EP2027633A1 - Elektrischer steckverbinder - Google Patents

Elektrischer steckverbinder

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Publication number
EP2027633A1
EP2027633A1 EP07764636A EP07764636A EP2027633A1 EP 2027633 A1 EP2027633 A1 EP 2027633A1 EP 07764636 A EP07764636 A EP 07764636A EP 07764636 A EP07764636 A EP 07764636A EP 2027633 A1 EP2027633 A1 EP 2027633A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
circuit board
printed circuit
flexible
rigid
connector according
Prior art date
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Granted
Application number
EP07764636A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP2027633B1 (de
Inventor
Rainer Stöhr
Oliver Praschma
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Corning Research and Development Corp
Original Assignee
CCS Technology Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by CCS Technology Inc filed Critical CCS Technology Inc
Publication of EP2027633A1 publication Critical patent/EP2027633A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP2027633B1 publication Critical patent/EP2027633B1/de
Not-in-force legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R13/00Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00
    • H01R13/66Structural association with built-in electrical component
    • H01R13/665Structural association with built-in electrical component with built-in electronic circuit
    • H01R13/6658Structural association with built-in electrical component with built-in electronic circuit on printed circuit board
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R24/00Two-part coupling devices, or either of their cooperating parts, characterised by their overall structure
    • H01R24/60Contacts spaced along planar side wall transverse to longitudinal axis of engagement
    • H01R24/62Sliding engagements with one side only, e.g. modular jack coupling devices
    • H01R24/64Sliding engagements with one side only, e.g. modular jack coupling devices for high frequency, e.g. RJ 45
    • HELECTRICITY
    • 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
    • H01R12/50Fixed connections
    • H01R12/59Fixed connections for flexible printed circuits, flat or ribbon cables or like structures
    • H01R12/62Fixed connections for flexible printed circuits, flat or ribbon cables or like structures connecting to rigid printed circuits or like structures

Definitions

  • the invention relates to an electrical connector according to the preamble of claim 1.
  • a trained as a data connector connector which has a housing and a housing positioned in the connection device.
  • the housing is formed by two sections, namely a front housing section, in which a data plug can be inserted while contacting the connecting device, and by a rear housing section, via which a data cable can be moved to the connecting device positioned in the housing.
  • the connecting device has a rigid printed circuit board and a flexible printed circuit board, wherein a first portion of the flexible printed circuit board is sandwiched in the rigid printed circuit board, and wherein a second portion of the flexible printed circuit board forms contact fingers on which contact springs lie in sections.
  • the contacts of the data plug contact the contact springs of the connection device, the contact springs of the connection device contacting the contact fingers of the flexible printed circuit board.
  • the contacts of a data connector contact the flexible printed circuit board of the connecting device indirectly or indirectly with the interposition of the contact springs. This causes long electrical conduction paths.
  • the contact springs of the connecting device assume a dual function, namely on the one hand the provision of a
  • the present invention is based on the problem of creating a novel electrical connector.
  • an electrical connector according to claim 1.
  • a flexible or rigidly flexible printed circuit board is pressed against a contact of a data plug by means of a pressure element, which lies electrically insulated on portions of a first side of the flexible or rigid-flexible printed circuit board, with a second side directly, so as to establish an electrical connection between the contacts of the data plug and provide the electrical conduction path of the data jack.
  • the flexible or rigid-flex circuit board of the connection device of the data plug when inserting a data plug into the data socket, is pressed directly or directly against the contacts of the data plug and thus contacted directly with the contacts of the data plug.
  • a pressing against the flexible or rigid flexible printed circuit board pressure element a mechanical pressure force is provided, by means of which the flexible or rigid flexible printed circuit board are pressed against the contacts of the data connector.
  • the invention provides a completely novel structure for an electrical connector, which allows an optimal contacting of the contacts of the data plug with the flexible or rigid-flexible circuit board of the connection device of the data socket. Short electrical cable routes can be realized.
  • the pressure element is used exclusively to provide a mechanical pressure force for contacting the flexible or rigid-flexible circuit board with the contacts of the data connector, wherein the pressure element is designed as elastic, in particular as a metallic, spring comb, and wherein the spring comb and / or the first side of the flexible or rigid-flexible printed circuit board, on which the spring comb abuts in sections, at least partially coated with an electrically insulating material.
  • the flexible or rigid flexible printed circuit board is designed as a slotted printed circuit board having a plurality of slots extending parallel to each other, wherein the slots limit contact tongues, with which the flexible or rigid flexible printed circuit board can be pressed against the contacts of a data connector.
  • contact tongues of the flexible or rigidly flexible printed circuit board are mechanically connected to one another at the end facing away from a particular rigid printed circuit board, whereby the contact tongues are still mechanically connected to one another at one end facing the particular rigid printed circuit board, and wherein the contact tongues of one of two contact tongue groups on the or in particular rigid printed circuit board facing the end have a different length than the contact tongues of the other contact tongue group.
  • FIG. 1 shows a side view of a connecting device of an electrical connector according to the invention according to a first embodiment of the invention
  • FIG. 2 is a perspective view of the connecting device of FIG. 1
  • FIG. 1 shows a side view of a connecting device of an electrical connector according to the invention according to a first embodiment of the invention
  • FIG. 2 is a perspective view of the connecting device of FIG. 1;
  • FIG. 1 shows a side view of a connecting device of an electrical connector according to the invention according to a first embodiment of the invention
  • FIG. 2 is a perspective view of the connecting device of FIG. 1
  • Fig. 3 is an exploded view of the connector of Fig. 1;
  • FIG. 4 shows a flexible printed circuit board of the connecting device of Figure 1 in isolation.
  • 5 shows an alternative flexible circuit board for a connection device
  • 6 shows a further alternative flexible circuit board for a connection device
  • 7 shows a side view of a connection device of an electrical connector according to the invention according to a second embodiment of the invention
  • Fig. 8 is a perspective view of the connector of Fig. 7; 9: an exploded view of the connecting device of FIG. 7.
  • connection device 10 of a data connector designed as an electrical connector together with contacts 11 of a data connector otherwise not shown in detail
  • the connecting device 10 is positioned in a housing, not shown, of the data socket, in which the data plug with its contacts 11 can be inserted via an opening of the housing for electrical contacting of the connecting device 10 of the data socket.
  • the connecting device 10 has a first rigid printed circuit board 12 and a flexible printed circuit board 13.
  • the flexible printed circuit board 13 extends approximately perpendicular to the first rigid printed circuit board 12, wherein the flexible printed circuit board 13 is guided on a second rigid printed circuit board 14 is.
  • a free space or gap 15 is formed between the second rigid printed circuit board 14 and the first rigid printed circuit board 12, in the region of which the flexible printed circuit board 13 is guided with a bent section 13 a.
  • the second rigid circuit board 14 and the flexible circuit board 13 together form a rigid flexible printed circuit board.
  • the pressure element 16 is electrically isolated on portions of a first side 17 of the flexible printed circuit board 13, wherein the pressure element 16 is designed in the illustrated embodiment as a metallic spring comb.
  • the spring comb can also be made of another elastic material such. B. plastic.
  • the elastic spring comb 16 has a plurality of separate legs 18, which come with a portion 19 on the first side 17 of the flexible circuit board 13 electrically isolated to the plant.
  • either the portions 19 of the legs 18 of the pressure element 16 are coated with an electrically insulating material
  • the first side 17 of the flexible printed circuit board 13 may be partially coated with an electrically insulating material, in such sections, to which the sections 19 the legs 18 of the pressure element 16 come to rest.
  • the flexible printed circuit board 13 With one of the first side 17 opposite second side 20 directly or directly pressed against the contacts 11 of a data connector, so as a direct and short electrical connection between the contacts 11 of the data connector and an electrical To provide line path of the connection device 10 of the data socket.
  • This electrical conduction path is formed by electrical conductors which are associated with the flexible printed circuit board 13 on the one hand and the first rigid printed circuit board 12 on the other hand.
  • the flexible printed circuit board 13 carries in the region of the second side 20 electrical conductors which are electrically connected to electrical conductors of the first rigid printed circuit board 12.
  • the pressure element 16 thus assumes a purely mechanical function, namely the function of providing a mechanical pressure force for the flexible printed circuit board 13 for contacting the flexible printed circuit board 13 with contacts 11 of the data plug.
  • the pressure element 16 is arranged in the housing of the connector according to the invention electrically isolated, so that accordingly the pressure element 16 is in no further assembly of the connector according to the invention in an electrically conductive contact.
  • the flexible circuit board 13 of the connector 10 of the connector according to the invention is designed as a slotted printed circuit board, which has a plurality of approximately parallel slots 21.
  • the slots 21 define contact tongues 22 of the flexible printed circuit board 13. With the contact tongues 22, the flexible printed circuit board 13 can be pressed against the contacts 11 of the data plug.
  • a total of seven slots 21 are introduced into the flexible printed circuit board 13, which limit a total of eight contact tongues 22.
  • Eight legs 18 of the pressure element 16 cooperate with the eight contact tongues 22 of the flexible printed circuit board 13, wherein on each contact tongue 22 of the flexible printed circuit board 13 a leg 18 of the pressure element 16 rests in the region of the first side 17 of the flexible printed circuit board 13.
  • the contact tongues 22 carry the same electrical conductors which can be contacted with the contacts 11 of the data plug.
  • the contact tongues 22 of the slotted, flexible printed circuit board 13 are mechanically connected to one another at an end 23 facing away from the rigid printed circuit board 12 and at an end 24 facing the rigid printed circuit board 12.
  • the contact tongues 22 of the flexible printed circuit board 13 are connected together to form two groups of contact tongues, wherein a first contact tongue group is formed by the inner or middle four contact tongues 22 in the embodiment shown.
  • These four central or inner contact tongues 22 are connected to one another via a web 25 extending transversely to the longitudinal direction of the contact tongues 22.
  • a second group of contact tongues is formed by outer contact tongues 22, in the exemplary embodiment shown by the two left and two right contact tongues 22 of the flexible printed circuit board 13, whereby these outer four contact tongues are mechanically connected via a web 25 extending transversely to the longitudinal direction of the contact tongues 22.
  • the two webs 25 and 26, the one hand, the middle contact tongues and on the other hand mechanically connect the outer contact tongues together, parallel to each other and are separated by a slot 27.
  • passive and / or active electrical components are arranged on the flexible printed circuit board 13, with the aid of which a compensation of crosstalk can be carried out.
  • the contact tongues 22 of the flexible printed circuit board 13 are also mechanically connected to one another at the end 24 facing the rigid printed circuit board 12.
  • the middle contact tongues 22 of the first contact tongue group on the end 24 facing the rigid printed circuit board 12 have a shorter length than the outer contact tongues 22 of the second contact tongue group.
  • a different flexibility can be set for the middle contact tongues than for the outer contact tongues 22, which is advantageous in particular when data plugs with a different number of contacts 11 are to be plugged into a plug connector according to the invention.
  • the first rigid circuit board 12 has recesses or holes 28, in which preferably formed as IDC cutting terminals contact terminals and electrically connected to the electrical conductors of the first rigid printed circuit board 12. Introduced into the holes 28 IDC insulation displacement terminals form output terminals of the electrical conduction path of the connecting device 11, are preferably connected to the transmission cores of a data cable.
  • FIGS. 5 and 6 show a flexible printed circuit board 29, the contact tongues 22 in accordance with Embodiment 1 to 4 both at the rigid circuit board 12 facing the end 24 and at the rigid circuit board 12 facing away from the end 23 are mechanically connected to each other, in which, however Contact tongues 22 on the rigid circuit board 12 facing the end 24 have the same length.
  • the contact tongues 22 are mechanically connected to one another only at the end 24 facing the rigid printed circuit board 12, but at the end 23 remote from the rigid printed circuit board 12 they are not mechanically connected to one another, but rather are free.
  • the first rigid circuit board 12 extends with the holes 28 for the IDC insulation displacement terminals approximately perpendicular to the flexible circuit board 13 of the connecting device 10.
  • Fig. 7 to 9 show a second embodiment of a connecting device 31, an electrical according to the invention Connector together with the contacts 11 of a plug, wherein in the embodiment of FIGS. 7 to 9, a rigid conductor terplatte 32 with the holes for the IDC insulation displacement terminals approximately parallel to the flexible circuit board 33 runs.
  • the embodiment of FIGS. 7 to 9 is identical to the exemplary embodiment of FIGS. 1 to 4, so that the same reference numerals are used here for avoiding unnecessary repetitions for identical assemblies and to the embodiments of the exemplary embodiment of FIG. 1 to 4 is referenced.
  • the rigid circuit board 32 and the flexible circuit board 33 together form a rigid flexible printed circuit board.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Coupling Device And Connection With Printed Circuit (AREA)
  • Details Of Connecting Devices For Male And Female Coupling (AREA)

Description

Elektrischer Steckverbinder
Die Erfindung betrifft einen elektrischen Steckverbinder nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Aus der US 2006/0014410 A1 ist ein als Datenbuchse ausgebildeter Steckverbinder bekannt, der ein Gehäuse und eine im Gehäuse positionierte Verbindungseinrichtung aufweist. Das Gehäuse wird von zwei Abschnitten gebildet, nämlich von einem vorderen Gehäuseabschnitt, in welchen ein Datenstecker unter Kontaktierung der Verbindungseinrichtung einführbar ist, und von einem hinteren Gehäuseabschnitt, über welchen ein Datenkabel an die im Gehäuse positionierte Verbindungseinrichtung heranführbar ist. Die Verbindungseinrichtung verfügt über eine starre Leiterplatte sowie eine flexible Leiterplatte, wobei ein erster Abschnitt der flexiblen Leiterplatte sandwichartig in die starre Leiter- platte eingelagert ist, und wobei ein zweiter Abschnitt der flexiblen Leiterplatte Kontaktfinger bildet, auf welchen Kontaktfedern abschnittsweise aufliegen. Wird ein Datenstecker mit seinen Kontakten in die Datenbuchse eingeführt, so kontaktieren die Kontakte des Datensteckers die Kontaktfedern der Verbindungseinrichtung, wobei die Kontaktfedern der Verbindungseinrichtung die Kontakt- finger der flexiblen Leiterplatte kontaktieren. Bei dem aus dem Stand der Technik bekannten Steckverbinder kontaktieren demnach die Kontakte eines Datensteckers mittelbar bzw. indirekt unter Zwischenschaltung der Kontaktfedern die flexible Leiterplatte der Verbindungseinrichtung. Hierdurch werden lange elektrische Leitungswege verursacht. Die Kontaktfedern der Verbindungseinrichtung übernehmen eine doppelte Funktion, nämlich einerseits die Bereitstellung einer
« mechanischen Andruckkraft zu den Kontakten des Datensteckers und andererseits die elektrische Kontaktierung der Kontakte des Datensteckers mit der Verbindungseinrichtung der Datenbuchse. Der hier vorliegenden Erfindung liegt das Problem zu Grunde, einen neuartigen elektrischen Steckverbinder zu schaffen.
Dieses Problem wird durch einen elektrischen Steckverbinder gemäß Anspruch 1 gelöst. Erfindungsgemäß ist eine flexible oder starrflexible Leiterplatte über ein Andruckelement, welches elektrisch isoliert an Abschnitten einer ersten Seite der flexiblen oder starrflexiblen Leiterplatte anliegt, mit einer zweiten Seite unmittelbar bzw. direkt gegen Kontakte eines Datensteckers drückbar, um so eine elektrische Verbindung zwischen den Kontakten des Datensteckers und dem elektrischen Leitungsweg der Datenbuchse bereitzustellen.
Im Sinne der hier vorliegenden Erfindung wird beim Einführen eines Datensteckers in die Datenbuchse die flexible oder starrflexible Leiterplatte der Verbin- dungseinrichtung des Datensteckers unmittelbar bzw. direkt gegen die Kontakte des Datensteckers gedrückt und damit unmittelbar mit den Kontakten des Datensteckers kontaktiert. Von einem gegen die flexible oder starrflexible Leiterplatte drückenden Andruckelement wird eine mechanische Andruckkraft bereitgestellt, mit Hilfe derer die flexible oder starrflexible Leiterplatte gegen die Kon- takte des Datensteckers gedrückt werden. Die Erfindung stellt einen völlig neuartigen Aufbau für einen elektrischen Steckverbinder bereit, der eine optimale Kontaktierung der Kontakte des Datensteckers mit der flexiblen oder starrflexiblen Leiterplatte der Verbindungseinrichtung der Datenbuchse ermöglicht. Es können kurze elektrische Leitungswege realisiert werden.
Vorzugsweise dient das Andruckelement ausschließlich der Bereitstellung einer mechanischen Andruckkraft zum Kontaktieren der flexiblen oder starrflexiblen Leiterplatte mit den Kontakten des Datensteckers, wobei das Andruckelement als elastischer, insbesondere als metallischer, Federkamm ausgebildet ist, und wobei der Federkamm und/oder die erste Seite der flexiblen oder starrflexiblen Leiterplatte, an welcher der Federkamm abschnittsweise anliegt, zumindest abschnittsweise mit einem elektrisch isolierenden Werkstoff beschichtet ist. Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist die flexible oder starrflexible Leiterplatte als geschlitzte Leiterplatte mit mehreren parallel zueinander verlaufen Schlitzen ausgebildet, wobei die Schlitze Kontaktzungen begrenzen, mit welchen die flexible oder starrflexible Leiterplatte gegen die Kontakte eines Datensteckers drückbar ist.
Vorzugsweise sind Kontaktzungen der flexiblen oder starrflexiblen Leiterplatte an einem einer insbesondere starren Leiterplatte abgewandten Ende unter BiI- düng von zwei Kontaktzungengruppen mechanisch miteinander verbunden, wobei die Kontaktzungen weiterhin an einem der insbesondere starren Leiterplatte zugewandten Ende mechanisch miteinander verbunden sind, und wobei die Kontaktzungen einer der beiden Kontaktzungengruppen an dem der oder insbesondere starren Leiterplatte zugewandten Ende eine andere Länge auf- weisen als die Kontaktzungen der anderen Kontaktzungengruppe.
Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprü- chen und der nachfolgenden Beschreibung. Ausführungsbeispiele der Erfindung werden, ohne hierauf beschränkt zu sein, anhand der Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt:
Fig. 1 : eine Seitenansicht einer Verbindungseinrichtung eines erfindungsgemäßen elektrischen Steckverbinders nach einem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung; Fig. 2: eine perspektivische Ansicht der Verbindungseinrichtung der Fig. 1 ;
Fig. 3: eine Explosionsansicht der Verbindungseinrichtung der Fig. 1 ;
Fig. 4: eine flexible Leiterplatte der Verbindungseinrichtung der Fig. 1 in Alleindarstellung;
Fig. 5: eine alternative flexible Leiterplatte für eine Verbindungseinrichtung; Fig. 6: eine weitere alternative flexible Leiterplatte für eine Verbindungseinrichtung; Fig. 7: eine Seitenansicht einer Verbindungseinrichtung eines erfindungsgemäßen elektrischen Steckverbinders nach einem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung;
Fig. 8: eine perspektivische Ansicht der Verbindungseinrichtung der Fig. 7; Fig. 9: eine Explosionsansicht der Verbindungseinrichtung der Fig. 7.
Fig. 1 bis 3 zeigen unterschiedliche Ansichten einer Verbindungseinrichtung 10 eines als Datenbuchse ausgebildeten, elektrischen Steckverbinders zusammen mit Kontakten 11 eines sonst im Detail nicht gezeigten Datensteckers, wobei die Verbindungseinrichtung 10 in einem nicht-dargestellten Gehäuse der Datenbuchse positioniert ist, in welche der Datenstecker mit seinen Kontakten 11 über eine Öffnung des Gehäuses zur elektrischen Kontaktierung der Verbindungseinrichtung 10 der Datenbuchse eingeführt werden kann.
Die Verbindungseinrichtung 10 verfügt über eine erste starre Leiterplatte 12 sowie eine flexible Leiterplatte 13. Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 , 2 verläuft die flexible Leiterplatte 13 in etwa senkrecht zur ersten starren Leiterplatte 12, wobei die flexible Leiterplatte 13 an einer zweiten starren Leiterplatte 14 geführt ist. Wie am besten Fig. 1, 2 entnommen werden kann, ist zwischen der zweiten starren Leiterplatte 14 und der ersten starren Leiterplatte 12 ein Freiraum bzw. Spalt 15 ausgebildet, im Bereich dessen die flexible Leiterplatte 13 mit einem umgebogenen Abschnitt 13a geführt ist. Die zweite starre Leiterplatte 14 und die flexible Leiterplatte 13 bilden zusammen eine starrflexible Leiterplatte.
Gemäß Fig. 1, 2 liegen bei einem in eine Datenbuchse eingeführten Datenstecker die Kontakte 11 desselben unmittelbar an der flexiblen Leiterplatte 13 an, wobei eine Andruckkraft der flexiblen Leiterplatte 13 an die Kontakte 11 des Datensteckers von einem Andruckelement 16 bereitgestellt wird. Das Andruckelement 16 liegt elektrisch isoliert an Abschnitten einer ersten Seite 17 der fle- xiblen Leiterplatte 13 an, wobei das Andruckelement 16 im gezeigten Ausführungsbeispiel als metallischer Federkamm ausgeführt ist. Der Federkamm kann auch aus einem anderen elastischen Werkstoff wie z. B. Kunststoff bestehen. Der elastische Federkamm 16 verfügt über mehrere voneinander getrennte Schenkel 18, die mit einem Abschnitt 19 an der ersten Seite 17 der flexiblen Leiterplatte 13 elektrisch isoliert zur Anlage kommen. Hierzu sind entweder die Abschnitte 19 der Schenkel 18 des Andruckelements 16 mit einem elektrisch isolierenden Werkstoff beschichtet, alternativ kann auch die erste Seite 17 der flexiblen Leiterplatte 13 abschnittsweise mit einem elektrisch isolierenden Werkstoff beschichtet sein, und zwar in solchen Abschnitten, an welchen die Abschnitte 19 der Schenkel 18 des Andruckelements 16 zur Anlage kommen.
Über das Andruckelement 16 ist die flexible Leiterplatte 13 mit einer der ersten Seite 17 gegenüberliegenden zweiten Seite 20 unmittelbar bzw. direkt gegen die Kontakte 11 eines Datensteckers drückbar, um so eine direkte und kurze elektrische Verbindung zwischen den Kontakten 11 des Datensteckers und ei- nem elektrischen Leitungsweg der Verbindungseinrichtung 10 der Datenbuchse bereitzustellen. Dieser elektrische Leitungsweg wird von elektrischen Leitern gebildet, die einerseits der flexiblen Leiterplatte 13 und andererseits der ersten starren Leiterplatte 12 zugeordnet sind. So trägt die flexible Leiterplatte 13 im Bereich der zweiten Seite 20 elektrische Leiter, die mit elektrischen Leitern der ersten starren Leiterplatte 12 elektrisch leitend verbunden sind. Das Andruckelement 16 übernimmt demnach eine rein mechanische Funktion, nämlich die Funktion der Bereitstellung einer mechanischen Andruckkraft für die flexible Leiterplatte 13 zum Kontaktieren der flexiblen Leiterplatte 13 mit Kontakten 11 des Datensteckers. Das Andruckelement 16 ist im Gehäuse des erfindungsge- mäßen Steckverbinders elektrisch isoliert angeordnet, so dass demnach das Andruckelement 16 mit keiner weiteren Baugruppe des erfindungsgemäßen Steckverbinders in einem elektrisch leitenden Kontakt steht.
Wie am besten Fig. 4 entnommen werden kann, ist die flexible Leiterplatte 13 der Verbindungseinrichtung 10 des erfindungsgemäßen Steckverbinders als geschlitzte Leiterplatte ausgeführt, die mehrere in etwa parallel zueinander verlaufende Schlitze 21 aufweist. Die Schlitze 21 begrenzen Kontaktzungen 22 der flexiblen Leiterplatte 13. Mit den Kontaktzungen 22 ist die flexible Leiterplatte 13 gegen die Kontakte 11 des Datensteckers drückbar. Im Ausführungsbeispiel der Fig. 4 sind in die flexible Leiterplatte 13 insgesamt sieben Schlitze 21 eingebracht, die insgesamt acht Kontaktzungen 22 begrenzen. Mit den acht Kontaktzungen 22 der flexiblen Leiterplatte 13 wirken acht Schenkel 18 des Andruckelements 16 zusammen, wobei an jeder Kontaktzunge 22 der flexiblen Leiterplatte 13 ein Schenkel 18 des Andruckelements 16 im Bereich der ersten Seite 17 der flexiblen Leiterplatte 13 anliegt. Im Bereich der gegenüberliegenden zweiten Seite 20 der flexiblen Leiterplatte 13 tragen die Kontaktzungen 22 derselben elektrische Leiter, die mit den Kontakten 11 des Datensteckers kontaktierbar sind.
Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 bis 4 sind die Kontaktzungen 22 der ge- schlitzten, flexiblen Leiterplatte 13 an einem der starren Leiterplatte 12 abgewandten Ende 23 und an einem der starren Leiterplatte 12 zugewandten Ende 24 mechanisch miteinander verbunden. An dem von der starren Leiterplatte 12 abgewandten Ende 23 sind dabei die Kontaktzungen 22 der flexiblen Leiterplatte 13 unter Bildung von zwei Kontaktzungengruppen miteinander verbunden, wobei eine erste Kontaktzungengruppe im gezeigten Ausführungsbeispiel von den inneren bzw. mittleren vier Kontaktzungen 22 gebildet ist. Diese vier mittleren bzw. inneren Kontaktzungen 22 sind über einen sich quer zur Längsrichtung der Kontaktzungen 22 erstreckenden Steg 25 miteinander verbunden. Eine zweite Kontaktzungengruppe wird von äußeren Kontaktzungen 22 gebildet, im gezeigten Ausführungsbeispiel von den beiden linken sowie den beiden rechten Kontaktzungen 22 der flexiblen Leiterplatte 13, wobei auch diese äußeren vier Kontaktzungen über einen sich quer zur Längsrichtung der Kontaktzungen 22 erstreckenden Steg 25 mechanisch verbunden sind. Die beiden Stege 25 und 26, die einerseits die mittleren Kontaktzungen und andererseits die äußeren Kontaktzungen mechanisch miteinander verbinden, verlaufen parallel zueinander und sind durch einen Schlitz 27 voneinander getrennt. Im Bereich der Stege 25 und 26 sind vorzugsweise passive und/oder aktive e- lektrische Bauelemente auf der flexiblen Leiterplatte 13 angeordnet, mit Hilfe derer eine Kompensation von Nebensprechen durchgeführt werden kann.
Wie bereits ausgeführt, sind die Kontaktzungen 22 der flexiblen Leiterplatte 13 auch an dem der starren Leiterplatte 12 zugewandten Ende 24 miteinander mechanisch verbunden. Wie Fig. 4 entnommen werden kann, weisen die mittleren Kontaktzungen 22 der ersten Kontaktzungengruppe an dem der starren Leiterplatte 12 zugewandten Ende 24 eine geringere Länge als die äußeren Kontakt- zungen 22 der zweiten Kontaktzungengruppe auf. Hierdurch kann für die mittleren Kontaktzungen eine andere Flexibilität eingestellt werden als für die äußeren Kontaktzungen 22, was insbesondere dann von Vorteil ist, wenn Datenstecker mit einer unterschiedlichen Anzahl an Kontakten 11 in einen erfindungsgemäßen Steckverbinder eingesteckt werden sollen.
Wie am besten Fig. 2, 3 entnommen werden kann, verfügt die erste starre Leiterplatte 12 über Ausnehmungen bzw. Bohrungen 28, in welche vorzugsweise als IDC-Schneidklemmen ausgebildete Kontaktanschlüsse eingeführt und mit den elektrischen Leitern der ersten starren Leiterplatine 12 elektrisch leitend verbunden sind. Die in die Bohrungen 28 eingeführten IDC-Schneidklemmen bilden Ausgangsanschlüsse des elektrischen Leitungswegs der Verbindungseinrichtung 11, an die vorzugsweise Übertragungsadern eines Datenkabels angeschlossen sind. Die Kontaktzungen 22 der flexiblen Leiterplatte 13, nämlich die auf der zweiten Seite 20 derselben verlaufenden elektrischen Leiter, bilden Eingangsanschlüsse des elektrischen Verbindungswegs der Verbindungseinrichtung 10, an welche die Kontakte eines Datensteckers kontaktierbar sind.
Obwohl die Ausführung der flexiblen Leiterplatte 13 gemäß Fig. 1 bis 4 bevorzugt ist, können beim erfindungsgemäßen, elektrischen Steckverbinder auch flexible Leiterplatten zum Einsatz kommen, wie sie in Fig. 5 und 6 gezeigt sind. So zeigt Fig. 5 eine flexible Leiterplatte 29, deren Kontaktzungen 22 in Übereinstimmung zum Ausführungsbeispiel 1 bis 4 sowohl an dem der starren Leiterplatte 12 zugewandten Ende 24 als auch an dem der starren Leiterplatte 12 abgewandten Ende 23 mechanisch miteinander verbunden sind, bei welcher jedoch sämtliche Kontaktzungen 22 an dem der starren Leiterplatte 12 zugewandten Ende 24 über die gleiche Länge verfügen.
Bei der flexiblen Leiterplatte 30 der Fig. 6 hingegen sind die Kontaktzungen 22 lediglich an dem der starren Leiterplatte 12 zugewandten Ende 24 mechanisch miteinander verbunden, an dem der starren Leiterplatte 12 abgewandten Ende 23 sind dieselben jedoch nicht mechanisch miteinander verbunden, sondern vielmehr frei.
Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 bis 4 verläuft die erste starre Leiterplatte 12 mit den Bohrungen 28 für die IDC-Schneidklemmen in etwa senkrecht zur flexiblen Leiterplatte 13 der Verbindungseinrichtung 10. Fig. 7 bis 9 zeigen ein zweites Ausführungsbeispiel einer Verbindungseinrichtung 31, eines erfindungsgemäßen elektrischen Steckverbinders zusammen mit den Kontakten 11 eines Steckers, wobei beim Ausführungsbeispiel der Fig. 7 bis 9 eine starre Lei- terplatte 32 mit den Bohrungen für die IDC-Schneidklemmen in etwa parallel zur flexiblen Leiterplatte 33 verläuft. Hinsichtlich der übrigen Details stimmt jedoch das Ausführungsbeispiel der Fig. 7 bis 9 mit dem Ausführungsbeispiel der Fig. 1 bis 4 überein, so dass hier zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen für gleiche Baugruppen gleiche Bezugsziffern verwendet werden und auf die Ausfüh- rungen zum Ausführungsbeispiel der Fig. 1 bis 4 verwiesen wird. Die starre Leiterplatte 32 und die flexible Leiterplatte 33 bilden zusammen eine starrflexible Leiterplatte. Gegebenenfalls kann auf die starre Leiterplatte 32 verzichtet und nur die flexible Leiterplatte 33 eingesetzt werden. Bezugszeichenliste
10 Verbindungseinrichtung
11 Kontakt
12 starre Leiterplatte
13 flexible Leiterplatte
14 starre Leiterplatte
15 Spalt
16 Andruckelement
17 erste Seite
18 Schenkel
19 Abschnitt
20 zweite Seite
21 Schlitz
22 Kontaktzunge
23 Ende
24 Ende
25 Steg
26 Steg
27 Schlitz
28 Bohrung
29 flexible Leiterplatte
30 flexible Leiterplatte
31 Verbindungseinrichtung
32 starre Leiterplatte
33 flexible Leiterplatte

Claims

Ansprüche
1. Elektrischer Steckverbinder, nämlich Datenbuchse zur kontaktierenden Aufnahme mindestens eines Datensteckers, mit einem Gehäuse und einer im Gehäuse positionierten Verbindungseinrichtung, wobei die Verbindungseinrichtung mindestens eine Leiterplatte aufweist, und wobei die oder jede Leiterplatte elektrische Leiter aufweist, die einen elektrischen Leitungsweg zwischen Eingangsanschlüssen und Ausgangsanschlüssen der Verbindungseinrichtung bilden, dadurch gekennzeichnet, dass eine flexible oder starrflexible Leiterplatte (13; 29; 30; 33) über ein Andruckelement (16), welches elektrisch isoliert an Abschnitten einer ersten Seite (17) der flexiblen oder starrflexiblen Leiterplatte (13; 29; 30; 33) anliegt, mit einer zweiten Seite (20) unmittelbar bzw. direkt gegen Kontakte (11) eines Datensteckers drückbar ist, um so eine elektrische Verbindung zwischen den Kontakten (11) des Datensteckers und dem elektrischen Leitungsweg der Datenbuchse bereitzustellen.
2. Steckverbinder nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das Andruckelement (16) als elastischer Federkamm ausgebildet ist, wobei der Federkamm und/oder die erste Seite (17) der flexiblen oder starrflexiblen Leiterplatte (13; 29; 30; 33), an welcher der Federkamm anliegt, zumindest abschnittsweise mit einem elektrisch isolierenden Werkstoff beschichtet ist.
3. Steckverbinder nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Andruckelement (16) ausschließlich der Bereitstellung einer mechanischen Andruckkraft zum Kontaktieren der flexiblen oder starrflexiblen Leiterplatte (13; 29; 30; 33) mit den Kontakten (11 ) des Datenste- ckers dient.
4. Steckverbinder nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Andruckelement (16) in dem Gehäuse elektrisch isoliert angeordnet ist.
5. Steckverbinder nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die flexible oder starrflexible Leiterplatte (13; 29; 30; 33) an der zweiten Seite (20), mit welcher dieselbe gegen die Kontakte (11 ) eines Datensteckers drückbar ist, elektrischer Leiter trägt, die vorzugsweise mit elektrischen Leitern einer insbesondere star- ren Leiterplatte (12; 32) elektrisch leitend verbunden sind.
6. Steckverbinder nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die flexible oder starrflexible Leiterplatte (13; 29; 30; 33) als geschlitzte Leiterplatte mit mehreren parallel zuein- ander verlaufen Schlitzen (21) ausgebildet ist, wobei die Schlitze (21 )
Kontaktzungen (22) begrenzen, mit welchen die flexible oder starrflexible Leiterplatte (13; 29; 30; 33) gegen die Kontakte (11) eines Datensteckers drückbar ist.
7. Steckverbinder nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktzungen (22) der flexiblen oder starrflexiblen Leiterplatte (30) an einem der vorzugsweise starren Leiterplatte zugewandten Ende (24) mechanisch miteinander verbunden und an einem der vorzugsweise starren Leiterplatte abgewandten Ende (23) frei sind.
8. Steckverbinder nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kontaktzungen (22) der flexiblen oder starrflexiblen Leiterplatte (13; 29; 33) an einem der vorzugsweise starren Leiterplatte zugewandten Ende (24) und an ejnem der vorzugsweise starren Leiterplatte abgewandten Ende (23) mechanisch miteinander verbunden sind.
9. Steckverbinder nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass an dem der vorzugsweise starren Leiterplatte abgewandten Ende (23) die Kontaktzungen (22) der flexiblen oder starrflexiblen Leiterplatte (13; 29; 33) unter Bildung von zwei Kontaktzungengruppen miteinander verbun- den sind, wobei eine erste Kontaktzungengruppe von inneren Kontaktzungen und eine zweite Kontaktzungengruppe von äußeren Kontaktzungen gebildet ist.
10. Steckverbinder nach einem oder mehreren der Ansprüche 6 bis 9, da- durch gekennzeichnet, dass die Kontaktzungen (22) der flexiblen oder starrflexiblen Leiterplatte (13; 33) im Bereich des der vorzugsweise starren Leiterplatte zugewandten Endes (24) unterschiedlich lang ausgebildet sind.
11. Steckverbinder nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die inneren Kontaktzungen an dem der vorzugsweise starren Leiterplatte zugewandten Ende kürzer als die äußeren Kontaktzungen ausgebildet sind.
12. Steckverbinder nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 11 , da- durch gekennzeichnet, dass die flexible oder starrflexiblen Leiterplatte
(13; 29; 30) in etwa senkrecht zur vorzugsweise starren Leiterplatte (12) verläuft.
13. Steckverbinder nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 11 , da- durch gekennzeichnet, dass die flexible oder starrflexible Leiterplatte
(33) in etwa parallel zur vorzugsweise starren Leiterplatte (32) verläuft.
14. Steckverbinder nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekenn * *zeichnet, dass die Eingangsanschlüsse der Verbin- dungseinrichtung der flexiblen oder starrflexiblen Leitplatte (13; 29; 30;
33) zugeordnet und von Kontaktzungen derselben gebildet sind.
5. Steckverbinder nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausgangsanschlüsse der Verbindungseinrichtung der vorzugsweise starren Leitplatte (12; 32) zugeordnet und von dieselbe durchdringenden, vorzugsweise als IDC- Schneidklemmen ausgebildeten Kontaktanschlüssen gebildet sind.
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