[發明專利]多重接觸大電流彈性接觸件端子無效
| 申請號: | 200910209576.8 | 申請日: | 2009-10-30 |
| 公開(公告)號: | CN102055094A | 公開(公告)日: | 2011-05-11 |
| 發明(設計)人: | 肖順群 | 申請(專利權)人: | 蘇州華旃航天電器有限公司 |
| 主分類號: | H01R13/02 | 分類號: | H01R13/02;H01R13/10;H01R13/20 |
| 代理公司: | 蘇州市新蘇專利事務所有限公司 32221 | 代理人: | 許鳴石 |
| 地址: | 215129 江蘇*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 多重 接觸 電流 彈性 端子 | ||
技術領域
本發明涉及一種應用于電連接器中的彈性接觸件端子,尤其涉及一種應用于印制板安裝的電源連接器中的大電流彈性接觸件端子。
背景技術
在電子電路的互連中,電源連接器是電源電路互連系統中必不可少的元器件。相對傳輸信號的接觸件而言,應用于電源連接器中的大電流接觸件需要具備較低的接觸電阻和良好的散熱條件等要素,以滿足大電流傳輸過程中的熱量減少和控制溫升。如中國專利CN1409445A、CN101048919A、CN1801535A、CN1574479A、CN1819345A和CN2629274Y等,這些專利描述的大電流接觸件端子的結構均存在接觸區散熱效果不理想、體積大和材料成本高等缺陷。因此,我們需要一種成本相對低廉而又能滿足小型化、高性能和高可靠等需求的大電流彈性接觸件端子。
發明內容
本發明的目的是:提供一種多重接觸大電流彈性接觸件端子,它接觸區域面積大,連接可靠性高,并有效減小大電流傳輸過程中的發熱量、優化散熱通道,提高載流能力;并且體積小、材料節約,成本低。
本發明的技術方案是:一種多重接觸大電流彈性接觸件端子,所述接觸件端子包括有對接端區域、終端連接區,所述對接端區域具有多個接觸區,各接觸區為鈑金錯層結構,構成前后多個接觸帶,形成多重接觸。
本發明進一步的技術方案是:一種多重接觸大電流彈性接觸件端子,所述接觸件端子包括有對接端區域、終端連接區,所述對接端區域包括有多個長接觸區、多個短接觸區,各接觸區為鈑金錯層結構,構成前后多個接觸帶,形成多重接觸。長接觸區的根部與短接觸區的根部在對接端區域的兩面上對應分布,并且,長接觸區轉折到與對面的短接觸區同側分布,與對面的短接觸區一起組成同一側接觸區。
本發明更進一步的技術方案是:一種多重接觸大電流彈性接觸件端子,所述接觸件端子包括有對接端區域、終端連接區,所述對接端區域包括有長一接觸區、短二接觸區、長三接觸區和短四接觸區四個接觸區;長一接觸區的根部與短四接觸區的根部位于對接端區域的同一側,長一接觸區的根部與短二接觸區的根部在對接端區域的兩面上對應分布,長一接觸區轉折到與短二接觸區同側分布,并與短二接觸區一起組成右側接觸區;長三接觸區的根部與短二接觸區的根部位于對接端區域的同一側,長三接觸區的根部與短四接觸區的根部在對接端區域的兩面上對應分布,長三接觸區轉折到與短四接觸區同側分布,并與短四接觸區一起組成左側接觸區;同時,長一接觸區與長三接觸區一起組成前接觸區,短二接觸區與短四接觸區一起組成后接觸區。所述對接端區域的各接觸區為鈑金錯層結構,構成前后多個接觸帶,形成多重接觸。
本發明更詳細的優選技術方案是:一種多重接觸大電流彈性接觸件端子,所述接觸件端子包括有對接端區域、終端連接區,所述對接端區域包括有長一接觸區、短二接觸區、長三接觸區和短四接觸區四個接觸區;長一接觸區的根部與短四接觸區的根部位于對接端區域的同一側,長一接觸區的根部與短二接觸區的根部在對接端區域的兩面上對應分布,長一接觸區轉折到與短二接觸區同側分布,并與短二接觸區一起組成右側接觸區;長三接觸區的根部與短二接觸區的根部位于對接端區域的同一側,長三接觸區的根部與短四接觸區的根部在對接端區域的兩面上對應分布,長三接觸區轉折到與短四接觸區同側分布,并與短四接觸區一起組成左側接觸區;同時,長一接觸區與長三接觸區一起組成前接觸區,短二接觸區與短四接觸區一起組成后接觸區。所述對接端區域的各接觸區為鈑金錯層結構,構成前后多個接觸帶,形成多重接觸。所述對接端區域和終端連接區為相互反向折疊結構。所述對接端區域設置有一鈑金折轉片,鈑金折轉片折轉疊加并緊密接觸到對接端區域和終端連接區之間的因反向折疊結構而存在的電流傳輸薄弱區域。所述鈑金折轉片頂端還設置有便于在絕緣基座上固定的倒刺結構。所述對接端區域兩側面上設置有便于在絕緣基座上固定的倒刺結構。
本發明的優點是:
1、本發明的多重接觸大電流彈性接觸件端子,在對接端區域采用了鈑金錯層的結構,這種鈑金錯層的結構方式將插合連接區分成了前后兩個(或多個)接觸帶,形成多重接觸。這種多重接觸在增大了接觸區域面積和提高連接可靠性的同時,還通過分流的方式分散了以往大電流傳輸過程中在接觸區的集中發熱點并擴展了散熱通道,達到減小大電流傳輸過程中的發熱量、優化散熱通道以提高載流能力和連接可靠性等目的。
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