1.本发明涉及传输装置领域,特别涉及一种超薄反射感应光电传输装置。
背景技术:
2.当光照射到某些物质上,引起物质的电性质发生变化,这类光致电变的现象被人们统称为光电效应,金属表面在光辐照作用下发射电子的效应,发射出来的电子叫做光电子,光波长小于某一临界值时方能发射电子,即极限波长,对应的光的频率叫做极限频率,临界值取决于金属材料,而发射电子的能量取决于光的波长而与光强度无关,这一点无法用光的波动性解释,还有一点与光的波动性相矛盾,即光电效应的瞬时性,按波动性理论,如果入射光较弱,照射的时间要长一些,金属中的电子才能积累住足够的能量,飞出金属表面,可事实是,只要光的频率高于金属的极限频率,光的亮度无论强弱,光子的产生都几乎是瞬时的,不超过十的负九次方秒,正确的解释是光必定是由与波长有关的严格规定的能量单位(即光子或光量子)所组成,这种解释为爱因斯坦所提出,光电效应由德国物理学家赫兹于1887年发现,对发展量子理论起了根本性作用,在光的照射下,使物体中的电子脱出的现象叫做光电效应,光电效应分为光电子发射、光电导效应和光生伏打效应,前一种现象发生在物体表面,又称外光电效应,后两种现象发生在物体内部,称为内光电效应,光电效应里,电子的射出方向不是完全定向的,只是大部分都垂直于金属表面射出,与光照方向无关,光是电磁波,但是光是高频震荡的正交电磁场,振幅很小,不会对电子射出方向产生影响,感应光电的信号的装置就叫做光电传感器,而将传感器信号传输到其他的终端时就需要用到感应光电传输装置;
3.然而现有的一种超薄反射感应光电传输装置在使用时存在一定的弊端,使用时,现有的设备外壳和内部的电子元件均通过螺丝等固定件连接,在检修时大多都需要拆卸设备,现有的设备每回拆卸时,都需要使用螺丝刀等设备拆卸螺丝,导致设备拆装时间成大,不利于设备的检修,另外,现有的设备为了适应时代的审美,通常都尽量往轻薄化的方向上发展,舍弃了设备的防护结构,导致设备整体强度偏低,影响设备的抗震防摔能力。
技术实现要素:
4.本发明的主要目的在于提供一种超薄反射感应光电传输装置,可以有效解决背景技术中的问题。
5.为实现上述目的,本发明采取的技术方案为:
6.一种超薄反射感应光电传输装置,包括外卡合框,所述外卡合框外表面嵌套安装有橡胶壳套,所述外卡合框内部卡合安装有上安装框,所述上安装框内侧活动安装有电路板主体,所述电路板主体上表面靠近一侧边缘位置活动安装有一号橡胶条,所述电路板主体上表面靠近另一侧边缘位置活动安装有二号橡胶条,所述电路板主体上表面靠近后边有位置固定安装有接线挡板,所述上安装框下表面嵌入活动安装有下安装框,所述下安装框上表面活动安装有散热风扇,所述散热风扇一侧表面嵌入安装有排线,所述排线另一端和
所述电路板主体卡合连接,所述接线挡板外表面开设有接线端口。
7.优选的,所述橡胶壳套下表面靠近中心位置开设有透气网孔,所述橡胶壳套后表面开设有嵌套孔,所述橡胶壳套下表面靠近两侧边缘位置固定安装有加高脚垫,所述橡胶壳套通过所述嵌套孔嵌套在所述外卡合框外表面。
8.优选的,所述外卡合框下表面靠近中心位置开设有放置孔,所述外卡合框内侧表面均固定安装有限位条,所述限位条的数量为四个。
9.优选的,所述电路板主体上表面靠近四角位置均开设有滑动通孔。
10.优选的,所述下安装框上表面靠近中心位置开设有安装孔,所述放置孔和安装孔均为方形。
11.优选的,所述一号橡胶条和所述二号橡胶条结构相同且大小相等,所述二号橡胶条侧表面开设有安置腔,所述安置腔内侧表面固定安装有橡胶倾斜板,所述二号橡胶条下表面靠近前表面和后表面位置均开设有卡孔。
12.优选的,所述上安装框内表面靠近中心位置固定安装有限位板,所述限位板上表面和所述滑动通孔对应位置固定安装有限位杆,所述橡胶倾斜板外表面嵌套安装有圆形橡胶垫片,所述上安装框外表面和所述限位条对应位置开设有卡合凹槽。
13.优选的,所述卡合凹槽和所述限位条滑动连接,所述嵌套孔的长宽和所述上安装框的长宽一致。
14.优选的,所述电路板主体通过所述滑动通孔和所述限位杆滑动连接,所述圆形橡胶垫片和所述电路板主体的下表面密切接触,所述一号橡胶条和二号橡胶条通过所述卡孔和所述限位杆上端卡合连接,所述电路板主体上表面和所述一号橡胶条、二号橡胶条密切接触,所述透气网孔和安装孔相互对应。
15.与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
16.本发明中,通过设置的外卡合框、橡胶壳套和上安装框,在拆卸时,首先向外掰动橡胶壳套,由于橡胶壳套使用橡胶材料制成,本身具有一定的弹性,所以橡胶壳套可以形变,方便橡胶壳套和外卡合框的分离,接着就需要对外卡合框进行拆卸,此时也不需要拧下螺丝,只需对上安装框的一侧施加一个作用力,在这个作用力的推动下,使滑动连接的卡合凹槽和所滑动直至分离就可漏出上安装框,之后对上安装框做进一步的拆卸,而上安装框和外卡合框分离后,二号橡胶条和一号橡胶条上端就失去外界的固定结构,因为一号橡胶条和二号橡胶条通过所述卡孔和所述限位杆上端卡合连接,所以施加一个向上的作用力即可取下一号橡胶条和二号橡胶条,进一步对电路板主体施加一个向上的作用力,就可使通过所述滑动通孔和所述限位杆滑动连接的电路板主体分离,紧接着对下安装框施加一个向下的作用力,即可将通过上安装框和外卡合框固定的下安装框取出,进一步直接取出放置在下安装框上的散热风扇,完成设备的拆卸,整个过程无需使用其他的拆卸工具,从而解决现有的设备每回拆卸时,都需要使用螺丝刀等设备拆卸螺丝,导致设备拆装时间成大,不利于设备的检修的问题。
17.通过设置的橡胶壳套、一号橡胶条和二号橡胶条,在设备受到外力冲击时,橡胶壳套首先吸收震动,对橡胶壳套内部的其他组件进行缓冲,残余的作用力传导到电路板主体上,在传导的过程中,圆形橡胶垫片通过自身的弹性对电路板主体下表面进行缓冲,电路板主体的上表面则由一号橡胶条和二号橡胶条进行缓冲,另外二号橡胶条内部交错设置的橡
胶倾斜板,对安置腔上表面和下表面进行支撑,提高二号橡胶条和一号橡胶条的弹力,进一步提高二号橡胶条和一号橡胶条的缓冲能力,通过这种新的缓冲结构,在保证设备总体轻薄的同时,解决设备整体强度偏低,影响设备的抗震防摔能力的问题。
附图说明
18.图1为本发明一种超薄反射感应光电传输装置的整体结构示意图;
19.图2为本发明一种超薄反射感应光电传输装置的结构示意图;
20.图3为本发明一种超薄反射感应光电传输装置的下安装框结构示意图;
21.图4为本发明一种超薄反射感应光电传输装置的拆分结构示意图;
22.图5为本发明一种超薄反射感应光电传输装置的另一角度拆分结构示意图;
23.图6为本发明一种超薄反射感应光电传输装置的外卡合框结构示意图;
24.图7为本发明一种超薄反射感应光电传输装置的图4中a处的放大图。
25.图中:1、橡胶壳套;101、透气网孔;2、外卡合框;201、放置孔;202、限位条;3、接线挡板;4、电路板主体;401、滑动通孔;5、下安装框;501、安装孔;6、散热风扇;7、一号橡胶条;8、上安装框;801、限位板;802、限位杆;9、二号橡胶条;901、安置腔;902、橡胶倾斜板。
具体实施方式
26.为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
27.如图1-7所示,一种超薄反射感应光电传输装置,包括外卡合框2,外卡合框2外表面嵌套安装有橡胶壳套1,外卡合框2内部卡合安装有上安装框8,上安装框8内侧活动安装有电路板主体4,电路板主体4上表面靠近一侧边缘位置活动安装有一号橡胶条7,电路板主体4上表面靠近另一侧边缘位置活动安装有二号橡胶条9,电路板主体4上表面靠近后边有位置固定安装有接线挡板3,上安装框8下表面嵌入活动安装有下安装框5,下安装框5上表面活动安装有散热风扇6,散热风扇6一侧表面嵌入安装有排线,排线另一端和电路板主体4卡合连接,对电路板主体4下表面进行散热,接线挡板3外表面开设有接线端口;
28.橡胶壳套1下表面靠近中心位置开设有透气网孔101,橡胶壳套1后表面开设有嵌套孔,橡胶壳套1下表面靠近两侧边缘位置固定安装有加高脚垫,橡胶壳套1通过嵌套孔嵌套在外卡合框2外表面;外卡合框2下表面靠近中心位置开设有放置孔201,外卡合框2内侧表面均固定安装有限位条202,限位条202的数量为四个;电路板主体4上表面靠近四角位置均开设有滑动通孔401;下安装框5上表面靠近中心位置开设有安装孔501,放置孔201和安装孔501均为方形;一号橡胶条7和二号橡胶条9结构相同且大小相等,二号橡胶条9侧表面开设有安置腔901,安置腔901内侧表面固定安装有橡胶倾斜板902,二号橡胶条9下表面靠近前表面和后表面位置均开设有卡孔;上安装框8内表面靠近中心位置固定安装有限位板801,限位板801上表面和滑动通孔401对应位置固定安装有限位杆802,橡胶倾斜板902外表面嵌套安装有圆形橡胶垫片,上安装框8外表面和限位条202对应位置开设有卡合凹槽;卡合凹槽和限位条202滑动连接,嵌套孔的长宽和上安装框8的长宽一致;电路板主体4通过滑动通孔401和限位杆802滑动连接,圆形橡胶垫片和电路板主体4的下表面密切接触,一号橡胶条7和二号橡胶条9通过卡孔和限位杆802上端卡合连接,电路板主体4上表面和一号橡胶
条7、二号橡胶条9密切接触,透气网孔101和安装孔501相互对应,在拆卸时,首先向外掰动橡胶壳套1,由于橡胶壳套1使用橡胶材料制成,本身具有一定的弹性,所以橡胶壳套1可以形变,方便橡胶壳套1和外卡合框2的分离,接着就需要对外卡合框2进行拆卸,此时也不需要拧下螺丝,只需对上安装框8的一侧施加一个作用力,在这个作用力的推动下,使滑动连接的卡合凹槽和所滑动直至分离就可漏出上安装框8,之后对上安装框8做进一步的拆卸,而上安装框8和外卡合框2分离后,二号橡胶条9和一号橡胶条7上端就失去外界的固定结构,因为一号橡胶条7和二号橡胶条9通过卡孔和限位杆802上端卡合连接,所以施加一个向上的作用力即可取下一号橡胶条7和二号橡胶条9,进一步对电路板主体4施加一个向上的作用力,就可使通过滑动通孔401和限位杆802滑动连接的电路板主体4分离,紧接着对下安装框5施加一个向下的作用力,即可将通过上安装框8和外卡合框2固定的下安装框5取出,进一步直接取出放置在下安装框5上的散热风扇6,完成设备的拆卸,整个过程无需使用其他的拆卸工具,在设备受到外力冲击时,橡胶壳套1首先吸收震动,对橡胶壳套1内部的其他组件进行缓冲,残余的作用力传导到电路板主体4上,在传导的过程中,圆形橡胶垫片通过自身的弹性对电路板主体4下表面进行缓冲,电路板主体4的上表面则由一号橡胶条7和二号橡胶条9进行缓冲。
29.需要说明的是,本发明为一种超薄反射感应光电传输装置,在使用时,首先和现有设备一致,将外界数据传输线和接线挡板3的接线端口卡接,不同之处在于设备拆卸更加的方便,在拆卸时,首先向外掰动橡胶壳套1,由于橡胶壳套1使用橡胶材料制成,本身具有一定的弹性,所以橡胶壳套1可以形变,方便橡胶壳套1和外卡合框2的分离,接着就需要对外卡合框2进行拆卸,此时也不需要拧下螺丝,只需对上安装框8的一侧施加一个作用力,在这个作用力的推动下,使滑动连接的卡合凹槽和所滑动直至分离就可漏出上安装框8,之后对上安装框8做进一步的拆卸,而上安装框8和外卡合框2分离后,二号橡胶条9和一号橡胶条7上端就失去外界的固定结构,因为一号橡胶条7和二号橡胶条9通过卡孔和限位杆802上端卡合连接,所以施加一个向上的作用力即可取下一号橡胶条7和二号橡胶条9,进一步对电路板主体4施加一个向上的作用力,就可使通过滑动通孔401和限位杆802滑动连接的电路板主体4分离,由于电路板主体4和散热风扇6之间卡合有排线,所以取出电路板主体4后需要拔下排线,紧接着对下安装框5施加一个向下的作用力,即可将通过上安装框8和外卡合框2固定的下安装框5取出,进一步直接取出放置在下安装框5上的散热风扇6,完成设备的拆卸,整个过程无需使用其他的拆卸工具,在设备受到外力冲击时,橡胶壳套1首先吸收震动,对橡胶壳套1内部的其他组件进行缓冲,残余的作用力传导到电路板主体4上,在传导的过程中,圆形橡胶垫片通过自身的弹性对电路板主体4下表面进行缓冲,电路板主体4的上表面则由一号橡胶条7和二号橡胶条9进行缓冲,另外二号橡胶条9内部交错设置的橡胶倾斜板902,对安置腔901上表面和下表面进行支撑,提高二号橡胶条9和一号橡胶条7的弹力,进一步提高二号橡胶条9和一号橡胶条7的缓冲能力。
30.以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
转载请注明原文地址:https://win.8miu.com/read-1056299.html