[发明专利]多极熔断线有效
申请号: | 201480016624.0 | 申请日: | 2014-03-25 |
公开(公告)号: | CN105103260B | 公开(公告)日: | 2018-03-16 |
发明(设计)人: | 川濑史幸;木村昌宏;小林辰德 | 申请(专利权)人: | 太平洋精工株式会社 |
主分类号: | H01H85/143 | 分类号: | H01H85/143;H01H85/12 |
代理公司: | 北京大成律师事务所11352 | 代理人: | 李佳铭 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 多极 熔断 | ||
技术领域
本申请的发明涉及多极熔断线,主要用于例如汽车内的电子线路。
背景技术
到目前为止,多极熔断线已用于保护汽车内的不同电子器件等,以防止电池过流。如图4(a)中描绘的,本技术领域中现有的多极熔断线200包括:作为主部件的输入终端210;母线220,具有在俯视图中基本呈矩形的形状,一从输入终端210流入的电流经该母线220流过;复数个终端(240A至240D),通过熔断部(230A至230D)与母线220连接。
在多极熔断线200内的输入终端210与一电池或其他电源连接,而终端(240A至240D)与不同的电子器件连接。在这种方式下,创建了一个在电池或电源和电子器件内的电子线路间提供熔断器的配置。如果预想不到的高电流流过电子线路之一,相对应的熔断部230被加热,并被高电流烧断,保护该电子器件,防止过流流过该电子器件。
多极熔断线200提供有熔断部230,该熔断部230具有不同的额定值,熔断部230连接在复数个终端240和母线220间。在图4(a)中描绘的多极熔断线200中,例如,熔断部230A具有50A(安培)的额定值,并靠近输入终端210放置,与母线220连接,而三个熔断部230B至230D每一个具有40A的额定值,相邻于熔断部230A放置,并与母线220依次连接。在附图中,出于方便的考虑,熔断部的额定值在与三个熔断部连接的终端240之上描述。
通常来说,当熔断部的额定值降低时,它的整体长度将增加从而增加它的电阻。如图4(b)中描绘的,例如,熔断部230E具有40A的额定值,并具有三个连接臂(arms1、2、3)通过两根连接线(link1、2)相互连接的形状。可以发现的是,熔断部230E的整体长度大于图4(a)中描绘的具有50A额定值的熔断部230A的长度。
随着熔断部的整体长度的增加,其高度也增加,从而,具有该熔断部的多极熔断线的总体高度增加。在这个情况下,为了最大程度上减少熔断部的高度,其形状需要被变化至一如图4(c)所描绘的大致Z型。
更具体地,如图4(c)所描绘的,一在连接臂间的角度β(参阅图4(b))需要在不改变熔断部的整体长度(即不改变连接臂的长度)下,变化为一更小的角度α1。可以发现的是,具有角度α1的熔断部230E’的高度Hα1小于具有角度β的熔断部230E的高度Hβ。
在如图4(a)所描绘的多极熔断线200内,熔断部230B至230D的形状变化为如图4(c)所描绘的具有高度Hα1的熔断部230E’的形状。作为结果,多极熔断线200的高度变低,即,等于H0=(c0+Hα1+d0)。这里,c0代表母线220的高度,且d0代表终端240的高度(所有终端240A至240D的高度等于d0)。
连接臂间的角度具有更小的限制,其依赖于设计规格。本文中,为了便于说明,假设熔断部上的连接臂间的角度不能小于α1。另外,当连接臂间的角度设置为α1时,熔接部的高度Hα1不能再减少。
但如上文所述的,如果熔断部的形状变化,致使连接臂间的角度降低及因此其高度降低,熔断部的横向宽度从熔断部230E的Lβ(参阅图4(b))增加至熔断部230E’的Lα1(参阅图4(c))。结果,包括有熔断部230E’的多极熔断线的整体横向宽度增加了。反之,如果连接臂间的角度大大变化,从而熔断部横向宽度降低,多极熔断线的整体横向宽度因此降低,如图4(b)所描绘熔断部230E的高度增加。结果,多极熔断线的整体高度增加。
如上文所述的,如果熔断部的形状变化,从而多极熔断线的整体高度降低,多极熔断线的整体横向宽度增加。另一方面,如果熔断部的形状变化,从而多极熔断线的整体横向宽度降低,多极熔断线的整体高度增加。这种权衡使得确定多极熔断线的高度和横向宽度变得困难,这是有问题的。
发明内容
本发明解决的问题
本申请的发明根据上述问题通过提供一种更少依赖其整体高度和横向宽度间的权衡的多极熔断线而取得,因此,在多极熔断线的整个高度和横向宽度上有更高程度的设计灵活度。
解决问题的技术手段
本申请的发明中的多极熔断线包括:一输入终端;一母线,通过该母线从输入终端输入的一电流输入;及复数个终端,通过熔断部与母线连接。通过改变与熔断部连接的母线的下缘的形状,下缘和与下缘相对的一个上缘间的宽度根据与下缘连接的熔断部而变化。另外,与下缘连接的熔断部的形状可根据该宽度变化。
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