具体实施方式
以下,根据附图对本发明的优选实施方式进行说明。
在本实施方式中,作为一个例子,对8个信道双向(发送8个信道、接收8个信道)的光电转换模块进行说明。还有,信道数不限于此,也可以是例如12个信道双向(发送12个信道、接收12个信道)或4个信道双向(发送4个信道、接收4个信道)。
以下对光电转换模块进行说明。
图1、图2是本发明的一个实施方式的光电转换模块的分解立体图,图3是其分解侧视图,图4(a)、(b)是表示光电转换模块的外观的立体图,图5(a)是其侧视图,图5(b)是其侧剖视图。
如图1~图5所示,光电转换模块1包括:发送侧电路板4,该发送侧电路板4在一端形成有连接端子8a且在另一端固定有安装了发送侧光电转换部2的基体部件6;接收侧电路板5,该接收侧电路板5在一端形成有连接端子8b且在另一端固定有安装了接收侧光电转换部3的基体部件7;隔板10,配置在发送侧电路板4和接收侧电路板5之间且使发送侧电路板4和接收侧电路板5为规定间隔;连接器13,电连接发送侧电路板4和接收侧电路板5之间;以及箱体17,收放发送侧电路板4、接收侧电路板5、隔板10及连接器13并由上侧箱体18和下侧箱体19构成。
发送侧电路板4和接收侧电路板5以使发送侧电路板4的搭载了发送侧光电转换部2的表面与接收侧电路板5的搭载了接收侧光电转换部3的表面相对的状态上下配置。
光纤电缆22固定在箱体17上。在光纤电缆22的前端(图1、图2的右侧)分支成发送侧光纤51和接收侧光纤53。在发送侧光纤51的前端设有MT金属环52a。MT金属环52a与发送侧光电转换部2光学连接。在接收侧光纤53的前端设有MT金属环52b。MT金属环52b与接收侧光电转换部3光学连接。
如图4、图5所示,发送侧电路板4和接收侧电路板5以规定的间隔上下层叠地配置。光电转换模块1做成如下结构:在一端(图4、图5的右侧)发送侧直接连接器9a和接收侧直接连接器9b以规定的间隔配置,该发送侧直接连接器9a由形成于发送侧电路板4一端的连接端子8a构成,该接收侧直接连接器9b由形成于接收侧电路板5一端的连接端子8b构成。这样,光电转换模块1在一端具备两层的直接连接器9a、9b。光电转换模块1通过将一端的直接连接器9a、9b插入连接对象的设备的印刷板插头插口中进行电连接。还有,在本实施方式中,对在下方配置了发送侧电路板4且在上方配置了接收侧电路板5的情况进行了说明,但是也可以上下反过来地配置。
光电转换模块1在另一端固定有光纤电缆22。还有,光纤电缆22在其两端设置光电转换模块1也可以。
光电转换模块1例如在对服务器等设备之间进行电连接时使用。通过使用在两端设置了光电转换模块1的光纤电缆22,将一端的光电转换模块1与一个设备连接,将另一端的光电转换模块1与另一个设备连接,从而连接设备之间。
光电转换模块1从连接对象的设备将电信号通过连接端子8a输入到发送侧电路板4,在发送侧光电转换部2将电信号转换成光信号,将光信号送至发送侧光纤51。而且,将从接收侧光纤53送来的光信号在接收侧光电转换部3转换成电信号,通过接收侧电路板5的配线图形、连接端子8b对连接对象的设备输出电信号。
在光电转换模块1中,例如传输每信道10Gb/s的信号。在本实施方式中,由于是8个信道双向,因此传输发送80Gb/s、接收80Gb/s的信号。
以下对发送侧电路板、发送侧光电转换部进行说明。
图6(a)、(b)表示发送侧电路板4以及发送侧光电转换部2的立体图。图7(a)、(b)表示发送侧电路板4以及发送侧光电转换部2的侧视图。
发送侧电路板4例如由层叠基板构成。在发送侧电路板4的表面(图6(a))的一端形成有8个连接端子8a。在8个连接端子8a的两侧形成有作为电源端子或接地端子的2个连接端子。同样,在发送侧电路板4的背面(图6(b))的一端形成有8个连接端子8a。在8个连接端子8a的两侧形成有作为电源端子或接地端子的2个连接端子。连接端子8a以2个成一组地与差动信号的1个信道对应。由表面、背面的共计16个连接端子与8个信道对应。
发送侧电路板4的一端形成有连接端子8a,成为与连接对象的设备的印刷板插头插口嵌合的直接连接器9a。
在发送侧电路板4上形成有用于隔板10的各定位用销15通过的定位用孔16a。定位用孔16a在发送侧电路板4的一个侧边(图6(a)的左上侧的边)的一端侧和另一端侧分别形成有一个、在发送侧电路板4的另一个侧边(图6(a)的右下侧的边)的一端侧和另一端侧分别形成有一个,共计四个。
在发送侧电路板4上并在发送侧电路板4的一个侧边(图6(a)的左上侧的边)的中央附近形成有7个用于嵌合连接器13的导体销12的贯通孔14a。
在发送侧电路板4的表面形成有从连接端子8a向发送侧光电转换部2配线的配线图形38a。在发送侧电路板4的背面形成有配线图形39a。如图6(b)、图7(a)所示,形成于发送侧电路板4背面的配线图形39a由通孔40a与表面的配线图形38a电连接。
如图7(a)、(b)所示,发送侧光电转换部2具备:发光元件阵列(例如,VCSEL阵列)30;驱动发光元件阵列30的驱动器IC31;以及配置在发光元件阵列30上方的透镜单元32a。发光元件阵列30由8个发光元件构成。还有,发光元件阵列30通过辅助座30b安装在基体部件6上。
透镜单元32a包括:具有反射面37a的大致三角柱状的正交光路透镜33a;形成于正交光路透镜33a前面(在图7中左侧的面)的透镜34a(参照图6);从正交光路透镜33a的前面突出形成的嵌合销35a;以及形成于光路透镜33a的下面并与发光元件阵列30的光轴一致地配置的透镜36a。透镜单元32a由未图示的部件固定在基体部件6上。
如图7(b)所示,发光元件阵列30和驱动器IC31由金属线41a电连接。驱动器IC31和形成于发送侧电路板4的表面侧的配线图形38a由金属线42a电连接。
另外,虽然未图示,但在发送侧电路板4的背面搭载有微机(微型计算机)。微机与驱动器IC31以及接收侧电路板5的放大用IC44(参照图10)电连接,并对这些构件进行控制。微机和放大用IC44通过电连接发送侧电路板4和接收侧电路板5的连接器13进行电连接。微机主要进行驱动器IC31的控制(驱动器IC31的设定等),因此希望搭载在发送侧电路板4上。
在本实施方式中,在发送侧电路板4的另一端设置基体部件6,在基体部件6上安装发送侧光电转换部2。
基体部件6包括:板状的基部6a;以及与6a一体形成且从基部6a的下部(基部6a的背面侧的部分)延长的厚度比基部6a小的延长部6b,侧面观察形成为大致L字状。基体部件6的形状是背面侧(图7的下侧)为平坦的面、表面侧(图7的上侧)在基部6a与延长部6b之间具有阶梯差。
基体部件6由导电性部件例如铜钨(Cu-W)或科瓦铁镍钴合金等金属构成。
在基体部件6的基部6a的表面上利用导电性粘接剂粘接并固定放置了发光元件阵列30的辅助座30b和驱动器IC31。另外,在基体部件6的基部6a的表面上利用未图示的部件固定有透镜单元32a。
在基体部件6的延长部6b的表面上粘接并固定发送侧电路板4的另一端侧的背面。基体部件6与形成于发送侧电路板4内层的未图示的接地图形电连接。
在本实施方式中,发送侧光电转换部2偏于发送侧电路板4的宽度方向(在图6(a)中从左上至右下的方向)的另一侧边(图6(a)的右下侧的边)一侧地安装。即、发送侧光电转换部2整体以配置在发送侧电路板4的比宽度方向的中心靠另一侧边(图6(a)的右下侧的边)一侧的方式搭载在基体部件6上。还有,发送侧光电转换部2偏于发送侧电路板4的宽度方向(在图6(a)中从左上至右下的方向)的一侧边(图6(a)的左上侧的边)一侧地安装也可以。
以下,对接收侧电路板、接收侧光电转换部进行说明。
图9(a)、(b)表示接收侧电路板5以及接收侧光电转换部3的立体图。图10(a)、(b)表示接收侧电路板5以及接收侧光电转换部3的侧视图。
接收侧电路板5例如由层叠基板构成。在接收侧电路板5的表面(图9(a))的一端形成有8个连接端子8b。在8个连接端子8b的两侧形成有作为电源端子或接地端子的2个连接端子。同样,在接收侧电路板5的背面(图9(b))的一端形成有8个连接端子8b。在8个连接端子8b的两侧形成有作为电源端子或接地端子的2个连接端子。连接端子8b以两个成一组地对应差动信号的1个信道。由表面、背面的共计16个连接端子对应于8个信道。
接收侧电路板5的一端形成有连接端子8b,成为与连接对象的设备的印刷板插头插口嵌合的直接连接器9b。
在接收侧电路板5上形成有用于隔板10的各定位用销15通过的定位用孔16b。定位用孔16b在接收侧电路板5的一侧边(图9(a)的左上侧的边)的一端侧和另一端侧分别形成有一个、在接收侧电路板5的另一侧边(图9(a)的右下侧的边)的一端侧和另一端侧分别形成有一个,共计四个。
在接收侧电路板5上并在接收侧电路板5的另一个侧边(图9(a)的右下侧的边)的中央附近形成有7个用于嵌合连接器13的导体销12的贯通孔14b。
在接收侧电路板5的表面形成有从连接端子8b向接收侧光电转换部3配线的配线图形38b。在接收侧电路板5的背面形成有配线图形39b。如图9(b)、图10(a)所示,形成于接收侧电路板5背面的配线图形39b由通孔40b与表面的配线图形38b电连接。
如图10(a)、(b)所示,接收侧光电转换部3包括:受光元件阵列(例如,PD阵列)43;对来自受光元件阵列43的电信号进行放大的放大用IC44;以及配置在受光元件阵列43上方的透镜单元32b。受光元件阵列43由8个受光元件构成。还有,受光元件阵列43通过辅助座43b安装在基体部件7上。
透镜单元32b包括:具有反射面37b的大致三角柱状的正交光路透镜33b;形成于正交光路透镜33b前面(在图10中左侧的面)的透镜34b(参照图9);从正交光路透镜33b的前面突出形成的嵌合销35b;以及形成于光路透镜33b的下面并与受光元件阵列43的光轴一致地配置的透镜36b。透镜单元32b由未图示的部件固定在基体部件7上。
如图10(b)所示,受光元件阵列43和放大用IC44由金属线41b电连接。放大用IC44和形成于接收侧电路板5的表面侧的配线图形38b由金属线42b电连接。
在本实施方式中,在接收侧电路板5的另一端设置基体部件7,在基体部件7上安装接收侧光电转换部3。
基体部件7包括:板状的基部7a;以及与基部7a一体形成且从基部7a的下部(基部7a的背面侧的部分)延长的厚度比基部7a小的延长部7b,侧面观察形成为大致L字状。基体部件7的形状是背面侧(图10的下侧)为平坦的面而表面侧(图10的上侧)在基部7a与延长部7b之间具有阶梯差。
基体部件7由导电性部件例如铜钨(Cu-W)或科瓦铁镍钴合金等金属构成。
在基体部件7的基部7a的表面上利用导电性粘接剂粘接并固定有放置了受光元件阵列43的辅助座43b和放大用IC44。另外,在基体部件7的基部7a的表面上由未图示的部件固定有透镜单元32b。
在基体部件7的延长部7b的表面上粘接并固定接收侧电路板5的另一端侧的背面。基体部件7与形成于接收侧电路板5的内层的未图示的接地图形电连接。
在本实施方式中,接收侧光电转换部3与发送侧电路板4的发送侧光电转换部2的配置同样,偏于接收侧电路板5的宽度方向(在图9(a)中从左上至右下的方向)的另一侧边(图9(a)的右下侧的边)一侧地安装。即、接收侧光电转换部3整体以配置在接收侧电路板5的比宽度方向的中心靠另一侧边(图9(a)的右下侧的边)一侧的方式搭载在基体部件7上。还有,在使发送侧光电转换部2偏于发送侧电路板4的宽度方向(在图6(a)中从左上至右下的方向)的一侧边(图6(a)的左上侧的边)一侧地安装的场合,同样地,使接收侧光电转换部3偏于接收侧电路板5的宽度方向(在图9(a)中从左上至右下的方向)的一侧边(图9(a)的左上侧的边)一侧地安装。
以下对连接器进行说明。
图12(b)表示连接器13。连接器13用于电连接发送侧电路板4和接收侧电路板5。连接器13在长方体的连接器主体6的上下突出地设置有多根(在此为7根)导体销12。排列7根导体销12并通过树脂模制将连接器主体60进行一体成形而成。
图12(a)表示在发送侧电路板4上连接了连接器13时的立体图。连接器13通过使导体销12通过贯通孔14a进行软钎焊,从而与发送侧电路板4电连接。对于接收侧电路板5也同样。
还有,在本实施方式中,虽然由连接器13电连接发送侧电路板4和接收侧电路板5,但是不限于此,例如也可以使用挠性印制电路板或阵列电缆等电连接发送侧电路板4和接收侧电路板5。
下面对隔板进行说明。
图13表示隔板10。隔板10是用于将发送侧电路板4和接收侧电路板5保持为规定间隔的部件。隔板10包括:形成为俯视呈大致矩形的板状的平板部70;从该平板部70的四角向上下突出规定高度地形成的棱柱状的支撑座71;以及从各支撑座71的上下进一步突出地形成的圆柱状的定位用销15。就隔板10而言,将这些平板部70、支撑座71、定位用销15一体形成。
隔板10是使向下突出的定位用销15通过发送侧电路板4的定位用孔16a,使向上突出的定位用销15通过接收侧电路板5的定位用孔16b而安装在发送侧电路板4和接收侧电路板5之间的。
图14表示在发送侧电路板4和接收侧电路板5之间配置了隔板10时的立体图。
支撑座71的上面和下面之间的长度形成为与由I/O接口的规格规定的应保持在发送侧电路板4和接收侧电路板5之间的规定间隔相同的长度。在使隔板10的定位用销15分别通过发送侧电路板4和接收侧电路板5的定位用孔16a、16b,将隔板10安装在发送侧电路板4和接收侧电路板5之间时,支撑座71的下面与发送侧电路板4的表面接触,支撑座71的上面与接收侧电路板5的表面接触。发送侧电路板4和接收侧电路板5由支撑座71的上面和下面之间的长度保持在规定的间隔。
另外,通过调整支撑座71的高度(从上面至下面的高度),从而能够适当调整发送侧电路板4和接收侧电路板5的上下方向的间隔。
另外,在平板部70上形成有用于使连接器13通过的配线用切口部11。配线用切口部11形成为俯视呈大致矩形。
定位用销15形成为其长度(距离支持座71的上面或下面的高度)比发送侧电路板4以及接收侧电路板5的厚度更大。在使定位用销15通过定位用孔16a、16b将隔板10安装在发送侧电路板4和接收侧电路板5之间时,定位用销15的前端部在下方从发送侧电路板4的背面突出,在上方从接收侧电路板5的背面突出。
定位用销15的从发送侧电路板4的背面突出的前端部与下侧箱体19的定位用孔20嵌合。定位用销15的从接收侧电路板5的背面突出的前端部与上侧箱体18的定位用孔20嵌合。通过使隔板10的定位用销15与上侧箱体18和下侧箱体19的定位用嵌合孔20嵌合,从而发送侧电路板4和接收侧电路板5相对于上侧箱体18和下侧箱体19被定位。
隔板10由金属等导电性部件构成。例如隔板10由锌构成,利用压铸制造。
以下对光纤电缆进行说明。
光纤电缆22具有8根发送侧光纤51、8根接收侧光纤53,捆扎这16根光纤51、53进行电缆化。
如图1~3所示,在光纤电缆22的端部设有用于保护光纤电缆22端部的由树脂构成的保护罩23。保护罩23例如是橡胶罩。由橡胶罩构成的保护罩23保护光纤电缆22,从而在光纤电缆22弯曲90°而被拉伸时在保护罩23的根部不会弯曲得超过光纤51、53所能够允许的弯曲半径。在保护罩23的端部以从保护罩23的端部突出的方式一体形成有凸缘状的配合部24。
在光纤电缆22的端部,分支为8根发送侧光纤51和8根接收侧光纤53。在8根发送侧光纤51的端部设有8芯的MT金属环52a。同样,在8根接收侧光纤53的端部设有8芯的MT金属环52b。
如图8所示,通过使形成于MT金属环52a的未图示的嵌合孔与透镜单元32a的嵌合孔35a嵌合,从而发送侧光纤51的端部的MT金属环52a与透镜单元32a连接。由此,发送侧光纤51和发光元件阵列30通过MT金属环52a、透镜单元32a而光学连接。
同样,如图11所示,通过使形成于MT金属环52b的未图示的嵌合孔与透镜单元32b的嵌合孔35b嵌合,从而接收侧光纤53的端部的MT金属环52b与透镜单元32b连接。由此,接收侧光纤53和受光元件阵列43通过MT金属环52b、透镜单元32b而光学连接。
以下对箱体、上侧箱体、下侧箱体进行说明。
光电转换模块1具有收放发送侧电路板4、发送侧光电转换部2、接收侧电路板5、接收侧光电转换部3的箱体17。
如图1~3所示,箱体17上下分割地形成,包括上侧箱体18和下侧箱体19。上侧箱体18、下侧箱体19由金属构成。
在上侧箱体18和下侧箱体19上分别形成有用于嵌合隔板10的定位用销15的定位用嵌合孔20。通过使隔板10的定位用销15通过发送侧电路板4以及接收侧电路板5的定位用孔16a、16b与定位用嵌合孔20嵌合,从而发送侧电路板4以及接收侧电路板5相对于箱体17被定位。
在上侧箱体18以及下侧箱体19的后面(在图1中左手前侧的面)形成有用于与光纤电缆22的端部的配合部24配合的切槽25。
上侧箱体18和下侧箱体19用固定用螺钉26固定。
以下对光电转换模块的组装进行说明。
其次,对本实施方式的光电转换模块的组装顺序进行说明。
将光纤电缆22的发送侧光纤51的MT金属环52a与发送侧电路板4的发送侧光电转换部2的透镜单元32a连接。同样地,将接收侧光纤53的MT金属环52b与接收侧电路板5的接收侧光电转换部3的透镜单元32b连接。
将连接器13的导体销12插入发送侧电路板4的贯通孔14a进行安装(图12)。
将隔板10配置在发送侧电路板4和接收侧电路板5之间,并将隔板10的向上下突出的定位用销15分别通过发送侧电路板4的定位用孔16a和接收侧电路板5的定位用孔16b进行安装。发送侧电路板4和接收侧电路板5作为使发送侧电路板4的搭载了发送侧光电转换部2的表面与接收侧电路板5的搭载了接收侧光电转换部3的表面相对的状态进行安装(图14)。此时,同时将连接器13的导体销12插入接收侧电路板5的贯通孔14b。
使定位用销15的从发送侧电路板4突出的前端部与下侧箱体19的定位用嵌合孔20嵌合,将发送侧电路板4以及接收侧电路板5搭载在下侧箱体19上。此时,如图1、图3所示,在发送侧电路板4的基体部件6的背面配置作为散热部件的散热片21a。发送侧电路板4的基体部件6通过散热片21a与下侧箱体19接触。
另外,使下侧箱体19的切槽25的边缘与光纤电缆22的保护罩23的端部的凸缘状的配合部24的槽嵌合(图15)。
使下侧箱体18从接收侧电路板5的上方覆盖,搭载在下侧箱体19上。此时,上侧箱体18的定位用嵌合孔20会与定位用销15的从接收侧电路板5突出的前端部嵌合。另外,上侧箱体18的切槽25的边缘会与光纤电缆22的保护罩23端部的凸缘状配合部24的槽嵌合。如图1、图2、图3所示,在接收侧电路板5的基体部件7的背面配置作为散热部件的散热片21b。接收侧电路板5的基体部件7通过散热片21b与上侧箱体18接触。
利用固定用螺钉26固定上侧箱体18和下侧箱体19。由此得到光电转换模块1(图4)。
以下对本实施方式的作用进行说明。
本实施方式的光电转换模块1的结构为,使发送侧光电转换部2偏于发送侧电路板4的一侧边一侧地配置,同样,使接收侧光电转换部3偏于接收侧电路板5的一侧边一侧地配置,使发送侧电路板4的配置了发送侧光电转换部2的表面与接收侧电路板5的配置了接收侧光电转换部3的表面相对地配置。
这样,能够使发送侧光电转换部2和接收侧光电转换部3互不干涉地在宽度方向并排配置在发送侧电路板4和接收侧电路板5之间,在用I/O接口的规格等决定发送侧电路板4和接收侧电路板5之间的间隔,无法取得上下配置发送侧光电转换部2和接收侧光电转换部3的间隔的场合等是有效的结构。
而且,成为如下结构,即发送侧光电转换部2的透镜单元32a和接收侧光电转换部3的透镜单元32b沿宽度方向并排配置在发送侧电路板4和接收侧电路板5之间。
由此,能够使发送侧光电转换部2的透镜单元32a与接收侧光电转换部3的透镜单元32b互不干涉地且节省空间地配置在发送侧电路板4和接收侧电路板5之间。
而且具备如下结构:在发送侧电路板4上形成定位用孔16a,在接收侧电路板5上形成定位用孔16b,使用具备支撑座71和从支撑座71突出的定位用销15的隔板10,将隔板10配置在发送侧电路板4和接收侧电路板5之间,将隔板10的定位用销15分别通过发送侧电路板4的定位用孔16a和接收侧电路板5的定位用孔16b进行安装。
这样,能够使发送侧电路板4和接收侧电路板5之间的间隔为隔板10的支撑座71的上面与下面之间的长度。通过调整支撑座71的高度(从上面至下表面的高度),从而能够适当地调整发送侧电路板4和接收侧电路板5的上下方向的间隔。
另外,做成如下结构:隔板10的定位用销15形成为比发送侧电路板4以及接收侧电路板5的厚度长,定位用销15从发送侧电路板4以及接收侧电路板5的背面突出,箱体17在上侧箱体18和下侧箱体19上分别形成有定位用嵌合孔20,使箱体17的定位用嵌合孔20与隔板10的定位用销15嵌合。
由此,能够由隔板10进行发送侧电路板4以及接收侧电路板5对箱体17的定位。
另外,隔板10具备板状的平板部70,平板部70具备配置在发送侧电路板4和接收侧电路板5之间的结构。隔板10由金属构成。
这样,隔板10的平板部70起到发送侧电路板4和接收侧电路板5之间的电磁屏蔽的作用,能够降低在发送侧电路板4中传输的高频信号和在接收侧电路板5中传输的高频信号之间的串音。特别是在将发送侧电路板4和接收侧电路板5以使形成有连接端子8a、8b和光电转换部2、3之间的配线图形38a、38b的表面彼此相对的方式进行配置的结构中,由于能够用隔板10的平板部70对配线图形38a、38b之间进行电磁屏蔽因而有效。
另外,隔板10形成有配线用切口部11,该配线用切口部11用于使电连接发送侧电路板4和接收侧电路板5的配线部件(连接器13)通过。
这样,通过隔板10的配线用切口部11,能够由配线部件(连接器13)电连接发送侧电路板4和接收侧电路板5。
而且具备以下结构:将发送侧光电转换部2安装在基体部件6的表面上,将基体部件6的表面的一部分固定在发送侧电路板4的背面上,同样,将接收侧光电转换部3安装在基体部件7的表面上,将基体部件7的表面的一部分固定在接收侧电路板5的背面,作为使发送侧电路板4的表面与接收侧电路板5的表面相对的配置收放在箱体17中。
这样,能够通过基体部件6将在发送侧光电转换部2产生的热散热到箱体17。能够通过基体部件7将在接收侧光电转换部3产生的热散热到箱体17。因而可以效率良好地对在发送侧光电转换部2和接收侧光电转换部3产生的热进行散热。
另外,具备如下结构:基体部件6、7包括:板状的基部6a、7a;和与基部6a、7a一体形成的厚度比基部6、7小的延长部6b、7b,且是背面为平坦的面、表面在基部6a、7a和延长部6b、7b之间具有阶梯差的形状,在基体部件6、7的基部6a、7a的表面安装光电转换部(发送侧光电转换部2或接收侧光电转换部3),在基体部件6、7的延长部6b、7b的表面固定电路板(发送侧电路板4或接收侧电路板5)的背面。
这样,能够在电路板4、5的一端以位于电路板4、5的表面侧的方式安装光电转换部2、3,并且能够配置基体部件6、7,该基体部件6、7能够成为光电转换部2、3和位于电路板4、5的背面侧的箱体17之间的散热部件路径。
另外,利用基体部件6、7能够使光电转换部2、3与电路板4、5的表面高度位置对齐,能够缩短连接光电转换部2、3和电路板4、5的表面的配线图形的金属线的长度。
而且具备通过散热片21a、21b将基体部件6、7的背面与箱体17接触的结构。
这样,基体部件6、7通过散热片21a、21b与箱体17热连接。由此,可以将在发送侧光电转换部2和接收侧光电转换部3产生的热通过基体部件6、7、散热片21a、21b效率良好地散热到箱体17。
第二实施方式
以下对本发明的第二实施方式进行说明。
图16(a)表示本发明的第二实施方式。第二实施方式的光电转换模块80与上述光电转换模块1同样,通过隔板10上下配置发送侧电路板4和接收侧电路板5,并将这些部件搭载在下侧箱体19上,盖上未图示的上侧箱体固定在下侧箱体19上。
就第二实施方式的光电转换模块80而言,固定在发送侧电路板4上的基体部件81以及固定在接收侧电路板5上的基体部件82的形状与光电转换模块1的基体部件6、7不同。
如图16(c)所示,基体部件81包括:板状的基部81a;和与基部81a一体形成且从基部81a的下部(基部81a的背面侧的部分)延长的厚度比基部81a小的延长部81b,在侧面观察形成为大致L字状。基体部件81的形状是背面侧(图16(c)的下侧)为平坦的面而表面侧(图16(c)的上侧)在基部81a和延长部81b之间具有阶梯差。
基体部件81具备从延长部81b向发送侧电路板4的一端(图16(a)的右上方向,图16(c)的右方向)延长到隔板10的支撑座71的位置的第二延长部81c。该第二延长部81c形成为宽度比延长部81b短,以免与从发送侧电路板4的背面侧突出的定位用销15干涉。延长部81b和第二延长部81c的表面由粘接剂84与发送侧电路板4的背面粘接并固定。
在将发送侧电路板4搭载在下侧箱体19上时,在第二延长部81c的背面配置有散热片21a。在固定上侧箱体和下侧箱体19并组装光电转换模块80时,第二延长部81c和散热片21a处于由支撑座71和下侧箱体19夹着的位置,由支撑座71和下侧箱体19施加在上下方向进行压缩的力。
同样,如图16(b)所示,基体部件82:包括板状的基部82a;和与基部82a一体形成且从基部82a的下部(基部82a的背面侧的部分)延长的厚度比基部82a小的延长部82b,在侧面观察形成为大致L字状。基体部件82的形状是背面侧(图16(b)的上侧)为平坦的面而表面侧(图16(b)的下侧)在基部82a和延长部82b之间具有阶梯差。
基体部件82具备从延长部82b向接收侧电路板5的一端(图16(a)的右上方向,图16(b)的右方向)延长到隔板10的支撑座71的位置的第二延长部82c。该第二延长部82c形成为宽度比延长部82b短,以免与从接收侧电路板5的背面侧突出的定位用销15干涉。延长部82b和第二延长部82c的表面由粘接剂83与接收侧电路板5的背面粘接并固定。
在从接收侧电路板5的上方盖上上侧箱体时,在第二延长部82c的背面配置有散热片21b。在固定上侧箱体和下侧箱体19并组装了光电转换模块80时,第二延长部82c和散热片21b处于由支撑座71和下侧箱体19夹着的位置,由支撑座71和上侧箱体19施加在上下方向进行压缩的力。
以下对第二实施方式的作用进行说明。
第二实施方式的光电转换模块80成为如下结构:固定在发送侧电路板4的一端的基体部件81具备延长到被隔板10的支撑座71和下侧箱体19夹着的第二延长部81c,并且固定在接收侧电路板5一端的基体部件82具备延长到被隔板10的支撑座71和下侧箱体夹着的第二延长部82c。
这样,对发送侧电路板4以及接收侧电路板5各自的基体部件81、82的第二延长部81c、82c由隔板10的支撑座71和箱体17施加在上下方向进行压缩力。
由于基体部件81、82的第二延长部81c、82c被隔板10的支撑座71和箱体17从上下方向夹持并固定,因此能够防止基体部件81、82和电路板4、5的粘接固定被脱落。而且,第二延长部81c、82c通过散热片21a、21b与箱体17紧密接触,因此能够使从基体部件81、82向箱体17的散热性变得良好。
第三实施方式
以下对本发明的第三实施方式进行说明。
图17~25表示本发明的第三实施方式。第三实施方式的光电转换模块130基本上是与上述的光电转换模块1相同的结构,不同点是,省略基体部件6,将发送侧光电转换部2直接安装在发送侧电路板4上,同样,省略基体部件7,将接收侧光电转换部3直接安装在接收侧电路板5上。
如图21所示,在发送侧电路板4的一端(图21的左下侧)直接安装有发送侧光电转换部2,发送侧光电转换部2偏于发送侧电路板4的一侧边(图21的右下侧的边)一侧地配置。
如图22所示,形成于发送侧电路板4表面侧的配线图形38a和形成于发送侧电路板4背面侧的配线图形39a由通孔40a电连接。
如图23所示,在接收侧电路板5的一端(图23的左下侧)直接安装有接收侧光电转换部3,接收侧光电转换部3偏于接收侧电路板5的一侧边(图23的右下侧的边)一侧地配置。
如图24所示,形成于接收侧电路板5表面侧的配线图形38b和形成于接收侧电路板5背面侧的配线图形39b由通孔40b电连接。
图25表示在发送侧电路板4和接收侧电路板5之间配置隔板10,使从发送侧电路板4的背面突出的定位用销15与下侧箱体19的定位用嵌合孔20嵌合时的立体图。
在图17~20中,虽然省略了散热片,但是希望发送侧电路板4以及接收侧电路板5通过散热片分别与下侧箱体19或上侧箱体18热连接。这样,可以将在发送侧光电转换部2产生的热通过发送侧电路板4、散热片散热到下侧箱体19侧,将在接收侧光电转换部3产生的热通过接收侧电路板5、散热片散热到上则箱体18侧。
该场合,作为发送侧电路板4以及接收侧电路板5,希望使用由导热性高的材料构成的部件。即使是发送侧电路板4以及接收侧电路板5由导热性低的材料(环氧玻璃等)构成的场合,通过在搭载了光电转换部2、3的位置的发送侧电路板4以及接收侧电路板5上形成通孔,从而可以将在光电转换部2、3产生的热通过通孔、散热片散热到下侧箱体19或上侧箱体18。
在光电转换模块130中,由于省略基体部件6、7,因而成为更加简单的结构,能够降低成本。
以下对其他变形例进行说明。
在上述实施方式中,说明了将光纤电缆22的保护罩23的配合部24与箱体17的切槽25配合并进行固定的情况,但不限于此,也可以在光纤电缆22的端部设置光连接器,并且在箱体17的后面形成光插座,使光纤电缆22相对于箱体17可装卸。
本发明并不限定于上述实施方式,不言而喻,在不脱离本发明的要旨的范围内可加以各种变更。