一种电磁感应式发电装置的制造方法_2
发布时间:2026-09-06 18:00:19| 浏览次数:
导航:X技术最新专利发电;变电;配电装置的制造技术一种电磁感应式发电装置的制造方法
键面板07为刚性连接。在按动翘板式按键面板07的过程中,永磁体将绕着凹槽08中心线转动,进而分别与第一磁芯01或第二磁芯02的端面发生接触以构建闭合磁路,从而在第一磁芯01或第二磁芯02中产生变化的磁场,分别绕制与第一磁芯01和第二磁芯02上的第一线中变化的磁场以产生电压输出。
[0029]翘板式按键面板07既可以按图2所示方式安装在永磁体长度方向的一侧,也可以根据实际应用环境或者集成需要采用其他方式与永磁体连接,只要能带动永磁体转动即可。例如,翘板式按键面板07可以通过连接部件安装在永磁体两侧。为了增加第一磁芯01或第二磁芯02的端面与永磁体接触的面积,第一磁芯01和第二磁芯02各自的两个端面均为成一定角度的斜面,第一磁芯01和第二磁芯02对应端面的斜面的相对边线处于同一平面内。两个斜面延长可以相交于一条线,也可以不相交于一条线,这要与永磁体转动的角度相配合。这样当永磁体在按键面板07带动下绕着凹槽08中心线转动到达磁芯端面时,可以与第一磁芯01的端面或第二磁芯02的端面紧密接触,达到有效减少漏磁的效果。
[0030]结合图3和图4,对本实用新型所述电磁感应式发电装置的自发电过程进一步详细描述如下:
[0031]永磁体在提供磁场的同时还参与构建闭合磁路,第一磁芯01和第二磁芯02在汇聚变化磁场的同时将变化磁场提供给绕制其上的第一线。此外,在永磁体转动的过程中,当永磁体分别与第一磁芯01或第二磁芯02构建闭合磁路时,两个U形磁芯感受的磁场将在“0”和“1”之间交替变化,本实用新型将这种结构设计称之为“开关型磁路”。
[0032]结合图3,当按动翘板式按键面板07的右端时,永磁体将绕着中心线顺时针转动,直至永磁体与第一磁芯01的两个端面紧密接触,从而使永磁体与第一磁芯01形成闭合磁路。此时,永磁体产生的磁场近乎全部汇聚于第一磁芯01中,称此为状态“1”;而几乎没有磁场经过第二磁芯02,称此为状态“0”。此状态下磁力线,当按动翘板式按键面板07的左端时,永磁体将沿着中心线逆时针转动,直至与第二磁芯02的两个端面发生紧密接触,从而使永磁体与第二磁芯02形成闭合磁路。此时,永磁体产生的磁场近乎全部汇聚于第二磁芯02中,此时第二磁芯02所处状态为“1”;而几乎没有磁场经过第一磁芯01,此时第二磁芯02所处状态为“0”。此状态下磁力线中(c)所示。因此,根据图5可知,随着永磁体的转动,磁芯中汇聚的磁力线数量在不停的切换,进一步证实了 “开关型磁路”的设计。
[0034]综上所述,当永磁体在按动翘板式按键面板07带动下转动时,第一磁芯01和第二磁芯02分别在状态“ 1 ”和状态“0”、状态“0”和状态“ 1 ”之间交替变化。
[0035]本实用新型中,第一磁芯01和第二磁芯02可以被分别设计为一个整体,分别作为第一线结构形状相同,即由磁芯连接杆和两个磁芯端头组成。为了便于电磁感应式发电装置以及无线自发电开关的方便快速加工制造,从模块化设计的角度出发,第一磁芯01和第二磁芯02还可以被设计为分体式,如图7所不。分体式的第一磁芯01和第二磁芯02均包含三部分:一根用于固定自粘线两个磁芯端头。对于分体式磁芯,为了减少必不可少的漏磁,磁芯连接杆10两端均具有一个凹槽13,而在磁芯端头11和12上则设计一个凸柱14,凹槽13与凸柱14相匹配从而将第一磁芯端头11和第二磁芯端头12分别安装在磁芯连接杆10的两端形成U形磁芯。
[0036]在自发电无线开关的电磁感应式发电装置中,如图8所示,当使用单一永磁体时其尺寸通常较大,成本较高。为了通过使用两块尺寸较小的永磁体以达到相近的效果,如图9所示,本实用新型进一步将永磁体设计为分体式,将两块尺寸较小的永磁体固定在永磁体连接件15的两端,永磁体连接件15的长度正好使块尺寸较小的永磁体位于U形磁芯的两个端面位置。永磁体连接件15在长度方向上的两个端面均设置有凹槽,两块尺寸较小的永磁体可插接固定在凹槽中。
[0037]本实施例提供的自发电无线开关的电磁感应式发电装置,其具有以下优点:
[0038]开关型磁路,结构简单,便于与各类自发电无线开关集成;磁芯、永磁体、线圈均可进行模块化设计,方便加工、制造,利于量产,具有明显成本优势;电磁感应式发电装置由较少零部件灵活组装而成,确保使用寿命长、可靠性高;电磁感应式发电装置的翘板式按键面板无须设计成往复式,与传统开关的使用方式一致,不改变用户的习惯,利于推广;可替代电池的使用,不污染环境,没有重复浪费;因为采用电磁感应式发电装置的自发电无线开关在使用时无需引线,即可固定在环境中,也可当作遥控开关,所以环境适应强;在潮湿的环境或者需要防爆的场所均可使用;无线开关由于通常直接接在市电等大电压中,存在触电等危险,安全等级要求高,采用电磁感应式发电装置的自发电无线开关比传统有线开关更加安全;采用电磁感应式发电装置的自发电无线开关,可随意布局开关位置和组合功能,无需打孔布线,使用方便;因为不像有线开关一样涉及要提前规划、复杂布线等问题,有效缩短照明施工周期,节约人工成本;采用电磁感应式发电装置的自发电无线开关即可用于新装,又可以直接替换原有普通开关,社会经济效益好。
1.一种电磁感应式发电装置,其特征在于,包括相向放置的两个线圈组以及位于两个线圈组之间的永磁体,所述两个线圈组均包括绕制有线圈的U形磁芯,所述永磁体在按键面板的带动下转动,从而分别与两个U形磁芯接触形成闭合磁路。2.如权利要求1所述电磁感应式发电装置,其特征在于,所述U形磁芯的两个端面为斜面,所述斜面的角度与永磁体转动的角度相适应,使永磁体与U形磁芯接触时,U形磁芯的两个端面与永磁体贴合。3.如权利要求1所述电磁感应式发电装置,其特征在于,所述按键面板为翘板式按键面板,所述永磁体安装在所述按键面板转动的中心线所述电磁感应式发电装置,其特征在于,所述按键面板转动的中心线位置设有凹槽,所述永磁体插接在所述凹槽内。5.如权利要求1所述电磁感应式发电装置,其特征在于,所述U形磁芯均为一体成型的磁芯。6.如权利要求1所述电磁感应式发电装置,其特征在于,所述U形磁芯均包括一根用于固定线圈的磁芯连接杆以及两个磁芯端头,两个磁芯端头分别固定在磁芯连接杆的两端形成U形磁芯。7.如权利要求6所述电磁感应式发电装置,其特征在于,所述磁芯连接杆两端均设置有凹槽,所述两个磁芯端头上均设置有凸柱,所述凸柱插接在所述凹槽中。8.如权利要求1所述电磁感应式发电装置,其特征在于,所述永磁体为一体成型的磁体。9.如权利要求1所述电磁感应式发电装置,其特征在于,包括两块永磁体,所述两块永磁体固定在永磁体连接件上,两块永磁体在永磁体连接件上的位置分别与U形磁芯的两个端面相对应。10.如权利要求9所述电磁感应式发电装置,其特征在于,所述永磁体连接件的两端面均设置有凹槽,所述两块永磁体分别插接在两个凹槽中。
【专利摘要】本实用新型提出一种电磁感应式发电装置,包括相向放置的PG电子平台网站两个线圈组以及位于两个线圈组之间的永磁体,所述两个线圈组均包括绕制有线圈的U形磁芯,所述永磁体在按键面板的带动下转动,从而分别与两个U形磁芯接触,即形成闭合磁路,又提供变化的磁场,线圈在电磁感应作用下产生电压输出。本实用新型结构简单、组装方便、可靠性强,符合传统开关的按键使用习惯。
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