[实用新型]多重接触大电流弹性接触件端子无效
申请号: | 200920219664.1 | 申请日: | 2009-10-30 |
公开(公告)号: | CN201758203U | 公开(公告)日: | 2011-03-09 |
发明(设计)人: | 肖顺群 | 申请(专利权)人: | 苏州华旃航天电器有限公司 |
主分类号: | H01R13/02 | 分类号: | H01R13/02;H01R13/10;H01R13/20 |
代理公司: | 苏州市新苏专利事务所有限公司 32221 | 代理人: | 许鸣石 |
地址: | 215129 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 多重 接触 电流 弹性 端子 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种应用于电连接器中的弹性接触件端子,尤其涉及一种应用于印制板安装的电源连接器中的大电流弹性接触件端子。
背景技术
在电子电路的互连中,电源连接器是电源电路互连系统中必不可少的元器件。相对传输信号的接触件而言,应用于电源连接器中的大电流接触件需要具备较低的接触电阻和良好的散热条件等要素,以满足大电流传输过程中的热量减少和控制温升。如中国专利CN1409445A、CN101048919A、CN1801535A、CN1574479A、CN1819345A和CN2629274Y等,这些专利描述的大电流接触件端子的结构均存在接触区散热效果不理想、体积大和材料成本高等缺陷。因此,我们需要一种成本相对低廉而又能满足小型化、高性能和高可靠等需求的大电流弹性接触件端子。
实用新型内容
本实用新型的目的是:提供一种多重接触大电流弹性接触件端子,它接触区域面积大,连接可靠性高,并有效减小大电流传输过程中的发热量、优化散热通道,提高载流能力;并且体积小、材料节约,成本低。
本实用新型的技术方案是:一种多重接触大电流弹性接触件端子,所述接触件端子包括有对接端区域、终端连接区,所述对接端区域具有多个接触区,各接触区为钣金错层结构,构成前后多个接触带,形成多重接触。
本实用新型进一步的技术方案是:一种多重接触大电流弹性接触件端子,所述接触件端子包括有对接端区域、终端连接区,所述对接端区域包括有多个长接触区、多个短接触区,各接触区为钣金错层结构,构成前后多个接触带,形成多重接触。长接触区的根部与短接触区的根部在对接端区域的两面上对应分布,并且,长接触区转折到与对面的短接触区同侧分布,与对面的短接触区一起组成同一侧接触区。
本实用新型更进一步的技术方案是:一种多重接触大电流弹性接触件端子,所述接触件端子包括有对接端区域、终端连接区,所述对接端区域包括有长一接触区、短二接触区、长三接触区和短四接触区四个接触区;长一接触区的根部与短四接触区的根部位于对接端区域的同一侧,长一接触区的根部与短二接触区的根部在对接端区域的两面上对应分布,长一接触区转折到与短二接触区同侧分布,并与短二接触区一起组成右侧接触区;长三接触区的根部与短二接触区的根部位于对接端区域的同一侧,长三接触区的根部与短四接触区的根部在对接端区域的两面上对应分布,长三接触区转折到与短四接触区同侧分布,并与短四接触区一起组成左侧接触区;同时,长一接触区与长三接触区一起组成前接触区,短二接触区与短四接触区一起组成后接触区。所述对接端区域的各接触区为钣金错层结构,构成前后多个接触带,形成多重接触。
本实用新型更详细的优选技术方案是:一种多重接触大电流弹性接触件端子,所述接触件端子包括有对接端区域、终端连接区,所述对接端区域包括有长一接触区、短二接触区、长三接触区和短四接触区四个接触区;长一接触区的根部与短四接触区的根部位于对接端区域的同一侧,长一接触区的根部与短二接触区的根部在对接端区域的两面上对应分布,长一接触区转折到与短二接触区同侧分布,并与短二接触区一起组成右侧接触区;长三接触区的根部与短二接触区的根部位于对接端区域的同一侧,长三接触区的根部与短四接触区的根部在对接端区域的两面上对应分布,长三接触区转折到与短四接触区同侧分布,并与短四接触区一起组成左侧接触区;同时,长一接触区与长三接触区一起组成前接触区,短二接触区与短四接触区一起组成后接触区。所述对接端区域的各接触区为钣金错层结构,构成前后多个接触带,形成多重接触。所述对接端区域和终端连接区为相互反向折叠结构。所述对接端区域设置有一钣金折转片,钣金折转片折转叠加并紧密接触到对接端区域和终端连接区之间的因反向折叠结构而存在的电流传输薄弱区域。所述钣金折转片顶端还设置有便于在绝缘基座上固定的倒刺结构。所述对接端区域两侧面上设置有便于在绝缘基座上固定的倒刺结构。
本实用新型的优点是:
1、本实用新型的多重接触大电流弹性接触件端子,在对接端区域采用了钣金错层的结构,这种钣金错层的结构方式将插合连接区分成了前后两个(或多个)接触带,形成多重接触。这种多重接触在增大了接触区域面积和提高连接可靠性的同时,还通过分流的方式分散了以往大电流传输过程中在接触区的集中发热点并扩展了散热通道,达到减小大电流传输过程中的发热量、优化散热通道以提高载流能力和连接可靠性等目的。
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