[发明专利]开关有效

专利信息
申请号: 201210342571.4 申请日: 2012-09-14
公开(公告)号: CN103000415A 公开(公告)日: 2013-03-27
发明(设计)人: 菊池秀武 申请(专利权)人: 三美电机株式会社
主分类号: H01H13/14 分类号: H01H13/14;H01H13/26
代理公司: 北京银龙知识产权代理有限公司 11243 代理人: 张敬强;严星铁
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 开关
【说明书】:

技术领域

本发明涉及用于各种小型电子设备的开关,尤其涉及安装在电路板上的推断开关。

背景技术

在这种装置中,在安装在电路板上的壳体上形成凹部,在该凹部内配置有多个固定电极、可动电极。可动电极配置有按压部件,该按压部件能在使该多个固定电极彼此为导通状态的第一位置与为非导通状态的第二位置之间弹性位移,且在通常时与位于第二位置的可动电极相对。当利用来自外部的按压力,按压部件使可动电极向第一位置位移时,固定电极彼此为导通状态。当解除按压力时,可动电极弹性复位到第二位置,固定电极彼此为非导通状态(例如参照专利文献1)。

作为按压部件,使用在具有柔软性的薄膜状部件上粘结按压部件的部件。按压部件由热塑性树脂或光固化性树脂构成,具有较高的刚性。构成为通过来自外部的按压力,按压部件与可动电极抵接,使可动电极位移或变形。

现有技术文献

专利文献1:日本特开2010-129383号公报

专利文献2:日本特开2010-118200号公报

伴随近年来的电子设备的小型化,开关自身也要求各结构部件小型化。随此,随着可动电极的小型化,由具有较高的刚性的按压部件的接触产生的向可动电极的负荷相对地变大。其结果,可动电极塑性变形后有时无法弹性复位。另外,因为具有较高的刚性的按压部件无法追随可动电极的弹性变形,因此产生应力的局部集中,不仅可动电极塑性变形,还会产生按压部件的破损或粘结剥离之类的状况。

另外,在对开关施加未预期的冲击的场合,由于具有较高的刚性的按压部件与可动电极碰撞,因此产生可动电极的塑性变形或按压部件的破损。其结果,无法维持开关原本要求的功能。

发明内容

本发明是为了解决上述课题的至少一部分而完成的,其目的在于提供能满足小型化的要求,并且抑制向可动电极的负荷而能实现长寿命化与耐冲击性的提高的开关。

为了解决上述课题的至少一部分,本发明能够采用以下列举的多种方案。

本发明的第一方案是一种开关,其具备:安装在电路板上,且具有凹部的壳体;配置在上述凹部内的多个固定电极;配置在上述凹部内,能在使上述多个固定电极彼此为导通状态的第一位置与为非导通状态的第二位置之间位移的可动电极;以及覆盖上述凹部而配置,利用来自外部的按压力使上述可动电极从上述第二位置向上述第一位置位移的按压部件,上述按压部件通过利用上述按压力弹性变形,与上述可动电极的接触面积增大。

本发明的第二方案是一种开关,其具备:安装在电路板上,且具有凹部的壳体;配置在上述凹部内的多个固定电极;配置在上述凹部内,能在使上述多个固定电极彼此为导通状态的第一位置与为非导通状态的第二位置之间位移的可动电极;以及覆盖上述凹部而配置,利用来自外部的按压力使上述可动电极从上述第二位置向上述第一位置位移的按压部件,上述按压部件通过利用上述按压力弹性变形,在上述可动电极位移到上述第一位置后还位于上述凹部内的部分的体积增大。

根据上述结构,由于按压部件追随由按压力产生的可动电极的位移而弹性变形,因此能够避免可动电极与按压部件相互间的局部的应力集中。

在上述各方案中,上述按压部件具备覆盖上述可动电极整体的第一部分、沿上述可动电极位移的方向从上述第一部分突出的第二部分,上述第一部分与上述第二部分可以为呈一体结构的构成。

在此,所谓“一体结构”,是指上述第一部分与第二部分的边界部由相同原材料构成,并且连续的状态(整体的状态)。以与利用粘结或焊接使原材料或特性不同的两个以上的部件成为一体的结构有区别。

根据这种结构,不仅能够有效地将上述第二部分作为按压部件使用,还能够避免由冲击引起的第一部分与第二部分剥离。

在上述按压部件使用含有具有耐热性的硅橡胶或氟类橡胶的材料的场合,能够利用回流处理将开关安装在电路板上。

在上述按压部件在面向上述可动电极的一侧具备热塑性树脂层的场合,能够防止由与可动电极的反复接触产生的按压部件的破损。

在上述热塑性树脂层使用含有聚酰亚胺、PEEK树脂、氟类树脂的任一种材料的场合,能够利用回流处理将开关安装在电路板上。

在上述可动电极具有弹性的场合,从第一位置向第二位置的复位能够更顺畅地进行,还能促进按压部件的弹性复位。

本发明的效果如下。

根据本发明,由于能够避免可动电极与按压部件相互间的局部的应力集中,因此能够满足对开关的小型化的要求,并且抑制向可动电极的负荷而实现长寿命化。

附图说明

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