[实用新型]一种常用继电器的透气孔密封结构有效
申请号: | 201920430986.4 | 申请日: | 2019-04-01 |
公开(公告)号: | CN209434104U | 公开(公告)日: | 2019-09-24 |
发明(设计)人: | 刘桐;王益忠;白玉凯 | 申请(专利权)人: | 宁波汇洲电器有限公司 |
主分类号: | H01H50/02 | 分类号: | H01H50/02;H01H50/12 |
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地址: | 315000 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 继电器 透气孔 密封结构 继电器底板 胶水 热熔柱 通孔 本实用新型 继电器技术 点胶作业 节省材料 老化现象 粘结失效 冷光源 飞溅 热熔 污染 连通 密封 老化 | ||
本实用新型涉及继电器技术领域,具体公开了一种常用继电器的透气孔密封结构,包括继电器底板,继电器底板上设有透气孔;所述继电器底板上对应透气孔的位置设有热熔柱,热熔柱的中部开设有通孔,通孔与透气孔连通。该常用继电器的透气孔密封结构不需要使用胶水和冷光源,具有节省材料的效果;该常用继电器的透气孔密封结构采用热熔结构,属于永久结合,不会有老化现象,解决了UV胶水密封时UV胶受环境及材料的影响,时间久后老化,导致粘结失效,甚至脱落的问题;该常用继电器的透气孔密封结构可以避免胶水对继电器的污染,避免点胶作业时的胶水飞溅及渗透污染其他零件,造成继电器不良的问题。
技术领域
本实用新型涉及继电器技术领域,具体是一种常用继电器的透气孔密封结构。
背景技术
密封性继电器在装配完成后需进行灌封胶水,涂完胶水后需要进行高温烘烤,根据固化胶水型号选择的不同,烘烤温度也不相同,一般均在90℃-120℃之间;因为继电器封胶后内部会形成密封空间,在高温环境下,继电器内部的空气膨胀或者零部件挥发出一些气体,继电器内部会出现大的压强现象;过压会对继电器内部腔体或者结构造成破坏。
为了解决内部的过压问题,继电器都会预留一个透气孔,在高温烘烤时气体可以通过此孔排出,等产品冷却后再使用UV胶水密封(UV胶属于光固化胶,只要光照强度充分,使用冷光源照射,可以马上固化)。
使用UV胶固化有以下几点劣势:
1、胶水全是进口胶,并且需要配备冷光源进行固化;2、UV胶会受环境及材料的影响,时间久后会老化,可能粘结失效,甚至脱落;3、胶水会对继电器产生污染,继电器属于精密电子元器件,点胶作业时的胶水飞溅与渗透容易污染其他零件,造成继电器不良。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种常用继电器的透气孔密封结构,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种常用继电器的透气孔密封结构,包括继电器底板,继电器底板上设有透气孔;所述继电器底板上对应透气孔的位置设有热熔柱,热熔柱的中部开设有通孔,通孔与透气孔连通,通过通孔、热熔柱和透气孔的配合,使得热熔柱不会影响透气孔的正常透气效果,对透气孔密封时,直接使用热铆机进行热熔即可,即使用一个热光源对热熔柱进行热量集中照射,当集中热量大于热熔柱的材质的熔化温度时,热熔柱会自动熔化粘结在一起,再使用热熔棒对熔化位置进行整形,即可达到密封的目的。
作为本实用新型进一步的方案:所述继电器底板为塑料材质。
作为本实用新型进一步的方案:所述热熔柱为塑料材质。
作为本实用新型进一步的方案:所述热熔柱为圆柱体结构。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1.该常用继电器的透气孔密封结构不需要使用胶水和冷光源,具有节省材料的效果。
2.该常用继电器的透气孔密封结构采用热熔结构,属于永久结合,不会有老化现象,解决了UV胶水密封时UV胶受环境及材料的影响,时间久后老化,导致粘结失效,甚至脱落的问题。
3.该常用继电器的透气孔密封结构可以避免胶水对继电器的污染,避免点胶作业时的胶水飞溅及渗透污染其他零件,造成继电器不良的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例。
图1为本实用新型中继电器底板的结构示意图。
图2为本实用新型中透气孔热熔前的结构示意图。
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