V elektrických riadiacich systémoch sú relé kľúčovými komponentmi pre prepínanie obvodov a riadenie signálov a stabilita ich vnútornej štruktúry priamo ovplyvňuje spoľahlivosť prevádzky zariadenia. Spomedzi týchto komponentov je pohyblivá jazýčková zostava kľúčovým prvkom pri činnostiach vedenia a odpájania relé. V posledných rokoch s miniaturizáciou, vysoko-frekvenčnou prevádzkou a vysokou spoľahlivosťou elektrických zariadení tradičná pohyblivá jazýčková štruktúra postupne odhalila obmedzenia v stabilite a trvanlivosti. Preto sa optimalizácia pohyblivej konštrukcie zostavy jazýčkov stala kľúčovým zameraním v tomto odvetví.
Počas skutočnej činnosti relé, keď je cievka pod napätím, generuje elektromagnetickú silu, ktorá priťahuje kotvu smerom nadol, čo spôsobuje, že pohyblivý kontakt sa dostane do kontaktu s pevným kontaktom a vytvorí elektrický obvod. Keď je cievka bez energie, elektromagnetická sila zmizne a pohybujúci sa jazýček, ktorý sa spolieha na svoju vlastnú pružnosť alebo pružinovú štruktúru, resetuje kotvu. Počas tohto opakovaného pohybu musí zostať trajektória kotvy stabilná; v opačnom prípade sa môžu ľahko vyskytnúť problémy, ako je zlý kontakt, zrýchlené opotrebovanie alebo dokonca elektrické zlyhanie. Preto sa dosiahnutie presného obmedzenia pri zabezpečení štrukturálnej pevnosti stalo dôležitým technickým smerom pri navrhovaní pohyblivých jazýčkových zostáv a priamo ovplyvňuje výkon kľúčových komponentov, ako sú elektrické lisovacie kontaktné komponenty a lisovacie elektrické kontakty.

Nový konštrukčný dizajn obsahuje výstužnú vložku medzi pohyblivým telesom pružiny a kotvou a skladaná konštrukcia tvorí obmedzujúci výstupok, ktorý presne zapadá do obmedzujúcej drážky na kotve. Tento dizajn nielen zvyšuje celkovú pevnosť nitovanej konštrukcie, ale tiež dosahuje presné umiestnenie kotvy. V skutočnej prevádzke obmedzujúci výstupok, zapustený do drážky, účinne znižuje posun pohybu a zlepšuje konzistenciu kontaktu. Toto štrukturálne zlepšenie je významné pre komponenty vyžadujúce vysokú-spoľahlivú vodivosť, ako je napríklad elektrický lisovací kontakt pre relé a kovový kontakt strieborný.
Okrem spevnenia konštrukcie má táto pohyblivá pružinová zostava aj obmedzovací blok na druhom konci kotvy, ktorý zaberá s vnútornou nosnou konštrukciou relé, aby bočne obmedzil pohyb kotvy. V kombinácii s vodiacou štruktúrou na strmene si kotva udržuje stabilnú trajektóriu počas vertikálneho pohybu, čím sa znižuje kývanie. Tento konštrukčný koncept sa stáva čoraz bežnejším v modernej výrobe relé, najmä vo vysoko presných{2}}vodivých komponentoch, ako sú strieborné/medené kovové diely pre spínače a relé, kde výrazne prispieva k stabilnému kontaktnému tlaku a predĺženej životnosti.
Pokiaľ ide o spôsob pripojenia, telo pohyblivej pružiny používa viac{0}}bodovú nitovaciu štruktúru, ktorá je pripevnená k armatúre pomocou trojuholníkových nitovacích bodov, vďaka čomu je celková konštrukcia stabilnejšia. Viac{2}}bodové pripojenie efektívne rozptyľuje stres a zachováva spoľahlivé pripojenie aj pri častej prevádzke. Táto konštrukčná forma je široko používaná v presných kontaktných zostavách, ako sú nitované elektrické spojovacie komponenty a strieborné kontaktné nitované zostavy. Okrem toho optimalizácia štruktúry nitovacej oblasti zlepšuje konzistenciu výroby, vďaka čomu je produkt vhodnejší pre automatizované výrobné prostredia.
Na ďalšie zlepšenie presnosti montáže je na povrchu kotvy navrhnutá štruktúra prijímacej drážky, ktorá umožňuje vloženie a umiestnenie pohyblivého telesa pružiny. Nitovací stĺpik je umiestnený v spodnej časti drážky a je upevnený cez otvorovú armatúru. Táto konštrukcia zabraňuje otáčaniu alebo posúvaniu zostavy po nitovaní, čím zlepšuje celkovú stabilitu. Pri výrobe presných relé je tento typ konštrukcie bežný vo výrobných procesoch-výrobkov s vysokou konzistenciou, ako sú napríklad elektrické nitovacie kontakty v-zápustke a elektrické{5}}nitované prípojky.
Okrem toho, aby sa znížil odpor tvarovania počas nitovania, je na zadnej strane kotvy navrhnutá štruktúra so zapusteným otvorom, ktorá poskytuje dostatočný priestor na deformáciu nitovacieho čapu, čím sa znižuje napätie pri spracovaní a zlepšuje sa hladkosť nitovania. Táto štruktúra nielen zlepšuje efektivitu výroby, ale tiež znižuje únavu materiálu. Podobná technológia sa bežne používa aj vo výrobnom procese-Elektrických kontaktov na nitovanie a súčastí na nitovanie do formy{3}}, aby sa splnili požiadavky vysokorýchlostnej výroby lisovania-.
Pokiaľ ide o pohyblivú pružinovú štruktúru, dizajn zosilnených konvexných hrán na oboch stranách ďalej zvyšuje celkovú tuhosť a poskytuje spoľahlivú podporu pri nitovaní. Sprievodný elastický materiál z berýliovej medi si zachováva vodivosť a zároveň poskytuje dobrú schopnosť spätného pruženia, a preto sa bežne používa v kritických komponentoch, ako sú lisovacie pružiny z berýliovej medi a kontaktné nitované koncovky z berýliovej medi. V oblasti automobilovej elektroniky je táto štruktúra vhodná aj pre scenáre s vysokou-spoľahlivosťou, ako sú pohyblivé pružinové zostavy pre automobilové relé.

S rozvojom technológií presného lisovania a automatizovanej montáže sa čoraz väčší počet komponentov relé vyrába pomocou -procesov nitovania do foriem. Integráciou lisovania a nitovania je možné vytvoriť stabilnú štruktúru elektrických kontaktov-vo forme a súčasne zvýšiť efektivitu výroby a znížiť ručné zásahy. Táto technológia sa stala dôležitým smerom vývoja kontaktných komponentov ako naprMedené a berýliové nitovacie strieborné kontakty, ktoré vyžadujú hromadnú výrobu.
Celkovo nitované komponenty prostredníctvom zosilnených obmedzujúcich konštrukcií tesnení, viacbodových nitovacích metód a vodiacich konštrukcií zaisťujú, že armatúra udržiava stabilnú trajektóriu pohybu počas prevádzky, pričom zlepšuje pevnosť konštrukcie a presnosť montáže. Táto technológia nielen zlepšuje spoľahlivosť reléových kontaktných systémov, ale poskytuje aj nové nápady na vývoj presných lisovaných kontaktných komponentov. Keďže požiadavky na spoľahlivosť a životnosť elektrických zariadení sa neustále zvyšujú, tento typ štrukturálnej inovácie sa bude vo väčšej miere uplatňovať v oblasti relé a súvisiacich elektronických komponentov.
Kontaktujte nás
Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o štruktúre kontaktov relé, procese presného razenia alebo technológii nitovacích komponentov, neváhajte nás kontaktovať, aby sme prediskutovali vhodnejšie aplikačné riešenia.

