EP2311154A1 - Datenkabel - Google Patents

Datenkabel

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EP2311154A1
EP2311154A1 EP09776922A EP09776922A EP2311154A1 EP 2311154 A1 EP2311154 A1 EP 2311154A1 EP 09776922 A EP09776922 A EP 09776922A EP 09776922 A EP09776922 A EP 09776922A EP 2311154 A1 EP2311154 A1 EP 2311154A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
sleeve
deep
bead
data cable
fitting
Prior art date
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Application number
EP09776922A
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English (en)
French (fr)
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EP2311154B1 (de
Inventor
Norbert Friese
Martin Huber
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MD Elektronik GmbH
Original Assignee
MD Elektronik GmbH
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Filing date
Publication date
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Publication of EP2311154A1 publication Critical patent/EP2311154A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP2311154B1 publication Critical patent/EP2311154B1/de
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    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
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    • H01R24/38Two-part coupling devices, or either of their cooperating parts, characterised by their overall structure having concentrically or coaxially arranged contacts
    • H01R24/40Two-part coupling devices, or either of their cooperating parts, characterised by their overall structure having concentrically or coaxially arranged contacts specially adapted for high frequency
    • HELECTRICITY
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    • H01R13/5045Bases; Cases composed of different pieces different pieces being moulded, cemented, welded, e.g. ultrasonic, or swaged together different pieces being assembled by press-fit
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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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    • HELECTRICITY
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    • Y10T29/49181Assembling terminal to elongated conductor by deforming

Definitions

  • the invention relates to a data cable according to the preamble of claim 1 and to a method for producing a connector for a data cable according to the preamble of claims 16 and 18.
  • Such a data cable in conjunction with a connector for producing a data transmission connector between a pin and socket part is used for example in high-speed data bus connector systems of motor vehicles and is known from DE 102 05 333 A1.
  • the known connector comprises a rotationally symmetrical sleeve, which is made for cost reasons from a deep-drawn tube, on the inner circumference of an insulating part with a through hole rests in which a contact is mounted, which receives the stripped soul of a data line of the data cable.
  • the data line is surrounded by a shield formed as a braided outer conductor, which is electrically connected to the rotationally symmetrical sleeve of the connector.
  • the deep-drawn tube has a bead formed from a fold of the tube, which serves as a stop for a press-fit on the pipe plugged, designed as a molded plastic part fitting with attached to its outer contour grooves.
  • a housing surrounds the tube and the fitting piece and engages with the axial fixing of the housing with latching and locking means in the grooves of the fitting.
  • the data cable is designed according to the so-called "star quad concept" with four cable cores arranged inside the cable sheath and insulated from one another and a shield surrounding the conductor cores in the form of a shielding braid which is electrically connected to the sleeve of the connector, then it is necessary in that the electrical contacts of the connector connected to the line conductors and protruding from the front side of the insulating part are clearly aligned with the housing of the connector. clear relative angular position to the wires of the data cable or arranged in the insulating part, connected to the line wires contact pins or sockets occupies and not only fixed axially on the deep-drawn tube, but also in the circumferential direction against rotation is set on the deep drawn tube.
  • Object of the present invention is therefore to form a data cable of the type mentioned with an end arranged on the data cable connector with a preferably rotationally symmetrical sleeve so that in a simple way an axial location of the housing of the connector and a rotationally fixed assignment with a unique relative angular position of the housing of the connector to the wires of the data cable are guaranteed.
  • the inventive solution ensures simple mounting and with simple mechanical means an axial fixing of the housing of the connector and a rotationally fixed assignment with a clear relative angular position of the housing of the connector to the wires of the data cable.
  • the positive locking elements of the bead consist of punched or cut perforations, recesses or a non-rotationally symmetrical periphery of the bead.
  • the positive locking against rotation based on the intermeshing of the interlocking elements of the bead and the counter-interlocking elements of the fitting is produced from the bead only after the deep drawing of the tube of the connector forming substantially rotationally symmetrical tube by punching, cutting or the like of the interlocking elements, and thus avoided, that applied before deep drawing perforations, recesses or other Materialabtragonne lead to a weakening of the material and thus complicate the deep drawing of the tube or would make impossible.
  • the bead extends annularly around the sleeve and is preferably formed by a defined compression of the deep drawn tube.
  • the substantially rotationally symmetrical sleeve has a formed during deep drawing of the tube, inwardly directed nose, which corresponds with a groove of an inserted into the sleeve and the line wires or connected to the conductor wires contact pins or female contact receiving insulating part, thereby ensuring that the Insulating part can be connected only in a unique relative angular position with the sleeve and thus the condition is created that the other to be connected to the sleeve parts of the connector are aligned in a unique relative angular position with respect to the wires of the data cable.
  • An encircling crimping applied to the deep-drawn tube achieves an increase in the holding forces of the further parts of the connector to be connected to the sleeve.
  • the molded piece can either be injection molded onto the sleeve by injection molding by means of a high-pressure injection molding process or be used as an injection molded part. be formed, which is fitted or pressed onto the sleeve, wherein the molded part formed as an injection molded part has a central opening into which the sleeve is inserted such that the recesses, perforations or the peripheral contour of the bead in complementary projections or contours of the Molded piece are pressed.
  • a mechanical coding is preferably used, with the aid of which formed as an injection molded part can be plugged only in a certain orientation on the bead.
  • This mechanical coding can be produced by predeterminable structuring of the recesses, perforations or peripheral contour of the bead and a counter-structure of the central opening of the shaped piece adapted to this structure.
  • the recess, Perforation or peripheral contour of the bead can be provided with an additional notch or a peripheral flattening and the central opening of the fitting with a notch adapted nose or with a peripheral flattening adapted web, a compound of the as an injection molded part trained fitting with the deep drawn tube only in a predetermined orientation in the circumferential direction and thus allow in a unique relative angular position.
  • the outer body of the connector is formed by an outer housing having a central opening, the inner surface has a recess, perforation or asymmetrical contour, which is adapted to a recess, perforation or asymmetrical contour of the outer surface of the molding, so that the directional Anti-rotation device extends from the wires to the housing.
  • the shaped piece is cube-shaped or cuboid-shaped and one corner of the square-shaped or rectangular-shaped outer surface of the shaped piece is chamfered, while the inner surface of the central opening of the housing has a corresponding bevel.
  • the housing is placed in predetermined by the recess, perforation or asymmetrical contour relative angular position on the fitting or on the sleeve and the fitting and fixed by means of a radially adjustable securing element on the fitting.
  • the outer housing is rotationally fixed relative to the conductor wires fixed and thus an axial and circumferentially fixed relationship between the outer housing and the wires of the data cable on the fitting, the bead of the sleeve, the inwardly directed nose of the sleeve and with a Ensured groove provided insulating part, which is indispensable especially in multi-core systems in contrast to a single-core data cable with a data line to ensure a unique relative angular position between the wires of the data cable and the outer housing.
  • a coding device is arranged at the free end of the plug connector opposite the cable entry into the plug connector, which ensures correct alignment of the plug connector with a mating plug connector for the correct line connection and, in particular, protruding from the periphery of the front side of the insulating part. on the inner circumference of the sleeve adjacent ribs, so that a mating connector can be coupled only in a clear relative angular position with the connector.
  • a method of manufacturing a connector for a data cable having an electrical lead with a plurality of leads and an electrical shield in which an electrically conductive, metallic material is drawn deep to a tube and the deep-drawn tube forming a substantially rotationally symmetrical sleeve is electrically conductive to the shield is connected to the features of claims 16 and 18 and advantageous embodiments of the manufacturing method according to the invention the features of the claims 17 and 19 to 23 refer to.
  • FIG. 1 is a perspective view of the end portion of a data cable with a sleeve of a connector with a
  • FIG. 2 is a perspective view corresponding to FIG. 1 with a form-fitting, torsion-proof fitting connected to the sleeve;
  • Fig. 3 is a perspective view corresponding to Figure 2 with positively connected to the sleeve and the fitting housing of the connector.
  • Figs. 5 and 6 are perspective front and rear views of the connector connected to the data cable; 7 is a perspective view of an existing from a deep-drawn tube with a compressed bead and punched recesses sleeve.
  • FIG. 8 is a perspective view of the sleeve according to FIG. 7 with a shaped part enclosing the bead with a corner bevel;
  • FIG. 9 shows a side view of the sleeve with the shaped piece according to FIG. 8;
  • FIG. 10 is a plan view of the sleeve and the fitting of FIG.
  • FIG. 11 shows a section through the sleeve and the fitting along the line VIII-VIII of FIG. 8.
  • FIG. 14 shows a side view of the sleeve with the shaped piece according to FIG. 13;
  • Fig. 15 is a plan view of the sleeve with fitting of FIG. 14;
  • Line XVI-XVI of Fig. 14; 17 is a perspective view of the end portion of a
  • FIG. 18 is a perspective view of the end portion of FIG.
  • Fig. 19 is a side view of the sleeve with fitting according to FIG. 18;
  • Fig. 20 is a plan view of the sleeve with fitting of FIG. 19;
  • Fig. 21 is a section through the sleeve and the fitting along the
  • Fig. 22 is a section through the sleeve and the fitting along the
  • the principle according to the invention of a positive rotation of a fitting 51 with a manufactured from a deep drawn tube 40, substantially rotationally symmetric sleeve 4 and the positive axial fixation and set in the circumferential direction in a unique relative angular position to the wires of a data cable Housing 6 are arranged for a arranged at the end of the data cable 1 connector 2.
  • Fig. 1 shows a perspective view of the tail of a data cable 1
  • the cable sheath 10 surrounds a plurality of non-rotationally symmetrical arranged conductor wires and a shield.
  • the conductor wires connected to contact pins 21 are arranged in insulated fashion in a sleeve 4, while the shield is connected to the sleeve 4 made of an electrically conductive material.
  • the sleeve 4 consists of a deep drawn tube 40 with a cylindrical projection 41 and a formed on the tube 40 by defined compression bulge 42.
  • the annularly closed bead 42 is provided with recesses formed as positive locking elements 71, which in the bead 42 after the deep-drawing process for Producing the deep-drawn tube 40 and the defined compression of the bead 42 are punched or cut into the bead 42 and provide a part of a positive connection for positive rotation of a fitting 51, the outlines of which are shown schematically in Fig. 1.
  • Fig. 2 shows a perspective view of the sleeve 4 with the form-fitting and secure against rotation of the sleeve 4 connected fitting 51.
  • the mold 51 is applied directly as encapsulation on the sleeve 4 by the sleeve 4 in the shape of an injection molding machine with Oriented to the trained in the deep drawn tube 40 nose and then a plastic, in particular an elastomer, is injected into the mold.
  • the shaped piece 51 can be produced as a separate injection molded part, which has a central opening which is plugged onto the sleeve 4 so that the bead 42 provided with the interlocking elements 71 is pressed into the complementarily shaped central opening of the shaped piece 51 , It serves the in The nose formed deep drawn tube 40 also to determine the -umble dust orientation of the deep drawn tube 40 and the fitting 51.
  • a mechanical coding for example, by an irregular contour of the form-closing elements 71 of the bead 42 and a corresponding mating contour the counter-form-fitting elements of the fitting 51 a clear association between the sleeve 4 and the fitting 51 are achieved, so that the inserted in a certain orientation in the sleeve 4 line cores are aligned in a predetermined manner radially with respect to the fitting 51.
  • the parallelepiped-shaped shaped piece 51 has on its outer surface a chamfered corner 81 for forming a further positive-locking element.
  • This further form-fitting element 81 is used to produce a second form-locking connection with an outer housing 6 shown in outline in Fig. 3, with a central recess 60 in the axial direction on the sleeve 4 and the fitting 51 and by means of a radially adjustable securing element 9 in axial Direction is secured.
  • the housing 6 In its central opening 60, the housing 6 has a contour adapted to the contour of the form-locking element 81 arranged on the outside of the shaped part 51 as a counter-form-fitting element 82, so that a further form-locking rotation lock between the shaped part 51 and the housing 6 and thus an unambiguous angular assignment to the wires of the data cable 1 and the pins 21 or contact sockets 22 of the connector 2 is made.
  • Fig. 4 shows in a perspective, frontal plan view of the connector 2 which is provided with a contoured interior housing 6 and the front end of the sleeve 4 with the insulating member 3 disposed therein, from the end face four pins 21 protrude into the holes of the isotope. 3 used and connected to the wires of the data cable 1.
  • the connector 2 can be inserted only in one position in the counterpart of another connector 2, stand from the periphery of the end face of the insulating part 3 as coding direction serving three on the inner circumference of the sleeve 4 adjacent and thus inwardly directed ribs 31, 32, 33, which form the vertices of an isosceles triangle.
  • the perspective front and rear views of the connector 2 illustrate the arrangement and function of the fuse element 9, by the radial displacement of the housing is axially fixed on the sleeve 4 and the fitting 51.
  • Fig. 7 shows a perspective view of the deep drawn tube 40 of the sleeve 4 with the defined by upsetting the deep drawn tube 40, annular bead 42 and formed therein by punching or cutting positive locking elements 71 in the form of recesses prior to connection to the fitting 51.
  • the molding 51 is then molded by injection molding the deep-drawn tube 40 in the form of injection by means of a high-pressure injection molding process to the deep-drawn tube 40.
  • the sleeve 4 is introduced into the central opening of a molded part 51 in the form of an injection molded part in such a way that the positive locking elements 71 of the bead 42 are pressed into the complementarily shaped counter-positive locking elements of the central opening of the shaped part 51.
  • a positive rotation between the sleeve 4 and the fitting 51 is made.
  • FIGS. 9 to 11 The sleeve 4 with the molded piece 51 joined to it in a form-locking anti-rotation lock is shown in FIGS. 9 to 11 in a side view, a plan view and a section along the line X1-X1 in FIG.
  • the sectional view according to FIG. 11 illustrates the axial positive connection between the bead 42 and the central opening of the shaped part 51 as well as the radial positive connection between the form-locking elements 71 formed on the bead 42 and the counter-form-locking elements 73 formed in the central opening of the shaped part.
  • the plan view of the sleeve 4 according to FIG. 10 shows the nose 45 formed on the cylindrical inner surface of the deep-drawn tube 40, onto which the complementary groove of the insulating part 3 according to FIGS. 4 to 6 is slipped.
  • FIGS. 12 to 22 show two alternative embodiments for a respective pin and socket form of the connector, with parts of the data cable 1 or connector 2 which correspond to the above-described figures being given the same reference numerals, so that in order to avoid repetition on the the above description is referenced.
  • the short shaped piece 52 is injection molded in the manner described above onto the deep-drawn tube 40 in the region of the bead 42 or attached to the deep-drawn tube 40 as an injection-molded part.
  • Fig. 13 shows a side view of the tail of the data cable 1 with the sleeve 4 and the fitting 52, the beveled outer edge is formed as a positive locking element 81 for producing a second positive connection with the housing 6 shown in FIGS.
  • the data cable 1 has, according to the section shown in Fig. 16, a cable sheath 10 with arranged therein twisted and provided with a cable insulation conductor wires 1 1 and an electrical shield 12, which is connected to the sleeve 4.
  • the stripped and connected to pins 21 line wires 11 are by precise longitudinal holes led the insulating part 3, which is inserted in a predetermined orientation in the deep-drawn tube 40 of the sleeve 4.
  • FIG. 14 shows, in a plan view of the sleeve 4, the contact pins 21 arranged according to the Stem-Vierer concept and the inwardly directed ribs 31 to 33 of the insulating part 3 for mechanical coding for a clear angular position between the conductor wires 11 and the contact pins 21 and sleeve 4 or the form-fitting against rotation with the sleeve 4 connected fitting 52 and thus the likewise in positive rotation against the fitting 52 connected housing 6 as shown in FIGS. 3 to 6.
  • FIG. 17 shows a perspective view of a plug-in socket connector with contact bushes 22, a cylindrical ring 41, a bead 42 formed by compression of the deep-drawn tube 40 with a square outer contour as a positive-locking element 72 corresponding to the positive-locking element 72 of FIG. 12 and FIG
  • the square outer contour 72 of the bead 42 produced by appropriate cutting or punching has at one of its beveled or rounded corners a notch 74 for angularly assigning the bead 42 both to the insulating part inserted into the opening of the deep-drawn tube 40 3 as well as to the fitting 53, which is sprayed onto the deep-drawn tube 40 in the region of the bead 42 or plugged as an injection molded part.
  • a Umschlingungskrimpung 7 is placed around the deep-drawn tube 40, which is positively connected to the molded or plugged fitting 53 as shown in FIG.
  • Fig. 18 shows a side view of the end piece of the data cable 1 with the sleeve 4 and the bead 42, to which the fitting 53 is injection-molded or attached as an injection molded part.
  • the formed long in this embodiment fitting 53 is at its the data cable 1 facing end ab- splayed.
  • the shaped piece 53 has a bevelled outer edge, for forming a positive locking element 81, which corresponds to a corresponding beveled inner surface 82 of the central opening 60 of the housing 6 according to FIGS. 3 to 6.
  • end of the data cable 1 and the connector 2 shows the cable sheath 10 with the twisted therein arranged and ⁇ provided with a cable insulation conductor wires 1 1 and an electrical shield 12 which is connected to the sleeve 4.
  • the stripped and connected with contact sockets 22 line wires 11 of the data cable 1 are inserted through the longitudinal bores of the insulating part 3, by means of the nose / groove assignment between the cylindrical inner surface of the sleeve 4 and the insulating member 3 in a predetermined orientation in the deep-drawn tube 40 of the sleeve 4 is inserted.
  • Fig. 20 shows in a plan view of the sleeve 4 arranged according to the star-four concept contact sockets 22 and the inwardly directed ribs 31 to 33 of the insulating part 3 for mechanical coding and thus clear angle assignment between the wires 1 1 of the data cable 1 and the contact bushes 22 and the sleeve 4 or the form-fitting anti-rotation with the sleeve 4 connected fitting 53 and thus also in positive rotation with the fitting 53 via the positive locking element 81 of the fitting 53 and the corresponding counter-positive element 82 of the housing 6 according to FIGS. 3 to 6.

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  • Details Of Connecting Devices For Male And Female Coupling (AREA)

Abstract

Datenkabel 1 mit einer elektrischen Leitung mit mehreren Leitungsadern (11) und einer elektrischen Schirmung (12) sowie einem an einem Ende des Datenkabels 1 angeordneten Steckverbinder (2), der eine mit der Schirmung (12) elektrisch verbundene Hülse 4 aus einem tief gezogenen Rohr 40 enthält, an dem durch Stauchung eine Wulst 42 angebracht wird, in die Formschlusselemente 71 geschnitten oder gestanzt werden, die mit Gegen- Formschlusselementen eines die Hülse 4 einfassenden Formstücks 5 eine erste Formschlussverbindung bilden. Die Außenkontur des Formstücks 5 und die Innenkontur einer zentralen Öffnung eines das Formstück 5 einfassenden Gehäuses bilden eine zweite Formschlussverbindung, wodurch in einfacher Weise eine axiale Festlegung und drehfeste Zuordnung des Gehäuses des Steckverbinders 2 zu den Leitungsadern (11) des Datenkabels 1 erzielt wird.

Description

Datenkabel
Die Erfindung bezieht sich auf ein Datenkabel gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie auf ein Verfahren zur Herstellung eines Steckverbinders für ein Datenkabel gemäß dem Oberbegriff der Ansprüche 16 und 18.
Ein derartiges Datenkabel in Verbindung mit einem Steckverbinder zur Herstellung einer Datenübertragungs-Steckverbindung zwischen einem Stift- und Buchsenteil wird beispielsweise in Highspeed-Datenbus-Stecksystemen von Kraftfahrzeugen eingesetzt und ist aus der DE 102 05 333 A1 bekannt. Der bekannte Steckverbinder umfasst eine rotationssymmetrische Hülse, die aus Kostengründen aus einem tief gezogenen Rohr hergestellt wird, an dessen innerem Umfang ein Isolierteil mit einer Durchgangsbohrung anliegt, in der ein Kontakt angebracht ist, der die abisolierte Seele einer Datenleitung des Datenkabels aufnimmt. Die Datenleitung ist von einer als geflechtartiger Außenleiter ausgebildeten Schirmung umgeben, die mit der rotations- symmetrischen Hülse des Steckverbinders elektrisch verbunden wird. Das tief gezogene Rohr weist eine aus einer Falzung des Rohres gebildete Wulst auf, die als Anschlag für ein in Presspassung auf das Rohr aufgestecktes, als Spritzteil aus Kunststoff ausgebildetes Passstück mit an seiner Außenkontur angebrachten Nuten dient. Ein Gehäuse umgibt das Rohr und das Passstück und greift zur axialen Festlegung des Gehäuses mit Rast- und Verriegelungsmitteln in die Nuten des Passstückes ein.
Ist das Datenkabel nach dem so genannten „Stern-Vierer-Konzept" mit vier innerhalb des Kabelmantels angeordneten und gegeneinander isolierten Leitungsadern und einer die Leitungsadern umgebenden Schirmung in Form eines Schirmgeflechts ausgebildet, das mit der Hülse des Steckverbinders elektrisch verbunden wird, so ist es erforderlich, dass die mit den Leitungsadern verbundenen und von der Stirnseite des Isolierteils abstehenden elektrischen Kontakte des Steckverbinders zum Gehäuse des Steckverbin- ders eindeutig ausgerichtet sind. Hierzu ist es notwendig, dass bei der Montage des Steckverbinders das Gehäuse des Steckverbinders eine ein- deutige relative Winkellage zu den Leitungsadern des Datenkabels bzw. den im Isolierteil angeordneten, mit den Leitungsadern verbundenen Kontaktstiften oder Kontaktbuchsen einnimmt und nicht nur axial auf dem tief gezogenen Rohr fixiert, sondern auch in Umfangsrichtung verdrehsicher auf dem tief gezogenen Rohr festgelegt wird.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein Datenkabel der eingangs genannten Art mit einem endseitig am Datenkabel angeordneten Steckverbinder mit einer vorzugsweise rotationssymmetrischen Hülse so auszubilden, dass in einfacher Weise eine axiale Festlegung des Gehäuses des Steckverbinders und eine drehfeste Zuordnung mit eindeutiger relativer Winkellage des Gehäuses des Steckverbinders zu den Leitungsadern des Datenkabels gewährleistet sind.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Datenkabel mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Die erfindungsgemäße Lösung gewährleistet bei einfacher Montage und mit einfachen mechanischen Mitteln eine axiale Festlegung des Gehäuses des Steckverbinders sowie eine drehfeste Zuordnung mit eindeutiger relativer Winkellage des Gehäuses des Steckverbinders zu den Leitungsadern des Datenkabels.
Durch die Formschlussverbindungen zwischen der Wulst des tief gezogenen Rohres und dem Formstück einerseits und dem Formstück und dem Gehäuse andererseits wird eine eindeutige, verdrehsichere Zuordnung des Gehäuses zu den Leitungsadern des Datenkabels und gegebenenfalls am Gehäuse angeordneten Orientierungshilfen geschaffen.
Vorzugsweise bestehen die Formschlusselemente der Wulst aus ausgestanzten oder ausgeschnittenen Perforierungen, Ausnehmungen oder einer nicht rotationssymmetrischen Peripherie der Wulst. Die auf dem Ineinandergreifen der Formschlusselemente der Wulst und der Gegen-Formschlusselemente des Formstücks beruhende formschlüssige Verdrehsicherung wird erst nach dem Tiefziehen des die Hülse des Steckverbinders bildenden, im Wesentlichen rotationssymmetrischen Rohres durch Ausstanzen, Ausschneiden oder dergleichen der Formschlusselemente aus der Wulst erzeugt und damit vermieden, dass vor dem Tiefziehen angebrachte Perforierungen, Ausnehmungen oder sonstige Materialabtragungen zu einer Schwächung des Materials führen und damit das Tiefziehen des Rohres erschweren oder unmöglich machen würden.
Um eine größtmögliche Fläche für Ausnehmungen, Perforierungen oder sonstige Materialabtragungen zur Ausbildung der Formschlusselemente an der Wulst bereitzustellen und die Wulst in einfacher Weise und ohne Materialschwächung herzustellen, verläuft die Wulst ringförmig um die Hülse und wird vorzugsweise durch eine definierte Stauchung des tief gezogenen Rohres gebildet.
Die im Wesentlichen rotationssymmetrische Hülse weist eine beim Tiefziehen des Rohres gebildete, nach innen gerichtete Nase auf, die mit einer Nut eines in die Hülse eingesteckten und die Leitungsadern bzw. mit den Leitungsadern verbundenen Kontaktstifte oder Kontaktbuchsen aufnehmenden Isolierteils korrespondiert, wodurch gewährleistet ist, dass das Isolierteil nur in einer eindeutigen relative Winkellage mit der Hülse verbunden werden kann und damit die Voraussetzung dafür geschaffen wird, dass die weiteren mit der Hülse zu verbindenden Teile des Steckverbinders in eindeutiger relativer Winkellage in Bezug auf die Leitungsadern des Datenkabels ausgerichtet sind.
Durch eine auf dem tief gezogenen Rohr angebrachte Umschlingungs- crimpung wird eine Erhöhung der Haltekräfte der weiteren mit der Hülse zu verbindenden Teile des Steckverbinders erzielt.
Das Formstück kann entweder in Formspritzung mittels eines Hochdruck- Spritzgussverfahrens auf die Hülse aufgebracht oder als Spritzgussteil aus- gebildet werden, das auf die Hülse aufgesteckt oder aufgepresst wird, wobei das als Spritzgussteil ausgebildete Formstück eine zentrale Öffnung aufweist, in die die Hülse derart eingesteckt ist, dass die Ausnehmungen, Perforierungen oder die periphere Kontur der Wulst in komplementäre Vor- sprünge oder Konturen des Formstücks eingepresst sind.
Beim Umspritzen der Hülse wird bei entsprechender Länge des Formstücks gleichzeitig eine zusätzliche Zugentlastung des Datenkabels vorgesehen und herausstehende Einzellitzen der Schirmung zusätzlich verdeckt.
Damit beim Einsatz eines als Spritzgussteil ausgebildeten Formstücks eine eindeutige relative Winkellage zwischen den Leitungsadern des Datenkabels und dem Formstück gewährleistest ist, wird vorzugsweise eine mechanische Kodierung eingesetzt, mit deren Hilfe das als Spritzgussteil ausgebildete Formstück nur in einer bestimmten Ausrichtung auf die Wulst aufsteckbar ist. Diese mechanische Kodierung kann durch eine vorgebbare Strukturierung der Ausnehmungen, Perforierungen oder peripheren Kontur der Wulst und eine dieser Struktur angepasste Gegenstruktur der zentralen Öffnung des Formstücks hergestellt werden. Beispielsweise kann die Ausnehmung, Per- forierung oder periphere Kontur der Wulst mit einer zusätzlichen Kerbe oder einer peripheren Abflachung und die zentrale Öffnung des Formstücks mit einer der Kerbe angepassten Nase oder mit einem der peripheren Abflachung angepassten Steg versehen werden, die eine Verbindung des als Spritzgussteil ausgebildeten Formstücks mit dem tief gezogenen Rohr nur in vorgegebener Ausrichtung in Umfangsrichtung und damit in einer eindeutigen relative Winkellage zulassen.
Der Außenkörper des Steckverbinders wird durch ein äußeres Gehäuse gebildet, das eine zentrale Öffnung aufweist, deren Innenfläche eine Ausneh- mung, Perforierung oder unsymmetrische Kontur aufweist, die einer Ausnehmung, Perforierung oder unsymmetrischen Kontur der Außenfläche des Formstücks angepasst ist, so dass sich die richtungsorientierte Verdrehsicherung von den Leitungsadern zum Gehäuse erstreckt. In bevorzugter Ausführung ist das Formstück Würfel- oder quaderförmig ausgebildet und eine Ecke der im- Querschnitt quadratischen oder rechteck- förmigen Außenfläche des Formstücks abgeschrägt, während die Innenfläche der zentralen Öffnung des Gehäuses eine dem entsprechende Ab- schrägung aufweist.
Vorzugsweise wird das Gehäuse in durch die Ausnehmung, Perforierung oder unsymmetrische Kontur vorgegebener relativer Winkellage auf das Formstück oder auf die Hülse und das Formstück aufgesteckt und mittels eines radial verstellbaren Sicherungselements am Formstück fixiert.
Auf diese Weise wird das äußere Gehäuse drehfest gegenüber den Leitungsadern fixiert und damit eine axiale und in Umfangsrichtung festgelegte Zuordnung zwischen dem äußeren Gehäuse und den Leitungsadern des Datenkabels über das Formstück, die Wulst der Hülse, die nach innen gerichtete Nase der Hülse und das mit einer Nut versehene Isolierteil sichergestellt, die insbesondere bei mehradrigen Systemen im Gegensatz zu einem einadrigen Datenkabel mit einer Datenleitung unabdingbar ist, um eine eindeutige relative Winkellage zwischen den Leitungsadern des Datenkabels und dem äußeren Gehäuse zu gewährleisten.
In weiterer Ausgestaltung ist eine Kodierungseinrichtung an dem der Kabeleinführung in den Steckverbinder entgegen gesetzten freien Ende des Steckverbinders angeordnet, die eine korrekte Ausrichtung des Steckverbin- ders zu einem Gegen-Steckverbinder zur korrekten Leitungsverbindung gewährleistet und insbesondere aus von der Peripherie der Stirnseite des Isolierteils abstehenden, am inneren Umfang der Hülse anliegenden Rippen besteht, so dass ein Gegen-Steckverbinder nur in eindeutiger relativer Winkellage mit dem Steckverbinder gekoppelt werden kann.
Als zusätzliche Orientierungshilfe zur Ausrichtung des Steckverbinders auf einen Gegensteckverbinder oder ein komplementäres Stecker- oder Buchsenteil kann an der Außenfläche des Gehäuses eine Strichkodierung, Färb- oder Formkodierung oder dergleichen angeordnet werden. Verfahren zur Herstellung eines Steckverbinders für ein Datenkabel mit einer elektrischen Leitung mit mehreren Leitungsadern und einer elektrischen Schirmung, bei dem ein elektrisch leitender, metallischer Werkstoff zu einem Rohr tief gezogen wird und das eine im Wesentlichen rotationssymmetrische Hülse bildende tief gezogene Rohr elektrisch leitend mit der Schirmung verbunden wird, sind den Merkmalen der Ansprüche 16 und 18 sowie vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Herstellungsverfahren den Merkmalen der Unteransprüche 17 und 19 bis 23 zu entnehmen.
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfolgenden Beschreibung unter Bezugnahme auf die Figuren der Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 eine perspektivische Darstellung des Endbereichs eines Datenkabels mit einer Hülse eines Steckverbinders mit einer
Wulst mit daran ausgebildeten Formschlusselementen;
Fig. 2 eine perspektivische Darstellung entsprechend Fig. 1 mit formschlüssig verdrehsicher mit der Hülse verbundenem Formstück;
Fig. 3 eine perspektivische Darstellung entsprechend Fig. 2 mit formschlüssig mit der Hülse und dem Formstück verbundenem Gehäuse des Steckverbinders;
Fig. 4 eine perspektivische Draufsicht auf die Stirnseite des
Steckverbinders mit in die Hülse eingesetztem Isolierteil mit Kontaktstiften und Rippen zur mechanischen Kodierung;
Fig. 5 und 6 Perspektivische Vorder- und Rückseitenansichten des mit dem Datenkabel verbundenen Steckverbinders; Fig. 7 eine perspektivische Darstellung einer aus einem tief gezogenen Rohr mit einer gestauchten Wulst und ausgestanzten Ausnehmungen bestehenden Hülse;
Fig. 8 eine perspektivische Darstellung der Hülse gemäß Fig. 7 mit einem die Wulst umschließenden Formstück mit einer Ecken- abschrägung;
Fig. 9 eine Seitenansicht der Hülse mit Formstück gemäß Fig. 8;
Fig. 10 eine Draufsicht auf die Hülse und das Formstück gemäß Fig.
8;
Fig. 11 einen Schnitt durch die Hülse und das Formstück entlang der Linie VIII-VIII gemäß Fig. 8;
Fig. 12 eine perspektivische Darstellung des Endbereichs eines
Datenkabels mit einer im Wesentlichen rotationssymmetrischen Hülse, einer gestauchter Wulst mit nicht rotationssym- metrischer Außenkontur und Kontaktstiften;
Fig. 13 eine perspektivische Darstellung des Endbereichs des
Datenkabels mit einer Hülse gemäß Fig. 12 und einem die Wulst umschließenden kurzen Formstück mit einer Eckenab- schrägung;
Fig. 14 eine Seitenansicht der Hülse mit Formstück gemäß Fig. 13;
Fig. 15 eine Draufsicht auf die Hülse mit Formstück gemäß Fig. 14;
Fig. 16 einen Schnitt durch die Hülse und das Formstück entlang der
Linie XVI-XVI gemäß Fig. 14; Fig. 17 eine perspektivische Darstellung des Endbereichs eines
Datenkabels mit einer Hülse, einer gestauchten Wulst mit nicht rotationssymmetrischer Außenkontur und Kontaktbuchsen sowie einer Umschlingungscrimp;
Fig. 18 eine perspektivische Darstellung des Endbereichs des
Datenkabels mit -einer Hülse gemäß Fig. 17 und einem die Wulst umschließenden langen Formstück mit einer Eckenab- schrägung und Zugentlastung;
•Fig. 19 eine Seitenansicht der Hülse mit Formstück gemäß Fig. 18;
Fig. 20 eine Draufsicht auf die Hülse mit Formstück gemäß Fig. 19;
Fig. 21 einen Schnitt durch die Hülse und das Formstück entlang der
Linie XXI-XXI gemäß Fig. 19 und
Fig. 22 einen Schnitt durch die Hülse und das Formstück entlang der
Linie XXII-XXI I gemäß Fig. 19.
Anhand der Fig. 1 bis 6 soll das erfindungsgemäße Prinzip einer formschlüssigen Verdrehsicherung eines Formstücks 51 mit einer aus einem tief gezogenen Rohr 40 hergestellten, im Wesentlichen rotationssymmetrischen Hülse 4 und der formschlüssigen axialen Fixierung und in Umfangsrichtung in eindeutiger relativer Winkellage zu den Leitungsadern eines Datenkabels festgelegten Gehäuses 6 für einen am Ende des Datenkabels 1 angeordneten Steckverbinder 2 erläutert werden. Durch die formschlüssigen Verdrehsicherungen zwischen der Hülse 4, dem Formstück 51 und dem Gehäuse 6 wird das Gehäuse 6 des Steckverbinders 2 in eindeutiger relativer Winkellage in Bezug auf die in Bohrungen eines Isolierteils 3, das mittels einer Nasen-Nut-Führung in Umfangsrichtung ausgerichtet und fixiert in der Hülse 4 angeordnet ist, gesteckten Kontaktstifte 21 (oder Kontaktbuchsen 22 gemäß den Fig. 17 bis 22) und damit auf die Leitungsadern des Datenkabels 1 ausgerichtet und festgelegt. Damit ist anders als bei einem in die- ser Hinsicht unproblematischen Koaxialkabel auch bei einer nicht rotationssymmetrischen Leiteranordnung des Datenkabels 1 eine eindeutige .Zuordnung des Gehäuses 6 zu den Leitungsadern des Datenkabels 1 sichergestellt, so dass Fehlverbindungen beim Verbinden des Steckverbinders 2 mit einem Gegen-Steckverbinder ausgeschlossen werden können.
Fig. 1 zeigt in perspektivischer Darstellung das Endstück eines Datenkabels 1 , dessen Kabelmantel 10 mehrere nicht rotationssymmetrisch angeordnete Leitungsadern sowie eine Schirmung umgibt. Die mit Kontaktstiften 21 ver- bundenen Leitungsadern sind isoliert in einer Hülse 4 angeordnet, während die Schirmung mit der aus einem elektrisch leitenden Material bestehenden Hülse 4 verbunden ist. Die Hülse 4 besteht aus einem tief gezogenen Rohr 40 mit einem zylinderringförmigen Ansatz 41 und einer am Rohr 40 durch definierte Stauchung ausgebildeten Wulst 42. Die ringförmig geschlossene Wulst 42 ist mit als Ausnehmungen ausgebildeten Formschlusselementen 71 versehen, die in die Wulst 42 nach dem Tiefziehprozess zur Herstellung des tief gezogenen Rohres 40 und die definierte Stauchung der Wulst 42 in die Wulst 42 gestanzt oder geschnitten werden und einen Teil einer Formschlussverbindung zur formschlüssigen Verdrehsicherung eines Formstücks 51 bereitstellen, dessen Umrisse in Fig. 1 schematisch dargestellt sind.
Fig. 2 zeigt in perspektivischer Darstellung die Hülse 4 mit dem formschlüssig und verdrehsicher mit der Hülse 4 verbundenen Formstück 51. In einer ersten Ausführungsform wird das Formstück 51 direkt als Umspritzung auf die Hülse 4 aufgebracht, indem die Hülse 4 in die Form einer Spritzgussmaschine mit Ausrichtung zu der in dem tief gezogenen Rohr 40 ausgebildeten Nase eingelegt und dann ein Kunststoff, insbesondere ein Elastomer, in die Form eingespritzt wird.
Alternativ kann in einer zweiten Ausführungsform das Formstück 51 als separates Spritzgussteil hergestellt werden, das eine zentrale Öffnung aufweist, die auf die Hülse 4 so aufgesteckt wird, dass die mit den Formschlusselementen 71 versehene Wulst 42 in die komplementär geformte zentrale Öffnung des Formstücks 51 eingepresst wird. Dabei dient die in dem tief gezogenen Rohr 40 ausgebildete Nase ebenfalls zur Festlegung der -gegenseitigen Ausrichtung des tief gezogenen Rohres 40 und des Formstücks 51. Alternativ oder zusätzlich kann durch eine mechanische Kodierung, beispielsweise durch eine unregelmäßige Kontur der Form- Schlusselemente 71 der Wulst 42 und eine entsprechende Gegenkontur der Gegen-Formschlusselemente des Formstücks 51 eine eindeutige Zuordnung zwischen der Hülse 4 und dem Formstück 51 erzielt werden, so dass die in bestimmter Ausrichtung in die Hülse 4 eingeführten Leitungsadern in vorbestimmter Weise radial in Bezug auf das Formstück 51 ausgerichtet sind.
Das in dieser Ausführungsform quaderförmig mit einem quadratischen Querschnitt ausgebildete Formstück 51 weist an seiner Außenfläche eine abgeschrägte Ecke 81 zur Bildung eines weiteren Formschlusselementes auf. Dieses weitere Formschlusselement 81 dient zur Herstellung einer zweiten Formschlussverbindung mit einem in Umrisslinien in Fig. 3 dargestellten äußeren Gehäuse 6, das mit einer zentralen Ausnehmung 60 in axialer Richtung auf die Hülse 4 und das Formstück 51 aufgesteckt und mittels eines radial verstellbaren Sicherungselements 9 in axialer Richtung gesichert wird. Das Gehäuse 6 weist in seiner zentralen Öffnung 60 ein an die Kontur des an der Außenseite des Formstücks 51 angeordneten Formschlusselements 81 angepasste Kontur als Gegen-Formschlusselement 82 auf, so dass eine weitere formschlüssige Verdrehsicherung zwischen dem Formstück 51 und dem Gehäuse 6 und damit eine eindeutige winkelmäßige Zuordnung zu den Leitungsadern des Datenkabels 1 bzw. den Kontaktstiften 21 oder Kontaktbuchsen 22 des Steckverbinders 2 hergestellt wird.
Fig. 4 zeigt in einer perspektivischen, stirnseitigen Draufsicht auf den Steckverbinder 2 das mit einem konturierten Innenraum versehene Gehäuse 6 und das stirnseitige Ende der Hülse 4 mit dem darin angeordneten Isolierteil 3, von dessen Stirnfläche vier Kontaktstifte 21 abstehen, die in Bohrungen des Isotierteils 3 eingesetzt und mit den Leitungsadern des Datenkabels 1 verbunden sind. Um sicher zu stellen, dass der Steckverbinder 2 nur in einer Stellung in das Gegenstück eines weiteren Steckverbinders 2 einführbar ist, stehen von der Peripherie der Stirnseite des Isolierteils 3 als Kodierungsein- richtung dienend drei am inneren Umfang der Hülse 4 anliegende und damit nach innen gerichtete Rippen 31 , 32, 33 ab, die die Eckpunkte eines gleichschenkligen Dreiecks bilden.
Die perspektivischen Vorder- und Rückseitenansichten des Steckverbinders 2 verdeutlichen die Anordnung und Funktion des Sicherungselements 9, durch dessen radiale Verschiebung das Gehäuse axial auf der Hülse 4 und dem Formstück 51 festgelegt wird.
Fig. 7 zeigt in perspektivischer Darstellung das tief gezogene Rohr 40 der Hülse 4 mit der durch definiertes Stauchen des tief gezogenen Rohrs 40 ausgebildeten, ringförmigen Wulst 42 und den darin durch Stanzen oder Schneiden ausgebildeten Formschlusselementen 71 in Form von Ausnehmungen vor der Verbindung mit dem Formstück 51. Das Formstück 51 wird anschließend durch Umspritzen des tief gezogenen Rohrs 40 in Form- spritzung mittels eines Hochdruck-Spritzgussverfahrens auf das tief gezogene Rohr 40 angeformt. Alternativ wird die Hülse 4 in die zentrale Öffnung eines als Spritzgussteil ausgebildeten Formstücks 51 so eingeführt, dass die Formschlusselemente 71 der Wulst 42 in die komplementär geformten Ge- gen-Formschlusselemente der zentralen Öffnung des Formstück 51 ein- gepresst werden. In beiden Ausführungsvarianten wird eine formschlüssige Verdrehsicherung zwischen der Hülse 4 und dem Formstück 51 hergestellt.
Die Hülse 4 mit dem in formschlüssiger Verdrehsicherung mit ihr verbunde- nen Formstück 51 ist in den Fig. 9 bis 11 in einer Seitenansicht, einer Draufsicht und einem Schnitt entlang der Linie Xl - Xl gemäß Fig. 9 dargestellt.
Die Schnittdarstellung gemäß Fig. 11 verdeutlicht den axialen Formschluss zwischen der Wulst 42 und der zentralen Öffnung des Formstücks 51 sowie den radialen Formschluss zwischen den an der Wulst 42 ausgebildeten Formschlusselementen 71 und den in der zentralen Öffnung des Formstücks ausgebildeten Gegen-Formschlusselementen 73. Die Draufsicht auf die Hülse 4 gemäß Fig. 10 zeigt die an der zylindrischen Innenfläche des tiefgezogenen Rohres 40 ausgebildete Nase 45, auf die die komplementäre Nut des Isolierteils 3 gemäß den Fig. 4 bis 6 aufgesteckt wird.
In den Fig. 12 bis 22 sind zwei Ausführungsvarianten für jeweils eine Stift- und Buchsenform des Steckverbinders dargestellt, wobei mit den vorstehend beschriebenen Figuren übereinstimmende Teile des Datenkabels 1 bzw. Steckverbinders 2 mit denselben Bezugsziffern versehen sind, so dass zur Vermeidung von Wiederholungen auf die vorstehende Beschreibung verwiesen wird.
Fig. 12 zeigt einen als Kontaktstiftverbindung ausgebildeten Steckverbinder mit Kontaktstiften 21 und einer Wulst 42, deren Formschlusselemente als quadratische Außenkontur 72 der Wulst 42 ausgebildet sind, die durch entsprechendes Schneiden oder Stanzen hergestellt werden und mit einer Kerbe 74 als Orientierungselement zur winkelmäßigen Zuordnung der Wulst 42 einerseits zu dem in die Öffnung des tief gezogenen Rohrs 40 eingesteckten Isolierteil 3 und andererseits zu dem Formstück 52 versehen ist. Das in dieser Ausführungsform kurze Formstück 52 wird in vorstehend beschriebener Weise auf das tief gezogene Rohr 40 im Bereich der Wulst 42 angespritzt bzw. als Spritzgussteil auf das tief gezogene Rohr 40 aufgesteckt.
Fig. 13 zeigt eine Seitenansicht auf das Endstück des Datenkabels 1 mit der Hülse 4 und dem Formstück 52, dessen abgeschrägte Außenkante als ein Formschlusselement 81 zur Herstellung einer zweiten Formschlussverbindung mit dem Gehäuse 6 gemäß den Fig. 3 bis 6 ausgebildet ist. Das Datenkabel 1 weist entsprechend dem in Fig. 16 dargestellten Schnitt einen Kabelmantel 10 mit darin verdrillt angeordneten und mit einer Kabelisolierung versehenen Leitungsadern 1 1 und einer elektrischen Schirmung 12 auf, die mit der Hülse 4 verbunden wird. Die abisolierten und mit Kontaktstiften 21 verbundenen Leitungsadern 11 werden durch präzise Längsbohrungen des Isolierteils 3 geführt, das in vorgegebener Orientierung in das tief gezogene Rohr 40 der Hülse 4 eingesteckt ist.
Fig. 14 zeigt in einer Draufsicht auf die Hülse 4 die nach dem Stem-Vierer- Konzept angeordneten Kontaktstifte 21 sowie die nach innen gerichteten Rippen 31 bis 33 des Isolierteils 3 zur mechanischen Kodierung für eine eindeutige Winkellage zwischen den Leitungsadern 11 bzw. den Kontaktstiften 21 und Hülse 4 bzw. dem in formschlüssiger Verdrehsicherung mit der Hülse 4 verbundenen Formstück 52 und damit dem ebenfalls in formschlüssiger Verdrehsicherung mit dem Formstück 52 verbundenen Gehäuse 6 gemäß den Fig. 3 bis 6.
Fig. 17 zeigt in perspektivischer Ansicht einen als Kontaktbuchsenverbindung ausgebildeten Steckverbinder mit Kontaktbuchsen 22, einer zylinder- ringförmigen Ausstellung 41 , einer durch Stauchung des tiefgezogenen Rohres 40 gebildeten Wulst 42 mit einer quadratischen Außenkontur als Formschlusselement 72 entsprechend dem Formschlusselement 72 gemäß Fig. 12 und einer die Kontaktstifte 22 umgebenden Buchse 43. Die durch entsprechendes Schneiden oder Stanzen hergestellte quadratische Außen- kontur 72 der Wulst 42 weist an einer ihrer abgeschrägten oder abgerundeten Ecken eine Kerbe 74 zur Winkelzuordnung der Wulst 42 sowohl zu dem in die Öffnung des tiefgezogenen Rohres 40 eingesteckten Isolierteil 3 als auch zu dem Formstück 53 auf, das auf das tiefgezogene Rohr 40 im Bereich der Wulst 42 aufgespritzt oder als Spritzgussteil aufgesteckt wird.
Um die Kraftaufnahme in axialer Richtung zu erhöhen, ist um das tiefgezogene Rohr 40 eine Umschlingungskrimpung 7 gelegt, die formschlüssig mit dem angespritzten oder aufgesteckten Formstück 53 gemäß Fig. 18 verbunden wird.
Fig. 18 zeigt eine Seitenansicht auf das Endstück des Datenkabels 1 mit der Hülse 4 und der Wulst 42, an die das Formstück 53 angespritzt oder als Spritzgussteil aufgesteckt ist. Das in dieser Ausführungsform lang ausgebildete Formstück 53 ist an seinem dem Datenkabel 1 zugewandten Ende ab- geschrägt. Zusätzlich weist das Formstück 53 eine abgeschrägte Außenkante, zur Bildung eines Formschlusselementes 81 auf, das mit einer entsprechend abgeschrägten Innenfläche 82 der zentralen Öffnung 60 des Gehäuses 6 gemäß den Fig. 3 bis 6 korrespondiert.
Das in den Fig. 21 und 22 in Schnitten entlang den Linien XXI - XXI bzw. XXII - XXII gemäß Fig. 19 dargestellte Ende des Datenkabels 1 und des Steckverbinders 2 zeigt den Kabelmantel 10 mit den darin verdrillt angeordneten und ■ mit einer Kabelisolierung versehenen Leitungsadern 1 1 sowie einer elektrischen Schirmung 12, die mit der Hülse 4 verbunden ist. Die abisolierten und mit Kontaktbuchsen 22 verbundenen Leitungsadern 11 des Datenkabels 1 sind durch die Längsbohrungen des Isolierteils 3 gesteckt, das mittels der Nasen/Nut-Zuordnung zwischen der zylindrischen Innenfläche der Hülse 4 und des Isolierteils 3 in vorgegebener Orientierung in das tiefgezogene Rohr 40 der Hülse 4 eingesteckt ist.
Fig. 20 zeigt in einer Draufsicht auf die Hülse 4 die nach dem Stern-Vierer- Konzept angeordneten Kontaktbuchsen 22 sowie die nach innen gerichteten Rippen 31 bis 33 des Isolierteils 3 zur mechanischen Kodierung und damit eindeutigen Winkelzuordnung zwischen den Leitungsadern 1 1 des Datenkabels 1 bzw. den Kontaktbuchsen 22 und der Hülse 4 bzw. dem in formschlüssiger Verdrehsicherung mit der Hülse 4 verbundenen Formstück 53 und damit dem ebenfalls in formschlüssiger Verdrehsicherung mit dem Formstück 53 über das Formschlusselement 81 des Formstücks 53 und das entsprechende Gegen-Formschlusselement 82 des Gehäuses 6 gemäß den Fig. 3 bis 6.

Claims

Patentansprüche
1. Datenkabel (1) mit einer elektrischen Leitung mit mehreren Leitungs- adern (11 ) und einer elektrischen Schirmung (12) sowie einem an einem Ende des Datenkabels (1) angeordneten Steckverbinder (2), der eine mit der Schirmung (12) elektrisch verbundene Hülse (4) aus ei- nem tief gezogenen Rohr enthält,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Hülse (4) eine Wulst (42) mit Formschlusselementen (71 , 72) aufweist, die mit Gegen-Formschlusselementen (73) eines die Hülse
(4) einfassenden Formstücks (51 bis 53) eine erste Formschlussverbindung bilden, und dass die Außenkontur des Formstücks (51 bis 53) und die Innenkontur einer zentralen Öffnung (60) eines das Formstück (51 bis 53) einfassenden Gehäuses (6) eine zweite Formschlussver- bindung (81 , 82) bilden.
2. Datenkabel (1) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Formschlusselemente (71 , 72) der Wulst (42) aus ausgestanzten oder ausgeschnittenen Perforierungen, Ausnehmungen (71 ) oder einer nicht rotationssymmetrischen Peripherie (72) der Wulst (42) bestehen.
3. Datenkabel (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Wulst (42) ringförmig um die Hülse (4) verläuft und vorzugsweise durch eine definierte Stauchung des tief gezogenen Rohres (40) gebildet ist.
4. Datenkabel (1) nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse (4) eine nach innen gerichtete, in Längsrichtung der Hülse (4) verlaufende Nase (45) auf- weist, die mit einer Nut eines in die Hülse (4) eingesteckten und die Leitungsadem (11) bzw. mit den Leitungsadern (1 1 ) verbundene Kontaktstifte (21) oder Kontaktbuchsen (22) aufnehmenden Isolierteils (3) korrespondiert.
5. Datenkabel (1) nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine auf dem tief gezogenen Rohr (40) angebrachte Umschlingungscrimpung (7).
'6. Datenkabel (1) nach mindestens einem der vorangehenden Ansprü- che, dadurch gekennzeichnet, dass das Formstück (51 bis 53) in
Formspritzung mittels eines Hochdruck-Spritzgussverfahrens auf die Hülse (4) aufgebracht ist.
7. Datenkabel (1) nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Formstück (51 bis 53) als
Spritzgussteil ausgebildet und auf die Hülse (4) aufgesteckt oder auf- gepresst ist.
8. Datenkabel (1) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Formstück (51 bis 53) eine zentrale Öffnung aufweist, in die die Hülse
(4) derart eingesteckt ist, dass die Ausnehmungen, Perforierungen (71 ) oder die periphere Kontur (72) der Wulst (42) in komplementäre Vorsprünge oder Konturen des Formstücks (5) eingepresst sind.
9. Datenkabel (1 ) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausnehmungen, Perforierungen (71 ) oder die periphere Kontur (72) der Wulst (42) derart strukturiert sind und die zentrale Öffnung des Formstücks (51 bis 53) eine dieser Struktur angepasste Gegenstruktur (73) aufweist, derart, dass das als Spritzgussteil ausgebildete Form- stück (51 bis 53) nur in vorgegebener radialer Ausrichtung mit der
Hülse (4) verbindbar ist.
10. Datenkabel (1 ) nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Außenfläche des Formstücks (51 bis 53) eine Ausnehmung, Perforierung oder unsymmetrische Kontur (81) als Formschlusselement und die Innenfläche des Gehäuses eine der Ausnehmung, Perforierung oder unsymmetrischen Kontur der Außenfläche des Formstücks angepasste Kontur (82) als Gegen- Formschlusselement aufweist und dass das Gehäuse (6) in durch die
Ausnehmung, Perforierung oder unsymmetrische Kontur (81 , 82) des Formschlusselements und des Gegen-Formschlusselements vorgegebener radialer Ausrichtung auf das Formstück (51 bis 53) oder auf die Hülse (4) und das Formstück (51 bis 53) aufgesteckt und mittels eines radial verstellbaren Sicherungselements (9) am Formstück (51 bis 53) fixiert ist.
11. Datenkabel (1) nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine an dem der Kabeleinführung in den Steckverbinder (2) entgegen gesetzten freien Ende des Steckverbinders (2) angeordnete Kodierungseinrichtung (31 - 33).
12. Datenkabel (1) nach Anspruch 11 , dadurch gekennzeichnet, dass die Kodierungseinrichtung aus von der Peripherie der Stirnseite des Iso- lierteils (3) abstehenden, am inneren Umfang der Hülse (4) anliegenden Rippen (31 - 33) besteht.
13. Datenkabel (1 ) nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine an der Außenfläche des Gehäuses (6) angeordnete, vorzugsweise als Strichkodierung, Färb- oder Formkodierung oder dergleichen angeordnete Orientierungshilfe zur Ausrichtung des Steckverbinders (2) auf einen Gegensteckverbinder oder ein komplementäres Stecker- oder Buchsenteil.
14. Verfahren zur Herstellung eines Steckverbinders (2) für ein Datenkabel (1) mit einer elektrischen Leitung mit mehreren Leitungsadern (1 1) und einer elektrischen Schirmung (12), bei dem ein elektrisch leitender, metallischer Werkstoff zu einem Rohr tief gezogen wird und das eine Hülse (4) bildende tief- gezogene Rohr elektrisch leitend mit der Schirmung (12) verbunden wird,'
gekennzeichnet durch
Stauchung des tief gezogenen Rohres (40) zur Bildung einer vorzugsweise ringförmigen Wulst (42),
Herausstanzen oder Herausschneiden von Ausnehmungen und/oder Perforierungen (71) und/oder peripheren Teilen (72) aus der Wulst (42),
Einlegen der Wulst (42) des tief gezogenen Rohres (40) in eine Spritzgießform und Einfüllen eines Kunststoffs, vorzugsweise ei- nes Elastomers, in die Spritzgießform zur Bildung eines Formstücks (51 bis 53),
Aufstecken eines vorgefertigten Gehäuses (6) mit einer der Außenkontur des Formstücks (51 bis 53) angepassten und zu- mindest einen radialen Formschluss mit dem Formstück (51 bis
53) herstellenden zentralen Öffnung (6) und
Fixieren des Gehäuses (6) in axialer Richtung auf dem Formstück (51 bis 53).
15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass eine nach innen gerichtete Nase (45) beim Tiefziehen des Rohres (40) gebildet wird und dass das tief gezogene Rohr (40) beim Einlegen zumindest der Wulst (42) des tief gezogenen Rohres (40) in eine Spritz- gießform in Bezug auf die Nase (45) derart ausgerichtet wird, dass eine eindeutige relative Winkellage zwischen der Außenkontur des Forrnstücks (51 bis 53) und der Nase (45) hergestellt wird.
16. Verfahren zur Herstellung eines Steckverbinders (2) für ein Datenkabel (1) mit einer elektrischen Leitung mit mehreren Leitungsadern (11) und einer elektrischen Schirmung (12), bei dem ein elektrisch leitender, metallischer Werkstoff zu einem Rohr tief gezogen wird und das eine Hülse (4) bildende tief gezogene Rohr elektrisch leitend mit der Schirmung (12) verbunden wird,
gekennzeichnet durch
- Stauchung des tief gezogenen Rohres (40) zur Bildung einer vorzugsweise ringförmigen Wulst (42),
Herausstanzen oder Herausschneiden von Ausnehmungen und/oder Perforierungen (71) und/oder einer peripheren Außen- kontur (72) aus der Wulst (42),
Herstellen eines als Spritzgussteil ausgebildeten Formstücks (51 bis 53) mit zentraler Öffnung,
- Aufstecken der zentralen Öffnung des Formstücks (5) auf das tief gezogene Rohr (40) derart, dass die Ausnehmungen, Perforierungen (71 ) und/oder die periphere Außenkontur (72) der Wulst (42) in komplementär geformte Teile der zentralen Öffnung des Formstücks (51 bis 53) eingepresst werden.
17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass eine nach innen gerichtete Nase (45) beim Tiefziehen des Rohres (40) gebildet wird und dass das tief gezogene Rohr (40) beim Einlegen zumindest der Wulst (42) des tief gezogenen Rohres (40) in ein Werk- zeug zum Aufstecken der zentralen Öffnung des als Spritzgussteil mit zentraler Öffnung ausgebildeten Formstücks (51 bis 53) in Bezug auf die Nase (45) derart ausgerichtet wird, dass eine eindeutige radiale Beziehung zwischen der Außenkontur des Formstücks (51 bis 53) und der Nase (45) hergestellt wird.
18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass eine nach innen gerichtete Nase- (45) beim Tiefziehen des Rohres (40) gebildet wird, dass die in die Wulst (42) gestanzten oder geschnittenen Ausnehmungen, Perforierungen (71) oder peripheren Konturen (81) mit einer mechanischen Kodierung versehen werden, die eine eindeutige radiale Beziehung zwischen der Nase (45) und den Ausnehmungen, Perforierungen (71) oder peripheren Konturen (81 ) derart herstellen, dass die zentrale Öffnung des als Spritzgussteil mit zentraler Öffnung ausgebildeten Formstücks (51 bis 53) nur in einer radialen Ausrichtung auf die Wulst (42) aufgesteckt werden kann.
19. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 14 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass auf dem tief gezogenen Rohr (40) eine Umschlingungscrimpung (7) angebracht wird.
20. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 14 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass ein zylinderförmiges Isolierteil (3) mit Bohrungen zur Aufnahme der Leitungsadern (1 1) bzw. mit den Leitungsadern (11) verbundenen Kontaktstiften (21 ) oder Kontakt- buchsen (22) und mit einer in Längsrichtung der Außenfläche des zylinderförmigen Isolierteils (3) verlaufenden Nut hergestellt und in die Hülse (4) derart eingesteckt wird, dass die Nase (45) des tief gezogenen Rohres (40) mit der Nut des Isolierteils (3) korrespondiert.
21. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 14 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Außenfläche des Formstücks (51 bis 53mit einer unsymmetrischen Kontur (81) und die Innenfläche der zentralen Öffnung (60) des Gehäuses (6) mit einer der unsymmetrischen Kontur (81) der Außenfläche des Formstücks (51 bis 53) angepassten Kontur (82) hergestellt wird, dass das Gehäuse (6) in durch die unsymmetrischen Konturen (81 , 82) vorgegebener radialer Ausrichtung auf das Formstück (51 bis 53) aufgesteckt wird und dass ein an der Außenfläche des Gehäuses (6) angebrachtes radial ver- stellbares Sicherungselement (9) zur Fixierung des Gehäuses (6) am Formstück (51 bis 53) radial verstellt wird.
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