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面包板试验板供电电池坞结构设计

项目分类:通用五金配件 发布时间:2021-11-01 ID:357160
  • 面包板试验板供电电池坞结构设计
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  在电子电路原型验证、学生实验教学、小型嵌入式开发调试场景中,面包板是无需焊接即可快速搭建临时电路的核心载体,传统面包板供电多依赖外接直流电源适配器、杜邦线跨接电池,存在接线杂乱、易拉扯脱落、占用面包板插孔资源的问题,这款适配标准面包板的电池坞,正是针对这类临时电路供电的痛点做的结构优化设计。从安装边界来看,该电池坞完全匹配市面上通用的830孔、400孔标准面包板的侧边导轨尺寸,底座两侧的黄色卡扣结构直接卡入面包板侧边的电源条卡槽,不需要额外打孔、粘接固定,安装后不会突出面包板上表面的接线区域,也不会遮挡面包板上的行列编号标识,不会对电路搭建的插孔排布造成干扰,整体安装后与面包板侧边齐平,在实验台堆叠、

  收纳时也不会因为突出结构造成磕碰损坏。功能特性上,该电池坞采用直插式供电输出结构,卡扣卡入面包板卡槽后,底部的两个导电弹片直接与面包板两侧的电源正极、负极条连通,不需要额外插接杜邦线,装入对应规格的叠层电池或者方块电池后,即可直接为整排电源条提供稳定的直流供电,弹片采用弹性铜材做了防氧化处理,多次插拔安装也不会出现接触不良、压降过大的问题,电池仓内部做了极性防呆设计,反装电池时无法完全扣合仓盖,从结构上避免反接烧坏实验电路的风险。设计思路上,整个电池坞的结构做了极简拆分,分为底座卡扣、电池仓壳体、导电弹片、仓盖四个部分,没有多余的冗余结构,壳体采用硬质绝缘塑料材质,壁厚控制在1.5mm,既保证足够的结构强度,

  卡入面包板时不会出现卡扣断裂,又尽可能控制整体重量,不会因为单侧安装电池造成面包板侧翻;电池仓的尺寸完全适配常用的9V叠层电池,同时预留了少量间隙,方便电池的装入与取出,仓盖采用滑扣式结构,不需要额外的螺丝固定,更换电池时只需要横向滑开仓盖即可操作,在实验调试过程中更换电池不需要拆动整个电池坞,也不会碰乱面包板上已经接好的元件与导线。从实际使用场景来看,这类电池坞特别适合户外无市电插座的电路演示、学生课堂实验、小型便携原型机的临时供电,相比外接电源适配器,不需要拖拽电源线,实验过程中可以随意移动面包板的位置,不会因为电源线拉扯造成接线松脱;相比直接用导线连接电池插在面包板上,该结构把电池固定在面包板侧边,

  不会占用面包板中间的元件插接区域,也不会因为电池倾倒造成相邻引脚短路。结构细节上,底座的卡扣做了10度的导入斜角,安装时只需要对准面包板侧边卡槽轻轻下压即可卡入,拆卸时只需要捏住卡扣外侧的凸起部分向外轻掰即可取下,不会刮伤面包板的塑料表面;电池仓的侧壁做了防滑纹理,在拆装电池、滑动仓盖时可以增加手指摩擦力,不会因为手滑造成操作失误;导电弹片的伸出长度做了精准控制,卡入面包板后弹片的压缩量在0.3mm-0.5mm之间,既保证足够的接触压力,降低接触电阻,又不会因为压力过大造成面包板电源条的铜片变形,长期使用也不会损伤面包板本身的结构。在电路调试过程中,该电池坞的供电输出端没有额外的开关、调压元件,尽可能降低了自身的功耗,对于低功耗的单片机实验、传感器原型验证场景,单块9V电池可以提供数十小时的连续供电,完全满足单次实验、课程教学的时长需求;同时整个电池坞的外形没有尖锐棱角,在教学场景中使用也不会划伤学生手指,符合教学实验器具的安全设计要求。

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