EP0562427B1 - Impedanz- und Induktanzkontrolle in elektrischen Verbindern - Google Patents

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EP0562427B1
EP0562427B1 EP93104307A EP93104307A EP0562427B1 EP 0562427 B1 EP0562427 B1 EP 0562427B1 EP 93104307 A EP93104307 A EP 93104307A EP 93104307 A EP93104307 A EP 93104307A EP 0562427 B1 EP0562427 B1 EP 0562427B1
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EP
European Patent Office
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terminals
anchoring
housing
terminal
impedance
Prior art date
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EP93104307A
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EP0562427A3 (de
EP0562427A2 (de
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David L. Brunker
Frank A. Harwath
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Molex LLC
Original Assignee
Molex LLC
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Publication date
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Publication of EP0562427A2 publication Critical patent/EP0562427A2/de
Publication of EP0562427A3 publication Critical patent/EP0562427A3/en
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Publication of EP0562427B1 publication Critical patent/EP0562427B1/de
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    • HELECTRICITY
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    • H01R13/648Protective earth or shield arrangements on coupling devices, e.g. anti-static shielding  
    • H01R13/658High frequency shielding arrangements, e.g. against EMI [Electro-Magnetic Interference] or EMP [Electro-Magnetic Pulse]
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R12/00Structural associations of a plurality of mutually-insulated electrical connecting elements, specially adapted for printed circuits, e.g. printed circuit boards [PCB], flat or ribbon cables, or like generally planar structures, e.g. terminal strips, terminal blocks; Coupling devices specially adapted for printed circuits, flat or ribbon cables, or like generally planar structures; Terminals specially adapted for contact with, or insertion into, printed circuits, flat or ribbon cables, or like generally planar structures
    • H01R12/70Coupling devices
    • H01R12/71Coupling devices for rigid printing circuits or like structures
    • H01R12/72Coupling devices for rigid printing circuits or like structures coupling with the edge of the rigid printed circuits or like structures
    • H01R12/721Coupling devices for rigid printing circuits or like structures coupling with the edge of the rigid printed circuits or like structures cooperating directly with the edge of the rigid printed circuits

Definitions

  • This invention generally relates to the art of electrical connectors and, particularly, to methods and structure for controlling the impedance and the inductance in electrical connectors.
  • an electrical connector would have little or no affect on the interconnection system regarding these characteristics.
  • An ideal connector would be "transparent". In other words, the system would function as if circuitry ran through the interconnection and there would be no affect on the system whatsoever. However, such an ideal connector is impractical or impossible, and continuous efforts are made to develop electrical connectors which have as little affect on the system as possible.
  • US-A-4 419 626 discloses a test contactor for integrated circuit (IC) electronic devices. It relates to the use of capacitive plates tuned to the pins of a device to match the impedance of connector pins to their respective circuits.
  • a further example of such connectors is the popular type of electrical connector commonly called an "edge card” connector.
  • An edge card connector is provided for receiving a printed circuit board having a mating edge and a plurality of contact pads adjacent the edge.
  • Such edge connectors have an elongated housing defining an elongated receptacle or slot for receiving the mating edge of the printed circuit board.
  • a plurality of terminals are spaced along one or both sides of the slot for engaging the contact pads adjacent the mating edge of the board.
  • edge connectors are mounted on a second printed circuit board.
  • the mating "edge” board commonly is called the “daughter” board, and the board to which the connector is mounted is called the “mother” board.
  • This invention is directed to a method and structure for tuning the impedance of an electrical connector, such as an edge connector, for interconnection in an electrical circuit having a given impedance and tuning the connector to substantially match that impedance.
  • the invention also is directed to providing terminals for printed circuit board mounted connectors which reduce the inductance of the connectors.
  • An object, therefore, of the invention is to provide a method and structure for tuning the impedance of an electrical connector adapted for interconnection in an electrical circuit having a given impedance.
  • Another object of the invention is to provide improved terminals for reducing the inductance of an electrical connector, particularly a connector mounted to a printed circuit board.
  • the connector includes a dielectric housing for mounting a plurality of terminals, the housing having a receptacle for receiving a complementary mating connector.
  • the invention is illustrated in an edge connector having a slot for receiving the mating edge of a printed circuit board.
  • the invention contemplates, in accordance with claims 1 and 11, a method and structure of providing the terminals with body portions located in the housing and contact portions located at the receptacle or slot for engaging appropriate terminals of the mating connector or printed circuit board when inserted into the receptacle or slot.
  • the area of the body portions of the terminals is selectively varied to selectively vary the capacitance of the terminals and, therefore, the impedance of the connector to match the given impedance of the electrical circuit.
  • the area of the body portions of the terminals may be varied by varying the overall size of the body portions.
  • the body portions of the terminals may be provided of constant widths mountable in uniformly sized recesses in the housing, and the area of the body portions may be varied by varying the lengths thereof. Further, the body portions of the terminals may be provided of a uniform overall size mountable in uniformly sized recesses in the housing, and the area of the body portions may be varied by forming openings therein.
  • the body portions of the terminals are provided as mounting barbs press fit into recesses in the housing for securing the terminals in the housing.
  • the terminals are provided with base portions, the contact portions and the mounting barbs projecting from the base portions.
  • the invention also contemplates an electrical connector for mounting on a printed circuit board having a common ground circuit and a plurality of circuit traces forming portions of the common ground circuit.
  • the connector has a plurality of signal terminals and a plurality of ground terminals mounted in the housing. At least one of the ground terminals has at least two grounding feet for engaging a respective one of the circuit traces of the common ground circuit to establish a multiple-point contact therewith.
  • an edge connector for a printed circuit board (not shown) having a mating edge and a plurality of contact pads adjacent the edge.
  • edge card connectors in that they have receptacle means in the form of a slot 12 for allowing insertion of a printed circuit board into a contact area of the connector, usually under low insertion force conditions.
  • Such connectors normally are elongated and have rows of spring contact elements, generally designated 14 in Figure 1, spaced along one or both sides of slot 12 lengthwise of a dielectric housing 16. The spring contact elements engage contact pads spaced along a mating edge of the printed circuit board which is inserted into the slot.
  • the concepts of the invention are not limited to edge connectors of the character described, and the invention can be embodied in a wide variety of applicable electrical connectors.
  • dielectric housing 16 of edge connector 10 includes a plurality of standoffs 18 depending from the housing for engaging a surface of a second printed circuit board.
  • the second printed circuit board is called a "mother board”
  • the printed circuit board which is inserted into slot 12 is called a “daughter board”.
  • Dielectric housing 16 also includes a plurality of mounting or retention pegs (not shown) for locating the connector on the mother board by inserting the pegs into mounting holes in the board.
  • housing 16 includes a plurality of transverse cavities, generally designated 22, spaced longitudinally of slot 12 for receiving alternating differently configured terminals, as described below.
  • each cavity 22 has a cavity portion 22a on one side of slot 12 (the left-hand side as viewed in Figures 2 and 3) and a cavity portion 22b on the opposite of the slot (the right-hand side as viewed in Figures 2 and 3).
  • Cavities 22 are separated lengthwise of the elongated housing by wall means or partitions which include wall portions 24a separating cavity portions 22a and wall portions 24b separating cavity portions 22b.
  • housing 16 includes a plurality of recesses or holes 26 outside cavities 22 and generally in transverse alignment therewith, for purposes described below.
  • Each recess or hole 26 includes a lower mouth 26a opening at the bottom of housing 16.
  • the entire housing is unitarily molded of dielectric material such as plastic or the like.
  • a plurality of terminals are mounted on housing 16, spaced longitudinally of the housing and corresponding to the plurality of transversely aligned cavities 22 and holes 26.
  • the printed circuit board i.e. the daughter board
  • slot 12 often has a plurality of contact pads defining two rows of pads along the edge of the board, i.e. the mating edge which is inserted into the slot.
  • One row of contact pads is located near the absolute edge of the board, and the other row of contact pads is spaced inwardly from the one row. Therefore, conventionally, terminals are located on housing 16 with contact elements alternating lengthwise of the housing for alternatingly engaging the contact pads in the two rows thereof along the mating edge of the printed circuit board.
  • terminals are mounted on housing 16 in an alternating array lengthwise of the housing.
  • terminals 28 alternate between adjacent terminals 30.
  • Both configurations of terminals are similar to the extent that they have base portions 32, body portions 34 projecting upwardly from the base portions and contact feet 36 projecting downwardly from the base portions.
  • Body portions 34 are provided in the form of barbs for mounting the terminals on housing 16 by inserting the barbs through mouths 26a of holes 26 from the bottom of the housing.
  • Contact feet 36 engage circuit traces on a top surface 38 of a printed circuit board 40 (the mother board).
  • Terminals 28 have cantilevered spring contact elements 42 projecting upwardly from their respective base portions 32, and terminals 30 have cantilevered spring contact elements 44 projecting upwardly from their respective base portions. It is anticipated that terminals 28 will be utilized for the transmission of data signals at high speeds and terminals 30 will be utilized as part of ground or power circuits.
  • spring contact element 42 of terminal 28 is shorter than spring contact element 44 of terminal 30.
  • spring contact elements 42 and 44 extend into slot 12 beyond a datum plane 41 which, in the illustrated embodiment, is the left-hand side of slot 12.
  • biasing means are provided for biasing the mating edge of the daughter printed circuit board against datum plane 41, thereby deflecting spring contact elements 42 and 44 in the direction of arrows "A".
  • the stated differentials in length also enable these terminals to be selectively applied to either ground or signal functions thereby optimizing the connector performance.
  • the shorter terminal 28 has a shorter spring contact element 42 which results in a reduced electrical path length from the point of contact of the daughter board to the mother board, which results in a reduction of the series inductance of the terminal which thus permits higher speed operation.
  • the longer terminal 30 has a longer contact element 44 which could be used as a ground terminal which would provide substantial electrostatic isolation of interposed signal terminals.
  • alternating terminals 30 have base portions which project transversely across the respective cavities 22, as indicated at 46, with a spring arm 48 projecting upwardly into cavity portion 22b, and with a spring element 50 projecting upwardly into slot 12 from the side of the slot opposite datum plane 41. Therefore, when the daughter printed circuit board is inserted into slot 12, in the direction of arrows "B", spring elements 50 will bias the board in the direction of arrows "A”, against datum plane 41 and deflecting spring contact elements 42 and 44 a predetermined and constant amount.
  • spring element 50 may provide a redundant electrical contact path which could be used to further reduce contact inductance. This would typically be designated a ground terminal since one would generally not want a signal terminal to be exposed for possible capacitive coupling to other signal terminals over such a long path length.
  • the invention contemplates a method and structure for tuning the impedance of electrical connector 10 which is interconnected in an electrical circuit having a given impedance.
  • connector 10 being an edge connector
  • the electrical circuit would be defined by the circuitry on the printed circuit boards.
  • an ideal connector would be “transparent” in order to have as little effect on the interconnection as possible. Therefore, the invention is directed to concepts for "tuning” or varying the impedance of electrical connector 10 to match the given impedance of the interconnection system or the electrical circuit in which the connector is interconnected.
  • the given impedance often is called the "characteristic" impedance of a circuit and usually is known.
  • a manufacturer of electrical connectors often is supplied by a customer with a characteristic impedance value of the circuit within which the customer is going to interconnect the particular connector.
  • the impedance of any circuit can be measured by various means, such as a time domain reflectometer which utilizes an electric analog to a radar system, as well as other measuring or analyzing devices.
  • the impedance of any particular connector similarly can be measured from input to output, again by using such instruments as a time domain reflectometer. If the impedance of the connector does not match the impedance of the interconnecting circuit, the invention contemplates a method and structure for tuning or varying the impedance of the connector in order to match the impedance of the interconnecting circuit as close as possible.
  • the capacitance of the terminals is selectively varied and, therefore, the impedance thereof can be changed to substantially match the given impedance of the electrical circuit in which the terminals and/or connector are interconnected.
  • Figure 6 shows another embodiment to illustrate an alternate method/structure for varying the body portions or barbs of terminals 28 and 30.
  • barb 34'' for terminal 28 in Figure 6 is the same width as barb 34 in Figure 1.
  • barb 34'' is shorter than barb 34 and, consequently, the area thereof is varied which, in turn, varies the capacitance of the terminals and, therefore, the impedance thereof.
  • housing 16 can be fabricated with constant sized recesses or holes 26 and only the configurations of terminals 28 and 30 need to be varied.
  • Figure 7 can be compared to Figure 4 wherein it can be seen that a barb 34"' is provided of the same length and width as barb 34' in Figure 4. However, in the embodiment of Figure 7, the area of body portion or barb 34"' is varied by forming openings 60 in the barb. Therefore, again, a housing can be fabricated with a constant width recess or hole 26', and only the configuration of the barb needs to be varied to tune the impedance of the electrical connector.
  • FIG 8 graphically shows how the impedance of the electrical connectors can be tuned by varying the capacitance of the terminals.
  • dotted line 62 represents a desired impedance of an electrical connector which, ideally, would be matched to the given impedance of the associated electrical circuit.
  • Line 64 represents an impedance which is, as shown, higher than the desired or given impedance. In order to reduce the impedance (i.e. lowering line 64), capacitance is added. According to the concepts of the invention, the effective areas of the body portions 34, 34', 34", 34''' would be increased to increase the capacitance and, thereby, lower the impedance, preferably to the desired or given impedance represented by line 62.
  • lines 64 and 66 represent purely schematic illustrations of average or lumped constant impedance values, solely for illustration purposes. In fact, if the graph were plotted from actual measurements, the lines would typically not be smooth but rather "jagged".
  • line 66 represents a condition wherein the impedance is too low. Under these conditions, the capacitance should be reduced in order to increase the impedance to approach the desired or given impedance represented by line 62. Again, according to the concepts of the invention, this variance or "tuning" can be accomplished by reducing the effective area of the body portions of the terminals.
  • terminals 28 and 30 may comprise alternating signal terminals, but some of the terminals may comprise ground terminals. In fact, all of the "long" terminals 30 could comprise ground terminals. It is desirable to reduce the inductance of any connector, but, for the following description, it is assumed that terminals 30 are terminals which are coupled to ground traces on printed circuit board 40 and their spring elements 50 engage ground contact pads on the edge of the daughter board. The individual ground traces on board 40 all are part of a common ground circuit, as is found in many edge connectors. Therefore, it would be desirable to reduce the inductance through these ground terminals to the common ground circuit.
  • terminals 28 and 30, and particularly ground terminals 30, have at least two feet 36, as described above, for engaging a single circuit trace on top surface 38 of printed circuit board 40.
  • feet 36 are illustrated for surface mounting to a circuit trace on the printed circuit board, at least one of the feet could comprise a solder tail or pin for insertion into a hole in the printed circuit board, with the solder tail being electrically connected to the circuit trace on the board or within a plated-through hole in the board.
  • the larger contact area also provides an advantage when utilized with signal terminals in high speed applications. Such increased contact area reduces the series inductance which thus improves high speed performance.

Landscapes

  • Details Of Connecting Devices For Male And Female Coupling (AREA)
  • Coupling Device And Connection With Printed Circuit (AREA)

Claims (14)

  1. Verfahren zum Abstimmen der Impedanz eines elektrischen Verbinders (10), der bei einer Vielzahl von elektrischen Schaltungen, die jede eine gegebene Impedanz haben, zum Verbinden geeignet ist, wobei das Verfahren die Schritte umfaßt:
    a) wenigstens ein dielektrisches elektrisches Verbindergehäuse (16) wird zum Befestigen einer Vielzahl von Anschlüssen (28, 30) bereitgestellt, wobei das wenigstens eine Gehäuse umfaßt: eine Aufnahme (12) zum Aufnehmen einer komplementären elektrischen Kontaktkomponente, eine Vielzahl von Kontakt-aufnehmenden Kavitäten (22), die benachbart zur Aufnahme (12) angeordnet sind und einen Abschnitt (42, 44) eines Anschlußkontaktes (28, 30) aufnehmen können, und eine Vielzahl von Verankerungsbereichen (26), wobei jeder Verankerungsbereich einen Verankerungsabschnitt (34, 34', 34", 34"') einer Anschlußklemme (28, 30) zum betriebsmäßigen Sichern der Anschlußklemme in dem Gehäuse umfaßt;
    b) Sätze von leitfähigen Anschlußklemmen (28, 30) zum selektiven Befestigen in dem Gehäuse werden bereitgestellt, wobei jeder Anschlußklemmensatz folgendes aufweist:
    einen Verbindungsabschnitt (42, 44),
    einen Fahnenabschnitt (36) zum Verbinden der Anschlußklemme mit ihrer jeweiligen elektrischen Schaltung, und
    einen Verankerungsabschnitt (34, 34', 34", 34"'), der von dem Verbindungsabschnitt beabstandet ist, wobei die Verbindungsabschnitte (42, 44) im wesentlichen identisch sind und einen Kontaktarm sowie einen Kontaktabschnitt umfassen, die daran angeordnet sind, um eine entsprechende elektrische Schaltung der komplementären elektrischen Kontaktkomponente zu kontaktieren, wobei jeder Anschlußklemmensatz (28, 30) im wesentlichen ebene Verankerungsabschnitte aufweist, die einen anderen Oberflächenbereich besitzen als die Verankerungsabschnitte der anderen Anschlußklemmensätze, um die Impedanzeigenschaften eines jeden Anschlußklemmensatzes zu verändern;
    c) ein Anschlußklemmensatz aus dem Anschlußklemmensatz (28, 30) wird ausgewählt, um wenigstens eine Anschlußklemme auszuwählen, die eine gewünschte vorbestimmte Impedanz, und zwar im wesentlichen ähnlich der gegebenen Impedanz, aufweist; und wenigstens eine Anschlußklemme (28, 30) wird in das Gehäuse (16) eingesetzt.
  2. Verfahren zum Abstimmen der Impedanz eines elektrischen Verbinders (10) nach Anspruch 1, bei welchem
    a) ein Satz von dielektrischen Verbindergehäusen (16) bereitgestellt wird, wobei alle Gehäuse eine im wesentlichen identische Aufnahme (12) umfassen und wenigstens einige der Gehäuse Verankerungsbereiche (26, 26') umfassen, die sich von den Verankerungsbereichen wenigstens einiger anderer Gehäuse (16) zum Aufnehmen unterschiedlich konfigurierter Verankerungsabschnitte (34, 34', 34", 34"') der Anschlußklemmen (28, 30) unterscheiden;
    b) leitfähige Anschlußklemmensätze (28, 30) zum selektiven Befestigen in dem Gehäusesatz (16) bereitgestellt werden;
    c) ein Satz von Anschlußklemmen (28, 30) ausgewählt wird ohne die Ausmaße der Verbindungsabschnitte zu verändern; und
    eines der Gehäuse (16) ausgewählt wird, das Verankerungsbereiche (26, 26') aufweist, die zum betriebsmäßigen Aufnehmen der Verankerungsabschnitte des ausgewählten Anschlußklemmensatzes (28, 30) dimesioniert sind, und
    der ausgewählte Anschlußklemmensatz (28, 30) in das Gehäuse (16) eingesetzt wird.
  3. Verfahren zum Abstimmen der Impedanz eines elektrischen Verbinders (10) nach Anspruch 1, bei welchem
    a) ein dielektrisches Verbindergehäuse (16) bereitgestellt wird;
    b) eine Anschlußklemme (28, 30) aus dem Anschlußklemmensatz ausgewählt wird, ohne die Ausmaße der Verbindungsabschnitte (42, 44) zu ändern;
    c) die ausgewählte Anschlußklemme (28, 30) in das Gehäuse (16) eingesetzt wird; und
    d) die Schritte b) und c) solange wiederholt werden, bis die Anschlußklemmen (28, 30) in alle Kontaktaufnahmen (22) des Gehäuses (16) eingesetzt sind.
  4. Verfahren zum Abstimmen der Impedanz eines elektrischen Verbinders (10) nach Anspruch 1, bei welchem
    a) ein dielektrisches Verbindergehäuse (16) mit einem Schlitz (12) bereitgestellt wird;
    b) das Bereitstellen von Sätzen leitfähiger Anschlußklemmen das Bereitstellen von Sätzen leitfähiger erster Anschlußklemmen (28) zum selektiven Befestigen in dem Gehäuse umfaßt, wobei jeweils die ersten Anschlußklemmen einen Verbindungsabschnitt (42), einen Fahnenabschnitt (36) zum Verbinden der ersten Anschlußklemme (28) mit einer der elektrischen Schaltungen und einen Verankerungsabschnitt (34) umfassen, welcher sich von dem Verbindungsabschnitt unterscheidet, um die erste Anschlußklemme (28) am Gehäuse (16) zu halten, wobei die Verbindungsabschnitte der ersten Anschlußklemmen im wesentlichen identisch sind und ein erstes elastisches Kontaktelement (42) umfassen, das sich von einer Basis erstreckt und einen ersten Kontaktabschnitt am ersten Kontaktelement zum Kontakten einer entsprechenden elektrischen Komponente der komplementären elektrischen Kontaktkomponente umfaßt, die Anschlußklemmen des jeweiligen Satzes von ersten Anschlußklemmen im wesentlichen ebene Verankerungsabschnitte aufweisen und jedes einen anderen Oberflächenbereich als die Verankerungsabschnitte der anderen Sätze erster Anschlußklemmen haben, um die Impedanzeigenschaften des jeweiligen Satzes von ersten Anschlußklemmen (28) zu verändern; und
    Sätze leitfähiger zweiter Anschlußklemmen (30) zum selektiven Befestigen in dem Gehäuse bereitgestellt werden, wobei jede der zweiten Anschlußklemmen folgendes aufweist:
    einen Verbindungsabschnitt (44), einen Fahnenabschnitt (36) zum Verbinden der zweiten Anschlußklemme mit einer der elektrischen Schaltungen und einen Verankerungsabschnitt (34), der von dem Verbindungsabschnitt (44) beabstandet ist, um die zweite Anschlußklemme (30) an dem Gehäuse (16) zu halten, wobei die Verbindungsabschnitte der zweiten Anschlußklemmen im wesentlichen identisch sind und ein zweites elastisches Kontaktelement (44) umfassen, das sich von einer Basis erstreckt und einen zweiten Kontaktabschnitt an dem zweiten Kontaktelement (44) zum Kontaktieren einer entsprechenden elektrischen Komponente der komplementären elektrischen Kontaktkomponente hat,
    wobei das zweite Kontaktelement (44) länger ist als das erste Kontaktelement (42), die Anschlußklemmen des jeweiligen Satzes von zweiten Anschlußklemmen (30) im wesentlichen ebene Verankerungsabschnitte haben, wobei jede einen anderen Oberflächenbereich als die Verankerungsabschnitte der anderen Sätze zweiter Anschlußklemmen aufweist, um die Impedanzeigenschaften von jedem Satz zweiter Anschlußklemmen (30) zu verändern;
    c) eine Anschlußklemme an einem Anschlußklemmensatz ausgewählt wird, um eine Anschlußklemme auszuwählen, die eine gewünschte vorbestimmte Impedanz hat, die sowohl im wesentlichen ähnlich zur gegebenen Impedanz einer bestimmten Schaltung als auch einen gewünschten vorbestimmten Verbindungsabschnitt aufweist; und
    d) die ausgewählte Anschlußklemme in das Gehäuse eingesetzt wird;
    e) die Schritte c) und d) solange wiederholt werden, bis die Anschlußklemmen in alle Kontaktaufnahmen (22) des Gehäuses (16) eingesetzt sind.
  5. Verfahren nach Anspruch 2, bei welchem die im wesentlichen ebenen Verankerungsabschnitte (34, 34") einiger Anschlußklemmensätze (28, 30) eine im wesentlichen identische Breite aufweisen und die Anschlußklemmen einiger dieser Sätze eine andere Höhe in Einsetzrichtung in das Gehäuse (16) aufweisen, wodurch die Anschlußklemmen (28, 30) einiger dieser Sätze in das gleiche Gehäuse einsetzbar sind.
  6. Verfahren nach Anspruch 3, bei welchem die im wesentlichen ebenen Verankerungsabschnitte der Anschlußklemmensätze im wesentlichen identische Breiten (34, 34") und die Verankerungsabschnitte der Anschlußklemmen eines jeden Satzes eine unterschiedliche Höhe in Einsetzrichtung in das Gehäuse (16) aufweisen.
  7. Verfahren nach Anspruch 4, bei welchem die im wesentlichen ebenen Verankerungsabschnitte der ersten Anschlußklemmensätze (28) eine im wesentlichen identische Breite und die Verankerungsabschnitte eines jeden Satzes erster Anschlußklemmen eine andere Höhe in Einsetzrichtung in das Gehäuse (16) aufweisen und die im wesentlichen ebenen Verankerungsabschnitte der zweiten Anschlußklemmensätze eine im wesentlichen identische Breite und die Verankerungsabschnitte eines jeden Satzes zweiter Anschlußklemmen (30) eine andere Höhe in Einsetzrichtung in das Gehäuse (16) aufweisen.
  8. Verfahren nach Anspruch 2, 3 oder 4, bei welchem sich der Kontaktarm und der Verankerungsabschnitt (34, 34', 34", 34"') jeweils freistehend von einem Basisabschnitt (32) erstrecken und darauf voneinander beabstandet sind.
  9. Verfahren nach Anspruch 2, 3 oder 4, bei welchem die Verankerungsabschnitte (34, 34', 34", 34"') Vorsprünge sind, die preßpassungsartig in den Aufnahmen in dem Verankerungsbereich (26, 26') sitzen.
  10. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, bei welchem die im wesentlichen ebenen Verankerungsabschnitte (34"') wenigstens in einem Anschlußklemmensatz Öffnungen (60) darin aufweisen, um den Oberflächenbereich der Verankerungsabschnitte (34"') zu vermindern.
  11. Elektrischer Verbinder (10) mit abgestimmter Impedanz, der bei einer Vielzahl von elektrischen Schaltungen zum Verbinden geeignet ist, wobei die Schaltungen jeweils eine gegebene Impedanz haben, mit:
    wenigstens einem dielektrischen Verbindergehäuse (16) zum Befestigen einer Vielzahl von darin befindlichen Anschlußklemmen (28, 30), wobei das Gehäuse eine Aufnahme (12) zum Aufnehmen einer komplementären elektrischen Kontaktkomponente, eine Vielzahl von Kontaktaufnahmen (22), die benachbart zur Aufnahme angeordnet sind und zum Aufnehmen eines Abschnitts (42, 44) der Anschlußklemme (28, 30) darin dienen, und eine Vielzahl von Verankerungsbereichen (26) umfaßt, wobei jeder Verankerungsbereich einen Verankerungsabschnitt (34, 34", 34"') einer Anschlußklemme darin aufnehmen kann, um im Betrieb die Anschlußklemme in dem Gehäuse zu halten;
    einer Vielzahl von Sätzen leitfähiger Anschlußklemmen (28, 30) zum selektiven Befestigen in dem Gehäuse, wobei jeder Anschlußklemmensatz (28, 30) einen Verbindungsabschnitt (42, 44), einen Fahnenabschnitt (36) zum Verbinden der Anschlußklemme mit deren jeweiligen elektrischen Schaltung, und einen Verankerungsabschnitt (34, 34', 34", 34"') hat, der separat von dem Verbindungsabschnitt angeordnet ist, wobei die Verbindungsabschnitte (42, 44) im wesentlichen identisch sind und einen Kontaktarm und einen daran angeordneten Kontaktabschnitt zum Kontaktieren einer entsprechenden elektrischen Schaltung der komplementären elektrischen Kontaktkomponente umfassen, wobei jeder Anschlußklemmensatz (28, 30) im wesentlichen ebene Verankerungsabschnitte (34) mit einem Oberflächenbereich hat, der unterschiedlich ist zu den Verankerungsabschnitten der anderen Anschlußklemmensätze, um die Impedanzeigenschaften des jeweiligen Anschlußklemmensatzes (28, 30) zu verändern;
    wodurch die Impedanz des elektrischen Verbinders (10) verändert wird ohne die Ausmaße der Verbindungsabschnitte (42, 44) durch Auswählen des Anschlußklemmensatzes (28, 30) mit einer gewünschten vorbestimmten Impedanz zu verändern, wobei die vorbestimmte Impendanz im wesentlichen ähnlich zu der gegebenen Impedanz ist.
  12. Elektrischer Verbinder (10) nach Anspruch 11, bei welchem das dielektrische Verbindergehäuse (16) aus einem Satz dielektrischer Verbindergehäuse (16) zum Befestigen einer Vielzahl von darin befindlichen Anschlußklemmen (28, 30) ausgewählt wird, wobei alle Gehäuse folgendes umfassen:
    eine im wesentlichen identische Aufnahme (12) zum Aufnehmen einer komplementären elektrischen Kontaktkomponente, eine Vielzahl von Kontaktaufnahmen (22), die zu der Aufnahme benachbart angeordnet sind und zur Aufnahme eines Abschnittes (42, 44) einer Anschlußklemme darin geeignet sind, und eine Vielzahl von Verankerungsbereichen (26) umfassen, wobei jeder Verankerungsbereich einen Verankerungsabschnitt (34, 34", 34"') einer darin befindlichen Anschlußklemme aufnehmen kann, um im Betrieb die Anschlußklemme in dem Gehäuse zu halten, und wobei wenigstens einige der Gehäuse Verankerungsbereiche umfassen, die sich von den Verankerungsbereichen wenigstens einiger anderer Gehäuse unterscheiden, um unterschiedlich konfigurierte Verankerungsabschnitte der Anschlußklemmen aufzunehmen;
       wodurch die Impedanz des elektrischen Verbinders (10) geändert werden kann, ohne daß die Ausmaße der Verbindungsschnittstellen durch Auswählen eines bestimmten Anschlußklemmensatzes mit einer gewünschten vorbestimmten Impedanz verändert werden, die im wesentlichen gleich der gegebenen Impedanz ist und wobei eines der Gehäuse mit Verankerungsbereichen ausgewählt wird, die zum betriebsmäßigen Aufnehmen der Verankerungsabschnitte des ausgewählten Anschlußklemmensatzes (28, 30) daran dimensioniert sind.
  13. Elektrischer Verbinder (10) nach Anspruch 11, bei welchem die Impedanz des elektrischen Verbinders verändert wird, ohne daß die Ausmaße der Verbindungsabschnitte durch die Anschlußklemmen (28, 30) verändert werden, wobei jede aus einem bestimmten Anschlußklemmensatz ausgewählt wird, die eine gewünschte vorbestimmte Impedanz haben, die im wesentlichen gleich der gegebenen Impedanz der bestimmten elektrischen Schaltung ist.
  14. Elektrischer Verbinder (10) nach Anspruch 11 zur Montage an eine gedruckte Schaltungsplatine (40) mit einem gemeinsamen Masse-Schaltkreis und einer Vielzahl von Leiterbahnen, die Teile der gemeinsamen Masse-Schaltungen bilden, wobei der Verbinder folgendes umfaßt:
    ein dielektrisches Gehäuse (16) mit einem Schlitz (12) zum Aufnehmen des Randes einer einsteckbaren Tochterplatine und einer Vielzahl von zum Schlitz benachbarte Kontaktaufnahmen (22) zum Befestigen einer Vielzahl von stromführenden Anschlußklemmen (28) und einer Vielzahl von Masse-Anschlußklemmen (30) ; und
    eine Vielzahl von stromführenden Anschlußklemmen (28) und eine Vielzahl von Masse-Anschlußklemmen (30), die in den Aufnahmen in einem sich abwechselnden Feld entlang einer Seite des Schlitzes angeordnet sind, wobei die stromführenden Anschlußklemmen und die Masse-Anschlußklemmen jeweils einen Basisabschnitt (32) haben mit einem Kontaktarm (42, 44), der sich davon mit einem Kontaktabschnitt zum Kontaktieren eines Kontaktfleckens an den Steck-Tochterplatinen ersteckt, wobei der Kontaktarm (42) der stromführenden Anschlußklemmen (28) kürzer ist als der Kontaktarm (44) der Masse-Anschlußklemmen (30), die stromführende Anschlußklemme hat wenigstens einen Fahnenabschnitt (36) zum Befestigen an Leiterbahnen an der Schaltungsplatine und die Masse-Anschlußklemmen haben jeweils wenigstens zwei beabstandete Fahnenabschnitte (36) für eine elektrische und mechanische Verbindung mit den Leiterbahnen, die Teile der gemeinsamen Masse-Schaltung bilden.
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