CN102147510A - 具有可浮动的光学模块的线缆组件 - Google Patents

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Abstract

一种线缆连接器组件包括绝缘本体、至少一根光纤、光学组件以及弹片,绝缘本体设有安装槽并沿前后展开,在安装槽里有光学组件,并能沿前后方向移动,光纤延伸到安装槽连接到光学组件上,弹片沿横截面方向彼此间隔开并装在光学组件的后面,光学组件可沿前后方向移动。

Description

具有可浮动的光学模块的线缆组件
【技术领域】
本发明有关一种线缆连接器组件,尤指是能传输光信号的线缆装配。
【背景技术】
近几年,个人电脑(PC)应用了大量输入输出技术。通用串行接口(USB)作为个人电脑的标准接口被大量应用于电脑通讯、消费性电子产品中。USB-IF协会将USB标准化,该协会由世界一流的电脑和电子公司组成。USB可以连接诸如鼠标、键盘、掌上电脑、游戏机、操纵杆、投影仪、数码相机、打印机、外存储器、网络组件等周边装置。有些设备像投影仪和数码相机,USB已成为它的标准连接方式。
USB支持三种数据传输速率:(1)低速速率为1.5Mbit/s(187.5KB/s)的常被用于人机交互介面的设备(Human Interface Devices),像键盘、鼠标、还有操纵杆;(2)全速速率达12Mbit/s(1.5MB/s),它在USB2.0版本出来之前是最快的。基于先到先服务的原则全速装置将分配USB频宽,所以一些同步的装置用完频带也就不足为奇了;(3)还有一种高速能达到480Mbit/s(60MB/s)。尽管高速装置被称作能达到480Mbit/s,但是并不是所有的USB2.0的装置都能达到。高速装置一般只达到理论承受速度的一半,大多数高速USB装置会执行更低的速度,大体上只有3MB/s,有时也能达到10-20MB/s。对于一些设备来说数据传输速率能达到20MB/s已经足够了,然而这并不适应所有的情况。在传输几百兆甚至是高达1或2GB的影视文件时,当前的传输速度就不够了。因此,更快的串行总线接口被用来应付不同的要求。周边组件连接界面(PCI-E)传输速率可达2.5GB/s,串行高级技术附件(SATA)速率达1.5GB/s和3.0GB/s,它们是高速串行接口。
站在电学的立场上,所提到的有更高传输速度的非USB接口适用于一些设备。但是这些界面的应用并不像USB协议那样广泛。许多便携式的设备装USB连接器的比非USB连接器多。一个重要的原因是这些非USB连接器比现有的USB连接器拥有更多的信号端子,且体积较大。例如,虽然PCI-E能保持更高的数据传输速率,但是其具有的26根端子以及更宽的卡状结构限制了这种接口的应用。举另外一个例子,SATA接口用了两种连接器,一个有7根端子用于传输信号,一个具有15根端子用于连接电源。本质上SATA接口更适用于内部存储扩展而不是外部周边装置。
现有的USB连接器体积小但数据传输速率低,而非USB连接器(如SATA,PCI-E等)传输速率高但体积较大。它们都不适用于小型电子设备和周边装置,必须要提供一种体积小且传输速率高的连接器。
在最近几年,越来越多的电子设备采用光信号传输。设计一种既能传输光信号又能传输电信号的连接器是一种不错的构思。这种光信号传输和电信号传输兼容的连接器的构思已经很常见了。通常这种连接器包括装配到绝缘本体上的金属端子,还有一些捆绑到一起的光学透镜,它们也被装配到绝缘本体上。一种混合线缆包括电线和光纤,他们分别连接在金属端子和光学透镜上。
但是,如果光学透镜没有准确的排成一列并和对应物形成光学连接,或者如果在制造过程中出现差错,那么透镜是不能在绝缘本体中移动的。
【发明内容】
本发明的目的就是提供一种线缆连接器组件,其具有可以控制光学组件前后移动的结构。
为了实现所述目的,本发明线缆连接器组件可以采用以下技术方案:一种线缆连接器组件包括具有安装槽的绝缘本体、光学组件、至少一根光纤以及两个弹片,所述光学组件安装在安装槽里,所述光纤延伸到安装槽并连接到光学组件,所述弹片安装到绝缘本体且沿垂直于前后方向的横截面间隔设置,所述弹片位于光学组件后面并向前顶压光学组件。
为了实现所述目的,本发明线缆连接器组件还可以采用以下技术方案:一种线缆连接器组件,其包括绝缘本体、若干端子、光纤以及一体式偏置装置,其中所述绝缘本体形成有在垂直方向上相对设置的上表面和下表面,以及沿与垂直方向相垂直的前后方向设置的前区域和后区域,所述上表面的前区域设有安装槽以收纳光学组件,所述上表面的后区域设有若干狭槽,所述端子包括第一端子和第二端子,其中第一端子包括前面位于下表面的前区域上面的对接部以及后面收容于对应端子槽并用来连接导线的尾部,所述第二端子包括前面位于下表面且位于第一端子对接部之后的对接部以及位于下表面的后区域之上用以连接导线的尾部,所述光纤沿上表面连接至光学组件末端,所述一体式偏置装置包括向前持续顶压光学组件的两个弹性部,所述弹性部沿垂直于所述垂直方向和前后方向的方向相互隔开。
为了实现所述目的,本发明线缆连接器组件还可以采用以下技术方案:一种线缆连接器组件,其包括绝缘本体、若干端子、光纤、光学组件以及两个弹片,其中所述绝缘本体形成有在垂直方向上相对设置的上表面和下表面,以及沿与垂直方向相垂直的前后方向设置的对接部,所述端子包括前面位于所述上表面之上的对接部以及后面用以连接导线的尾部,所述光学组件沿下表面的凹陷区前后移动,并设有光纤沿下表面从后面连接至光学组件,所述两个弹片向前持续顶压光学组件,所述弹片沿垂直于所述垂直方向和前后方向的方向相互隔开且相互独立地运动,所述弹片中的每一个都包括与光学组件相配合的一部分及与绝缘本体配合的另一部分,每个弹片固定于光学组件和绝缘本体中的一个上,从而在光学组件向后移动的过程中通过弹片的自身变形而向前持续顶压光学组件。
与现有技术相比,本发明具有以下优点:为了达到实现光学组件移动的目的,线缆连接器组件包括两个弹片,其中弹片有一部分顶住光学组件,另一部分顶住绝缘本体,可以使光学组件沿前后方向移动。
【附图说明】
图1是本发明线缆连接器组件的第一实施例的立体组合图。
图2是图1所示的立体分解图。
图3是图1所示的另一角度的立体分解图。
图4是第一实施例的部分组合图,其中金属壳及盖体被打开。
图5是第一实施例的另一部分组合图,其中仅金属壳被打开。
图6是第二实施例的部分组合图,其中没有金属壳。
图7是第二实施例的立体分解图,其中仅盖体被打开,没有金属壳。
图8是第二实施例的另一角度的立体分解图,其中盖体和弹片被打开,没有金属壳。
【具体实施方式】
参照图1到图5所示是本发明的第一实施例,线缆连接器组件100包括绝缘本体2、第一端子3、第二端子4、由绝缘本体2支撑的光学组件5以及连接光学组件5的光纤6;线缆连接器组件100还包括盖体7和金属壳8,以及沿垂直于前后方向的截面间隔开的弹片9,所述弹片9可以控制光学组件5前后移动。
绝缘本体2形成有在垂直方向上相对设置的上表面(未标号)和下表面(未标号),以及沿与垂直方向相垂直的前后方向设置的前区域(未标号)和后区域(未标号),包括基座21和从基座21延伸出来的舌板22,由基座21底表面向上凹陷形成的空腔211,从舌板22上表面向下凹陷形成安装槽221,安装槽221是一个凹陷区。安装槽221的前端形成阻挡壁2212;固定槽222在舌板22的两侧并和安装槽221的后部连在一起;凹槽224位于舌板22的中部并位于安装槽221内部,端子槽212设于基座21后区域的上面。
第一端子3包括四个端子,并横向排成一行。第一端子3包括由空腔211的底面支撑的固持部32、位于舌板22前端更低处凹槽226且由固持部32向上且向前延伸出来的对接部34、以及由固持部32向后延伸出的位于端子槽212的尾部36。
第二端子4包括五个端子,并横向排成一行和绝缘块20连在一起。第二端子4分成两对信号端子40用来传输不同的信号,接地端子41位于两对信号端子40之间,信号端子40包括收容于绝缘块20的狭槽202中的水平固持部42、由固持部42向前延伸且超出绝缘块20前表面的弯曲的对接部44、以及由水平固持部42向后延伸且位于绝缘块20后面的尾部46;隔板204固定在绝缘块20上,其中有凸肋2042插入到狭槽202中并将第二端子4固定在绝缘块20中。
绝缘块20安装在基座21的空腔211,并压在第一端子3的水平固持部32上,第二端子4的对接部44位于第一端子3对接部34的后面,且位于舌板22的上表面,第二端子4的尾部46排列在基座21后部的底表面,并比第一端子3的尾部36更低。
光学组件5包括采用并列方式排列的透镜51,它们被固持件52包住并固定在安装槽221的前端。
盖体7和弹片9都是由金属片制成,可形成一体式偏置装置,其中盖体7是平的;弹片9设有一连接臂91连接到盖体7侧面的后部,弹性臂92连接到连接臂91的前端;弹片9以悬臂的方式连接到盖体7上;弹片9位于盖体7的下面,其弹性臂92位于盖体7的前面;弹性臂92是V形的;盖体7安装到绝缘本体2上并将凹槽224盖住,所述连接臂91插入固定槽222,弹性臂92位于安装槽221的前部并向前推动着光学组件5,因此,光学组件5可以在安装槽221里前后移动;在连接臂91上有一个突起部910,这样弹片9和绝缘本体2之间形成了很好的电性连接。
光纤6分成两组进入安装槽221的后部,并穿过固定槽224和透镜51连接在一起。盖体7安装在固定槽224和安装槽222,盖体7和固定槽224形成的通道收容光纤6,使它不能在安装槽221中任意移动。
金属壳8包括第一遮蔽部81和第二遮蔽部82。第一遮蔽部81包括前端的管状的对接框架811,以及位于后部的连接对接框架811底面和侧面的U形主体部812,另外,对接框架811在它的顶部还有两个窗口8112。第二遮蔽部82包括一个可插入的U形主体部822以及位于822顶面的线缆固定件823。
绝缘本体2装配在第一遮蔽部81中,装配框架811将舌板22包住,盖体7安装在窗口8112下面,基座21安装在U形主体部812中,通过U形主体部822和812的结合使第一遮蔽部81和第二遮蔽部82连接在一起。线缆连接器组件100可以有混合线缆,其中包括光纤6传输光信号和铜线(未标号)传输电信号,铜线被固定到第一端子3和第二端子4上。线缆固定件823卷曲包裹在线缆上以加强机械连接。
图6到图8为本发明第二实施例的线缆连接器组件100’。除了盖体7’、绝缘本体2’以及弹片9’,第二实施例中的线缆连接器组件100’与第一实施例中的100类似。盖体7’包括主体部70’且每个主体部70’的底面设有固定柱72’,绝缘本体2’包括凹槽224’,光纤6穿过凹槽224’连接到光学组件5上。弹片9’包括连接臂91’和弯曲的弹性臂92’连接到连接臂91’的末端,连接臂91’插入相应的固定槽222’,弹性臂92’延伸到安装槽221’的前部。光学组件5安装在安装槽221’的前部,弹性臂92’可以控制它的移动;盖体7’安装在绝缘本体2’上,其主干70’将凹槽224’和弹性臂92’的一部分遮住;舌板22’上的收容孔223’用来收容盖体7’上的固定柱72’;在连接臂91’上有一个突起部910’,这样弹片9’和绝缘本体2’之间形成了很好的电性连接。

Claims (10)

1.一种线缆连接器组件,包括具有安装槽的绝缘本体、光学组件、至少一根光纤以及两个弹片,其特征在于:所述光学组件安装在安装槽里,所述光纤延伸到安装槽并连接到光学组件,所述弹片安装到绝缘本体且沿垂直于前后方向的横截面间隔设置,所述弹片位于光学组件后面并向前顶压光学组件。
2.如权利要求1所述的线缆连接器组件,其特征在于:所述绝缘本体还包括固定槽,所述两个弹片中的每一个设有插入固定槽中的连接臂,以及与连接臂相连接并向前顶着光学组件的弹性臂。
3.如权利要求2所述的线缆连接器组件,其特征在于:所述线缆连接器组件还包括安装于绝缘本体的盖体,所述盖体盖住至少一根光纤,所述两个弹片分别连接盖体的两侧并分别位于盖体的下面,所述盖体安装于所述绝缘本体,并部分盖住所述两个弹片。
4.如权利要求3所述的线缆连接器组件,其特征在于:所述两个弹片的弹性臂位于盖体前面并相对设置,所述弹性臂相对于所述连接臂向内弯曲且形状呈V型。
5.如权利要求4所述的线缆连接器组件,其特征在于:所述盖体设有两个插入所述绝缘本体之收容孔的固定柱,所述弹性臂呈Z型且所述连接臂上设有突起部。
6.如权利要求1所述的线缆连接器组件,其特征在于:所述线缆连接器组件还包括由绝缘本体支撑的若干端子,端子包括一组第一端子和一组第二端子,第一端子和第二端子均具有对接部,第一端子的对接部和第二端子的对接部沿前后方向间隔开,第一端子、第二端子的对接部和光学组件分别位于舌板上下侧。
7.一种线缆连接器组件,其包括绝缘本体、若干端子、光纤以及一体式偏置装置,其中所述绝缘本体形成有在垂直方向上相对设置的上表面和下表面,以及沿与垂直方向相垂直的前后方向设置的前区域和后区域,所述上表面的前区域设有安装槽以收纳光学组件,所述上表面的后区域设有若干狭槽,所述端子包括第一端子和第二端子,其中第一端子包括前面位于下表面的前区域上面的对接部以及后面收容于对应端子槽并用来连接导线的尾部,所述第二端子包括前面位于下表面且位于第一端子对接部之后的对接部以及位于下表面的后区域之上用以连接导线的尾部,所述光纤沿上表面连接至光学组件末端,其特征在于:所述一体式偏置装置包括向前持续顶压光学组件的两个弹性部,所述弹性部沿垂直于所述垂直方向和前后方向的方向相互隔开。
8.如权利要求7所述的线缆连接器组件,其特征在于:所述一体式偏置装置固定于所述光学组件和绝缘本体中的一个,从而在光学组件向后移动时产生自身的变形。
9.一种线缆连接器组件,其包括绝缘本体、若干端子、光纤、光学组件以及两个弹片,其中所述绝缘本体形成有在垂直方向上相对设置的上表面和下表面,以及沿与垂直方向相垂直的前后方向设置的对接部,所述端子包括前面位于所述上表面之上的对接部以及后面用以连接导线的尾部,其特征在于:所述光学组件沿下表面的凹陷区前后移动,并设有光纤沿下表面从后面连接至光学组件,所述两个弹片向前持续顶压光学组件,所述弹片沿垂直于所述垂直方向和前后方向的方向相互隔开且相互独立地运动,所述弹片中的每一个都包括与光学组件相配合的一部分及与绝缘本体配合的另一部分,每个弹片固定于光学组件和绝缘本体中的一个上,从而在光学组件向后移动的过程中通过弹片的自身变形而向前持续顶压光学组件。
10.如权利要求9所述的线缆连接器组件,其特征在于:所述弹性部通过盖体连成一个整体。
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