本实用新型涉及一种可替代5号一次性碱性电池的1.5V恒压锂电池的电路板固定结构。
背景技术:
一次性5号碱性电池,由于使用寿命短,且在使用过程中电压会随着使用时间的增加而不断降低,造成电压不稳定等情况,使得锂离子电池替代一次性5号碱性电池成为了一种趋势。但是由于锂离子电池的电芯标称电压为3.7V,使得其不能直接运用于1.5V碱性电池使用的领域,为此需要将其进行降压。
由于现有的降压电路板与锂离子电芯的正、负极输出端基本采用电阻点焊或焊锡形式连接,这使得可替代一次性5号碱性电池的锂离子电池的加工、装配更复杂、效率低,在生产过程中,如出现不良造成返工困难。
技术实现要素:
本实用新型的目的在于提供一种可替代5号一次性碱性电池的1.5V恒压锂电池的电路板固定结构,不仅结构简单,而且方便用于降压电路板的紧固。
本实用新型的技术方案在于:一种可替代5号一次性碱性电池的1.5V恒压锂电池的电路板固定结构,包括圆柱形锂离子电芯,所述圆柱形锂离子电芯的上端设置有筒状电芯支架,所述筒状电芯支架内设置有支撑座,所述支撑座上设置有用于降低圆柱形锂离子电芯输出电压的降压电路板,所述降压电路板上纵向穿设有与设置于圆柱形锂离子电芯上端的螺纹孔相螺接的固定螺栓。
进一步地,所述圆柱形锂离子电芯的上端中部设置有正极凸帽,所述正极凸帽的周部间隔设置有卡槽,所述筒状电芯支架的支撑座下部设置有用于卡入卡槽与圆柱形锂离子电芯实现连接的卡爪。
进一步地,所述螺纹孔设置于正极凸帽上,所述固定螺栓为导电螺钉,所述降压电路板的正极输入端经导电螺钉与正极凸帽相连接。
进一步地,所述筒状电芯支架为绝缘电芯支架,所述圆柱形锂离子电芯的外壳为其输出负极,所述降压电路板的负极输入端与设置于外壳上端部的导电连接件相连接。
与现有技术相比较,本发明具有以下优点:该电路板固定结构不仅结构简单,而且加工方便,有利于降压电路板的快速安装,同时电路板导电效果好,有效避免降压电路板接触不良的情况发生。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型的分解状态示意图;
图中:10-圆柱形锂离子电芯 11-正极凸帽 12-卡槽 13-螺纹孔 20-筒状电芯支架 21-支撑座 22-卡爪 30-降压电路板 40-固定螺栓 50-导电连接件。
具体实施方式
为让本实用新型的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合附图,作详细说明如下,但本实用新型并不限于此。
参考图1和图2
一种可替代5号一次性碱性电池的1.5V恒压锂电池的电路板固定结构,包括圆柱形锂离子电芯10,所述圆柱形锂离子电芯的上端设置有筒状电芯支架20,所述筒状电芯支架内设置有支撑座21,所述支撑座上设置有用于降低圆柱形锂离子电芯输出电压的降压电路板30,所述降压电路板上纵向穿设有与设置于圆柱形锂离子电芯上端的螺纹孔13相螺接的固定螺栓40,从而实现降压电路的连接固定。
本实施例中,所述圆柱形锂离子电芯的上端中部设置有正极凸帽11,所述正极凸帽的周部间隔设置有卡槽12,所述筒状电芯支架的支撑座下部设置有用于卡入卡槽与圆柱形锂离子电芯实现连接的卡爪22。
本实施例中,所述螺纹孔13设置于正极凸帽上,所述固定螺栓为导电螺钉,所述降压电路板的正极输入端经导电螺钉与正极凸帽相连接,从而通过导电螺钉既实现降压电路板的固定,又实现降压电路板的正极输入与圆柱形锂离子电芯正极的输出相连接,且连接稳固,导电性能好,有效避免接触不良的情况发生。
本实施例中,所述筒状电芯支架为绝缘电芯支架,所述圆柱形锂离子电芯的外壳为其输出负极,所述降压电路板的负极输入端与设置于外壳上端部的导电连接件50相连接,从而配合正极输入端使降压电路板实现降低圆柱形锂离子电芯的输出电压。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,凡依本实用新型申请专利范围所做的均等变化与修饰,皆应属本实用新型的涵盖范围。