[發(fā)明專利]水下分離電連接器組件及其插頭有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201310152081.2 | 申請(qǐng)日: | 2013-04-27 |
| 公開(公告)號(hào): | CN103280666A | 公開(公告)日: | 2013-09-04 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 陳繼利 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 中航光電科技股份有限公司 |
| 主分類號(hào): | H01R13/635 | 分類號(hào): | H01R13/635;H01R13/523 |
| 代理公司: | 鄭州睿信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 41119 | 代理人: | 陳浩 |
| 地址: | 471003 河南省*** | 國省代碼: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 水下 分離 連接器 組件 及其 插頭 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及電連接器領(lǐng)域,特別是涉及一種水下分離電連接器組件及其插頭。
背景技術(shù)
帶有芯軸鎖緊機(jī)構(gòu)的電連接器組件以其操作簡(jiǎn)便、鎖緊可靠以及可遠(yuǎn)程解鎖等特性得到了極為廣泛的應(yīng)用。例如申請(qǐng)?zhí)枮?006201337066、2009101025876、2010102038113、2011203736752、2011203734371以及2011205725131等的中國專利公開的電連接器或電連接器組件中就都用到了芯軸鎖緊機(jī)構(gòu)。
芯軸鎖緊機(jī)構(gòu)主要包括芯軸、芯軸套管、滑套、鎖止彈簧、推壓彈簧、鋼球以及鎖緊圈。其中芯軸、芯軸套管、滑套、鎖止彈簧、推壓彈簧以及鋼球多是裝配在插頭上,鎖緊圈被裝配在插座上。芯軸套管的套壁前端(使用時(shí)位于插頭的插接端)處設(shè)有鋼球孔,鋼球被裝配在鋼球孔中,芯軸插裝在芯軸套管中并且可以沿軸向(前后方向)在芯軸套管中滑動(dòng),同時(shí)芯軸的前端設(shè)有面向前方的臺(tái)階面,滑套可前后滑動(dòng)并向前防脫的套在芯軸套管上,鎖止彈簧頂裝在芯軸的后端與芯軸套管之間,從而使得芯軸產(chǎn)生一個(gè)向前運(yùn)動(dòng)的趨勢(shì),推壓彈簧頂裝在滑套的后端與芯軸套管之間,用于時(shí)刻向前推壓滑套,使其產(chǎn)生向前滑動(dòng)的趨勢(shì),鎖緊圈上設(shè)有用于供鋼球卡入的鎖槽或鎖孔。
正如上述各專利記載的那樣,目前的電連接器組件中,芯軸鎖緊機(jī)構(gòu)的芯軸套管均是固定裝配在插頭殼體中,鎖緊圈固定裝配在插座中,初始狀態(tài)下,滑套在芯軸套管上箍在鋼球的外圍處,從而使得鋼球被向芯軸套管的內(nèi)壁面擠壓并向芯軸套管內(nèi)凸出芯軸套管的內(nèi)壁面,鋼球同時(shí)與芯軸上的臺(tái)階面配合阻止芯軸向前移動(dòng);當(dāng)插頭與插座插合時(shí),鎖緊圈首先向后推動(dòng)滑套并且在滑套后移的過程中隨滑套一起移動(dòng),直至滑套從鋼球的外圍處移開,并且鎖緊圈上的鎖槽或鎖孔移動(dòng)至鋼球外圍時(shí),由于鋼球的外圍處有了讓位空間,因此其對(duì)芯軸的鎖止失效,芯軸在鎖止彈簧的作用下向前移動(dòng)并限制鋼球向芯軸套管內(nèi)部下落,此時(shí)的鋼球在芯軸外周面的作用下凸出于芯軸套管的外表面并且卡入鎖緊圈上的與之對(duì)應(yīng)的鎖槽或鎖孔中,從而將插頭與插座鎖緊在一起。當(dāng)需要將插頭與插座分離時(shí),僅需向后拉動(dòng)芯軸,則芯軸克服鎖止彈簧的推力并且向后移動(dòng),當(dāng)臺(tái)階面移動(dòng)至鋼球的后方處時(shí),芯軸對(duì)鋼球的限位作用消失,僅需拉動(dòng)芯軸則可實(shí)現(xiàn)插頭與插座之間的分離。
采用上述芯軸鎖緊機(jī)構(gòu)的電連接器組件在絕大多數(shù)的場(chǎng)合都能夠滿足使用要求,但是,在一些特殊場(chǎng)合,一些設(shè)備需要在水下分離,例如水下探測(cè)系統(tǒng)、水下發(fā)射系統(tǒng)等,它們所配備的電纜就必須要在水下分離。目前,實(shí)現(xiàn)設(shè)備水下分離的方式主要有兩種,一種是強(qiáng)制分離,即將插頭與插座設(shè)為密封結(jié)構(gòu),并且在線路上設(shè)計(jì)邏輯電路來防短路。采用這種方式時(shí),由于插頭與插座是互相密封的,在較深的水下,二者分離時(shí)需要首先克服水的壓力,而水壓力一般情況下是比較大的,例如在100m的水下分離密封直徑為Φ50的電連接器組件時(shí),需要克服的水壓可達(dá)2000N,這使得插頭與插座的解鎖分離顯得極為不便。另外,由于插座在與插頭分離后需要泡在水中,采用邏輯電路防短路的形式在電連接器組件信號(hào)線較多時(shí)的可靠性也無法得到保證。電連接器組件的另外一種水下分離方式為泄壓分離,該種方式是在插頭與插座分離之前首先破壞它們之間的密封性,讓插頭與插座內(nèi)的水壓與外界水壓保持相同,然后再使二者分離,這種分離方式無需再克服水壓力,操作方便了許多,但還是沒有解決插頭與插座在分離瞬間以及分離后的防短路問題。
綜上所述,市場(chǎng)上目前急需一種既能實(shí)現(xiàn)泄壓分離,又能實(shí)現(xiàn)插座在與插頭分離的過程中以及分離后能防短路的水下分離電連接器組件。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供一種既能實(shí)現(xiàn)泄壓分離,又能實(shí)現(xiàn)插座在與插頭分離的過程中以及分離后能防短路的水下分離電連接器組件。
同時(shí),本發(fā)明的目的還在于提供上述水下分離電連接器組件的插頭。
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