【技术实现步骤摘要】
一种电路连接装置
[0001]本公开涉及电路连接装置
,具体而言,涉及一种电路连接装置,相关技术应用在电子设备
、
特别是应用在便携超薄电子设备等方面,例如应用在手机
、
平板电脑
、
笔记本电脑等便携超薄电子设备方面的可拆卸电池
、
电池仓及相关技术;也可应用在其它电子设备连接领域
。
技术介绍
[0002]电池是一种将化学能转化成电能的装置,广泛应用于电子设备,其中废旧电池本体的化学物质对地球生态环境具有不可忽视的负面作用,需要单独回收处理
。
在
2007
年以前,手机
、
平板电脑
、
手提电脑等便携电子设备绝大多数都是电池可拆卸的结构,设备本体和电池互相分离,在
2007
年后某
IT
大公司声称强调设备的一体化超薄设计,把电池内置于设备中变成电池不可拆卸的结构设计,形成行业内一些电子设备电池不可拆卸跟风的趋势
。
[0003]电池不可拆卸的结构设计,此举虽然解决了一台设备一体化超薄设计的问题,但是给用户带来了诸多的不便,例如为了解决设备的电池供电续航的问题,只能使用
、
再购买体积更大的充电宝,不仅带来携带更沉重的设备重量,付出额外的金钱,使用也很不方便
、
不雅观,严重影响了用户使用手机的便携性
。
而且从技术的角度来说,使用充电宝对手机等设备进行二次充电,必然会存在损 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.
一种电路连接装置,其特征在于:包括仓体
(2
‑
1)、
电极触点
(2
‑
7)
和磁吸连接装置
(2
‑
4)
;所述仓体
(2
‑
1)
用于存放
B
电路模块
(11
‑
3)
,所述
B
电路模块
(11
‑
3)
通过仓体
(2
‑
1)
插入或取出;所述电极触点
(2
‑
7)
设置于
A、B
电路模块的电连接端口;所述磁吸连接装置
(2
‑
4)
包括设置在
A
电路模块一侧的
A
磁吸连接体
(2
‑
5)
和设置在
B
电路模块相对应位置一侧的
B
磁吸连接体
(2
‑
6)
;所述磁吸连接体采用磁铁
(2
‑
14)
和
/
或容易被磁铁
(2
‑
14)
吸附的材料制成,通过磁场的作用力互相吸引;通过所述磁吸连接装置
(2
‑
4)
的磁场吸引力使
A、B
电路模块的电极触点
(2
‑
7)
紧固连接起来
。2.
根据权利要求1所述的电路连接装置,其特征在于:所述
A、B
电路模块均具有独立的子系统功能
。3.
根据权利要求1所述的电路连接装置,其特征在于:包括电磁弹出装置
(3)
,所述电磁弹出装置
(3)
包括在
A
电路模块一侧的电磁铁
(3
‑
1)
和在
B
电路模块一侧相对应位置的磁性材料
(11
‑
5)
;所述磁性材料
(11
‑
5)
是一种与加电电磁铁
(3
‑
1)
极性相斥的磁铁;通过电磁弹出装置
(3)
可弹出
B
电路模块
。4.
根据权利要求1所述的电路连接装置,其特征在于:所述磁吸连接装置
(2
‑
4)
为两组,包括两个
A
磁吸连接体
(2
‑
5)
,通过两个
A
磁吸连接体
(2
‑
5)
与设置在
B
电路模块相对应位置一侧的两个
B
磁吸连接体
(2
‑
6)
互相吸合;所述两个
A
磁吸连接体
(2
‑
5)
为不同磁极的磁铁,所述
B
电路模块相对应位置一侧的两个
B
磁吸连接体
(2
...
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