[发明专利]高频电路拼插实验板在审

专利信息
申请号: 201711457470.0 申请日: 2017-12-28
公开(公告)号: CN107886822A 公开(公告)日: 2018-04-06
发明(设计)人: 陈竹;郭春芳;陈光 申请(专利权)人: 陈竹
主分类号: G09B23/18 分类号: G09B23/18
代理公司: 沈阳亚泰专利商标代理有限公司21107 代理人: 许宇来
地址: 110003 辽宁省*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 高频 电路 实验
【说明书】:

技术领域

发明属于电路实验装置技术领域,尤其涉及一种高频电路拼插实验板。

背景技术

面包板是用于电子电路的无焊接实验的一种工具。面包板上有很多小插孔,孔内有导电夹片,各种电子元器件可根据需要随意插入或拔出,免去了焊接,节省了电路的组装时间,而且元件可以重复使用,广泛用于电子电路的组装、调试和教学。然而现有面包板内部导电夹片间正对面积较大,夹片间距较近,且夹片数量多,导致夹片间电容较大,不适用于高频电路的实验。另外,现有面包板插孔内部导电夹片之间的连接关系决定了它无法与电路原理图相对应。现有面包板尺寸固定,无法根据实际电路需求调整大小。

发明内容

本发明就是针对上述问题,提供一种连接方便、使用可靠、能够与电路原理图原位对应、可根据电路需求剪切成任意大小的高频电路拼插实验板。

为实现上述目的,本发明采用如下技术方案,本发明包括长方形弹性绝缘板和多根导电杆,其结构要点沿弹性绝缘板长度方向均布有多个贯穿弹性绝缘板的水平穿孔,水平穿孔的方向与弹性绝缘板的宽度方向一致;弹性绝缘板上相应于每个水平穿孔均设置有贯穿弹性绝缘板的3个垂直穿孔,垂直穿孔的方向与弹性绝缘板的厚度方向一致,每个垂直穿孔与相对应的水平穿孔交叉连通。导电杆的直径稍小于水平穿孔的直径,以保证导电杆能轻松插入弹性绝缘板的水平穿孔。导电杆插入水平穿孔后,导电杆与水平穿孔内壁的间隙小于元件管脚的直径,也小于面包板跳线的直径,从而相应垂直穿孔中插入的元件管脚或面包板跳线会受到弹性绝缘板和导电杆的挤压,实现导电连接。

作为一种优选方案,本发明所述弹性绝缘板采用硅橡胶板或弹性聚氯乙烯板。

作为另一种优选方案,本发明所述原始长度的弹性绝缘板有50~120个水平穿孔。

作为另一种优选方案,本发明所述每个水平穿孔与3个垂直穿孔相对应,该3个垂直穿孔沿与其对应的水平穿孔的方向均布。

作为另一种优选方案,本发明所述水平穿孔的孔径选用0.3~1.6毫米,垂直穿孔的孔径选用0.3~1.6毫米。

作为另一种优选方案,本发明所述垂直穿孔的孔径小于等于水平穿孔的孔径。

作为另一种优选方案,本发明所述相邻水平穿孔的孔心距、相邻垂直穿孔的孔心距皆为2.0~3.0毫米,以2.54毫米为最佳。

作为另一种优选方案,本发明所述导电杆直径选用0.2~1.6毫米。

作为另一种优选方案,本发明所述原始弹性绝缘板宽度为7~12毫米,水平穿孔长度与原始弹性绝缘板宽度相等。

作为另一种优选方案,本发明所述导电杆包括多条单倍导电杆,单倍导电杆的长度为水平穿孔长度的0.8~1.5倍,以1倍为最佳。

作为另一种优选方案,本发明所述导电杆包括多条双倍导电杆,用于同时插入相邻弹性绝缘板中对应的水平插孔中。双倍导电杆长度相当于水平穿孔长度的2.1~2.9倍,以2.3倍为最佳,可以同时插入相邻的两个水平插孔并跨过相邻弹性绝缘板片段之间的间隔。

作为另一种优选方案,本发明所述导电杆包括多条多倍导电杆,多倍导电杆长度相当于水平穿孔长度的3.5倍以上,用于将多个弹性绝缘板片段穿连在一起。通常用做电路的正极和负极。

作为另一种优选方案,本发明所述导电杆包括多条长导电杆,供使用者用钳子剪成任意所需长度,长导电杆的原始长度与弹性绝缘板的原始长度相等。

作为另一种优选方案,本发明可同时包括多种颜色带绝缘皮的单芯导线,金属芯直径0.3~0.7毫米,供使用者自行剪切为适当长度的面包板跳线。

使用时,根据电路所需,将本发明所述弹性绝缘板剪切成长度适当的多个片段,沿水平穿孔剪切能保证多个片段长度严格相等。各弹性绝缘板片段横向排布,各弹性绝缘板片段同一侧端部水平穿孔被一根连接电源正极的多倍导电杆穿连,各弹性绝缘板片段另一侧端部水平穿孔被一根连接电源负极的多倍导电杆穿连。

本发明所述弹性绝缘板片段上非端部的水平穿孔内根据元件连接需要插入单倍导电杆,元件的一插脚或面包板跳线的一插脚向下插入与所述单倍导电杆相对应的垂直穿孔内并穿出该垂直穿孔,利用弹性绝缘板片段的弹性,元件的插脚或面包板跳线的插脚与单倍导电杆、双倍导电杆或多倍导电杆形成交叉挤压连接,从而保证电路导通。

本发明有益效果。

本发明采用在弹性绝缘板设置水平穿孔和垂直穿孔的结构,各元件插脚和导电连接件可通过插入水平穿孔和垂直穿孔进行交叉连接;同时由于弹性绝缘板的挤压作用,保证导电交叉处可靠连接导电。

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