DE102015101633A1 - Detektor mit flexiblem Kabel und Herstellungsverfahren für einen Detektor - Google Patents

Detektor mit flexiblem Kabel und Herstellungsverfahren für einen Detektor Download PDF

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Abstract

Ein Detektor, der eine Leiterplatte, einen Leiterplattenseitenanschluss, der auf der Leiterplatte befestigt ist, und ein flexibles Kabel, das einen in den Leiterplattenseitenanschluss eingeführten Anschlussabschnitt aufweist, umfasst, wobei ein Verstärkungselement des flexiblen Kabels an einem Endabschnitt des flexiblen Kabels befestigt ist, das den Anschlussabschnitt einschließt, und das Verstärkungselement einen faltbaren Abschnitt einschließt, der ein lokales Biegen des Endabschnitts des flexiblen Kabels ermöglicht.

Description

  • ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK
  • Gebiet der Erfindung
  • Die vorliegende Erfindung betrifft einen Detektor mit einem flexiblen Kabel zum Eingeben/Ausgeben von Signalen zu/von einer Leiterplatte und einem Verfahren zur Herstellung eines Detektors.
  • Beschreibung zum Stand der Technik
  • Im Bereich der elektronischen Betriebsmittel werden verschiedene flexible Kabel häufig dafür verwendet, Signale zu/von Leiterplatten ein-/auszugeben. Flexible Kabel sind zusätzlich dazu, dass sie kostengünstig sind, weich und dünn, und deshalb ist es nicht nur möglich, die Fertigungskosten zu reduzieren, sondern auch eine kleinere Größe und insbesondere eine reduzierte Dicke der Betriebsmittel zu realisieren. Wenn ein Klemmanschluss auf einer Leiterplatte einer Elektronikvorrichtung befestigt wird, wird der Anschlussabschnitt des flexiblen Kabels in den Klemmanschluss eingeführt, sodass der metallische Anschlussabschnitt des Klemmanschlusses gegen die dielektrische Struktur des Anschlussabschnitts des flexiblen Kabels gedrückt wird. Vor dem Einführen wird häufig ein Verstärkungselement, das eine hohe Steifigkeit aufweist, am Endabschnitt des flexiblen Kabels befestigt, das den Anschlussabschnitt einschließt, um sicherzustellen, dass das in hohem Maße biegsame flexible Kabel sicher in den Klemmanschluss eingeführt werden kann. Solch ein Verstärkungselement kann auch als ein geklemmter Abschnitt dienen, der zusammen mit dem flexiblen Kabel durch den Klemmanschluss geklemmt wird. In Bezug darauf offenbart JP-A-2006-228768 eine Verbindungsstruktur eines FFC und einer Leiterplatte, wobei eine Verstärkungsplatte, die an einer Rückfläche des Flachkabels (FFC) angeklebt ist, zusammen mit dem FFC in einen Einführschlitz der Leiterplatte eingeführt wird. Des Weiteren schlägt JP-A-2006-228768 die Technik des Verwendens von Arretierabschnitten vor, die auf der Verstärkungsplatte des FFC gebildet sind, sodass sie von beiden Seitenflächen vorstehen, um zu verhindern, dass das FFC unabsichtlich vom Einführschlitz gelöst wird.
  • 8 ist eine Schnittdarstellung, welche die Struktur eines konventionellen Elektronikgeräts zeigt, das ein Verstärkungselement verwendet, das als ein geklemmter Abschnitt dient, der durch einen Klemmanschluss geklemmt werden soll. Das elektronische Gerät von 8 ist ein optischer Geber, der eine Schlitzscheibe 81 verbunden mit einem Drehelement, ein Licht emittierendes Element 82, um einen Lichtstrahl auf die Schlitzscheibe 81 zu emittieren, ein Licht empfangendes Element 83, um einen Lichtimpuls aufzunehmen, der durch die Schlitzscheibe 81 hindurchgeht, und eine Leiterplatte 84, auf der die Licht empfangende Diode 83 befestigt ist, umfasst. Wie gezeigt in 8, ist ein allgemeiner Klemmanschluss 85 auch an der Leiterplatte 84 befestigt. Ein Verstärkungselement 87, das an den Endabschnitt des flexiblen Kabels 86 angeklebt ist, wird zusammen mit dem flexiblen Kabel 86 in den Klemmanschluss 85 eingeführt. Solch ein optischer Geber ist vorzugsweise klein und dünn, aber um das flexible Kabel 86 und das Verstärkungselement 87 in den Klemmanschluss 85 sicher einzuführen, ist es erforderlich, dass das Verstärkungselement 87 ein bestimmtes Maß an Höhe aufweist. Wenn jedoch das Verstärkungselement 87 in der Höhe wie gezeigt in 8 größer wird, führt das dazu, dass die Dimension des Detektors in der Richtung der Höhe des Verstärkungselements 87 größer wird, und daher kann der Detektor keine kleinere Größe und insbesondere keine reduzierte Dicke erreichen.
  • Nach einem Detektor, der eine kleinere Größe und insbesondere eine reduzierte Dicke realisieren kann, selbst wenn ein Verstärkungselement am flexiblen Kabel befestigt ist, wird gesucht.
  • KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG
  • Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung wird ein Detektor bereitgestellt, der eine Leiterplatte, einen Anschluss, der auf der Leiterplatte befestigt ist, und ein flexibles Kabel, das einen in den Anschluss eingeführten Anschlussabschnitt aufweist, umfasst, wobei ein Verstärkungselement des flexiblen Kabels an einem Endabschnitt des flexiblen Kabels befestigt ist, das den Anschlussabschnitt einschließt, und das Verstärkungselement einen faltbaren Abschnitt einschließt, der ein lokales Biegen des Endabschnitts des flexiblen Kabels ermöglicht.
  • Gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegenden Erfindung wird im ersten Aspekt ein Detektor bereitgestellt, wobei der faltbare Abschnitt einen geschwächten Abschnitt einschließt.
  • Gemäß einem dritten Aspekt der vorliegenden Erfindung wird im zweiten Aspekt ein Detektor bereitgestellt, wobei der geschwächte Abschnitt ein Schlitz ist, der an dem Verstärkungselement gebildet ist.
  • Gemäß einem vierten Aspekt der vorliegenden Erfindung wird ein Detektor in irgendeinem vom ersten bis zum dritten Aspekt bereitgestellt, wobei das Verstärkungselement am faltbaren Abschnitt geteilt ist.
  • Gemäß einem fünften Aspekt der vorliegenden Erfindung wird ein Detektor in irgendeinem vom ersten bis zum vierten Aspekt bereitgestellt, wobei das Verstärkungselement mehrere faltbare Abschnitte einschließt.
  • Gemäß einem sechsten Aspekt der vorliegenden Erfindung wird ein Verfahren zur Herstellung eines Detektors gemäß irgendeinem vom ersten bis zum fünften Aspekt bereitgestellt, der das Einführen des Anschlussabschnitts des flexiblen Kabels zusammen mit dem Verstärkungselement in den Anschluss und das lokale Biegen des Endabschnitts des flexiblen Kabels entlang des faltbaren Abschnitts umfasst.
  • Gemäß einem siebten Aspekt der vorliegenden Erfindung wird ein Verfahren zur Herstellung eines Detektors im sechsten Aspekt bereitgestellt, das weiter das Befestigen eines Immobilisierungselements am Verstärkungselement umfasst, das den faltbaren Abschnitt immobilisiert, sodass der Endabschnitt des flexiblen Kabels nicht gebogen werden kann, das Einführen des Anschlussabschnitts des flexiblen Kabels zusammen mit dem Verstärkungselement, an dem das Immobilisierungselement befestigt ist, in den Anschluss, das Lösen des Immobilisierungselements vom Verstärkungselement und das lokale Biegen des Endabschnitts des flexiblen Kabels entlang des faltbaren Abschnitts.
  • Diese und andere Aufgaben, Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden angesichts der ausführlichen Beschreibung von beispielhaften Ausführungsformen davon, wie sie durch die Zeichnungen veranschaulicht sind, offensichtlicher.
  • KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
  • 1 ist eine Schnittdarstellung eines Detektors gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
  • 2 ist eine partielle vergrößerte Ansicht, die einen Leiterplattenseitenanschluss und dessen Umgebung im Detektor von 1 zeigt.
  • 3 ist eine Ansicht zum Erklären eines Kabelbefestigungsprozesses in einem Verfahren zur Herstellung eines Detektors von 1.
  • 4 ist eine Schnittdarstellung, die einen Leiterplattenseitenanschluss und dessen Umgebung in einem Detektor zeigt, der eine Modifikation des Verstärkungselements verwendet.
  • 5 ist eine Seitenansicht, die einen Zustand zeigt, bei dem ein Immobilisierungselement bereits am Verstärkungselement in 4 befestigt wurde.
  • 6 ist eine Vorderansicht, welche die Vorderseite des flexiblen Kabels in 5 zeigt.
  • 7 ist eine Unteransicht, die einen Anschlussabschnitt des flexiblen Kabels in 5 zeigt.
  • 8 ist eine Schnittdarstellung eines konventionellen Detektors.
  • AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG VON AUSFÜHRUNGSFORMEN
  • Nachfolgend werden Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung im Detail unter Bezugnahme auf die Zeichnungen erklärt. In den Figuren sind ähnlichen Komponentenelementen ähnliche Referenznummern zugewiesen. Zu beachten ist, dass die folgende Erklärung nicht den technischen Umfang der Erfindung begrenzt, der in den Ansprüchen beschrieben wird, oder die Bedeutung von Begriffen usw.
  • Unter Bezugnahme auf 1 bis 7 wird ein Detektor einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung erklärt. Der Detektor der vorliegenden Ausführungsform ist ein optischer Geber für das Umwandeln einer Winkelposition einer Welle, die mit einem Drehelement gekoppelt ist, in ein digitales Signal zum Ausgeben. 1 ist eine Schnittdarstellung eines veranschaulichenden Detektors 1 der vorliegenden Ausführungsform.
  • Wie gezeigt in 1 umfasst der Detektor 1 dieses Beispiels ein Drehelement (nicht dargestellt), wie beispielsweise eine Welle RS, die mit einer Antriebsachse eines Elektromotors oder eines angetriebenen Körpers verbunden ist, der angetrieben wird, sodass er sich um eine Antriebsachse eines Elektromotors dreht, eine Schlitzscheibe SD, die mit einem Endabschnitt der Welle RS verbunden ist, und eine Leiterplatte 2, die über der Schlitzscheibe SD angeordnet ist. Die Welle RS des vorliegenden Beispiels wird von einem scheibenförmigen Gehäuse H getragen, sodass sie sich um eine Drehachse RA drehen kann. Eine Abdeckung CV ist am Gehäuse H zum Abdecken der obigen Komponenten befestigt. Weiter ist ein Anschluss CN an der Abdeckung CV des vorliegenden Beispiels befestigt, um den Detektor 1 mit einer externen Ausrüstung elektrisch zu verbinden. Dieser Anschluss CN kann nachfolgend als der „Abdeckungsseitenanschluss CN” bezeichnet sein. Wie gezeigt in 1 weist die Abdeckung CV des vorliegenden Beispiels eine Zylinderform mit einem geschlossenen Oberteil auf.
  • Wie gezeigt in 1 umfasst der Detektor 1 des vorliegenden Beispiels weiter einen Lichtsender LE, der auf einem Gehäuse H befestigt ist, sodass er einer Unterseite der Schlitzscheibe SD gegenübersteht, und einen Lichtempfänger LR, der auf der Leiterplatte 2 befestigt ist, sodass er einer Oberseite der Schlitzscheibe SD gegenübersteht. Der Lichtsender LE des vorliegenden Beispiels weist eine Licht emittierende Diode wie eine rote LED (Licht emittierende Diode) oder Infrarot-LED auf. Der Lichtempfänger LR des vorliegenden Beispiels weist eine Licht empfangende Diode wie eine Fotodiode oder einen Fototransistor auf. Die Leiterplatte 2 des vorliegenden Beispiels ist eine Leiterplatte, auf der verschiedene elektronische Bauelemente und integrierte Schaltungen sowie Kopplungsstrukturen zum Verbinden dieser Bauelemente und Schaltungen befestigt sind. Insbesondere ist auch ein Anschluss 3 auf der Leiterplatte 2 zusätzlich zum obigen Lichtempfänger LR befestigt und ein flexibles Kabel 4 ist am Anschluss 3 befestigt. Nachfolgend kann der Anschluss 3, der an der Leiterplatte 2 befestigt ist, als ein „Leiterplattenseitenanschluss 3” bezeichnet sein, um ihn von dem vorgenannten Abdeckungsseitenanschluss CN zu differenzieren. Der Leiterplattenseitenanschluss 3 und das flexible Kabel 4 des vorliegenden Beispiels werden später weiter erklärt.
  • Während des Betriebs des Detektors des vorliegenden Beispiels emittiert der Lichtsender LE einen Lichtstrahl im Wesentlichen parallel zur Drehachse RA der Schlitzscheibe SD zur Schlitzscheibe SD. Die Schlitzscheibe SD ist mit mehreren Schlitzen ausgestattet, die um die Drehachse RA in der Umfangsrichtung ausgerichtet und konzipiert sind, die Übertragung/Nichtübertragung des Lichtstrahls gemäß seiner Winkelposition über die Drehachse RA zu wechseln. D. h., der Lichtstrahl, der vom Lichtsender LE zur Schlitzscheibe SD emittiert wird, wird in einen Lichtimpuls umgewandelt, der Licht/Dunkel-Muster entsprechend der Winkelposition der Schlitzscheibe SD aufweist. Des Weiteren wandelt der Lichtempfänger LR den Lichtimpuls, der durch die Schlitzscheibe SD hindurchgeht, in ein elektrisches Signal zum Ausgeben um. Das so ausgegebene elektrische Signal wird als die Basis verwendet, um die Winkelposition und Drehzahl usw. der Welle RS zu erkennen, die mit der Schlitzscheibe SD verbunden ist.
  • Als Nächstes wird der Leiterplattenseitenanschluss 3 und das flexible Kabel 4 im Detektor 1 der vorliegenden Ausführungsform erklärt. 2 ist eine partielle vergrößerte Ansicht, die den Leiterplattenseitenanschluss 3 im Detektor 1 von 1 zeigt. Wie gezeigt in 2 ist der Anschluss 3 des vorliegenden Beispiels mit einem ausgesparten Abschnitt 31 von einer Dimension, die einem Anschlussabschnitt T1 des flexiblen Kabels 4 entspricht, gebildet. Dieser ausgesparte Abschnitt 31 ist mit einem metallischen Anschlussabschnitt (nicht dargestellt) ausgestattet, der mit einem Anschlussabschnitt T1 des flexiblen Kabels 4 elektrisch verbunden ist. D. h., der Anschluss 3 des vorliegenden Beispiels ist konzipiert, den Anschlussabschnitt T1 des flexiblen Kabels 4 zu klemmen, der in den ausgesparten Abschnitt 31 eingeführt ist. Diese Art des Anschlusses wird generell als ein „Klemmanschluss” bezeichnet.
  • Das flexible Kabel 4 des vorliegenden Beispiels ist ein dünnes Kabel, das mehrere Flachleiter, die parallel angeordnet sind, und ein Isoliermaterial umfasst, das diese Leiter abdeckt. Solch ein Kabel wird generell ein FFC (Flachkabel) genannt. Das flexible Kabel 4 des vorliegenden Beispiels weist eine hohe Flexibilität auf und kann gemäß der inneren Struktur des Detektors 1 in jede Form gebogen werden. Wie gezeigt in 2 ist ein Verstärkungselement 5 an einem Endabschnitt 41 des flexiblen Kabels 4 befestigt, das den Anschlussabschnitt T1 einschließt, und das Verstärkungselement 5 weist eine höhere Steifigkeit auf als das flexible Kabel 4. Insbesondere weist das Verstärkungselement 5 des vorliegenden Beispiels die Form einer gebogenen Folie auf, die durch das Biegen einer Flachfolie in im Wesentlichen einem rechten Winkel gebildet und an einer breiten Fläche des dünnen flexiblen Kabels 4 durch einen Kleber angeklebt ist. Nachfolgend kann die breite Fläche des flexiblen Kabels 4, an die das Verstärkungselement 5 angeklebt ist, als die „Vorderseite 4F” bezeichnet sein. Ferner ist der andere Endabschnitt des flexiblen Kabels 4 mit einem Anschlussabschnitt T2 ausgestattet, der mit dem metallischen Anschlussabschnitt (nicht dargestellt) des Gehäuseseitenanschlusses CN verbunden ist (siehe 1). Das Verstärkungselement 5 des vorliegenden Beispiels wird im Detail nachfolgend erklärt.
  • Das Verstärkungselement 5 des vorliegenden Beispiels hat die Funktion, ein flexibles Kabel 4 zu verstärken, sodass der Endabschnitt 41 des flexiblen Kabels 4, während er in den Leiterplattenseitenanschluss 3 eingeführt wird, nicht gebogen werden kann. Da das Verstärkungselement 5 des vorliegenden Beispiels in den ausgesparten Abschnitt 31 des Leiterplattenseitenanschlusses 3 zusammen mit dem Anschlussabschnitt T1 des flexiblen Kabels 4 eingeführt ist, dient es des Weiteren auch als ein geklemmter Abschnitt, der durch den Klemmleiterplattenseitenanschluss 3 geklemmt ist. Das Verstärkungselement 5 des vorliegenden Beispiels weist eine Dimension in der Breitenrichtung auf, die im Wesentlichen gleich der des flexiblen Kabels 4 ist. Die Breitenrichtung, auf die hierin verwiesen wird, bedeutet eine Richtung, die zur Fläche von 1 und 2 vertikal ist. Das Verstärkungselement 5 des vorliegenden Beispiels kann jedoch auch eine Dimension in der Breitenrichtung aufweisen, die kleiner ist als das flexible Kabel 4, solange der Endabschnitt 41 des flexiblen Kabels 4 geeignet verstärkt werden kann. Das Verstärkungselement 5 des vorliegenden Beispiels ist aus verschiedenen Kunststoffmaterialien oder metallischen Materialien gebildet, die eine höhere Steifigkeit aufweisen als ein flexibles Kabel 4.
  • Wie gezeigt in 2 schließt das Verstärkungselement 5 des vorliegenden Beispiels einen faltbaren Abschnitt 51 ein, der entlang einer Faltlinie FL gefaltet und verformt sein kann, die sich mit der Erstreckungsrichtung des flexiblen Kabels 4 schneidet. Die „Erstreckungsrichtung des flexiblen Kabels 4” bedeutet hierin die Richtung entlang der sich das flexible Kabel 4 von einem Anschlussabschnitt T1 zu dem anderen Anschlussabschnitt T2 erstreckt. Weiter bezieht das Konzept „gefaltet und verformt” hierin sowohl ein, dass das das Verstärkungselement 5 entlang der Faltlinie FL gefaltet ist, als auch, dass das Verstärkungselement 5 entlang der Faltlinie FL geteilt ist. Insbesondere kann der faltbare Abschnitt 51 des vorliegenden Beispiels entlang der Faltlinie FL gefaltet und verformt sein, die sich senkrecht mit der Erstreckungsrichtung des flexiblen Kabels 4 schneidet. Weiter kann der Endabschnitt 41 des flexiblen Kabels 4 lokal entlang der Form des faltbaren Abschnitts 51 gebogen sein, nachdem er gefaltet und verformt wurde. Im Beispiel von 2 ist der faltbare Abschnitt 51 des Verstärkungselements 5 in im Wesentlichen einem rechten Winkel gefaltet und verformt und deshalb der Endabschnitt 41 des flexiblen Kabels 4 in im Wesentlichen einem rechten Winkel gebogen. Auf diese Weise ermöglicht das Verstärkungselement 5 des vorliegenden Beispiels lokales Biegen des Endabschnitts 41 des flexiblen Kabels 4, das an dem Leiterplattenseitenanschluss 3 befestigt ist, und daher kann der Detektor 1 eine kleinere Größe und insbesondere eine reduzierte Dicke aufweisen, selbst wenn ein Verstärkungselement 5 am flexiblen Kabel 4 befestigt ist.
  • Weiter schließt wie gezeigt in 2 der faltbare Abschnitt 51 des Beispiels einen dünnen geschwächten Abschnitt 52 ein. Der geschwächte Abschnitt 52 des Beispiels weist die Form eines Schlitzes auf, der sich entlang der Faltlinie FL erstreckt. Dies stellt sicher, dass der faltbare Abschnitt 51 des Verstärkungselements 5 leicht entlang der Faltlinie FL gefaltet und verformt werden kann. Jedoch kann der abgeschwächte Abschnitt 52 des faltbaren Abschnitts 51 des vorliegenden Beispiels auch eine Form aufweisen, die sich vom Schlitz wie in 2 unterscheidet. Beispielsweise kann der abgeschwächte Abschnitt 52 die Form von Perforationen aufweisen, die sich entlang der Faltlinie FL erstrecken. Zu beachten ist, dass das Verstärkungselement 5 des vorliegenden Beispiels an der Vorderseite 4F des flexiblen Kabels 4 durch einen Kleber angeklebt ist, und deshalb der Großteil des Verstärkungselements 5 wie gezeigt in 2 in Kontakt mit der Vorderseite 4F des flexiblen Kabels 4 gehalten wird, selbst nachdem der faltbare Abschnitt 51 gefaltet und verformt wurde.
  • Als Nächstes wird unter Bezugnahme auf 3 das Verfahren zur Herstellung von Detektor 1 gemäß dem vorliegenden Beispiel erklärt. Das Verfahren zur Herstellung von Detektor 1 gemäß dem vorliegenden Beispiel schließt einen Kabelbefestigungsprozess ein, um ein flexibles Kabel 4 an einem Leiterplattenseitenanschluss 3 zu befestigen. Im Kabelbefestigungsprozess des vorliegenden Beispiels wird zuerst der Anschlussabschnitt T1 des flexiblen Kabels 4 zusammen mit dem Verstärkungselement 5 in einen ausgesparten Abschnitt 31 des Leiterplattenseitenanschlusses 3 eingeführt. 3 ist eine Schnittdarstellung, die 2 ähnlich ist, die den Zustand zeigt, bei dem der Anschlussabschnitt T1 des flexiblen Kabels 4 noch in den ausgesparten Abschnitt 31 des Leiterplattenseitenanschlusses 3 eingeführt werden muss. Wie gezeigt in 3 wird das Verstärkungselement in einem Zustand gehalten, bei dem der faltbare Abschnitt 51 noch gebogen und verformt werden muss, d. h. in einem Zustand, bei dem es noch die Form einer sich in einer Richtung erstreckenden flachen Platte aufweist, bis der Anschlussabschnitt des flexiblen Kabels 4 in den ausgesparten Abschnitt 31 des Leiterplattenseitenanschlusses 3 eingeführt ist. Dies verhindert ein Biegen des Endabschnitts 41 des flexiblen Kabels 4 und daher ist es möglich, den Anschlussabschnitt T1 des flexiblen Kabels 4 sicher in den ausgesparten Abschnitt 31 des Leiterplattenseitenanschlusses 3 einzuführen. Die Pfeilmarkierung A30 in 3 zeigt die Einführrichtung des flexiblen Kabels 4 während des Kabelbefestigungsprozesses des vorliegenden Beispiels. Als Nächstes wird der faltbare Abschnitt 51 gefaltet und verformt und der Endabschnitt 41 des flexiblen Kabels 4 lokal entlang der Form des faltbaren Abschnitts 51 gebogen, nachdem er gefaltet und verformt wurde (siehe 2), sobald das Einführen des Anschlussabschnitts T1 des flexiblen Kabels 4 abgeschlossen ist. Danach ist der Kabelbefestigungsprozess abgeschlossen.
  • Zu beachten ist, dass der faltbare Abschnitt 51 einen schlitzförmigen geschwächten Abschnitt 52 einschließt, wobei der faltbare Abschnitt 51 in zwei Abschnitte entlang der Faltlinie FL geteilt werden kann, nachdem er gefaltet und verformt wurde. Insbesondere kann der faltbare Abschnitt 51 in einen Einführabschnitt, der in den Leiterplattenseitenanschluss 3 zusammen mit dem Anschlussabschnitt T1 des flexiblen Kabels 4 eingeführt wird, und einen Nichteinführabschnitt, der auf der gegenüberliegenden Seite des Einführabschnitts über der Faltlinie FL (siehe 2) positioniert ist, geteilt werden, nachdem er gefaltet und verformt wurde. Da das flexible Kabel 4 und das Verstärkungselement 5 des vorliegenden Beispiels miteinander über die gesamten Kontaktflächen verklebt sind, wird der Nichteinführenabschnitt des Verstärkungselements 5 niemals von der Vorderseite 4F des flexiblen Kabels 4 abfallen, selbst wenn das Verstärkungselement 5 in die zwei Abschnitte geteilt ist. Wenn der faltbare Abschnitt 51 geteilt wird, nachdem er gefaltet und verformt wurde, ist es möglich, die gebogene Form des Endabschnitts 41 des flexiblen Kabels 4 nach dem Einführen in den Leiterplattenseitenanschluss 3 frei zu ändern und daher den Freiheitsgrad des Designs des Detektors 1 zu verbessern.
  • Als Nächstes wird eine Modifikation des Verstärkungselements 5 im Detektor 1 der vorliegenden Ausführungsform erklärt. 4 ist eine Schnittdarstellung, die der 2 ähnlich ist, die einen Leiterplattenseitenanschluss 3 und dessen Umgebung in einem Detektor 1 zeigt, der ein Verstärkungselement 5 des vorliegenden Beispiels verwendet. Wie gezeigt in 4 schließt das Verstärkungselement 5 des vorliegenden Beispiels mehrere faltbare Abschnitte 511, 512, 513 ein, die entlang mehrerer Faltlinien FL1, FL2, FL3, die sich mit der Erstreckungsrichtung des flexiblen Kabels 4 schneiden, gefaltet und verformt werden können. Insbesondere schließt das Verstärkungselement 5 des vorliegenden Beispiels drei faltbare Abschnitte 511, 512, 513 ein, die entlang der drei Faltlinien FL1, FL2, FL3, die sich senkrecht mit der Erstreckungsrichtung des flexiblen Kabels 4 schneiden, gefaltet und verformt werden können. Weiter schließen diese drei faltbaren Abschnitte 511, 512, 513 die schlitzförmigen geschwächten Abschnitte 521, 522, 523 ein. Wie gezeigt in 4 ist der Endabschnitt 41 des flexiblen Kabels 4 gemäß dem Verstärkungselement 5 des vorliegenden Beispiels allmählich entlang der Formen der drei faltbaren Abschnitte 511, 512, 513 gebogen und daher wird der Krümmungsgrad des Endabschnitts 41 des flexiblen Kabels 4 größer. Daher ist es gemäß dem Verstärkungselement 5 des vorliegenden Beispiels möglich, den Endabschnitt 41 des flexiblen Kabels 4, der am Leiterplattenseitenanschluss 3 befestigt ist, leicht zu biegen. Des Weiteren ist es gemäß dem Verstärkungselement 5 des vorliegenden Beispiels möglich, die Kontaktflächen zwischen dem gefalteten und verformten Verstärkungselement 5 und dem flexiblen Kabel 4 zu vergrößern und daher zu verhindern, dass das Verstärkungselement 5 von der Vorderseite 4F des flexiblen Kabels 4 abfällt.
  • Als Nächstes wird ein Verfahren zur Herstellung von Detektor 1, welches das Verstärkungselement 5 von 4 verwendet erklärt. Beim Kabelbefestigungsprozess des Verfahrens zur Herstellung eines Detektors 1 gemäß dem vorliegenden Beispiel wird zuerst ein Paar von Immobilisierungselementen 6, 6 für das Immobilisieren der faltbaren Abschnitte 511, 512, 513 des Verstärkungselements 5 an beiden Seitenabschnitten des Verstärkungselements 5 befestigt. 5 ist eine Seitenansicht, die einen Zustand zeigt, bei dem das Immobilisierungselement 6 bereits am Verstärkungselement 5 in 4 befestigt wurde. Weiter ist 6 eine Vorderansicht, welche die Vorderseite 4F des flexiblen Kabels 4 in 5 zeigt, während 7 eine Unteransicht ist, die einen Anschlussabschnitt T1 des flexiblen Kabels 4 in 5 zeigt. Wie aus 5 bis 7 ersichtlich nimmt jedes der Immobilisierungselemente 6, 6 die Form eines länglichen Körpers an, der sich in einer Richtung erstreckt, und einen Nutabschnitt 61, der sich entlang der Erstreckungsrichtung erstreckt, wobei der längliche Körper an einer Seitenfläche jedes Immobilisierungselements 6 gebildet ist. Weiter weist wie gezeigt in 7 der Nutabschnitt 61 des Immobilisierungselements 6 des vorliegenden Beispiels eine Dimension auf, die dem Seitenabschnitt des flexiblen Kabels 4 entspricht, wobei das Verstärkungselement 5 daran angeklebt ist. Wenn das Immobilisierungselement 6 am Seitenteil des Verstärkungselements 5 befestigt ist, wird daher der Seitenabschnitt des Verstärkungselements 5 in den Nutabschnitt 61 des Immobilisierungselements 6 zusammen mit dem Seitenabschnitt des flexiblen Kabels 4 eingepasst. Dies stellt sicher, dass die faltbaren Abschnitte 511, 512, 513 des Verstärkungselements 5 in einem Zustand immobilisiert werden, in dem sie noch gefaltet und verformt werden müssen, d. h. in einem Zustand, bei dem das Verstärkungselement 5 noch die Form einer flachen Platte aufweist, die sich entlang der Erstreckungsrichtung des Immobilisierungselements 6 erstreckt.
  • Im Kabelbefestigungsprozess des vorliegenden Beispiels wird als Nächstes der Anschlussabschnitt T1 des flexiblen Kabels 4 in den ausgesparten Abschnitt 31 des Leiterplattenseitenanschlusses 3 eingeführt. Während dieser Stufe werden die faltbaren Abschnitte 511, 512, 513 des Verstärkungselements 5 durch das Paar von Immobilisierungselementen 6, 6 immobilisiert, sodass sie nicht gefaltet und verformt werden und deshalb der Endabschnitt 41 des flexiblen Kabels 4 niemals gebogen wird. Deshalb ist es gemäß dem Immobilisierungselement 6 des vorliegenden Beispiels möglich, den Anschlussabschnitt T1 des flexiblen Kabels 4 in den ausgesparten Abschnitt 31 des Leiterplattenseitenanschlusses 3 sicher einzuführen. Sobald das Einführen des Anschlussabschnitts T1 des flexiblen Kabels 4 abgeschlossen ist, wird als Nächstes das Paar von Immobilisierungselementen 6, 6 vom Verstärkungselement 5 gelöst. Dies stellt sicher, dass der Endabschnitt 41 des flexiblen Kabels 4 lokal gebogen werden kann. Danach werden die faltbaren Abschnitte 511, 512, 513 des Verstärkungselements 5 gefaltet und verformt und der Endabschnitt 41 des flexiblen Kabels 4 wird lokal entlang den Formen der faltbaren Abschnitte 511, 512, 513 gebogen, nachdem er gefaltet und verformt wurde (siehe 4). Danach ist der Kabelbefestigungsprozess abgeschlossen.
  • EFFEKT DER ERFINDUNG
  • Gemäß dem ersten und sechsten Aspekt der vorliegenden Erfindung ermöglicht der faltbare Abschnitt des Verstärkungselements lokales Biegen des Endabschnitts des flexiblen Kabels und daher ist es möglich, den Detektor kleiner und insbesondere dünner herzustellen, selbst wenn ein Verstärkungselement am flexiblen Kabel befestigt ist.
  • Gemäß dem zweiten Aspekt der vorliegenden Erfindung kann der faltbare Abschnitt des Verstärkungselements leicht gefaltet und am abgeschwächten Abschnitt verformt werden und daher ist es möglich, den Endabschnitt des flexiblen Kabels, der in den Anschluss eingeführt wird, leicht zu biegen.
  • Gemäß dem dritten Aspekt der vorliegenden Erfindung kann der faltbare Abschnitt des Verstärkungselements an dem schlitzförmigen abgeschwächten Abschnitt leicht gefaltet und verformt werden, und daher ist es möglich, den Endabschnitt des flexiblen Kabels, der in den Anschluss eingeführt wird, leicht zu biegen.
  • Gemäß dem vierten Aspekt der vorliegenden Erfindung kann das Verstärkungselement am faltbaren Abschnitt geteilt werden und daher ist es möglich, die gebogene Form des Endabschnitts des flexiblen Kabels, der in den Anschluss eingeführt wird, frei zu ändern.
  • Gemäß dem fünften Aspekt der vorliegenden Erfindung wird der Endabschnitt des flexiblen Kabels, das in den Anschluss eingeführt wird, mit einer relativ großen Krümmungsrate entlang von mehreren faltbaren Abschnitten gebogen und daher ist es möglich, den Endabschnitt des flexiblen Kabels, der in den Anschluss eingeführt wird, leicht zu biegen.
  • Gemäß dem sechsten Aspekt der vorliegenden Erfindung verhindert das Immobilisierungselement, dass der Endabschnitt des flexiblen Kabels während des Einführens in den Anschluss gebogen wird, und daher ist es möglich, den Anschlussabschnitt des flexiblen Kabels sicher in den Anschluss einzuführen.
  • Die vorliegende Erfindung ist nicht nur auf die obige Ausführungsform begrenzt und kann auf verschiedene Arten und Weise innerhalb des in den Ansprüchen beschriebenen Umfangs modifiziert werden. Beispielsweise veranschaulicht die obige Ausführungsform einen optischen Geber unter Verwendung von Licht emittierenden und Licht empfangenden Elementen, aber der Detektor der vorliegenden Erfindung kann auch andere Arten von Detektoren wie optische Geber mit ringförmigen Magneten sein. Weiter kann das Verstärkungselement des flexiblen Kabels im Detektor der vorliegenden Erfindung auch bei verschiedenen Verstärkerschaltungen und Schnittstellenumsetzungsschaltungen usw. angewandt werden, die in einen Detektor eingebaut sind. Des Weiteren kann das Verstärkungselement des flexiblen Kabels des Detektors der vorliegenden Erfindung anstatt der abgeschwächten Abschnitte in der obigen Ausführungsform auch Scharniere oder andere solche mechanischen Abschnitte einschließen. Die Dimensionen, Formen, Materialien usw. der Abschnitte des vorgenannten Detektors 1 sind nur Beispiele. Verschiedene Dimensionen, Formen, Materialien usw. können zum Zweck des Erreichens der vorteilhaften Effekte der vorliegenden Erfindung eingesetzt werden.
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
  • Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
  • Zitierte Patentliteratur
    • JP 2006-228768 A [0002, 0002]

Claims (7)

  1. Detektor (1), umfassend eine Leiterplatte (2), einen Anschluss (3), der auf der Leiterplatte (2) befestigt ist, und ein flexibles Kabel (4), das einen Anschlussabschnitt 5 (T1) aufweist, der in den Anschluss (3) eingeführt ist, wobei, ein Verstärkungselement (5) des flexiblen Kabels (4) an einem Endabschnitt (41) des flexiblen Kabels (4) befestigt ist, der den Anschlussabschnitt (T1) einschließt, und das Verstärkungselement (5) einen faltbaren Abschnitt (51) einschließt, der ein lokales Biegen des Endabschnitts (41) des flexiblen Kabels (4) ermöglicht.
  2. Detektor (1) nach Anspruch 1, wobei der faltbare Abschnitt (51) einen geschwächten Abschnitt (52) einschließt.
  3. Detektor (1) nach Anspruch 2, wobei der geschwächte Abschnitt (52) ein Schlitz ist, der an dem Verstärkungselement (5) gebildet ist.
  4. Detektor (1) nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 3, wobei das Verstärkungselement (5) am faltbaren Abschnitt (51) geteilt ist.
  5. Detektor (1) nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das Verstärkungselement (5) mehrere faltbare Abschnitte (51) einschließt.
  6. Verfahren zur Herstellung eines Detektors (1) nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 5, umfassend: das Einführen des Anschlussabschnitts (T1) des flexiblen Kabels (4) zusammen mit dem Verstärkungselement (5) in den Anschluss (3); und das lokale Biegen des Endabschnitts (41) des flexiblen Kabels (4) entlang des faltbaren Abschnitts (51).
  7. Verfahren zur Herstellung eines Detektors (1) nach Anspruch 6, weiter umfassend: das Befestigen eines Immobilisierungselementes (6) am Verstärkungselement (5), das den faltbaren Abschnitt (51) immobilisiert, sodass der Endabschnitt (41) des flexiblen Kabels (4) nicht gebogen werden kann, das Einführen des Anschlussabschnitts (T1) des flexiblen Kabels (4) in den Anschluss (3) zusammen mit dem Verstärkungselement (5), an dem das Immobilisierungselement (6) befestigt ist, das Lösen des Immobilisierungselements (6) vom Verstärkungselement (5) und das lokale Biegen des Endabschnitts (41) des flexiblen Kabels (4) entlang des faltbaren Abschnitts (51).
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