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带杠杆摆臂型微动行程开关结构设计

项目分类:通用五金配件 发布时间:2021-12-29 ID:480447
  • 带杠杆摆臂型微动行程开关结构设计
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  这款带杠杆摆臂的微动触发元件,在工业自动化控制回路、消费类电子安全触发、小型机电设备行程限位场景中有着极高的应用普及率,从自动化产线的工件到位检测,到家电设备的门盖闭合判断,再到工程机械的操作手柄位置反馈,都能见到这类结构的身影。不同于直压式微动元件,加长的金属摆臂可以放大触发行程,降低触发所需的按压力度,在被检测件行程偏差较大、触发接触位置存在一定浮动的场景下,能够有效避免漏触发、触发不到位的问题,同时摆臂的金属材质具备较好的抗形变能力,在频繁触发的工况下能长期保持触发位置的一致性。

  从结构设计逻辑来看,主体采用阻燃黑色热固性塑壳作为基座,将内部的银触点弹片、导电端子完全封闭在壳体内,仅预留摆臂的转动伸出间隙与底部的安装固定孔、接线插脚位置,这种封闭结构一方面可以阻挡生产环境中的粉尘、切削液飞溅进入触点区域,避免触点氧化、接触不良的问题,另一方面塑壳的绝缘特性可以保障接线后的电气安全,避免带电部件外露引发的短路风险。摆臂与内部触发拨块的衔接位置采用了减摩设计,摆臂转动时的阻力被控制在极小范围内,即使是很轻的接触力也能顺利传递到内部弹片,实现触点的快速通断,内部弹片采用瞬动结构设计,触发过程中触点不会出现缓慢贴合、拉弧的问题,能够有效延长触点的电气使用寿命,在额定负载下可以完成数万次的通断动作而不出现触点熔焊、接触电阻超标的问题。

  安装边界层面,主体为规整的长方体结构,两个安装孔位对称分布在壳体下部,孔位间距符合行业通用的微动开关安装尺寸标准,设备设计人员无需单独定制安装位,直接在安装板上按照对应孔距打沉孔即可完成固定,底部的三个接线插脚采用标准间距设计,适配市面上通用的2.8mm规格接插件,接线时无需焊接,直接插接即可完成线路连接,大幅提升装配效率。摆臂的初始角度、触发行程都经过匹配设计,摆臂下压至总行程的三分之一位置时即可完成触点切换,剩余的行程为超程保护距离,即使被检测件过冲也不会损坏内部结构,摆臂的最大抬起角度也做了机械限位,避免外力过大导致摆臂过度翻转损坏内部拨块结构。

  在实际选型适配过程中,这类结构的微动元件可以根据使用场景调整摆臂长度、摆臂端部的滚轮结构,本次设计的平摆臂结构适合平面工件的滑动接触触发,当被检测件为快速移动的凸轮、挡块结构时,也可以在摆臂端部加装尼龙滚轮,降低接触过程中的摩擦磨损。壳体的安装平面度要求控制在0.1mm以内,安装时如果安装面存在明显倾斜,会导致壳体受力变形,进而影响内部弹片的动作行程,出现触发压力异常、触点接触不良的问题。接线插脚的插拔力也经过匹配设计,接插件插入后保持力足够,在设备振动工况下不会出现松脱掉落的问题,同时插脚的导电部位做了镀锡处理,避免长期使用后氧化导致接触电阻增大。

  不同于大型限位开关的厚重结构,这类小型微动元件的占用空间极小,可以集成在非常紧凑的设备空间内,比如小型气动滑台的行程端点、电动推杆的极限位置、电子门锁的锁舌到位检测位置,都可以通过合理的布局安装这款元件,实现位置信号的采集。在结构建模过程中,所有的配合间隙都按照实际生产的公差要求进行设定,摆臂与壳体的转动间隙控制在0.05mm以内,既不会出现卡滞问题,也不会因为间隙过大导致晃动量超标,影响触发精度。内部的弹片运动行程也做了运动仿真验证,在整个触发、复位的动作过程中,弹片不会与壳体内壁发生干涉,触点的开距、超程参数都符合电气安全规范要求,能够满足AC250V、5A以内的负载通断需求。

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