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一种非接触式电子开关的制作方法

2021-10-09 13:08:00 来源:中国专利 TAG:开关 非接触式 特别 电器 电子


1.本实用新型涉及电器开关技术领域,特别涉及一种非接触式电子开关。


背景技术:

2.开关在人们的日常生活中越来越多,例如家庭防盗门开关、汽车门开关、店铺门开关等等,均与人们的日常生活息息相关,并且扮演着及其重要的角色。
3.目前的开关多采用接触式的方案,在开关打开或者关闭时,开关内部零件均会产生摩擦,进而产生摩擦损伤以及摩擦噪音,摩擦损伤不仅仅降低了开关本身的使用寿命,摩擦噪音还会对用户产生一定的影响。
4.因此,如何解决现有电子开关摩擦损伤和摩擦噪音的情况,是本领域技术人员亟待解决的技术问题。


技术实现要素:

5.本实用新型的目的是提供一种非接触式电子开关,通过将控制开关的元件进行物理隔离,避免了元件之间摩擦损伤和摩擦噪音的问题。
6.为解决上述技术问题,本实用新型提供一种非接触式电子开关,包括电路板、霍尔感应器、滑动片和磁体,所述霍尔感应器设置于所述电路板上且与所述电路板连接,所述磁体与所述电路板之间预设间距分布,所述滑动片位于所述磁体与所述电路板之间,且所述滑动片沿所述磁体长度方向移动。
7.优选地,所述滑动片为导磁体结构片。
8.优选地,所述磁体与所述电路板呈平行设置。
9.优选地,所述滑动片沿所述磁体与所述电路板的中心线移动。
10.优选地,所述磁体为永磁铁和/或电磁体。
11.优选地,还包括用于安装所述电路板和所述磁体的支架。
12.优选地,所述支架外设有密封壳体。
13.本实用新型所提供的非接触式电子开关,包括电路板、霍尔感应器、滑动片和磁体,霍尔感应器设置于电路板上且与电路板连接,磁体与电路板之间预设间距分布,滑动片位于磁体与电路板之间,且滑动片沿磁体长度方向移动。当滑动片在磁体与电路板之间不同位置时,磁体的磁场会产生变化,使霍尔传感器的磁通量发生变化,进而使霍尔传感器输出的电信号产生变化,霍尔传感器将自身电信号实时传递给电路板,电路板根据霍尔传感器电信号的变化情况,判断滑动片的位置变化,从而确定滑动片的具体位置,当滑动片滑动到某一位置时,电路板控制开关打开,控制开关的霍尔感应器、滑动片以及磁体在物理上不接触,从而避免了摩擦损伤和摩擦噪音的问题。
附图说明
14.为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例
或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
15.图1为本实用新型所提供的一种具体实施方式的整体结构示意图。
16.其中,图1中:
17.电路板—1,霍尔感应器—2,滑动片—3,磁体—4,支架—5,密封壳体—6。
具体实施方式
18.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
19.请参考图1,图1为本实用新型所提供的一种具体实施方式的整体结构示意图。其中,图中箭头代表滑动片移动方向。
20.在本实用新型所提供的一种具体实施方式中,主要包括电路板1、霍尔感应器2、滑动片3和磁体4,霍尔感应器2设置于电路板1上且与电路板1连接,磁体4与电路板1之间预设间距分布,滑动片3位于磁体4与电路板1之间,且滑动片3沿磁体4长度方向移动。
21.其中,电路板1用于采集霍尔感应器2的电信号并通过霍尔感应器2电信号的变化判断滑动片3的位置,霍尔感应器2用于感应磁体4的磁场并在磁体4的磁场发生变化时将自身电信号的变化传递给电路板1,滑动片3用于在磁体4与电路板1之间进行滑动使霍尔感应器2感应磁体4不同的磁场。
22.具体的,在实际的应用过程当中,当滑动片3在磁体4与电路板1之间进行滑动,根据滑动片3对于磁体4的影响,当滑动片3在磁体4与电路板1之间不同位置时,磁体4的磁场会产生变化,从而使霍尔传感器2的磁通量发生变化,进而使霍尔传感器2输出的电信号产生变化,霍尔传感器2将自身电信号实时传递给电路板1,电路板1根据霍尔传感器2电信号的变化情况,判断滑动片3的位置变化,从而确定滑动片3的具体位置,当滑动片3滑动到某一位置时,电路板1控制开关打开。
23.需要说明的是,滑动片3为导磁体结构片,导磁体相对于磁体4的移动,才会引起磁体4磁场的变化,进而才能够使霍尔传感器2的磁通量发生变化,霍尔传感器2输出的电信号才会发生变化,才能够为电路板1判断滑动片3的位置提供依据。
24.进一步地,磁体4与电路板1呈平行设置,可以使滑动片3在磁体4和电路板1之间进行滑动时,滑动片3的位移量更加准确,使磁体4产生的磁场变化更规律,进而使霍尔传感器2的磁通量变化更加稳定,霍尔传感器2输出的电信号变化频率更准确,电路板1对于滑动片3的位置判断更加准确,保证非接触式开关的实用性。
25.同样地,滑动片3沿磁体4与电路板1的中心线移动,可以使滑动片3在磁体4和电路板1之间进行滑动时,滑动片3的位移量更加准确,使磁体4产生的磁场变化更规律,进而使霍尔传感器2的磁通量变化更加稳定,霍尔传感器2输出的电信号变化频率更准确,电路板1对于滑动片3的位置判断更加准确,保证非接触式开关的实用性。
26.进一步地,磁体4为永磁铁和/或电磁体,此处可以将磁体4选择为三种组合,永磁
体、电磁体、永磁体和电磁体,使本技术方案实现更加方便。
27.为了增加电子开关的稳定性,非接触式开关还包括用于安装电路板1和磁体4的支架5,支架5用于固定磁体4和霍尔传感器2,滑动片3可以在电路板1和磁体4之间左右滑动,滑动片3的位置不同,霍尔传感器2的输出信号不同,从而判断滑动片3的位置。
28.为了进一步增加非接触式开关的安全性,支架5外设有密封壳体6,密封壳体6将电路板1、霍尔感应器2、滑动片3、磁体4以及支架5与外界环境隔绝,可以避免外界环境对于非接触式开关内部工作元件的影响,例如外界空气中的水分进入非接触式开关内部导致非接触式开关不能正常工作等,确保非接触式开关的安全性、可靠性。
29.需要说明的是,在本技术公开的非接触式开关设计中,可以通过调整磁体大小和剩磁、滑动片大小的磁导率、霍尔传感器的感应参数以及各零件之间的相对距离,从而设计出不同的非接触式开关的变种,均属于本技术的保护范围。
30.综上所述,本实施例所提供的非接触式电子开关主要包括电路板、霍尔感应器、滑动片和磁体,霍尔感应器设置于电路板上且与电路板连接,磁体与电路板之间预设间距分布,滑动片位于磁体与电路板之间,且滑动片沿磁体长度方向移动,当滑动片在磁体与电路板之间进行滑动,根据滑动片对于磁体的影响,当滑动片在磁体与电路板之间不同位置时,磁体的磁场会产生变化,从而使霍尔传感器的磁通量发生变化,进而使霍尔传感器输出的电信号产生变化,霍尔传感器将自身电信号实时传递给电路板,电路板根据霍尔传感器电信号的变化情况,判断滑动片的位置变化,从而确定滑动片的具体位置,当滑动片滑动到某一位置时,电路板控制开关打开,控制开关的霍尔感应器、滑动片以及磁体在物理上不接触,从而避免了摩擦损伤和摩擦噪音的问题。
31.对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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