[实用新型]薄膜电容用放电结构有效
申请号: | 201720739333.5 | 申请日: | 2017-06-23 |
公开(公告)号: | CN207134247U | 公开(公告)日: | 2018-03-23 |
发明(设计)人: | 朱祥;邵淋锋;严国 | 申请(专利权)人: | 南通新江海动力电子有限公司 |
主分类号: | H01G4/33 | 分类号: | H01G4/33;H01G4/228 |
代理公司: | 北京志霖恒远知识产权代理事务所(普通合伙)11435 | 代理人: | 郭栋梁 |
地址: | 226361 江苏省南通*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 薄膜 电容 放电 结构 | ||
技术领域
本公开一般涉及电子元件技术领域,具体涉及薄膜电容,尤其涉及薄膜电容用放电结构。
背景技术
电容器是一种用来容纳电荷的器件,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制等方面,目前电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一。电容器发展至今,已经形成众多种类,如铝电解电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器等。其中薄膜电容在模拟信号的交连,电源噪声的旁路等地方应用广泛,受到市场的青睐。薄膜电容器一般是指以金属薄膜当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造的电容器。
薄膜电容在制备过程中,需要在芯包与壳体之间进行灌胶处理,在灌胶时为了保障两者之间的胶体充足,一般会在芯包与壳体之间灌入的胶体稍大于两者之间形成的容积,从而造成胶体溢出并在电极端部上形成残胶,又由于胶体为绝缘材料,从而导致现有的放电装置的尖端也在残胶的阻碍下难以与电极端部接触,放电成功率不高。
实用新型内容
鉴于现有技术中的上述缺陷或不足,期望提供一种薄膜电容用放电结构。
本实用新型提供一种薄膜电容用放电结构,包括导电柱体,导电柱体的一端设有尖端,导电柱体包括转动配合的支撑柱体与旋转柱体,尖端位于旋转柱体背向支撑柱体的一端,支撑柱体上设有滑块或者沿轴向倾斜设置的导槽,旋转柱体上对应设有沿轴向倾斜设置的导槽或者滑块,滑块滑动配合于导槽内。
优选地,旋转柱体套设于支撑柱体的外表面。
优选地,支撑柱体的外表面上设有滑块,旋转柱体的内表面上对应形成有导槽。
优选地,支撑柱体的外表面上至少有1组对称设置的滑块,旋转柱体的内表面上对应每个滑块皆设有导槽。
优选地,薄膜电容用放电结构还包括连接板,连接板的一端固定套设于支撑柱体的外表面。
优选地,薄膜电容用放电结构还包括套设于导电柱体外表面的弹簧,弹簧的两端分别作用于旋转柱体与连接板。
优选地,旋转柱体上靠近连接板的一端的外表面上设有台阶部,台阶部上包括环形的水平抵接面,水平抵接面上安放有弹簧。
优选地,旋转柱体背向台阶部的一端上设有多个尖端,且多个尖端沿周向间隔布设。
本实用新型提供的薄膜电容用放电结构,通过滑块与导槽之间的滑动配合,以实现旋转柱体相对支撑柱体进行旋转,在旋转过程中带动尖端在薄膜电容的电极端部进行转动,从而可划破薄膜电容的电极端部上的残胶,使得尖端与薄膜电容的电极端部直接接触,提高了对薄膜电容进行放电的成功率。
附图说明
通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1为本实用新型实施例提供的薄膜电容用放电结构示意图;
图2为本实用新型实施例提供的导槽与滑块配合使用示意图。
附图标记:
1—导电柱体; 2—连接板; 3—弹簧;
11—支撑柱体;12—旋转柱体;111—滑块;
121—尖端; 122—导槽; 123—台阶部;
124—水平抵接面。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本申请作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释相关实用新型,而非对该实用新型的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与实用新型相关的部分。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。
图1为本实用新型实施例提供的薄膜电容用放电结构示意图,图2为本实用新型实施例提供的导槽与滑块配合使用示意图,请参考图1-2,本实用新型提供一种薄膜电容用放电结构,包括导电柱体1,导电柱体1的一端设有尖端121,导电柱体1包括转动配合的支撑柱体11与旋转柱体12,尖端121位于旋转柱体12背向支撑柱体11的一端,支撑柱体11上设有滑块111或者沿轴向倾斜设置的导槽122,旋转柱体12上对应设有沿轴向倾斜设置的导槽122或者滑块111,滑块111滑动配合于导槽122内。
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