨接触点数,加强了产品的抗冲击电流能力;采用一体式结构,产品整体更加牢固,同时避免了较为复杂的组装方式,满足高冲击电流的同时使用也颇为便利。

作为本发明的进一步改进,所述接地端子U形的底面上还形成有缺口结构,该缺口两侧壁上分别形成有倒刺状凸起,绝缘本体上设有一凸块结构,所述凸块结构能够插设于接地端子 U形底面上行成的缺口结构内,且接地端子U形的底面上缺口两侧壁上的倒刺状凸起能够与绝缘本体上的凸块结构侧壁卡接相连。双层结构的接地端子与绝缘本体组装时,双层接地端子通过两侧壁上的钩状悬臂结构中间的圆圈与绝缘绝缘本体的固定凸柱过渡配合,完成接地端子的主要定位;上端由倒刺状凸起与绝缘本体的凸块结构过盈配合,通过倒刺刺破到凸块结构中,完成接地端子与绝缘本体的相互固定;接地端子下端位于外侧的钩状悬臂结构上折弯形成的水平插片端部倒扣结构完全深入到绝缘本体容纳槽侧壁的水平插口中,牢牢的勾住本体,防止接地端子使用时与绝缘本体脱离。两处防脱结构相互配合达成接地端子的最终固定,使接地端子在运输、使用过程中更加稳定牢固,安全性高。

本发明的有益技术效果是:本发明通过在接地端子上设计横向固定触点、竖向固定触点和弹性触点形成倾斜通道,导轨组装时,其插入倾斜通道内,扳动导轨转动完成组装时,导轨以横向固定触点为支点抵压弹性触点变形,使得导轨一端与绝缘本体牢固扣合连接,同时,导轨另一端与接地端子的横向固定触点和弹性触点紧密夹持,接地端子在满足在产品通流使用、拆卸导轨的同时,不会有端子热变形及端子屈服等不良情况发生,产品使用更加稳定与安全,本发明的接地端子更可以形成单层结构和双层结构,单层接地端子结构简单,成本较低,保持稳定的夹持力的同时,拆卸导轨也更加便利,双层接地端子与导轨接触,增加了与导轨接触点数,加强了产品的抗冲击电流能力;采用一体式结构,产品整体更加牢固,同时避免了较为复杂的组装方式,满足高冲击电流的同时,使用也颇为便利。

附图说明

图1为实施例1中的接地端子立体图;

图2为实施例1中的接地端子主视图;

图3为实施例1中的接地端子俯视图;

图4为实施例1中的接地端子右视图;

图5为实施例1中绝缘本体的主视图;

图6为图5中A-A向局部剖视图;

图7为实施例1中导轨开始组装状态示意图;

图8为实施例1中绝缘本体逆时针转动状态示意图;

图9为图8中B部放大图;

图10为实施例1中导轨组装完成状态图;

图11实施例2中的接地端子立体图;

图12为实施例2中的接地端子展开状态图;

图13为实施例2中绝缘本体的主视图;

图14为图13中C-C向局部剖视图;

图15为实施例2中导轨开始组装状态示意图;

图16为图15中D部放大图;

图17为实施例2中绝缘本体逆时针转动状态示意图;

图18为实施例2中导轨组装完成状态图;

图19为图18中E部放大图;

图20为图19中F-F向剖视图;

图21为图19中G-G向剖视图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细说明。

实施例1:接地端子采用单层结构,单层接地端子10是采用金属片与其装配的绝缘本体相互配合,达成与导轨的稳定接触。

单层接地端子10通过第一焊点11与绝缘本体20内的PCB 板焊接在一起,使产品内部形成通路。

单层接地端子通过单片的钩状悬臂结构中间第一圆圈15 与绝缘本体的第一固定凸柱23过渡配合,完成单层接地端子的主要定位;单层接地端子10上端由水平插片上的第一倒扣结构17与绝缘本体的水平插槽21过盈配合,通过第一倒扣结构17与第一水平插槽21的凹陷部扣合,完成单层接地端子 10与绝缘本体的相互固定;单层接地端子10的钩状悬臂结构 16下端金属片由绝缘本体的倒扣状本体卡扣结构22扣住固定,防止单层接地端子10使用时与绝缘本体脱离。两处防脱、固定结构完成了单层接地端子10与其绝缘本体完全固定,使接地端子在运输、使用过程中更加稳定牢固,安全性高。

单层接地端子10有三处接触点,分别为第一横向固定触点12、第一竖向固定触点13和第一弹性触点14与导轨1紧密接触。在产品使用过程中,首先将产品倾斜一定角度,使单层接地端子倾斜通道与导轨右侧顺畅的对插在一起,因为对插时导轨与绝缘本体为存在夹角的倾斜状态,所以此时导轨与单层接地端子的倾斜通道为间隙配合;接下来,逆时针向下扣合绝缘本体,在旋转过程中,右侧的单层接地端子与导轨的间隙逐渐缩小,直至完全顶住,此时单层接地端子10的第一横向固定触点12、第一竖向固定触点13和第一弹性触点14三点与导轨完全接触;最后依然用力逆时针向下扣合绝缘本体,因为上一状态单层接地端子与导轨已经完全接触,所以再向下扣合绝缘本体时,左侧的第一弹性塑胶结构24会顺利卡入左侧导轨中,由其第一弹性塑胶结构24提供稳定可靠的Fa与Fb 力量,使导轨与单层接地端子紧密连接。

实施例2:接地端子采用双层结构,双层接地端子30是采用一块板材在底面33处分别向内折弯成U形结构的第一侧壁31与第二侧壁32,进而形成双层接地端子,是一体式双层接地端子。

双层接地端子通过第二焊点37与产品内的PCB板焊接在一起,使产品内部形成通路。

双层接地端子30通过双片钩状悬臂结构中间第二圆圈34 与绝缘本体的第二固定凸柱42过渡配合,完成双层接地端子的主要定位;双层接地端子30上端的U形结构底面上形成缺口结构,该缺口两侧壁上分别形成有倒刺状凸起35,由倒刺状凸起35与绝缘本体的凸块结构41过盈配合,通过倒刺刺破到凸块结构41中,完成双侧接地端子30与绝缘本体相互固定;双侧接地端子30外侧的钩状悬臂结构上折弯形成水平插片,双侧接地端子30的水平插片端部形成第二倒扣结构36,该第二倒扣结构36完全深入于绝缘本体的第二水平插槽43中,牢牢的勾住绝缘本体,防止双层接地端子使用时与绝缘本体脱离。两处防脱结构相互配合达成双层接地端子的最终固定,使双层接地端子在运输、使用过程中更加稳定牢固,安全性高。

双层接地端子共有六处接触点,分别为第二横向固定触点 311、第三横向固定触点321、第二竖向固定触点313、第三竖向固定触点323、第二弹性触点312和第三弹性触点322,这六处接触点与导轨01紧密接触,其中第二横向固定触点311, 第二弹性触点312,第三横向固定触点321,第三弹性触点322 与导轨过盈配合。导轨与双层接地端子30的接触点因过盈配合,所以会对其过盈的四处接触点提供反向的外张力。这时双层接地端子30的第一钩状悬臂结构314和第二钩状悬臂结构 324在整个与导轨配合过程中起到至关重要的作用,因为第一钩状悬臂结构314和第二钩状悬臂结构324是由长圆弧构成,受到导轨提供的外张力作用,悬臂的长圆弧结构发生形变,从而对导轨提供了稳定的夹持力,在产品使用过程中更为安全可靠。并且因长圆弧是可形变结构,提供了稳定的夹持力同时,在拆卸导轨时同样更为便利。

接下来安装导轨时,双层接地端子与单层接地端子组装原理一致,逆时针向下扣合绝缘本体,在绝缘本体的左侧同样由第二弹性塑胶结构44,提供稳定可靠的Fa与Fb力量,使导轨1与双层接地端子30更加紧密的连接。

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