I elektriske kontrolsystemer er relæer afgørende komponenter til kredsløbskobling og signalstyring, og stabiliteten af deres interne struktur påvirker direkte pålideligheden af udstyrets drift. Blandt disse komponenter er den bevægelige reed-samling et nøgleelement i relæets lednings- og frakoblingshandlinger. I de seneste år, med miniaturisering, høj-drift og høj pålidelighed af elektrisk udstyr, har den traditionelle bevægelige rørstruktur gradvist afsløret begrænsninger i stabilitet og holdbarhed. Derfor er optimering af den bevægelige rørkonstruktion blevet et centralt fokus i branchen.
Under selve driften af et relæ, når spolen aktiveres, genererer den en elektromagnetisk kraft, der tiltrækker ankeret nedad, hvilket får den bevægelige kontakt til at kontakte den stationære kontakt og danne et elektrisk kredsløb. Når spolen aflades-, forsvinder den elektromagnetiske kraft, og den bevægelige reed, afhængig af sin egen elasticitet eller fjederstruktur, nulstiller ankeret. Under denne gentagne bevægelse skal armaturets bane forblive stabil; ellers kan der nemt opstå problemer som dårlig kontakt, accelereret slid eller endda elektrisk fejl. Derfor er opnåelse af præcis begrænsning, samtidig med at strukturel styrke sikres, blevet en vigtig teknisk retning i designet af bevægelige reed-samlinger, og det påvirker direkte ydeevnen af nøglekomponenter såsom elektriske stemplingskontaktkomponenter og stempling af elektriske kontakter.

Det nye strukturelle design inkorporerer et forstærkende mellemlæg mellem det bevægelige fjederlegeme og ankeret, og en foldet struktur danner et begrænsende fremspring, der præcist går i indgreb med den begrænsende rille på ankeret. Dette design forbedrer ikke kun den samlede styrke af den nittede struktur, men opnår også præcis ankerpositionering. I faktisk drift reducerer det begrænsende fremspring, indlejret i rillen, effektivt bevægelsesforskydning og forbedrer kontaktkonsistensen. Denne strukturelle forbedring er væsentlig for komponenter, der kræver høj-pålidelighedsledningsevne, såsom elektrisk stempling for relæ- og metaldele, sølvkontakt.
Ud over at styrke strukturen har denne bevægelige fjedersamling også en begrænsende blok i den anden ende af ankeret, som går i indgreb med relæets indvendige støttestruktur for at begrænse ankerets bevægelse sideværts. Kombineret med styrestrukturen på åget, opretholder ankeret en stabil bane under lodret bevægelse, hvilket reducerer svaj. Dette designkoncept bliver mere og mere almindeligt i moderne relæfremstilling, især i høj-ledende komponenter som f.eks. sølv/kobber metaldele til switche og relæer, hvor det bidrager væsentligt til stabilt kontakttryk og forlænget levetid.
Med hensyn til forbindelsesmetoden anvender det bevægelige fjederlegeme en fler-punkts nittestruktur, fastgjort til ankeret gennem trekantet fordelte nittepunkter, hvilket gør den overordnede struktur mere stabil. Multi-punktsforbindelse spreder effektivt stress og opretholder pålidelig forbindelse selv under hyppig drift. Denne strukturelle form er meget udbredt i præcisionskontaktsamlinger såsom nittede elektriske forbindelseskomponenter og sølvkontaktnittede samlinger. Desuden forbedrer optimering af strukturen af nitteområdet produktionskonsistensen, hvilket gør produktet mere velegnet til automatiserede produktionsmiljøer.
For yderligere at forbedre samlingsnøjagtigheden er en modtagende rillestruktur designet på ankeroverfladen, hvilket gør det muligt at indlejre og placere det bevægelige fjederlegeme i det. Nittestolpen er placeret i bunden af rillen og er fastgjort gennem hulbeslag. Dette design forhindrer samlingen i at rotere eller flytte sig efter nitning, hvilket forbedrer den generelle stabilitet. Ved fremstilling af præcisionsrelæer er denne type struktur almindelig i produktionsprocesserne for høj-konsistensprodukter, såsom In-Die Electrical Rivetting Contacts and Electrical In-Die Riveted Connections.
For at reducere dannelsesmodstanden under nitning er der desuden designet en forsænket hulstruktur på bagsiden af ankeret, hvilket giver tilstrækkelig plads til, at nittestolpen kan deformeres, hvilket reducerer bearbejdningsspændingen og forbedrer nitningens glathed. Denne struktur forbedrer ikke kun produktionseffektiviteten, men reducerer også materialetræthed. Lignende teknologi er også almindeligt anvendt i fremstillingsprocessen af In-Die Rivet Electrical Contacts og In-Mould Nittekomponenter for at imødekomme kravene til høj-stemplingproduktion.
Med hensyn til den bevægelige fjederstruktur forbedrer designet af forstærkede konvekse kanter på begge sider yderligere den samlede stivhed og giver pålidelig støtte til nitning. Det medfølgende elastiske berylliumkobbermateriale bibeholder ledningsevnen, samtidig med at det giver god tilbagespringsevne, og er derfor almindeligt anvendt i kritiske komponenter såsom beryllium kobber stemplingsfjedre og beryllium kobber punch kontakt nittede terminaler. Inden for automobilelektronik er denne struktur også velegnet til scenarier med høj-pålidelighed, såsom Moving Spring Assemblys for Automotive Relays.

Med udviklingen af præcisionsstempling og automatiserede samlingsteknologier bliver et stigende antal relækomponenter fremstillet ved hjælp af-støbenitningsprocesser. Ved at integrere stempling og nitning kan der dannes en stabil i-form nitning elektrisk kontaktstruktur, samtidig med at produktionseffektiviteten forbedres og manuel indgriben reduceres. Denne teknologi er blevet en vigtig udviklingsretning for kontaktkomponenter som f.eksKobber Beryllium Nittende Sølv Kontakter, som kræver masseproduktion.
Samlet set sikrer nitte komponenter, gennem forstærkede pakningsbegrænsende strukturer, multi-nittemetoder og styredesign, at ankeret bevarer en stabil bevægelsesbane under drift, samtidig med at den strukturelle styrke og samlingsnøjagtighed forbedres. Denne teknologi forbedrer ikke kun pålideligheden af relækontaktsystemer, men giver også nye ideer til udvikling af præcisionsstemplede kontaktkomponenter. Da kravene til pålidelighed og levetid for elektrisk udstyr fortsætter med at stige, vil denne type strukturel innovation blive mere udbredt inden for relæer og relaterede elektroniske komponenter.
Kontakt os
Hvis du gerne vil vide mere om relækontaktstruktur, præcisionsprægningsproces eller nittekomponentteknologi, er du velkommen til at kontakte os for at diskutere mere passende applikationsløsninger.

