CN109065990A - 一种遥控器的上电装置 - Google Patents

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翟志强
胡建辉
康扬
刘爽
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Abstract

本发明公开了一种遥控器的上电装置,包括:托盘结构:所述托盘结构上设置放置槽,所述放置槽用于放置待测试的遥控器;电池结构:所述电池结构安装在所述放置槽内,所述电池结构包括电池本体,所述电池本体用于为所述遥控器提供电能;伸缩结构:所述伸缩结构与所述电池结构连接;其中,在将所述遥控器放置在所述放置槽上进行测试时,通过所述伸缩结构控制所述电池本体的正负极与所述遥控器的电池口的正负极对接,进而为所述遥控器提供电能;在所述遥控器测试完成后,通过所述伸缩结构控制所述电池本体的正负极与所述电池口的正负极断开,进而停止为所述遥控器提供电能。

Description

一种遥控器的上电装置
技术领域
本发明涉及遥控器上电检测领域,尤其涉及一种遥控器的上电装置。
背景技术
为了保障电器设备如空调、电视机等遥控器的出厂质量,需要在出厂前对电器设备遥控器的按键功能进行检测。为了实现上述检测,就需要先对电器设备的遥控器进行上电。现有技术中,主要是通过人工手动将电池安装到遥控器电池口内的方式,为遥控器上电,然后再对遥控器按键功能进行检测。
然而,工厂每天需要进行大量的遥控器按键功能检测工作,进而需要人工不停的拆卸电池以达到为遥控器上电的目的,因此,不仅人工劳动强度大,上电速度慢,也影响了电器设备遥控器功能检测的速度,所以,现有技术中,存在电器设备遥控器功能检测时上电速度慢,从而导致检测效率低的技术问题。
发明内容
本发明实施例提供一种遥控器的上电装置,用于提升电器设备遥控器功能检测时的上电速度,从而提升遥控器功能检测的效率。
本发明实施例提供一种遥控器的上电装置,包括:
托盘结构:所述托盘结构上设置放置槽,所述放置槽用于放置待测试的遥控器;
电池结构:所述电池结构安装在所述放置槽内,所述电池结构包括电池本体,所述电池本体用于为所述遥控器提供电能;
伸缩结构:所述伸缩结构与所述电池结构连接;
其中,在将所述遥控器放置在所述放置槽上进行测试时,通过所述伸缩结构控制所述电池本体的正负极与所述遥控器的电池口的正负极对接,进而为所述遥控器提供电能;在所述遥控器测试完成后,通过所述伸缩结构控制所述电池本体的正负极与所述电池口的正负极断开,进而停止为所述遥控器提供电能。
本发明实施例中,遥控器上电装置包括托盘结构、伸缩结构与电池结构,其中,电池结构包括电池本体,将遥控器放置在放置槽上进行测试时,通过伸缩结构控制电池本体的正负极与遥控器电池口的正负极对接,从而为遥控器提供电源。也就是说,通过伸缩结构及电池结构,对放置到托盘结构上的放置槽内的遥控器,完成遥控器的上电,以及通过伸缩结构控制电池本体的正负极与遥控器电池口的正负极对接断开,从而避免了现有技术中的人工手工进行遥控器上电和下电,提高了上电速度,进而提高遥控器的检测效率。
可选的,所述电池结构包括基座,所述基座上设置一电池放置腔,所述电池本体包括电池正极与电池负极;
其中,所述电池正极放置在所述电池放置腔内的第一端,所述电池负极放置在所述电池放置腔内的第二端,所述第一端与所述第二端相对,且所述电池正极与所处电池负极之间有一中空区域。
可选的,所述基座上还设置有正极连线柱以及负极连线柱,所述正极连线柱与所述正极电池电连接,所述负极连线柱与所述电池负极电连接,所述正极连线柱与所述负极连线柱通过导线分别与外部电源电连接。
可选的,所述伸缩结构包括气体导入\导出组件、控制阀以及弹簧;
其中,所述气体导入\导出组件与所述中空区域联通,所述控制阀设置在所述气体导入\导出组件上,所述弹簧分别套结在所述电池正极与所述电池负极上。
可选的,通过控制阀,控制压缩气体经过所述气体导入\导出组件进入所述中空区域,进而通过所述压缩气体推动所述电池正极向所述第一端运动,与所述电池口的正极对接;通过所述压缩气体推动所述电池负极向所述第二端运动,以与所述电池口的负极对接,进而为所述遥控器提供电能。
可选的,分别套结在所述电池正极与所述电池负极上的弹簧的一端固定在所述电池放置腔内壁上;
在通过所述电池正极与所述电池负极为所述遥控器提供电能时,所述弹簧处于压缩状态。
可选的,通过控制阀,控制所述气体导入\导出组件排出所述中空区域中的压缩气体,使套结在所述电池正极的弹簧从压缩状态转变到复原状态,并带动所述电池正极向所述第二端运行,使所述电池正极与所述电池口的正极之间的连接断开;
以及使套结在所述电池负极的弹簧从压缩状态转变到复原状态,并带动所述电池负极向所述第一端运行,使所述电池负极与所述电池口的负极之间的连接断开;进而停止为所述遥控器提供电能。
可选的,所述托盘结构上设置的放置槽为若干个,每个放置槽放置有所述遥控器。
可选的,所述放置槽内设置有凹槽,所述凹槽用于安装电池结构。
可选的,所述托盘结构、所述基座以及所述气体导入\导出组件为绝缘材质制作而成。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例。
图1为本发明实施例提供的遥控器的上电装置的结构示意图;
图2为本发明实施例提供的遥控器上电装置中的托盘结构的示意图;
图3为本发明实施例提供的遥控器的上电装置中电池结构的示意图;
图4为本发明实施例提供的遥控器的上电装置中伸缩结构的示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明技术方案的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请文件中记载的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明技术方案保护的范围。
在具体实践过程中,遥控器在线组装完后需要人工对遥控器的按键功能进行检测,而检测的前提是要给待检测的遥控器上电,上电是指给遥控器提供电能,以便能够启动遥控器中的功能。然而,本发明的发明人发现,现有技术中,是通过在线检验员人工手动将电池安装到遥控器电池口内进行上电,然而,人工给遥控器上电的方式,不仅劳动强度大,且上电速度慢,效率低,从而影响了遥控器功能的检测效率。
为此,本发明实施例提供了一种遥控器的上电装置,用于提升遥控器的上电速度,进而提高遥控器功能的检测效率。
需要注意的是,本发明实施例中的遥控器可以是空调的遥控器,也可以是电视机的遥控器,当然还可以是其他设备的遥控器,在此一一列举,也不进行任何限制。
本发明实施例提供的一种遥控器上电装置的结构示意图,如图1所示,包括:托盘结构10、电池结构11以及伸缩结构(图1中未画出),其中,托盘结构10上设置有放置槽20,放置槽20用于放置待测试的遥控器12,电池结构11安装在放置槽20中,以便在将遥控器12放置在放置槽20中时,电池结构11能够伸入遥控器12的电池口中。
在实际应用中,也可以如图1所示,在放置槽20内设置与电池结构11大小合适的凹槽21,进而可以将电池结构11安装在放置槽20内的凹槽21内,在将遥控器12放置在放置槽20中时,电池结构11伸入遥控器12的电池口中,为遥控器提供电能。
伸缩结构与电池结构11连接,用于控制电池结构11的正负极与遥控器12的电池口中的正负极的连接或连接断开,进而控制为遥控器提供电能或停止为遥控器提供电能。
请结合图2进行参考,在实际应用中,可以通过螺丝将电池结构11可拆卸式的安装在放置槽20中的凹槽21内,例如图2中在电池结构11的四个边角中设置四个与螺丝对应的螺母结构,进而通过四个螺丝与四个螺母的结合,将螺丝将电池结构11可拆卸式的安装在放置槽20中的凹槽21内。当然,在实际应用中,还可以通过其他可拆卸方式将电池结构11安装在放置槽20中的凹槽21内,在此就一一列举。
在具体实践过程中,托盘结构10上设置的放置槽20的个数可以根据实际需要进行选择,例如设置为1个,或设置为多个,本发明实施例中,图1和图2中所示的托盘结构10中设置了4个放置槽20,对应的,每个放置槽20内设置一个凹槽21,每个凹槽21内可拆卸式的安装一个电池结构11,因此,可以在4个放置槽20中可以放置4个待测试的遥控器12,进而能够对4个待测试的遥控器12同时进行上电以及功能测试。
在实际应用中,为了防止电池结构漏电使托盘结构10带电,造成安全隐患,可以采用绝缘材料制作托盘结构10,绝缘材料如采用聚氯乙烯、聚乙烯、聚四氟乙烯等。
请结合图3进行参考,电池结构11包括电池本体30,基座31以及设置在基座31上的电池放置腔32,其中,电池本体30包括电池正极301与电池负极302,电池放置腔32可以使用绝缘材料制成,绝缘材料如采用聚氯乙烯、聚乙烯、聚四氟乙烯等。
电池正极301放置在电池放置腔32内的第一端,电池负极302放置在电池放置腔32内的第二端,其中,电池放置腔32内的第一端与其第二端相对,且电池正极301与电池负极302之间有一中空区域303。
基座31上还设置有正极连线柱33以及负极连线柱34,正极连线柱33与电池正极301电连接,负极连线柱34与电池负极302电连接,正极连线柱33与负极连线柱34通过导线分别与外部电源电连接。
在具体实践过程中,外部电源提供的电能大小可以根据遥控器所需的电能大小进行设置。例如,当遥控器需要3伏直流电时,外部电源可以提供3伏直流电,该大小为3伏的直流电经过导线、正极连线柱33与负极连线柱34、以及电池正极301与电池负极302,流入到遥控器电池口的正负极中。
在本发明实施例中,电池正极301与电池负极302是具有与遥控器电池口中可安装的电池的功能相同的组件,例如,遥控器电池口中可安装的电池为7号电池,那么,电池正极301具有7号电池的正极的功能,电池负极302具有7号电池的负极的功能,也即是说,电池结构11中的一组电池正极301与电池负极302相当于遥控器电池口可安装的一节电池,当遥控器的电池口共需要安装两节电池时,可以在电池结构中设置两组电池正极301与电池负极302;当遥控器的电池口共需要安装三节电池时,可以在电池结构中设置三组电池正极301与电池负极302。
可以理解的是,电池结构中每组电池正极301与电池负极302的规格、尺寸,以及相邻两组(需要多组)电池正极301与电池负极302之间的排列,应当匹配遥控器的电池口中可以安装的电池,进而,能够保证电池结构中能够伸入遥控器的电池口中。
请继续结合图4进行参考,伸缩结构包括气体导入\导出组件40,控制阀41以及弹簧42,其中,气体导入\导出组件40的一端与中空区域303联通,导入\导出组件40中与该端相对的另一端与压缩空气产生装置连接,控制阀41设置在导入\导出组件40上的两端之间的任意一位置。
例如,控制阀41设置在导入\导出组件40上的两端之间的中间位置,气体导入\导出组件40包括导管401,以及导管402,其中导管401和导管402公用公共部分403,控制阀41可以控制压缩气体经过导管401、公共部分403进入中空区域303,也可以控制压缩气体经过导管402、公共部分403从中空区域303中排出。
为了方便操作控制阀41控制压缩气体进入中空区域303或从中空区域303排出,可以如图1所示,在托盘结构10上设置测试按钮13,并将测试按钮13与控制阀41电连接,进而,当开启测试按钮13时,可以使控制阀41控制压缩气体经过导管401、公共部分403进入中空区域303;在关闭测试按钮时,可以使控制阀41控制压缩气体经过导管402、公共部分403从中空区域303中排出。
请继续结合图3进行参考,伸缩结构中的弹簧42,可以分别套结在电池正极301与电池负极302上,且套结在电池正极301的弹簧42的一端固定在电池放置腔32内壁上,套结在电池正极302的弹簧42的一端也固定在电池放置腔32内壁上。
进而,当开启测试按钮13时,使控制阀41控制压缩气体经过导管401、公共部分403进入中空区域303时,压缩气体产生压力推动电池正极301向电池放置腔32的第一端运动,与遥控器的电池口的正极对接,以及压缩气体产生压力推动电池负极302向第二端运动,以与遥控器的电池口的负极对接,进而为遥控器提供电能,此时,分别套结在电池正极301与电池负极302的弹簧42处于压缩状态。
在关闭测试按钮时,使控制阀41控制压缩气体经过导管402、公共部分403从中空区域303中排出,压缩气体产生的压力减小或消失,分别套结在电池正极301与电池负极302的弹簧42就从压缩状态变换为复原状态,并带动电池正极301向电池放置腔32的第二端运动,使电池正极301与遥控器的电池口的正极之间的连接断开;以及带动电池负极302向电池放置腔32的第一端运动,使电池负极与遥控器的电池口的负极之间的连接断开,进而停止为遥控器提供电能。
值得注意的是,当开启测试按钮13时,使控制阀41控制压缩气体经过导管401、公共部分403进入中空区域303的压缩气体的体积,应当能够满足缩气体产生的压力,能够推动电池正极向电池放置腔32的第一端运动,与遥控器的电池口的正极对接,以及推动电池负极向电池放置腔32第二端运动,以与遥控器的电池口的负极对接,进而为遥控器提供电能的要求。
在本发明实施例中,本发明的发明人经过大量的实验发现,在遥控器使用本发明的上电装置进行功能检测中,通过控制阀,控制气体导入\导出组件向中空区域通入0.4~0.6Mpa之间的压缩空气时,例如通入0.5Mpa的压缩空气时,压缩空气的产生的压力能够大于弹簧的压力,使得电池正极向电池放置腔32的第一端运动,与电池口的正极对接;电池负极向电池放置腔32的第二端运动,以与电池口的负极对接,进而为遥控器提供电能。
所以,通过本发明实施例提供的上电装置,可以将待测试的遥控器放置在托盘结构中的放置槽中,电池结构伸入遥控器的电池口中,通过操作测试按钮,启动控制阀控制压缩气体经过气体导入\导出组件进入中空区域,进而通过压缩气体产生的压力推动电池正极面向电池口的正极方向运动,与遥控器的电池口的正极对接;以及通过压缩气体产生的压力推动电池负极向面向电池口的负极方向运动,以与遥控器的电池口的负极对接,进而为遥控器提供电能。
在测试完成后,通过操作测试按钮,使控制阀控制压缩气体经过气体导入\导出组件从中空区域排除,压缩气体产生的压力消失,电池正极在弹簧复原力的作用下,背离电池口的正极方向运动,与遥控器的电池口的正极对接断开;以及电池负极在弹簧复原力的用作下,背离电池口的负极方向运动,以与遥控器的电池口的负极对接断开,进而停止为遥控器提供电能,所以,实现了为待测试的遥控器自动上电、且上电速度快的目的,进而也提升了遥控器功能检测效率。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、***、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(***)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (10)

1.一种遥控器的上电装置,其特征在于,包括:
托盘结构:所述托盘结构上设置放置槽,所述放置槽用于放置待测试的遥控器;
电池结构:所述电池结构安装在所述放置槽内,所述电池结构包括电池本体,所述电池本体用于为所述遥控器提供电能;
伸缩结构:所述伸缩结构与所述电池结构连接;
其中,在将所述遥控器放置在所述放置槽上进行测试时,通过所述伸缩结构控制所述电池本体的正负极与所述遥控器的电池口的正负极对接,进而为所述遥控器提供电能;
在所述遥控器测试完成后,通过所述伸缩结构控制所述电池本体的正负极与所述电池口的正负极断开,进而停止为所述遥控器提供电能。
2.如权利要求1所述的上电装置,其特征在于,所述电池结构包括基座,所述基座上设置一电池放置腔,所述电池本体包括电池正极与电池负极;
其中,所述电池正极放置在所述电池放置腔内的第一端,所述电池负极放置在所述电池放置腔内的第二端,所述第一端与所述第二端相对,且所述电池正极与所处电池负极之间有一中空区域。
3.如权利要求2所述的上电装置,其特征在于,所述伸缩结构包括气体导入\导出组件、控制阀以及弹簧;
其中,所述气体导入\导出组件与所述中空区域联通,所述控制阀设置在所述气体导入\导出组件上,所述弹簧分别套结在所述电池正极与所述电池负极上。
4.如权利要求3所述的上电装置,其特征在于:
通过控制阀,控制压缩气体经过所述气体导入\导出组件进入所述中空区域,进而通过所述压缩气体推动所述电池正极向所述第一端运动,与所述电池口的正极对接;通过所述压缩气体推动所述电池负极向所述第二端运动,以与所述电池口的负极对接,进而为所述遥控器提供电能。
5.如权利要求4所述的上电装置,其特征在于,分别套结在所述电池正极与所述电池负极上的弹簧的一端固定在所述电池放置腔内壁上;
在通过所述电池正极与所述电池负极为所述遥控器提供电能时,所述弹簧处于压缩状态。
6.如权利要求5所述的上电装置,其特征在于:
通过控制阀,控制所述气体导入\导出组件排出所述中空区域中的压缩气体,使套结在所述电池正极的弹簧从压缩状态转变到复原状态,并带动所述电池正极向所述第二端运行,使所述电池正极与所述电池口的正极之间的连接断开;
以及使套结在所述电池负极的弹簧从压缩状态转变到复原状态,并带动所述电池负极向所述第一端运行,使所述电池负极与所述电池口的负极之间的连接断开;进而停止为所述遥控器提供电能。
7.如权利要求2-6中任一项所述的上电装置,其特征在于,所述基座上还设置有正极连线柱以及负极连线柱,所述正极连线柱与所述正极电池电连接,所述负极连线柱与所述电池负极电连接,所述正极连线柱与所述负极连线柱通过导线分别与外部电源电连接。
8.如权利要求1所述的上电装置,其特征在于,所述托盘结构上设置的放置槽为若干个,每个放置槽放置有所述遥控器。
9.如权利要求1所述的上电装置,其特征在于,所述放置槽内设置有凹槽,所述凹槽用于安装电池结构。
10.如权利要求6所述的上电装置,其特征在于,所述托盘结构、所述基座以及所述气体导入\导出组件为绝缘材质制作而成。
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