[实用新型]线性致动器驱动结构无效

专利信息
申请号: 200620139227.5 申请日: 2006-09-06
公开(公告)号: CN200965636Y 公开(公告)日: 2007-10-24
发明(设计)人: 陈明敏 申请(专利权)人: 捷世达企业有限公司
主分类号: G05D3/00 分类号: G05D3/00;F16H48/06;H02K7/116
代理公司: 北京北新智诚知识产权代理有限公司 代理人: 胡福恒
地址: 中国台*** 国省代码: 中国台湾;71
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摘要:
搜索关键词: 线性 致动器 驱动 结构
【说明书】:

技术领域

本实用新型是为一种线性致动器驱动结构,尤指一种可缩小整体体积的线性致动器驱动结构。

背景技术

一般线性致动器是运用于机体上作前进或后退的动作,例如常见的健身用跑步机即应用此种线性致动器来控制跑步台坡度的升降角度,且利用线性致动器的行程掌控机构进行马达的运转控制,而适时调整到所需的跑步台的升降坡度。

如图7、图8所示,为习用的线性致动器,其是由一马达(图中未示)驱动一行程掌控机构7而调整所需的行程,该马达的马达转轴85是带动一设于一座体8的时规齿轮81,且同时该时规齿轮81亦带动一传动齿轮82及传动该行程掌控机构7,该传动齿轮82的转动是供制动对应该机体(图中未示)进行所需的动作,而该行程掌控机构7是由一总行程控制机构71及一步进行程控制机构72所组成,该总行程控制机构71是掌控该机体一次总行程的行进,而该步进行程控制机构72则掌控该机体于总行程中的步进定位,其是将一次总行程距离均等分隔成复数部分,故,该总行程控制机构71所获得的传动转速较慢,而该步进行程控制机构72的传动转速则较快。

其中,该总行程控制机构71更包括一减速齿轮711、二相互组合且枢设于该座体8的触发件712、7121及二微动开关714,该减速齿轮711是受该时规齿轮81的驱动,并透过一齿轮组715的传动,再藉由该齿轮组715中的一小齿轮716而同时转动二触发件712、7121,各该触发件712、7121分别于外周缘上具有一凸部713,各该凸部713是彼此分隔一角度,且分别对应各该微动开关714,当各该触发件712、7121的凸部713分别顶压而触动各微动开关714时,即掌控机体一次总行程的行进。

此外,该步进行程控制机构72更包括一齿轮件721、一枢转件722、一环形磁铁723及一磁簧开关724,该齿轮件721是受该总行程控制机构71的减速齿轮711的驱动,再同步转动该枢转件722并带动该环形磁铁723旋转,进而使该磁簧开关724不断提供步进定位讯号于该机体的控制器(图中未示),以迫使机体的马达停止运转,而掌控该机体于总行程中所预定的定位位置。

然而,此种习用线性致动器的缺失在于其整体体积仍略嫌过大,其原因在于该行程掌控机构7是由一总行程控制机构71及一步进行程控制机构72所组成,即该总行程控制机构71及该步进行程控制机构72是分别进行总行程作动的控制以及于总行程中进行定位的控制,而无法个别进行作动,因此,此种线性致动器结构实在有改进的必要性。

发明内容

本实用新型的主要目的,在于解决上述的问题而提供一种线性致动器驱动结构,其利用套设于一主轴件的一总行程齿轮,该总行程齿轮所获得的转速是慢于该主轴件所获得的转速,当该主轴件被该马达转轴驱动旋转时,可同时传递两种不同转速的动力,以控制马达适时的运转,而可控制机体一次总行程的行进距离,以及于总行程中的步进定位,所具有的优点为相对缩小该线性致动器的整体体积,并可增加空间的利用性。

为达前述的目的,本实用新型是藉由装设于一马达的一马达转轴以驱动所需的行程,而该线性致动器驱动结构包括:

一座体,其是设有一传动部,该传动部是受该马达转轴的驱动;

一主轴件,其是设于该座体,且该主轴件并具有一小径部及一大径部,该大径部是与该传动部同时受该马达转轴的驱动;

一总行程齿轮,其是套设于该主轴件的小径部并相距该马达转轴一适当距离,该总行程齿轮是受到该传动部的差速传动,而该总行程齿轮所获得的转速是慢于该主轴件所获得的转速;此外,另有二相互组合的触发件更套设于该总行程齿轮,该总行程齿轮是同时转动各该触发件,各该触发件更分别对应一微动开关,供分别顶压作动各该微动开关而掌控一次总行程的行进距离;

一讯号感应装置,其是设置于该主轴件的小径部,供该讯号感应装置于作动时,不断提供讯号以控制该马达进行停止或运转,而掌控一次总行程中所预定距离的定位。

本实用新型的优点是:相对缩小线性致动器的整体体积,并可增加空间的利用性。

附图说明

图1是本实用新型第一实施例的立体分解图。

图2是本实用新型第一实施例的组合侧视图。

图3是图2中线段A-A部分剖视示意图。

图4是本实用新型第二实施例的立体分解图。

图5是本实用新型第三实施例的立体分解图。

图6是本实用新型第四实施例的立体分解图。

图7是习用线性致动器的立体分解图。

图8是习用线性致动器的组合侧视图。

具体实施方式

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