基于电磁感应的供电接插件的制作方法
未命名
09-06
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1.本技术涉及接插件技术领域,特别是涉及一种基于电磁感应的供电接插件。
背景技术:
2.接插件是电气元件的一种,通常用于电路连接,例如供电装置与用电装置之间的电路连接,其还可以被称之为“连接器”,并且包括相互插接的两个组成部分。
3.在自动化洗车行业中,也经常使用到接插件。由于常规的接插件在自动化洗车行业的潮湿甚至是泡水的环境中使用容易致使电路发生短路故障并引发安全事故,因此自动化洗车行业多采用航空插头来保障接插件在使用过程中的安全性。然而航空插头工艺相对复杂,成本相对较高,难以普遍使用。
技术实现要素:
4.基于此,本技术提供一种基于电磁感应的供电接插件,以改善现有技术中洗车行业采用航空插头时成本相对较高的问题。
5.本技术提供一种基于电磁感应的供电接插件,所述供电接插件包括:
6.发射端,其包括第一壳体以及设置在所述第一壳体内的第一磁芯、第一线圈和第一电路板,所诉第一线圈缠绕在所述第一磁芯外,并且与所述第一电路板电性连接;和
7.接收端,其包括第二壳体以及设置在所述第二壳体内的第二磁芯、第二线圈和第二电路板,所述第一壳体和所述第二壳体插接配合,所述第二磁芯与所述第一磁芯形成有第一感应磁场,所述第二线圈缠绕在所述第二磁芯外,并且与所述第二电路板连接;
8.其中,所述第一壳体和所述第二壳体内还分别填充有灌封胶,所述灌封胶固化以密封所述第一壳体和所述第二壳体。
9.在其中一个实施例中,所述第一壳体靠近所述第二壳体一端的两侧均设置有快插键,所述第二壳体靠近所述第一壳体的一端设置有法兰座,所述法兰座上设置有快插槽,所述快插键可滑动地设置在所述快插槽内。
10.在其中一个实施例中,所述快插键沿垂直于所述第一壳体的轴线的截面可滑动设置。
11.在其中一个实施例中,所述法兰座内还设置有磁铁,并形成有第二感应磁场,所述第一壳体靠近所述第二壳体的一端内还设置有霍尔芯片,所述第一壳体与所述第二壳体插接配合时所述霍尔芯片伸至所述第二感应磁场内,所述霍尔芯片用于控制所述供电接插件的状态,所述供电接插件的状态包括:工作状态和不工作状态。
12.在其中一个实施例中,所述法兰座上设置有磁铁槽,所述磁铁嵌设在所述磁铁槽内。
13.在其中一个实施例中,所述第一壳体靠近所述第二壳体的一端还设置有第一磁芯孔,所述第一磁芯部分设置在所述第一磁芯孔内,所述第二壳体靠近所述第一壳体的一端还设置有第二磁芯孔,所述第二磁芯部分设置在所述第二磁芯孔内。
14.在其中一个实施例中,所述第一磁芯孔和所述第二磁芯孔均间隔设置有三个,所述第一磁芯的两端和中部分别设置在三个所述第一磁芯孔内,所述第二磁芯的两端和中部分别设置在三个所述第二磁芯孔内。
15.在其中一个实施例中,所述第一壳体和所述第二壳体插接配合时,三个所述第一磁芯孔与三个所述第二磁芯孔一一对应。
16.在其中一个实施例中,所述第一壳体内设置有第一凸沿,所述第一电路板设置在所述第一凸沿上,所述第二壳体内设置有第二凸沿,所述第二电路板设置在所述第二凸沿上。
17.在其中一个实施例中,所述第一凸沿和所述第二凸沿分别设置在所述第一壳体和所述第二壳体的中部,所述第一壳体和所述第二壳体内的所述灌封胶分别包覆在所述第一电路板和所述第二电路板外。
18.本技术通过将发射端和接收端插接配合,并利用电磁感应的原理将直流电从发射端通至接收端,同时在发射端的第一壳体和接收端的第二壳体内设置灌封胶,以通过固化的灌封胶密封第一壳体和第二壳体,进而避免电路短路和安全事故的发生,其可以满足供电接插件在潮湿甚至是泡水的环境中使用的要求,并且相比于航空插头,其制备工艺相对简单并且成本相对更低。
附图说明
19.图1为本技术一实施例提供的基于电磁感应的供电接插件的结构示意图;
20.图2为本技术一实施例提供的基于电磁感应的供电接插件的剖视图;
21.图3为本技术一实施例提供的基于电磁感应的供电接插件的原理图;
22.图4为本技术一实施例提供的基于电磁感应的供电接插件的第一壳体的结构示意图;
23.图5为本技术一实施例提供的基于电磁感应的供电接插件的第二壳体的结构示意图;
24.图6为本技术一实施例提供的基于电磁感应的供电接插件的另一剖视图。
25.附图标记:100、发射端;110、第一壳体;111、快插键;112、第一磁芯孔;113、第一凸沿;120、第一磁芯;130、第一线圈;140、第一电路板;200、接收端;210、第二壳体;211、法兰座;212、快插槽;213、第二磁芯孔;214、第二凸沿;220、第二磁芯;230、第二线圈;240、第二电路板;300、灌封胶;400、磁铁;500、霍尔芯片;600、磁铁槽。
具体实施方式
26.为了使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。
27.需要说明的是,本实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本实用新型的基本构想。
28.本说明书所附图式所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本实用新型可实施的限定条件,任何
结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。
29.本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”、“纵向”、“横向”、“水平”、“内”、“外”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,亦仅为了便于简化叙述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
30.本技术提供一种基于电磁感应的供电接插件,如图1至图2所示,供电接插件包括:
31.发射端100,其包括第一壳体110以及设置在第一壳体110内的第一磁芯120、第一线圈130和第一电路板140,第一线圈130缠绕在第一磁芯120外,并且与第一电路板140电性连接;和
32.接收端200,其包括第二壳体210以及设置在第二壳体210内的第二磁芯220、第二线圈230和第二电路板240,第一壳体110和第二壳体210插接配合,第二磁芯220与第一磁芯120形成有第一感应磁场,第二线圈230缠绕在第二磁芯220外,并且与第二电路板240连接;
33.其中,第一壳体110和第二壳体210内还分别填充有灌封胶300,灌封胶300固化以密封第一壳体110和第二壳体210。
34.如图1和图2所示,在本实施例中,示例性地说明,第一壳体110和第二壳体210可以均设置为一端开口且另一端封闭的壳体,第一壳体110和第二壳体210用于插接配合的一端可以为其封闭的一端。第一磁芯120和第一电路板140沿远离第一壳体110的封闭一端的方向依次设置在第一壳体110内,第一线圈130缠绕在第一磁芯120上;第二磁芯220和第二电路板240沿远离第二壳体210的封闭一端的方向依次设置在第二壳体210内,第二线圈230缠绕在第二磁芯220上。第一磁芯120和第二磁芯220相互配合并形成有第一感应磁场,而第一线圈130和第二线圈230均设置在第一感应磁场内。第一线圈130和第二线圈230分别与第一电路板140和第二电路板240电性连接,并且第一电路板140和第二电路板240均可以与导线电性连接,以分别输入和输出直流电。
35.如图3所示,可以理解的是,当第一壳体110与第二壳体210插接配合后,可以向发射端100通直流电,第一电路板140可以进行电流的转化,即将直流电转化为交流电,随后第一电路板140将交流电输出至第一线圈130;此时由于第一线圈130和第二线圈230均设置在第一感应磁场内,因此通过第一感应磁场的作用,第二线圈230内可以产生有感应交流电,感应交流电通过第二电路板240的转化后形成直流电并将其输出,进而达到将直流电从发射端100通至接收端200的目的。
36.如图2所示,还可以理解的是,由于第一壳体110和第二壳体210内均灌注有灌封胶300,并且灌封胶300固化后可以将第一壳体110和第二壳体210进行密封,因此发射端100通过电磁感应的原理将直流电通至接收端200时,可以避免电路发生短路故障,并且避免发生安全事故。
37.本技术通过将发射端100和接收端200插接配合,并利用电磁感应的原理将直流电从发射端100通至接收端200,同时在发射端100的第一壳体110和接收端200的第二壳体210内设置灌封胶300,以通过固化的灌封胶300密封第一壳体110和第二壳体210,进而避免电路短路和安全事故的发生,其可以满足供电接插件在潮湿甚至是泡水的环境中使用的要
求,并且相比于航空插头,其制备工艺相对简单并且成本相对更低。
38.具体地,第一壳体110靠近第二壳体210一端的两侧均设置有快插键111,第二壳体210靠近第一壳体110的一端设置有法兰座211,法兰座211上设置有快插槽212,快插键111可滑动地设置在快插槽212内。
39.如图4和图5所示,在本实施例中,示例性地说明,第一壳体110靠近第二壳体210的一端以及第二壳体210靠近第一壳体110的一端分别为第一壳体110和第二壳体210的封闭一端,快插键111和法兰座211可以分别与第一壳体110和第二壳体210一体成型。第一壳体110和第二壳体210可以包括相互平行并且相等的两个平面侧壁以及设置在两个平面侧壁之间的弧面侧壁。快插键111可以设置在第一壳体110的两个平面侧壁上,而法兰座211可以设置为圆柱状。快插槽212开设在法兰座211上,其用于快插键111伸入,以实现第一壳体110和第二壳体210的插接配合。
40.可以理解的是,本实施例通过在第一壳体110上设置快插键111,在第二壳体210上设置带快插槽212的法兰座211,并通过将快插键111可滑动地设置在快插槽212内,可以实现第一壳体110和第二壳体210的快速插接,以使得供电接插件在使用时更加便捷。
41.更具体地,快插键111沿垂直于第一壳体110的轴线的截面可滑动设置。
42.如图4和图5所示,在本实施例中,示例性地说明,垂直于第一壳体110的轴线的截面也即第一壳体110轴向的横截面,快插键111可滑动设置在该横截面内。换言之,法兰座211的快插槽212沿径向开口,并且延伸至法兰座211外;而快插键111法兰座211的径向滑动,以进入快插槽212内。
43.当然,在一些实施例中,快插键111也可以沿第一壳体110的轴向可滑动设置,也即快插键111的可滑动设置的方向与第一壳体110的轴向平行。
44.可以理解的是,本实施例将快插键111沿垂直于第一壳体110的轴线的截面可滑动设置,可以提高第一壳体110和第二壳体210插接配合后的稳固性,以使得第一壳体110和第二壳体210插接后不易分离。
45.具体地,法兰座211内还设置有磁铁400,并形成有第二感应磁场,第一壳体110靠近第二壳体210的一端内还设置有霍尔芯片500,第一壳体110与第二壳体210插接配合时霍尔芯片500伸至第二感应磁场内,霍尔芯片500用于控制供电接插件的状态,供电接插件的状态包括:工作状态和不工作状态。
46.如图6所示,在本实施例中,示例性地说明,磁铁400和霍尔芯片500均靠近第一壳体110和第二壳体210的插接配合处设置,磁铁400即设置在法兰座211内,而霍尔芯片500设置在第一壳体110靠近第二壳体210的一端内。磁铁400为永磁体,其可以产生第二感应磁场。当第一壳体110和第二壳体210插接时,霍尔芯片500伸入第二感应磁场内。
47.可以理解的是,由于霍尔芯片500设置在磁场时可以产生霍尔效应,而设置在磁场外时霍尔效应消失,因此本实施例可以通过检测霍尔芯片500是否产生霍尔效应来判断第一壳体110和第二壳体210是否插接到位,进而保障发射端100的直流电可以有效地传递至接收端200。
48.在本实施例中,霍尔芯片500可以与第一电路板140电性连接,并且控制第一电路板140内的电路通断,该部分电路结构在现有技术中属于成熟的技术,在此不做赘述。当霍尔芯片500未产生霍尔效应时,第一电路板140内的电路断开,供电接插件的状态为不工作
状态;当霍尔芯片500发生霍尔效应时,第一电路板140内的电路接通,供电接插件的状态为工作状态。
49.更具体地,法兰座211上设置有磁铁槽600,磁铁400嵌设在磁铁槽600内。
50.如图6所示,在本实施例中,示例性地说明,磁铁槽600可以沿法兰槽的周向延伸,并且可以非贯穿设置在法兰座211上。磁铁400嵌设在磁铁槽600内,并且可以与磁铁槽600过盈配合。而为了进一步提高磁铁400的稳固性,磁铁400还可以采用粘接固定的方式。
51.可以理解的是,本实施例通过在法兰座211上开设磁铁槽600,以将磁铁400进行嵌装,可以实现磁铁400的快速固定,方便快捷。
52.具体地,第一壳体110靠近第二壳体210的一端还设置有第一磁芯孔112,第一磁芯120部分设置在第一磁芯孔112内,第二壳体210靠近第一壳体110的一端还设置有第二磁芯孔213,第二磁芯220部分设置在第二磁芯孔213内。
53.如图4和图5所示,在本实施例中,示例性地说明,第一磁芯孔112和第二磁芯孔213分别开设在第一壳体110和第二壳体210的封闭一端上,并且贯穿第一壳体110和第二壳体210,以便于在第一磁芯120和第二磁芯220设置在第一壳体110和第二壳体210内时,将第一磁芯120和第二磁芯220部分伸入第一磁芯孔112和第二磁芯孔213内。需要说明的是,第一磁芯120未伸出第一壳体110外,并且第二磁芯220未伸出第二壳体210外。
54.可以理解的是,本实施例通过在第一壳体110和第二壳体210上设置第一磁芯孔112和第二磁芯孔213,分别用于第一磁芯120和第二磁芯220部分伸入,可以提高第一磁芯120和第二磁芯220的稳固性,并且在浇注灌封胶300时,可以实现第一磁芯120和第二磁芯220的预固定,以便于灌封胶300的浇注。
55.更具体地,第一磁芯孔112和第二磁芯孔213均间隔设置有三个,第一磁芯120的两端和中部分别设置在三个第一磁芯孔112内,第二磁芯220的两端和中部分别设置在三个第二磁芯孔213内。
56.如图4和图5所示,在本实施例中,示例性地说明,第一磁芯孔112和第二磁芯孔213沿径向间隔设置有三个,位于中间位置的第一磁芯孔112和第二磁芯孔213可以设置为圆形孔,并且分别与第一壳体110和第二壳体210保持同轴;位于两侧的第一磁芯孔112和第二磁芯孔213可以设置为靠近第一壳体110和第二壳体210的轴线的一侧呈弧形内凹的矩形孔。第一磁芯120和第二磁芯220的两端和中部均沿第一壳体110和第二壳体210的轴向延伸,并且伸入第一磁芯孔112和第二磁芯孔213内。第一线圈130和第二线圈230分别缠绕在第一磁芯120和第二磁芯220的中部上。
57.可以理解的是,本实施例通过将第一磁芯孔112和第二磁芯孔213设置为三个,并且将第一磁芯120和第二磁芯220的两端和中部分别伸入三个第一磁芯孔112和三个第二磁芯孔213内,可以保持第一磁芯120和第二磁芯220的多处位置得到有效固定,以进一步提高第一磁芯120和第二磁芯220的稳固性。
58.更具体地,第一壳体110和第二壳体210插接配合时,三个第一磁芯孔112与三个第二磁芯孔213一一对应。
59.如图4和图5所示,在本实施例中,示例性地说明,三个第一磁芯孔112和三个第二磁芯孔213一一对应时,对应的第一磁芯孔112和第二磁芯孔213的形状相同并且位置对齐。第一磁芯120和第二磁芯220伸入第一磁芯孔112和第二磁芯孔213内时,分别与第一壳体
110和第二壳体210的封闭一端相齐平。当第一壳体110和第二壳体210插接配合时,第一磁芯120和第二磁芯220相互抵接。
60.可以理解的是,本实施例将三个第一磁芯孔112与三个第二磁芯孔213一一对应,可以进一步提高第一磁芯120和第二磁芯220组合形成的第一感应磁场的规则程度,进而实现交流电的有效传递。
61.具体地,第一壳体110内设置有第一凸沿113,第一电路板140设置在第一凸沿113上,第二壳体210内设置有第二凸沿214,第二电路板240设置在第二凸沿214上。
62.如图6所示,在本实施例中,示例性地说明,第一凸沿113和第二凸沿214分别设置在第一壳体110和第二壳体210的内侧壁上,并且可以分别与第一壳体110和第二壳体210一体成型。第一凸沿113和第二凸沿214可以均水平设置,而第一电路板140和第二电路板240可以分别设置在第一凸沿113和第二凸沿214朝向第一壳体110和第二壳体210的开口一端方向的一侧,并且在设置时,可以采用粘接或者螺接件进行固定。需要说明的是,第一电路板140和第一凸沿113未能将第一壳体110的内部空间封堵,第二电路板240和第二凸沿214未能将第二壳体210的内部空间封堵,以使得灌封胶300可以灌注在整个第一壳体110和第二壳体210内。
63.可以理解的是,本实施例通过设置用于第一电路板140和第二电路板240进行固定的第一凸沿113和第二凸沿214,可以实现第一电路板140和第二电路板240的预固定,进而便于灌封胶300的浇注。
64.更具体地,第一凸沿113和第二凸沿214分别设置在第一壳体110和第二壳体210的中部,第一壳体110和第二壳体210内的灌封胶300分别包覆在第一电路板140和第二电路板240外。
65.如图6所示,在本实施例中,示例性地说明,第一凸沿113和第二凸沿214设置在第一壳体110和第二壳体210的中部时,可以相对更靠近第一壳体110和第二壳体210的开口一端,以保障第一磁芯120和第二磁芯220具有足够的布置空间。而第一凸沿113和第二凸沿214与第一壳体110和第二壳体210的开口一端之间的距离需大于第一电路板140和第二电路板240的厚度,以保障第一电路板140和第二电路板240具有足够的布置空间。
66.可以理解的是,本实施例通过将第一电路板140和第二电路板240设置在第一壳体110和第二壳体210的中部,可以保障第一壳体110和第二壳体210内的各个部分的布置空间,并且保障灌封胶300对第一电路板140和第二电路板240的密封效果,进而保障供电接插件的防水性。
67.本技术提供的一种基于电磁感应的供电接插件的实施原理为:
68.需要供电时,将第一壳体110与第二壳体210插接,并通过霍尔芯片500是否产生霍尔效应判断第一壳体110和第二壳体210是否插接到位。当插接到位后,向发射端100通直流电,第一电路板140将直流电转化为交流电,并将交流电输出至第一线圈130;此时由于第一线圈130和第二线圈230均设置在第一感应磁场内,因此第二线圈230内可以产生有感应交流电,感应交流电通过第二电路板240的转化后形成直流电并将其输出,进而将直流电从发射端100通至接收端200。由于第一壳体110和第二壳体210内均灌注有灌封胶300,并且灌封胶300固化后可以将第一壳体110和第二壳体210进行密封,因此发射端100通过电磁感应的原理将直流电通至接收端200时,可以避免电路发生短路故障,并且避免发生安全事故。
69.本技术通过将发射端100和接收端200插接配合,并利用电磁感应的原理将直流电从发射端100通至接收端200,同时在发射端100的第一壳体110和接收端200的第二壳体210内设置灌封胶300,以通过固化的灌封胶300密封第一壳体110和第二壳体210,进而避免电路短路和安全事故的发生,其可以满足供电接插件在潮湿甚至是泡水的环境中使用的要求,并且相比于航空插头,其制备工艺相对简单并且成本相对更低。
70.以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
71.以上所述实施例仅表达了本技术的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本技术构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本技术的保护范围。因此,本技术专利的保护范围应以所附权利要求为准。
技术特征:
1.一种基于电磁感应的供电接插件,其特征在于,所述供电接插件包括:发射端(100),其包括第一壳体(110)以及设置在所述第一壳体(110)内的第一磁芯(120)、第一线圈(130)和第一电路板(140),所诉第一线圈(130)缠绕在所述第一磁芯(120)外,并且与所述第一电路板(140)电性连接;和接收端(200),其包括第二壳体(210)以及设置在所述第二壳体(210)内的第二磁芯(220)、第二线圈(230)和第二电路板(240),所述第一壳体(110)和所述第二壳体(210)插接配合,所述第二磁芯(220)与所述第一磁芯(120)形成有第一感应磁场,所述第二线圈(230)缠绕在所述第二磁芯(220)外,并且与所述第二电路板(240)连接;其中,所述第一壳体(110)和所述第二壳体(210)内还分别填充有灌封胶(300),所述灌封胶(300)固化以密封所述第一壳体(110)和所述第二壳体(210)。2.根据权利要求1所述的基于电磁感应的供电接插件,其特征在于,所述第一壳体(110)靠近所述第二壳体(210)一端的两侧均设置有快插键(111),所述第二壳体(210)靠近所述第一壳体(110)的一端设置有法兰座(211),所述法兰座(211)上设置有快插槽(212),所述快插键(111)可滑动地设置在所述快插槽(212)内。3.根据权利要求2所述的基于电磁感应的供电接插件,其特征在于,所述快插键(111)沿垂直于所述第一壳体(110)的轴线的截面可滑动设置。4.根据权利要求2所述的基于电磁感应的供电接插件,其特征在于,所述法兰座(211)内还设置有磁铁(400),并形成有第二感应磁场,所述第一壳体(110)靠近所述第二壳体(210)的一端内还设置有霍尔芯片(500),所述第一壳体(110)与所述第二壳体(210)插接配合时所述霍尔芯片(500)伸至所述第二感应磁场内,所述霍尔芯片(500)用于控制所述供电接插件的状态,所述供电接插件的状态包括:工作状态和不工作状态。5.根据权利要求4所述的基于电磁感应的供电接插件,其特征在于,所述法兰座(211)上设置有磁铁槽(600),所述磁铁(400)嵌设在所述磁铁槽(600)内。6.根据权利要求1所述的基于电磁感应的供电接插件,其特征在于,所述第一壳体(110)靠近所述第二壳体(210)的一端还设置有第一磁芯孔(112),所述第一磁芯(120)部分设置在所述第一磁芯孔(112)内,所述第二壳体(210)靠近所述第一壳体(110)的一端还设置有第二磁芯孔(213),所述第二磁芯(220)部分设置在所述第二磁芯孔(213)内。7.根据权利要求6所述的基于电磁感应的供电接插件,其特征在于,所述第一磁芯孔(112)和所述第二磁芯孔(213)均间隔设置有三个,所述第一磁芯(120)的两端和中部分别设置在三个所述第一磁芯孔(112)内,所述第二磁芯(220)的两端和中部分别设置在三个所述第二磁芯孔(213)内。8.根据权利要求7所述的基于电磁感应的供电接插件,其特征在于,所述第一壳体(110)和所述第二壳体(210)插接配合时,三个所述第一磁芯孔(112)与三个所述第二磁芯孔(213)一一对应。9.根据权利要求1所述的基于电磁感应的供电接插件,其特征在于,所述第一壳体(110)内设置有第一凸沿(113),所述第一电路板(140)设置在所述第一凸沿(113)上,所述第二壳体(210)内设置有第二凸沿(214),所述第二电路板(240)设置在所述第二凸沿(214)上。10.根据权利要求9所述的基于电磁感应的供电接插件,其特征在于,所述第一凸沿
(113)和所述第二凸沿(214)分别设置在所述第一壳体(110)和所述第二壳体(210)的中部,所述第一壳体(110)和所述第二壳体(210)内的所述灌封胶(300)分别包覆在所述第一电路板(140)和所述第二电路板(240)外。
技术总结
本申请涉及一种基于电磁感应的供电接插件,供电接插件包括:发射端,其包括第一壳体、第一磁芯、第一线圈和第一电路板,第一线圈缠绕在第一铁芯外,并且与第一电路板电性连接;接收端,其包括第二壳体、第二磁芯、第二线圈和第二电路板,第一壳体和第二壳体插接配合,第二磁芯与第一磁芯形成有第一感应磁场,第二线圈缠绕在第二磁芯外,并且与第二电路板连接;其中,第一壳体和第二壳体内还分别填充有灌封胶,灌封胶固化以密封第一壳体和第二壳体。本申请可以避免电路短路和安全事故的发生,满足供电插接件在潮湿甚至是泡水的环境中使用的要求,并且相比于航空插头,其制备工艺相对简单并且成本相对更低。单并且成本相对更低。单并且成本相对更低。
技术研发人员:请求不公布姓名
受保护的技术使用者:北京魔鬼鱼科技有限公司
技术研发日:2022.11.30
技术公布日:2023/9/3
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