CN101589519A - 三位置电连接器组件 - Google Patents
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Abstract
一种壳体组件(12,14)被提供用于电连接器组件(10)中。该壳体包含主体(16,24),该主体具有用于接收电连接器(22a、22b、22c、30a、30b、30c)的至少一个轴向通道(18a、18b、18c、26a、26b、26c)。位置确定设备(32)延伸到所述至少一个轴向通道(18a、18b、18c、26a、26b、26c)中并被配置成以接合电连接器的凸肩(56a、56b、56c、90a、90b、90c)从而限制轴向运动。辅助连接器位置确定设备(46,46′)被接收于主体中,该主体接合电连接器的凸肩以便限制其轴向运动。
Description
技术领域
本发明一般涉及电连接器组件,更具体地说,涉及一种三位置共轴电缆连接器组件。
背景技术
射频(RF)共轴电缆连接器组件已被用于许多汽车应用中,例如全球定位系统(GPS)、汽车收音机、移动电话、气囊系统以及多媒体装置。共轴电缆一般包括外部导体、内部导体、绝缘层以及护套。电缆的外部导体和内部导体通常通过插座和插头连接器电连接于配合的电缆连接器。这些传统的共轴电缆连接器在现有技术例如美国专利号:6,676,445和6,824,403中是已知的,这些专利被委托给本发明的代理人并且以参考的方式被特意并入其中。
某些汽车应用会要求通过单个的连接器组件耦接多个共轴电缆。例如,三位置的连接器组件经常被用来将三个共轴插座连接器电耦接于三个共轴的插头连接器。
为了使各种类型的连接器标准化以及因此避免干扰,已经建立了某些工业标准。这些标准之一被称为FAKRA。FAKRA是德国标准化研究所的汽车标准委员会,其表示汽车领域中的国际标准关系。该FAKRA标准基于键控和彩色编码为合适的连接器连接件的系统。相同的插座键仅被连接到FAKRA连接器中的相同插头键槽。通过所述插座壳体上的FAKRA形成锁键以及所述插头壳体上的配合闭锁,便于牢固地定位和锁闭连接器壳体。
一般地,电连接器组件具有位于壳体中的固定设备以便将电连接器固定在其中。一个该保持器是一种塑料的可移动构件,该可移动构件被配置成以在连接器上适当移动从而将连接器锁定就位。这些可移动构件中的一些横向于轴向方向移动,同时其他的可移动构件被设计为能旋转就位的铰链板。
问题在于在将所述固定设备插入到所述连接器壳体内以确保电连接器就位之前,所述电连接器必须在所述壳体内对准。换句话说,如果电连接器没有对准,一般不能插入所述固定设备。而且,没有容易或便利的方法来确定是否电连接器已被合适地对准,因此使安装进一步复杂化。
发明内容
问题的解决方案是提供了一种在此公开的电连接器壳体组件,其容易允许对准电连接器并且还提供了便利、可靠的方式以确定电连接器已被正确地对准。所述壳体组件包括主体,该主体具有至少一个轴向通道用于接收电连接器。位置确定设备延伸到至少一个轴向通道中并被配置成以接合电连接器的凸肩以限制轴向移动。辅助位置确定设备被接收于接合电连接器的凸肩的主体中以限制电连接器的轴向运动。
附图说明
现在参照附图通过例子描述本发明,其中:
图1是本发明的电连接器组件的实施例的顶部透视图;
图2是本发明的插座壳体和对应的插座连接器的分解透视图;
图3是本发明的插头壳体和对应的插头连接器的分解透视图;
图4是表示安装在本发明的插头壳体中的插头连接器的部分剖开的顶部透视图;
图5是本发明的图1的横截面剖视图;
图6是沿着图1的线6-6得到的插座连接器的横截面图,其由本发明的图5的线6-6更精确地定位;
图7是沿着图1的线7-7得到的插头连接器的横截面图,其由本发明的图5的线7-7更精确地定位;
图8是沿着本发明的图3的线8-8获得的插头壳体的接收端的底部透视图。
具体实施方式
只要可能,相同的附图标记将在整个的附图范围内表示相同或相似的部件。
首先参照图1-3,根据本发明的电连接器组件10包括被配置成耦接于插头组件14的插座组件12。该插座组件12包括主体或插座壳体16,其具有至少一个,如所示,或多个槽道或轴向通道18a、18b、18c,这些槽道或轴向通道形成各自的纵轴19a、19b、19c,并被配置成接收对应的同轴电缆20a、20b、20c。同轴电缆20a、20b、20c每一个都包括在图中被称为22a、22b、22c的传统插座连接器22。
插头组件14同样包括主体或插头壳体24,其具有多个槽道或轴向通道26a、26b、26c(图7),这些槽道或轴向通道每个都形成纵轴27a、27b、27c并被配置成接收同轴电缆28a、28b、28c。同轴电缆28a、28b、28c每一个都包括在图中被称为30a、30b、30c的传统插头连接器30。每个插头连接器30被配置成接收对应的插座连接器22并提供各个电缆20a、20b、20c和28a、28b、28c之间的电连通。
应当理解到,例如插座连接器22和插头连接器30的元件还指的是具有后缀的元件,即,22a、22b、22c、30a、30b、30c以及没有后缀的元件号用来共同指的是特定的元件,这些术语可以互换使用。
参照图1、2和6,插座壳体16包括前配合端36和后连接器接收端38。如图1和2所示,通道18a、18b、18c每个都包括邻近配合端36的圆柱部分40(图2)以及邻近连接器接收端38(图2)的非圆柱的、图示为六角形的部分42(图1和图6)。图6是沿着图1的线6-6获得的插座组件12的横截面,线6-6相对于插座组件12的位置更精确地定位,如图5所示。通道18a、18b、18c被定位成以使六角形部分42便于有效利用空间。更具体地说,每个六角形部分42包括六个平壁或平面43,其中每个六角形部分42的平面43中至少一个平行于相邻六角形部分42的平面43之一延伸并与其接近。通过紧密地定位轴向通道的纵轴19,平行平面43的相邻节约了空间。在图示性的实施例中,每个六角形部分42和两个邻近的六角形部分42共用一对平面43。
参照图1和4-7,插座壳体16和插头壳体24每个都包括独多个连接器位置确定设备(CPA)32。每个CPA32包括保持器33,例如钩子,用于固定插座连接器22a、22b、22c的对应凸肩56(图2)。如图6所示,对应CPA32的保持器33从通道18a、18b和18c的每一个向内偏置以固定凸肩56a、56b、56c中的每一个。如图7所示,对应CPA32的保持器33从通道26a、26b和26c的每一个向内偏置以固定凸肩90a、90b、90c中的每一个。为了使得最大化地保持凸肩56a、56b、56c、90a、90b、90c,每个保持器33被布置成以沿着凸肩的六角形周边的各个六角形部分的相邻平面之间的接合处,即拐角接合凸肩。正如所示的那样,为了确保实现沿着凸肩56a、56b、56c、90a、90b以及90c的拐角接合,凸肩所希望的对准是通过选择性地定位(或旋转)(或打孔)包括凸肩56a、56b、56c、90a、90b以及90c的六角形连接器以接合(或配合)形成在其中插入有六角形连接器的各个插座壳体16和插头壳体24中的轴向六角形通道18a、18b、18c、26a、26b和26c而被维持的。
在一个实施例中,如图1所示,通过穿过被形成为以进一步扩大轴向通道18a和18b的槽口100插入工具(未示出)可以能接近上部的CPAs32。在优选实施例中,所述工具是螺丝刀。通过该工具的插入和接近会基本平行于对应的轴向通道。要理解到,尽管CPAs 32被表示成(图6和8)3个CPAs中的两个邻近壳体16和24的外表面以及一个CPA被大致布置成居中位于所述壳体中,但是CPA可位于所述壳体中的任何位置以便固定连接器的凸肩。例如,在一个实施例中,单个CPA会包括一个扩大的保持器,该扩大的保持器可用来固定不止一个连接器,例如图6或7中的居中布置的CPA。通过CPAs,每个对应的连接器被固定在希望的对准位置并允许插入辅助连接器位置确定设备(SCPA)46,如图2和3所示并且在下面另外予以详细地描述。在一个实施例中,CPA32能产生可听见的嘀嗒声以确定已经实现对应连接器的稳固连接。另外,如图1所示,CPA32的起动也是可以通过视觉确认的。
虽然CPAs在一个实施例中可以是被固定、粘附或另外连接到所述连接器壳体的单独部件,但是CPAs可以是具有壳体的整体结构。
如图1和2所示,除了轴向通道18a、18b、18c之外,插座壳体16包括横向狭槽44,该横向狭槽44被配置成以可滑动地接收锁定或辅助连接器位置确定设备(SCPA)46。参照图2、5和6,SCPA 46包括第一支腿48、第二支腿50以及连接第一支腿48和第二支腿50的弧形桥构件52。第一弧形接合表面54被第一支腿48支承并被配置成接合第一插座连接器22a的凸肩56a(图6)以便限制第一插座连接器22a的轴向运动。同样地,第二弧形接合表面58被第二支腿50支承并被配置成接合第二插座连接器22b的凸肩56b(图6)以便限制第二插座连接器22b的轴向运动。第三弧形接合表面62被桥构件52支承并被配置成接合第三电连接器22c的凸肩56c以限制第三连接器22c的轴向运动。
第一接合表面54具有第一曲率半径,第二接合表面58具有第二曲率半径,以及第三接合表面62具有第三曲率半径。在一个图示的实施例中,所述第三曲率半径大约所述第一曲率半径和第二曲率半径,例如以便便于定位所述轴向通道18c中的较大的插座连接器22c。
第一锁闭臂66从邻近桥构件52的延伸部分102向上延伸以使第一支腿48被布置在第二支腿50和第一锁闭臂66之间。同样地,第二锁闭臂68从邻近桥构件52的延伸部分102向上延伸以使第二支腿50被布置在第一支腿48和第二锁闭臂68之间。第一锁闭臂66包括闭锁67,其被配置成以接合凹槽70以便将SCPA 46固定到插座壳体16。第二锁闭臂68包括闭锁69,其被配置成接合凹槽71以便将SCPA 46固定到插座壳体16。第一和第二锁闭臂66和68被示意性地形成为SCPA 46的整体部件并沿着彼此离开的方向被弹性偏置。更具体地说,闭锁67和69被向外偏置以将SCPA 46耦接到通过插座壳体16(图6)的内壁78形成的各个凹槽70、71。第一队狭槽79a和79b被示意性地定位在桥构件52的延伸部分102的相对端处并被配置成接收用来便于从壳体16移除所述SCPA 46的工具(未示出)。
返回参照图1、2和6,插座连接器22a、22b、22c每个都包括用于建立穿过其的电连接的已知共轴部件并且没有被进一步详细地讨论。插座连接器22a、22b、22c每个都包括在其间限定环形槽64的径向向外延伸的凸缘或凸肩56和60。在一个实施例中,凹槽64包括圆柱形的横截面。凸肩56和60图示性地具有六角形的横截面并被配置成当所述插座连接器22被插入到插座壳体16中时与所述轴向通道18a、18b、18c的六角形部分42合作。当插座连接器22被完全安装时,插座连接器22的环形槽64对准插座壳体16的横向狭槽44,并且SCPA46可以被安装成确认安装正确并且防止分开。SCPA 46的接合表面54、58、62被配置成接收于凹槽64中以使和凸肩56和60的接合限制插座连接器22a、22b、22c的轴向运动。
参照图2-4,插头壳体24包括前配合端80和后连接器接收端82。配合端80包括接收凸缘84,其被配置成以可滑动地接收插座壳体16的配合端36。插座壳体16包括多个对准肋86,其被配置成接收于形成在插头壳体24中的对准槽88中。通过确保该定位,插座壳体16的通道18被共轴地对准于插头壳体24的通道26。在一个实施例中,插座壳体16可包括一个对准肋86。
参照图1、4、5和7,通道26a、26b、26c每个都包括邻近配合端80的圆柱形部分106以及邻近所述连接器接收端82(图4)的非圆柱形的、示出为六角形的部分108。如所示,通道26c垂直定位在通道26a和26b之上并从其侧向偏移。在该结构中,六角形部分108通过将通道26a、26b、26c放置成彼此非常接近来便于有效利用空间。更具体地说,每个六角形部分108包括六个平面142,其中每个六角形部分108的平面142中的至少一个平行于并且非常邻近于相邻的六角形部分108的一个平面142延伸。平行平面142的邻近通过紧密地定位轴向通道26的纵轴27来节省空间。在图示性的实施例中,每个六角形部分108和两个相邻的六角形部分108共同拥有平面142。除了轴向通道26之外,插头壳体24包括横向狭槽144(图3),其被配置成以可滑动地接收连接器位置确定设备(SCPA)46′。SCPA46′被图示为与以上详细描述的SCPA46相同。
返回到参照图1、3和7,插头连接器30a、30b、30c每个都包括用于建立穿过其的电连接的已知同轴部件并且没有被进一步详细地描述。插头连接器30a、30b、30c的壳体每个都包括在其间限定环形凹槽94的径向向外延伸的凸缘或凸肩90和92。在一个实施例中,凹槽94包括圆柱形的横截面。凸肩90和92图示性地具有六角形的横截面并被配置成与所述轴向通道26a、26b、26c的六角形部分142合作。SCPA46′的接合表面54、58、62被配置成接收于凹槽94中以使和凸肩90和92的接合限制插座连接器30a、30b、30c的轴向运动。
在另一实施例中,如图8所示,其是插头外壳24的接收端82的底部透视图,轴向通道26c是圆形的。也就是说,凸肩90和92(图3)不是六角形的,凸肩90和92是圆形的。该结构允许更大的电缆用于插头连接器30c(图3)。使用更大直径的电缆能在希望的应用中按照一定路线安排插头壳体24的过程中产生与更大直径的电缆,即通道26c内的插头连接器30c的扭动有关的高力矩力。凭借插头连接器30c和通道26c是圆形的,插头连接器30c能在通道26c内旋转,因此减轻并去除会在如果插头连接器30c被阻止旋转移动的情况下而发生的高力矩力。要理解的是,如果希望的话,插头壳体24(图7)或插座壳体16(图6)的通道26a、26b、26c、18a、18b、18c中的任何一个可以采用圆形结构。还要理解到,所述插头连接器和插座连接器可以是不同尺寸的,只要所述配合插头和插座连接器被制作成合适的尺寸。
要理解到,如果需要的话,被成形为类似于所述插头和插座连接器的插入件(未示出)能被插入到对应的轴向通道中,从而将所述三位置连接器组件转化为两位置或甚至一位置连接器组件。用来连接插座壳体16和插头壳体24的另一些适合设备是本领域技术人员所熟知的。
尽管已经参照优选实施例描述了本发明,但是本领域内的技术人员将认识到,在不背离本发明的范围的情况下,可以进行各种修改,并且等同物可以用来替换其中的元件。另外,在不背离其实质范围的情况下,许多修改可被做成以使特定的情况或材料适合于本发明的教导。因此,打算是本发明不限于被公开为被认为是用于实施本发明的最佳模式的特定实施例,但是本发明将包括落入附属权利要求范围内的所有实施例。
Claims (9)
1.一种用于电连接器组件(10)中的壳体组件(12,14),该壳体组件包含主体(16,24),该主体具有用于接收电连接器(22a、22b、22c、30a、30b、30c)的至少一个轴向通道(18a、18b、18c、26a、26b、26c),其特征在于:
位置确定设备(32)延伸到所述至少一个轴向通道(18a、18b、18c、26a、26b、26c)中并被配置成接合电连接器(22a、22b、22c、30a、30b、30c)的凸肩(56a、56b、56c、90a、90b、90c)从而限制轴向运动;以及
具有一对向外延伸并彼此远离面向的弹性锁臂(46,46’)的辅助连接器位置确定设备(46,46′)被接收于主体(16,24)中,该主体(16,24)接合电连接器(22a、22b、22c、30a、30b、30c)的凸肩(56,90)以便限制所述电连接器的轴向运动。
2.如权利要求1的壳体组件,其中所述位置确定设备(32)和主体(16,24)是整体的结构。
3.如权利要求1的壳体组件,其中所述位置确定设备(32)是钩子(33)。
4.如权利要求1的壳体组件,其中凸肩(56,90)形成六角形的周边。
5.如权利要求4的壳体组件,其中所述位置确定设备(32)接合所述六角形周边(56,90)的拐角。
6.如权利要求1的壳体组件,其中所述位置确定设备(32)能够用于沿着大致平行于所述通道从所述电连接器断开。
7.如权利要求1的壳体组件,其中凸肩(56,90)形成圆形周边。
8.如权利要求1的壳体组件,其中主体(16,24)沿着径向方向接收所述辅助位置确定设备(46,46′)。
9.如权利要求1的壳体组件,其中所述电连接器组件包含多个电连接器(22a、22b、22c、30a、30b、30c),以及其中所述至少一个通道包含多个轴向通道(18a、18b、18c、26a、26b、26c),以及其中所述壳体包含横向狭槽(44,144)以及多个位置确定设备(32),以及其中所述电连接器中的每个都包括具有凸肩(56a、56b、56c、90a、90b、90c)和环形凹槽(64,94)的壳体,每个凸肩接合对应的位置确定设备;以及其中所述辅助位置确定设备(46,46′)被配置成被接收于所述横向狭槽(44,144)中并且包括多个弧形接合表面(54,58,62),每个接合表面都被配置成被接收于所述壳体的环形凹槽(64a、64b、64c、94a、94b、94c)的其中之一。
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