CN116404446A - 电连接器系统 - Google Patents
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Abstract
一种桥接连接器(206)系统,包括:具有一个或多个腔室的壳体,保持在对应的腔室中的一个或多个连接器,接收在对应的腔室中并电连接到对应的连接器的一个或多个桥接连接器,以及联接到壳体并且电连接到对应的桥接连接器的一个或多个线束连接器(104)。桥接连接器将线束连接器与连接器电连接。
Description
技术领域
本文的主题大体上涉及电连接器系统。
背景技术
各种电连接器用于许多领域和应用。例如,在汽车应用中,电连接器用于连接车辆内的各种部件或系统。连接器通常使用各种尺寸的连接器和触头,使集成和组装变得困难。例如,线束连接器通常连接到车辆的控制模块。不同的线束制造商可能使用不同尺寸的线束端子,或者将线束端子布置在不同的位置,从而需要在控制模块的控制板上具有不同的板端子的布置。此外,不同的车辆使用不同的线束,从而对于车队中的不同车辆需要在控制模块的控制板上具有不同的板端子布置。
对鲁棒且简单的电连接器系统的需求仍然存在。
发明内容
在实施例中,提供了一种桥接连接器系统,包括具有一个或多个腔室的壳体,保持在对应的腔室中的一个或多个连接器,接收在对应的腔室中并电连接到对应的连接器的一个或多个桥接连接器,以及联接到壳体并电连接到对应的桥接连接器的一个或多个线束连接器。桥接连接器将线束连接器与连接器电连接。
附图说明
现在将参考附图通过示例描述本发明,在附图中:
图1是根据示例性实施例的电连接器系统的侧视图。
图2是根据示例性实施例的电连接器系统的端视图。
图3是根据示例性实施例的电连接器系统的一部分的分解图。
图4是根据示例性实施例的桥接连接器的分解图。
图5是根据示例性实施例的桥接连接器的组装图。
图6是根据示例性实施例的板连接器的分解图。
图7是根据示例性实施例的板连接器的顶部透视图。
图8是根据示例性实施例的板连接器的底部透视图。
图9是根据示例性实施例的电连接器系统的一部分的分解图。
图10是根据示例性实施例的电连接器系统的一部分的俯视图。
图11是根据示例性实施例的电连接器系统的一部分的横截面视图,显示了联接到电连接器组件的线束连接器。
具体实施方式
图1是根据示例性实施例的电连接器系统100的侧视图。图2是根据示例性实施例的电连接器系统100的端视图。电连接器系统100包括电连接器组件200,其用于将一个或多个线束连接器104与控制模块106电连接,控制模块106例如车辆的控制模块或电气中心。
电连接器组件200可以用于在线束连接器104和控制模块106之间传输电力和/或数据。在示例性实施例中,电连接器组件200具有与控制模块106共同的配合接口。电连接器组件200配置为接收具有不同配合接口的不同类型的线束连接器104。电连接器组件200从线束连接器104的各种配合接口过渡到与控制模块106共同的配合接口。
在示例性实施例中,控制模块106包括保持控制器112(如图1所示)和控制电路板114(如图1所示)的模块壳体110。控制模块106包括用于将控制器112电连接到控制电路板114的电路和/或布线。控制器112和/或控制电路板114可以通过电路和/或布线连接到车辆内的其他设备。在示例性实施例中,盖116联接到模块壳体110以封闭控制模块106。电连接器组件200可以联接到盖116以电连接到控制电路板114。线束连接器104可以联接到盖116以电连接到电连接器组件200。
线束连接器104包括保持线束触头(未示出)的线束壳体120。线束电线122延伸到线束壳体120中并端接到线束触头。线束电线122路由到车辆内的其他部件。在示例性实施例中,线束连接器104包括用于将线束连接器104配合到盖116的杆124。杆124与滑块或致动器(例如凸轮致动器)对接以将线束连接器104配合到盖116。
图3是根据示例性实施例的电连接器系统100的一部分的分解图。在所示实施例中,电连接器组件200配置为与四个线束连接器104中配合。然而,在替代实施例中,电连接器组件200的尺寸可以设计成与更多或更少的线束连接器104配合。
电连接器组件200包括外部壳体202,其保持一个或多个板连接器204和一个或多个桥接连接器206。在所示实施例中,电连接器组件200保持四个板连接器204中和四个桥接连接器206。然而,电连接器组件200可以保持更多或更少数量的板连接器204和桥接连接器206。板连接器204和桥接连接器206的数量对应于线束连接器104的数量。每组板连接器204和桥接连接器206配置为与对应的线束连接器104配合。
在示例性实施例中,外部壳体202形成用于控制模块106的盖116(如图1和2所示)。替代地,外部壳体202可以联接到盖116或模块壳体110的另一部分(如图1和2所示)。外部壳体202包括基座210和一个或多个从基座210延伸的护罩212。线束连接器104联接到对应的护罩212。在所示的实施例中,外部壳体202包括四个护罩212。基座210形成内腔室214,例如在基座210的底部。在示例性实施例中,内腔室214的尺寸和形状设计成接收控制电路板114(如图1所示)。每个护罩212形成向内腔室214敞开的护罩腔室216。护罩腔室216接收对应的板连接器204和对应的桥接连接器206。护罩腔室216配置为接收对应的线束连接器104的一部分。
在示例性实施例中,护罩212包括环绕护罩腔室216的护罩壁218。在所示的实施例中,护罩212通常为由沿护罩212的相对侧面和相对端延伸的四个护罩壁218限定的矩形形状。可选地,护罩212的角可以是圆化的或弯曲的。在示例性实施例中,导引特征部220从护罩壁218延伸以引导线束连接器104与护罩212的配合。导引特征部220可以是从护罩壁218的外部延伸的突出物或凸片。在替代实施例中,可以使用其他类型的导引特征部。在示例性实施例中,固定特征部222从护罩壁218延伸以将线束连接器104联接到护罩212。固定特征部222可以是销、柱、凸片、闩锁、夹子、槽、开口或其他类型的固定特征部。
线束连接器104包括线束壳体120,接收在线束壳体120中的触头保持件126,以及配置为联接到线束壳体120以覆盖触头保持件126和线束电线122的盖128(如图1所示)。触头保持件126保持多个线束触头130。在示例性实施例中,触头保持件126包括接收线束触头130并且可以接收线束电线122的端部的触头通道131。线束触头130配置为端接到线束电线122,例如通过压接连接、焊接或其他类型的连接。线束触头130可以具有插针、插孔、刀片、容座、弹簧梁、音叉,或其他类型的用于与电连接器组件200配合的配合端。
在示例性实施例中,线束连接器104包括各种尺寸的线束触头130,其可以配置为传送不同的电流量。例如,线束触头130的尺寸可以设计成具有不同的电流承载能力。在各种实施例中,线束触头130可以包括小线束触头、中线束触头和大线束触头,其分别具有不同的电流承载能力,例如大约20A、30A和40A。在替代实施例中,可以使用其他尺寸的线束触头,例如具有60A的电流承载能力的超大触头或具有10A的电流承载能力的迷你触头。不同尺寸的线束电线122连接到不同尺寸的线束触头130。在示例性实施例中,不同的线束连接器104可以具有线束触头130的不同布置,例如每个不同尺寸的线束触头的不同数量和/或不同尺寸的线束触头的不同布置。
线束触头130延伸至线束连接器104的配合端132。配合端132配置为与电连接器组件200配合。在示例性实施例中,线束壳体120和盖128在线束连接器104的电线出口端136处形成电线出口134。在所示的实施例中,电线出口端136取向为垂直于配合端132。线束电线122配置为从线束触头130过渡到电线出口134,例如通过90°弯曲。
图4是根据示例性实施例的桥接连接器206的分解图。图5是根据示例性实施例的桥接连接器206的组装图。桥接连接器206包括桥保持件230和多个桥接端子240。桥保持件230相对于彼此保持桥接端子240。桥接端子240配置为联接到对应的线束触头130(如图3所示),并配置为联接到板连接器204的对应的板触头(如图3所示)。
桥保持件230包括从其中延伸的接收对应的桥接端子240的端子通道232。桥保持件230由介电材料制造,例如塑料材料。在各种实施例中,桥保持件230可以是注塑模制件。桥保持件230在上表面234和下表面236之间延伸。桥保持件230在上表面234和下表面236之间具有外缘238。在各种实施例中,上表面234是平面的并且平行于也可以是平面的下表面236。桥保持件230的尺寸和形状设计为装配在对应的护罩腔室216中(如图3所示)。桥保持件230可以包括固定特征部以将桥保持件230固定到护罩212上。可选地,桥保持件230可以通过过盈配合装配在护罩212中。
每个桥接端子240包括具有顶部244和底部246的主体242。桥接端子240包括线束配合插针250,线束配合插针250从顶部244延伸,配置为与对应的线束触头130配合。桥接端子240包括一个或多个板配合插针252,板配合插针252从底部246延伸,配置为与板连接器204的对应的板触头配合。
在示例性实施例中,不同的桥接端子240的线束配合插针250可以具有不同的尺寸,其可以配置为传送不同的电流量。例如,线束配合插针250具有不同的宽度248。线束配合插针250的尺寸设计为具有不同的电流承载能力。在各种实施例中,线束配合插针250可以包括小线束配合插针250a、中线束配合插针250b和大线束配合插针250c,每个分别具有不同的电流承载能力,例如大约20A、30A和40A。在替代实施例中,可以使用其他尺寸的线束配合插针,例如具有60安培电流承载能力的超大线束配合插针或具有10A电流承载能力的迷你触头。在各种实施例中,小线束配合插针250a的宽度248a为X,中线束配合插针250b的宽度248b约为2X,大线束配合插针250c的宽度248c约为3X。在示例性实施例中,小线束配合插针250a的宽度248a约为2.8mm,中线束配合插针250b的宽度248b约为6.3mm,大线束配合插针250c的宽度248c约为9.5mm。不同尺寸的线束配合插针250对应不同尺寸的线束触头130。例如,线束配合插针250的位置和电流额定值与线束触头130的位置和电流额定值对应。在不同的桥接连接器206上,桥接端子240的布局可以不同以容纳不同类型的线束连接器104。
在示例性实施例中,所有板配合插针252具有共同的尺寸。例如,各个桥接端子240的所有板配合插针252可以是相同的。每个板配合插针252可以具有相同的高度、宽度和厚度。可选地,板配合插针252的宽度可以约等于小线束配合插针250a的宽度,使得沿每个板配合插针252的电流承载能力约等于小线束配合插针250a的电流承载能力。在示例性实施例中,板配合插针的宽度约为2.8mm。
在示例性实施例中,提供了不同数量的板配合插针252以改变桥接端子240的电流承载能力。例如,桥接端子240包括较多数量的板配合插针252以具有较高的电流承载能力,桥接端子240包括较少数量的板配合插针252以具有较低的电流承载能力。一些桥接端子240可以具有单个板配合插针252。其他桥接端子240可以具有两个、三个、四个或更多的板配合插针252以增加电流承载能力。每个桥接端子240的板配合插针252的数量对应于对应的桥接端子240的线束配合插针250的尺寸(例如,宽度248)。在各种实施例中,单板配合插针252可以对应于具有约20安培电流承载能力的桥接端子,双板配合插针252可以对应于具有约30安培电流承载能力的桥接端子,三板配合插针252可以对应于具有约40安培电流承载能力的桥接端子,四板配合插针252可以对应于具有约60安培电流承载能力的桥接端子,诸如此类。板配合插针252可以在不同的桥接端子240上具有不同的配置(例如,在不同的位置)。
在示例性实施例中,板配合插针252之间具有预先确定的间距254。在示例性实施例中,间距254可以约为5.0mm。可选地,桥接端子240可以位于桥保持件230中,使得相邻桥接端子240的板配合插针252维持预先确定的间距。可选地,桥接端子240可以位于桥保持件230中,使得在相邻桥接端子240之间提供间隙;然而,距离被控制,使得板配合插针252位于正确的边缘上,其中在相邻桥接端子240之间的间距中具有一个或多个间隙。在各种实施例中,板配合插针252可以相对于线束配合插针250偏置以维持预先确定的间距254。例如,板配合插针252和/或线束配合插针250可以沿主体242向右或向左偏移,使得板配合插针252和/或线束配合插针250不沿主体242居中。
在示例性实施例中,桥接端子240是冲压端子。例如,桥接端子240可以由金属板或材料毛坯冲压而成。桥接端子240包括第一侧256和第二侧258。第一和第二侧256、258是平面的。在示例性实施例中,主体242与线束配合插针250共面且与板配合插针252共面。然而,替代实施例中,桥接端子240可以是非平面的,例如具有从线束配合插针250偏置的板配合插针252,例如到线束配合插针250的第一侧和/或第二侧。例如,桥接端子240可以是Y形的,具有两排板配合插针252以增加与板连接器的连接数量,从而增加电流承载能力。
图6是根据示例性实施例的板连接器204的底部分解透视图。图7是根据示例性实施例的板连接器204的顶部透视图。图8是根据示例性实施例的板连接器204的底部透视图。
板连接器204包括板连接器壳体260和保持在板连接器壳体260中的多个板触头270。在所示的实施例中,板连接器壳体260是具有基座262和覆盖基座262的盖264的多件式壳体。基座262包括多个基座容纳部266,其接收并保持板触头270。盖264包括与基座容纳部266对齐的多个盖开口268。盖开口268提供向基座容纳部266和板触头270的接取。板触头270的部分可以延伸到盖开口268中。在替代实施例中,板连接器壳体260可以是单件式壳体。
在示例性实施例中,板连接器壳体260包括用于将桥保持件230固定到板连接器壳体260的多个闩锁261。在所示的实施例中,闩锁261从盖264的顶部延伸。在替代实施例中,可以使用其他类型的固定特征部。
在示例性实施例中,板连接器壳体260包括用于将板连接器壳体260固定到外部壳体202(如图3所示)上的多个固定特征部263。在所示的实施例中,固定特征部263是可偏转的闩锁。固定特征部263配置为联接到护罩212的护罩壁218以在护罩腔室216中保持板连接器204。在替代实施例中,可以使用其他类型的固定特征部。
在示例性实施例中,每个板触头270是相同的。每个板触头270在配合端272和端接端274之间延伸。在所示的实施例中,板触头270包括在端接端274处的焊接尾部276。焊接尾部276配置为焊接到控制电路板114上(如图1所示)。在替代实施例中,可以提供其他类型的端接端,例如配置为压配合到控制电路板114的柔性插针。在所示的实施例中,板触头270包括在配合端272处的容座278。容座278配置为接收桥接端子240的板配合插针252(如图4所示)。在各种实施例中,容座278包括配置为与板配合插针252的相对侧接合的弹簧指状部279。弹簧指状部279配置为弹簧偏压于板配合插针252的相对侧,用于板触头270和桥接端子240之间的电连接。在替代实施例中,可以提供其他类型的配合端,例如插针、插孔、音叉触头、弹簧梁、刀片等。
在示例性实施例中,板连接器204包括按行和列布置的板触头270的阵列。板触头270可以由板连接器壳体260保持在预先确定的位置。在示例性实施例中,板触头270在每行内以预先确定的间距布置。例如,板触头270在行内的每个板触头270之间具有均匀的距离。该距离对应于板配合插针252的间距254。在示例性实施例中,每个基座容纳部266和盖开口268接收板触头270中的一个。然而,取决于桥接端子240特定的布置,一些板触头270可以未使用。例如,当在一些板配合插针252之间提供间隙时,在那些间隙处的板触头270被使用并且不接收任何板配合插针252。每个与对应的板配合插针252配合的板触头270将这样的板配合插针252与控制电路板114电连接。然而,在替代实施例中,一些基座容纳部266/盖开口268可以保持敞开而不是具有板触头270。
板连接器204提供用于与桥接连接器206配合的均匀配合接口。板连接器204配置为接收具有桥接端子240的不同布置的不同桥接连接器206。桥接连接器206的板配合插针252的特定布置是不相关的,因为板连接器204能够容纳板配合插针252的任何布置。例如,板连接器204可以包括共28个布置成两行的板触头270,其可以容纳具有多至28个板配合插针的任意数量的板配合插针252的桥接连接器206。过密的板连接器204因此能够容纳各种类型的桥接连接器206,其对应于各种类型的线束连接器104。桥接连接器206在板连接器204和线束连接器104之间过渡。桥接连接器206从非均匀配合接口(用于与各种线束连接器104配合)过渡到均匀配合接口(用于与均匀板连接器204配合)。
图9是根据示例性实施例的电连接器系统100的一部分的分解图。图10是根据示例性实施例的电连接器系统100的一部分的俯视图。图9和图10说明了外部壳体202、多个板连接器204(示出为四个板连接器204),和多个桥接连接器206(仅示出两个桥接连接器206,但可以使用其他桥接连接器)。
在示例性实施例中,每个板连接器204是相同的。板连接器具有上板连接器接口300和下板连接器接口302。上板连接器接口300由板触头270的配合端限定(例如位置、距离、触头类型等)。下板连接器接口302由板触头270的端接端限定(例如,位置、距离、触头类型等)。在示例性实施例中,板连接器204都具有相同的上板连接器接口300和相同的下板连接器接口302。因此,板连接器204在电连接器系统100内是可互换的并且可以配合到控制电路板上的任何配合位置。
在示例性实施例中,桥接连接器206可以彼此不同。例如,桥接连接器206不同以与具有不同配合接口的线束连接器104配合。桥接连接器206每个具有上桥接连接器接口310和下桥接连接器接口312。上桥接连接器接口310由桥接端子240的线束配合插针250限定(例如位置、距离、宽度等)。下桥接连接器接口312由桥接端子240的板配合插针252限定(例如,位置、距离、宽度等)。在示例性实施例中,上桥接连接器接口310彼此不同,用于与不同类型的头部连接器104配合。在示例性实施例中,下桥接连接器接口312彼此不同。然而,板配合插针252具有配置为与相同的板连接器204配合的引出线(pin out)。因此,桥接连接器206在各种板连接器204的情况下可互换。桥接连接器206在线束连接器104和板连接器204之间过渡。
图11是根据示例性实施例的电连接器系统100的一部分的横截面视图,显示联接到电连接器组件200的线束连接器104。线束连接器104联接到外部壳体202的护罩212。控制电路板114位于在外部壳体202的基座210处的内腔室214中。板连接器204直接安装在控制电路板114上。板触头270电连接到控制电路板114。桥接连接器206联接到板连接器204。桥接触头240与板触头270电连接。例如,板配合插针252接收在容座278中。与板配合插针252相对的线束配合插针250电连接到线束连接器104的对应的线束触头130。线束触头130电连接到线束连接器104内对应的线束电线122。
板连接器204提供与控制电路板114的均匀配合接口。板连接器204具有与桥接连接器206的均匀配合接口。桥接连接器206在特定位置使用不同尺寸的桥接端子240从均匀配合接口过渡到线束连接器104所需的特定配合接口。桥接端子240的板配合插针252配置为与板连接器204的均匀配合接口配合。桥接端子240的线束配合插针250具有对应于线束触头130的不同尺寸的不同宽度和尺寸。桥接连接器206在板连接器204和线束连接器104之间过渡。桥接连接器206从非均匀配合接口(用于与各种线束连接器104配合)过渡到均匀配合接口(用于与均匀的板连接器204配合)。
提供了具有中间(在线束连接器和板连接器之间)桥接连接器的电连接系统,其将线束连接器配合引出插针带到共同板连接器引出插针。例如,桥接连接器将各种触头尺寸(例如,2.8mm、6.3mm、9.5mm、12.0mm)转换和桥接到电气中心/控制模块中的共同尺寸(例如,1.2mm或1.5mm或2.8mm)。线束连接器都可以具有共同的尺寸(例如,6.3mm),其与板连接器的共同尺寸(例如,2.8mm)不同,这通过桥接连接器将第一尺寸桥接到第二尺寸。在其他实施例中,线束连接器都可以具有与板连接器相同尺寸(例如,2.8mm)的触头。
中间桥接连接器包括保持件和从线束接口桥接或过渡到板接口的单独桥接端子。通过作为一种组装方法的拼接方法,桥接端子被组装到保持件上。保持件连接器可以具有桥接端子的各种布置以适应不同的线束连接器接口。
板连接器包括带有腔室的塑料壳体,以包含触头,触头在配合端处具有容座,用于与桥接端子的配合插针配合。板触头也在标准化/共同接口处端接到控制模块的控制电路板。板连接器维持板触头的真实位置和共同间距/距离,例如用于到控制电路板的连接。
相关申请的交叉引用
本申请要求提交于2022年1月6日的印度申请号202241000759的权益,其主题通过引用其整体并入本文。
Claims (10)
1.一种电连接器(100)组件,包括:
板连接器(204),配置为联接到控制模块(106)的控制电路板(114),所述板连接器包括保持多个板触头(270)的板连接器壳体(260),每个板触头包括配合端(272)和端接端(274),所述端接端配置为联接到所述控制电路板,所述配合端包括容座(278);和
桥接连接器(206),联接到所述板连接器,所述桥接连接器配置为联接到线束连接器(104),所述桥接连接器包括桥保持件(230),所述桥保持件包括端子通道(232),所述桥接连接器包括接收在对应的端子通道中的桥接端子(240),每个桥接端子包括线束配合插针(250)和与所述线束配合插针相对的至少一个板配合插针(252),所述桥接端子的板配合插针接收在对应的板触头的容座中,其中,所述桥接连接器中的所有板配合插针具有共同的尺寸,并且其中,所述桥接连接器中的线束配合插针中的至少两个具有不同的尺寸。
2.根据权利要求1所述的电连接器组件(200),其中,所有所述板触头(270)是相同的。
3.根据权利要求1所述的电连接器组件(200),其中,每个桥接端子(240)的板配合插针(252)的数量对应于对应的桥接端子的线束配合插针(250)的尺寸。
4.根据权利要求1所述的电连接器组件(200),其中,所述桥接端子(240)包括第一桥接端子和第二桥接端子,所述第一桥接端子包括单个线束配合插针(250)和单个板配合插针(252),所述第二桥接端子包括单个线束配合插针和成对的板配合插针。
5.根据权利要求4所述的电连接器组件(200),其中,所述桥接端子(240)包括第三桥接端子,所述第三桥接端子包括单个线束配合插针(250)和三个板配合插针(252)。
6.根据权利要求4所述的电连接器组件(200),其中,所述第二桥接端子(240)配置为传送比所述第一桥接端子更高的电流。
7.根据权利要求4所述的电连接器组件(200),其中,所述第一桥接端子(240)电连接到单个板触头(270),所述第二桥接端子电连接到两个板触头。
8.根据权利要求4所述的电连接器组件(200),其中,所述第一桥接端子(240)的线束配合插针(250)具有第一宽度,所述第二桥接端子的线束配合插针具有大于第一宽度的第二宽度。
9.根据权利要求1所述的电连接器组件(200),其中,所述桥接端子(240)是冲压端子。
10.根据权利要求1所述的电连接器组件(200),其中,所述桥接端子(240)是平面的,具有第一侧和第二侧,所述线束配合插针(250)与至少一个板配合插针(252)共面。
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