EP2624370B1 - Connecteur de circuit électronique sécurisé - Google Patents

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EP2624370B1
EP2624370B1 EP13153476.0A EP13153476A EP2624370B1 EP 2624370 B1 EP2624370 B1 EP 2624370B1 EP 13153476 A EP13153476 A EP 13153476A EP 2624370 B1 EP2624370 B1 EP 2624370B1
Authority
EP
European Patent Office
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base
cap
connector
electrical
cover
Prior art date
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Active
Application number
EP13153476.0A
Other languages
German (de)
English (en)
Other versions
EP2624370A1 (fr
Inventor
Guillaume Tramet
Fabrice HERAULT
Nicolas LALOGE
Prakash Shanmugasundaram
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.)
Valeo Systemes de Controle Moteur SAS
Original Assignee
Valeo Systemes de Controle Moteur SAS
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Filing date
Publication date
Application filed by Valeo Systemes de Controle Moteur SAS filed Critical Valeo Systemes de Controle Moteur SAS
Publication of EP2624370A1 publication Critical patent/EP2624370A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of EP2624370B1 publication Critical patent/EP2624370B1/fr
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    • 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
    • H01R13/44Means for preventing access to live contacts
    • H01R13/447Shutter or cover plate
    • 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
    • H01R13/70Structural association with built-in electrical component with built-in switch
    • H01R13/701Structural association with built-in electrical component with built-in switch the switch being actuated by an accessory, e.g. cover, locking member
    • HELECTRICITY
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    • H01R13/665Structural association with built-in electrical component with built-in electronic circuit
    • H01R13/6683Structural association with built-in electrical component with built-in electronic circuit with built-in sensor
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    • H01R13/70Structural association with built-in electrical component with built-in switch
    • H01R13/713Structural association with built-in electrical component with built-in switch the switch being a safety switch

Definitions

  • the invention relates to an electrical connector between a conductor and an electrical circuit, in particular an electrical connector between electrical cables and an electronic box.
  • An electronic box includes electronic components within a housing delimited by the housing.
  • the housing comprises for example an AC / DC converter, or a DC / DC converter.
  • a circuit comprises a connector for routing electrical energy from outside the circuit to the components thereof, or routing the circuit of a signal processed by the circuit components to the outside.
  • the connector must ensure the transmission of the electrical signal and the safety of an operator handling it, especially in high power applications.
  • the connector comprises a cover covering the electrical connection between the conductor and the electrical circuit, preventing direct access to the conductors and the terminals of the electrical circuit.
  • This connector comprises a device for interrupting the current (or "electrical interlock system" in English).
  • the interrupt device cuts off the current flowing between the conductor and the electrical circuit so as to allow the operator to access the conductor or the terminals of the electrical circuit without the risk of electrocution.
  • the electrical circuit may include capabilities that may not be completely discharged between the time the hood is removed and the time the operator touches the wire or the electrical terminals. The operator may receive a current from these capabilities.
  • the delay means allow a duration to elapse following the interruption of the current.
  • the operator is protected from transient electrical discharges that follow the interruption of the current in the connector.
  • the delay means prohibit access to the base by preventing uncoupling of the cover with the connection base before a predetermined time has elapsed since a time when the interruption means current are actuated.
  • by uncoupling means a configuration in which the cover is free in movement relative to the connection base.
  • the connector further comprises first fastening means solidarisant the cover with the base removably.
  • the delay means comprise second attachment means positioned at substantially 90 ° of the first attachment means with respect to an axis of the connector.
  • the operator wishing to access the connection base first actuates the first attachment means with his hand. Then, he must change the orientation of his hand so as to actuate the second attachment means. This allows the flow of a period during which the capacities of the electronic circuit could be discharged.
  • the first attachment means comprise at least a first tooth and a first opening respectively located on the cover and the connection base, or the opposite; the first tooth being introduced into the first opening to hold the cover snap, and the second attachment means comprise at least a second tooth and a second opening respectively located on the cover and the connection base, or the opposite ; the second tooth being introduced into the second opening to prevent disengagement of the cap by snapping, the second opening having a larger dimension than the first opening in a direction in which the cap is covering the connection base.
  • the delay means comprise a timer actuating at least a part of the attachment means when said predetermined time has elapsed.
  • the connector does not include the second attachment means, and includes only the first attachment means and the timer.
  • the cover has a wall extending in a direction of covering the base by the cover and a substantially circular transverse section, and the delay means comprise threaded zones located in the connection base and the wall. of the cover, so that the uncoupling of the cover with the base comprises a rotation of the cover relative to the base. During this rotation the circuit capacities could be discharged, so the operator can access the base without the risk of electrocution.
  • the connector further comprises a housing housing the connection base and the first cover and having a second cover constituting a cover of the housing, said second cover providing a seal and an electromagnetic shielding of the connector.
  • the delay means comprise a second cover located in the substantially closed space defined by the first cover and the base.
  • the delay means comprise a second cover located in the substantially closed space defined by the first cover and the base.
  • the first cover provides a seal and an electromagnetic shielding of the connector.
  • the invention further relates to an electronic box comprising a connector according to the invention.
  • the figure 1 presents the electrical connector 1 making an electrical connection between two electrical conductors 2 and an electrical circuit 3.
  • the electrical conductors may be electrical cables 2 and the electrical circuit 3 may be included in an electronic box.
  • the connector 1 comprises a connection base 10 between the conductors 2 and the electrical circuit 3 and a first cover 20.
  • the figure 2 presents a detailed view of the connection base 10 of the figure 1 .
  • the base 10 comprises a substantially flat surface 100 of electrically insulating material, for example plastic; and electrically conductive tracks 110.
  • the conductive tracks 110 extend into through-holes 112 of the flat surface 100 so as to form electrical terminals 120 (visible in FIG. figure 1 ).
  • the base 10 may also comprise walls 130 extending from the flat surface 100 in a direction substantially perpendicular to the surface 100.
  • the walls 130 surround the conductive tracks 110 so as to define housing 140.
  • the walls 130 may comprise projections 150 defining grooves in which are introduced corresponding edges of the cover 20 in order to facilitate the coupling of the cover 20 and the base 10.
  • the figure 3 shows a detailed view of the cover 20.
  • the cover 20 comprises a flat surface 220 and a peripheral wall 240 extending in a direction transverse to the surface 220.
  • the peripheral wall 240 comprises ridges 260 to facilitate the coupling of the cover 20 with the base 10.
  • the cover 20 comprises openings 280 so that the conductors 2 can access the base 10 when the cover 20 covers the base 10.
  • each conductor 2 When the connector 1 makes the connection between the conductors 2 and the circuit 3, the end of each conductor 2 is positioned in a respective housing 140 on the conductive tracks 110. The end of the conductor 2 is held on the conductive track 110, for example by means of a screw entering a hole in the end of the conductor and a tapped hole of the conductive track 110.
  • the walls 130 electrically isolate the conductors 2, in particular one from the other. 'other.
  • the cover 20 covers the base 10 so as to define a substantially closed space.
  • the connector 1 comprises attachment means 50 which secure the cover 20 to the base 10 removably.
  • the attachment means 50 may comprise two first teeth 50a and two first openings 50b located respectively on the base 10 and the cover 20.
  • the first teeth 50a are introduced into their openings Respective 50b to hold the hood 20 snap.
  • the two teeth 50a are located on opposite sides of the base 10 so as to be easily grasped both by an operator with one of his hands. Maintaining the cover 20 on the base 10 may also be reinforced by a screw (not shown) being introduced into corresponding holes 51a, 51b of the base 10 and the cover 20.
  • the connector according to the invention further comprises means 30 for interrupting the current which interrupt the current flowing through the base 10 when the cover 20 is uncoupled from the base 10.
  • the interruption means 30 are for example sensitive to a distance between the cover 20 and the base 10. When the distance between the base 10 and the cover 20 is greater than a predetermined value, the means 30 cause the power cut through the conductive tracks 110 and the electrical conductors 2. Thus, the current flowing through the connector 1 is interrupted.
  • the predetermined value corresponds to a position in which the first cover 20 rests on the base 10 to define a substantially closed space.
  • the current interruption means 30 comprise an electrical conductor 30b integral with the cover 20 and corresponding electrical terminals 30a in the base 10 (visible in FIG. figure 2 ).
  • the electrical terminals 30a are for example metallized holes fittingly receiving the ends of the electrical conductor 30b.
  • the conductor 30b may be a metal conductor overmolded in the material of the cover 20 as shown in FIG. figure 3 .
  • the ends of the conductor 30b are such that when the distance between the base 10 and the cover 20 is less than or equal to the predetermined value, the ends of the electrical conductor 30b come into contact with the electrical terminals 30a.
  • the conductor 30b defines a closed electrical circuit, for example with elements of the electrical circuit 3 via an electrical contact 31.
  • the occurrence of a closed circuit indicates that the cover 20 covers the base 10 and that an electric current can flow between the conductors 2 and the electrical circuit 3 in a secure manner for an operator.
  • the ends of the electrical conductor 30b come out of contact with the electrical terminals 30a.
  • the occurrence of an open circuit indicates that the cover 20 no longer covers the base 10, and therefore the current flowing between the conductors 2 and the electrical circuit 3 must be interrupted.
  • the connector 1 allows an operator to securely access the contact between the conductors 2 and the electrical circuit 3.
  • the connector according to the invention further comprises means 410 (visible in figure 1 ) delay that prohibit access to the base 10 before a predetermined time has elapsed since the time when the interruption means 30 have been actuated.
  • the means 410 prohibit access by prohibiting uncoupling of the cover 20 with the base 10.
  • the delay means comprise second attachment means 410 positioned at substantially 90 ° of the first attachment means 50 with respect to an axis ⁇ of the connector 1 substantially perpendicular to the base 10.
  • the second attachment means 410 comprise two second teeth 410a located on the base 10 (visible in figure 2 ).
  • the second teeth 410a are connected to the flat surface 22 by a transverse portion substantially perpendicular to the surface. The transverse portion extends away from the walls 130.
  • the second attachment means 410 further comprises two openings 410b (visible in figure 3 ) located in the cover 20.
  • the second openings 410b extend in the direction in which the cover 20 covers the base 10, that is to say, here, substantially perpendicular to the plane of the base 10.
  • the seconds openings 410b have a larger dimension than the first openings 50b in the overlap direction.
  • the cover 20 is held on the base 10 by snapping through the first 50 and second 410 attachment means.
  • the operator presses with his hand on the first teeth 50a to remove them from their respective openings 50b.
  • the cover 20 can then be moved in a vertical direction to be removed from the base 10. This is possible although the second teeth 410a are still in the second openings 410b because the second openings 410b have a larger dimension than the second openings 410b. first openings 50b.
  • the electrical conductor 30b comes out of contact with the electrical terminals 30a of the base 10.
  • the electrical circuit comprising the electrical conductor 30a is then open. This indicates that the cover 10 is being removed from the base 10 and that the current flowing through the base 10 must be interrupted.
  • the second openings 410b translate on the second teeth 410a until the second teeth 410a press on the lower edge of their respective second openings 410b.
  • the cover 20 can no longer be moved upwards, so that the uncoupling of the cover 20 with the base 10 is prohibited.
  • the operator must change the orientation of his hand to press the second teeth 410a and out of their respective openings 410b.
  • the transient discharges that follow the interruption of the current have taken place; in addition, the cover 20 does not fall on the base 10 because the wall 240 of the cover 20 is fitted to the walls 130 of the base 10.
  • the operator can continue to remove the cover 20 to access the base without risking electrocution due to electrical capacitances of the circuit 3.
  • the figure 4 presents a variant of this embodiment.
  • the connector of the figure 4 is identical to that of the figure 1 except that the delay means further comprises a timer 420 actuating the second attachment means 410 when a predetermined time has elapsed.
  • the predetermined duration can be chosen as a function of the capacitances present in the electrical circuit 3.
  • the timer 420 triggers the actuation of the attachment means 410 via an actuator for example (no represent).
  • the timer 420 makes it possible to refine the control on the delay before access to the base and thus improves the safety of the operator.
  • the timer 420 can be connected to the first attachment means 50.
  • the connector can then dispense with the second attachment means 410.
  • Variants of this embodiment have been presented with a cover 20 having a substantially rectangular cross-section.
  • the hood and the base can have any other section.
  • the figure 5 presents a variant of the first embodiment in which the cover 20 has a section along a plane parallel to the base 10 which is substantially circular.
  • the delay means comprise threaded zones 430 situated on the wall 240 of the cover 20 and a wall of the connection base 10.
  • the uncoupling of the cover 20 with the base 10 comprises a rotation of the cover by relative to the base, for example a quarter turn.
  • the connector may further comprise a housing 60 housing the connection base 10 and the first cover 20.
  • the housing 60 comprises a second cover 22 which provides a seal and an electromagnetic shielding of the connector 1.
  • the second cover 22 can be fixed on the base 10 or on another base.
  • the connector 1 comprises a first cover 20 to which is connected a current interruption function and a second cover 22 providing an electromagnetic shielding sealing function.
  • the security functions of the connector 1 are decoupled, which facilitates the design of the connector.
  • the figure 7 has a connector 11 according to a second embodiment.
  • the connector 11 comprises a housing 60 formed of the base 10, the first cover 20 and a wall 25.
  • the wall 25 may comprise a first portion 25a for receiving the first cover 20 on one end and a portion 25b s' extending substantially perpendicularly to the first portion so as to receive the base 10.
  • the base 10 is identical to that of the connector 1 shown in FIG. Figures 1 and 3 .
  • the first cover 20 covers the base 10 by pressing on the wall 25 of the housing 60, in particular on the first portion 25a.
  • the connector 11 of this embodiment could have a first cover 20 identical to that of the Figures 1 and 3 , that is to say a first cover 20 bearing directly on the base 10 via its wall 240.
  • the first cover 20 can seal and the electromagnetic shielding of the connector 11.
  • the means attachment (not shown) solidarize the first cover 20 removably with the base 10 through the wall 25.
  • the delay means comprise a second cover 440 located in the housing 60.
  • the second cover 440 at least partially covers the connection base 10 so as to prevent access to the connections before a predetermined time has elapsed since a moment when means 32 for interrupting the current have been actuated.
  • the second cover 440 delays access to the base 10, which allows the evacuation of transient discharges that follow the interruption of the current flowing through the base 10.
  • the safety of an operator handling the connector is improved.
  • the current interruption means 32 interrupt the current flowing through the base 10 when the distance between the base 10 and the first cover 20 is greater than a predetermined value.
  • the predetermined value corresponds to a position in which the first cover 20 rests on the wall 25.
  • the interruption means 32 comprise a hall effect sensor 32a positioned on the base 10, a magnetic surface 32b positioned on the first cover 20 and a control unit (not shown).
  • the hall effect sensor 32b detects a signal emitted by the magnetic surface 32a.
  • the control unit is configured to interrupt the current in the base 10 as soon as the signal is below a predetermined value.
  • the predetermined value corresponds to the intensity of the signal detected when the cover 20 rests on the wall 25 of the housing 60.
  • the figure 8 presents a variant of the connector 11 of the figure 7 , in which the current interruption means comprise a light emitting element, for example a photodiode 34 positioned on the base 10 and a control unit (not shown).
  • the photodiode 34 emits a light signal which is reflected by the first cover 20.
  • the reflected light signal is then received by the photodiode 34.
  • the fact that the first cover 20 is opening causes a decrease in the intensity of the light. reflected light signal.
  • the control unit is configured to interrupt the current in the base 10 if the intensity is less than a predetermined value.
  • the predetermined value corresponds to the value of the light intensity when the cover 20 rests on the wall 25 of the housing 60.
  • the photoemissive element may be replaced by a light sensor (not shown) positioned on the base 10 or on the first cover 20.
  • the light sensor detects the light intensity in the closed space defined by the cover 20 and the base 10. Before the opening of the cover 20, the closed space is substantially devoid of light.
  • the control unit is then configured to interrupt the current in the base 10 if the intensity is greater than the value predetermined.
  • the figure 9 presents another variant of the connector 11 of the figure 7 .
  • the connector in figure 9 is identical to that in figure 7 except that the attachment means 52 participate in the means of interrupting the current.
  • the fastening means 52 solidarize the first cover 20 with the base 10 removably.
  • the first cover 20 and the base 10 are secured through the walls 25 of the housing 60.
  • the attachment means comprise a pin 52.
  • the pin 52 has lugs 520 which are introduced into corresponding openings of the cover 20 and the walls 25. To disengage the first cover 20 and the base 10, the pin 52 is rotated to align the lugs 520 with the openings. The pin 52 is then removed, the pins sliding in the openings.
  • the current interruption means 36 interrupt the current flowing through the base 10 when the attachment means 52 are actuated to separate the first cover 20 with the base 10.
  • the current interruption means 36 comprise a blade 36a electrically conductive which extends from the flat surface 100 of the base 10, and electrically conductive tracks 36b in the attachment means 52 so as to define a closed electrical circuit when the attachment means 52 solidarize the first cover 20 with the base 10.
  • the blade 36a and the tracks 36b define a closed electrical circuit with elements of the electric circuit 3.
  • the electrically conductive tracks 36b are in contact with the blade 36a defining a closed electrical circuit.
  • the occurrence of a closed circuit indicates that the cover 20 is coupled with the base 10 and that an electric current can flow between the conductor and the electrical circuit in a secure manner for an operator.
  • the invention further relates to an electronic box comprising the connector according to the invention.
  • the figure 10 shows a sectional view of an example of an electronic box 70 according to the invention.
  • the housing 70 comprises a housing 710 defined by a peripheral wall 720.
  • the housing 710 contains the electrical circuit 3, for example an electronic card.
  • the housing 710 also contains one or more capacitors 740.
  • the connector 1 is mounted for example on one side of the wall 720.
  • the housing 60 of the connector is integral with the wall 720 of the electronic housing. However, the housing 60 could be fixed on the wall 720 by any other means, for example by screwing or gluing.
  • Electrical terminals 120 issues of the base 10 are connected to terminals 3a of the electronic card 3 for circulating a current between the electronic card 3 and the conductors 2.
  • the conductor 30b and the electrical terminals 30a 30 of the current interruption means are connected to elements of the electronic card 3 so as to define a closed electrical circuit when the first cover 20 covers the base 10.
  • the delay means comprise for example the second attachment means 410 visible in figure 1 .
  • the connector according to the invention is not limited to the embodiments described.
  • the current interruption means can be combined with any one of the delay means.
  • the connector according to the invention could connect one or more conductors 2 to the circuit 3.

Landscapes

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

Description

  • L'invention concerne un connecteur électrique entre un conducteur et un circuit électriques, en particulier un connecteur électrique entre des câbles électriques et un boîtier électronique. Un boîtier électronique regroupe des composants électroniques au sein d'un logement délimité par le boîtier. Le boîtier comprend par exemple un convertisseur alternatif/continu, ou un convertisseur continu/continu.
  • Généralement, un circuit comprend un connecteur assurant l'acheminement d'énergie électrique de l'extérieur du circuit vers les composants de celui-ci, ou l'acheminement vers l'extérieur du circuit d'un signal traité par les composants du circuit. Le connecteur doit assurer la transmission du signal électrique et la sécurité d'un opérateur le manipulant, surtout dans les applications de haute puissance. A cet effet, le connecteur comprend un capot recouvrant la connexion électrique entre le conducteur et le circuit électrique, empêchant un accès direct aux conducteurs et aux bornes du circuit électrique.
  • Il est connu un connecteur décrit dans le document US2010/0084205 améliorant la sécurité d'un opérateur. Ce connecteur comprend un dispositif d'interruption du courant (ou « electrical interlock system » en anglais). Lorsque le capot du connecteur est enlevé le dispositif d'interruption coupe le courant circulant entre le conducteur et le circuit électrique de façon à permettre à l'opérateur d'accéder au conducteur ou aux bornes du circuit électrique sans risquer une électrocution. Une fois le capot enlevé, l'opérateur a directement accès à la connexion électrique. Bien que le courant ait été coupé, le circuit électrique peut comprendre des capacités qui peuvent ne pas être complètement déchargées entre l'instant où le capot est enlevé et celui où l'opérateur touche le conducteur ou les bornes électriques. L'opérateur risque alors de recevoir un courant provenant de ces capacités.
  • Il est donc recherché un connecteur permettant son accès sécurisé, en particulier vis-à-vis des décharges transitoires suivant une interruption du courant électrique dans le connecteur.
  • A cet effet, il est proposé un connecteur électrique destiné à réaliser une connexion électrique entre au moins un conducteur électrique et un circuit électrique, comprenant :
    • une embase de connexion entre le conducteur et le circuit électrique,
    • un premier capot destiné à recouvrir l'embase pour définir un espace sensiblement fermé,
    • des moyens d'interruption du courant destinés à interrompre un courant parcourant l'embase lorsque le capot est désaccouplé de l'embase,
    caractérisé en ce que
    ledit connecteur comprend en outre des moyens de temporisation interdisant l'accès à l'embase de connexion de sorte qu'un opérateur enlevant le capot n'accède pas immédiatement à la connexion entre le conducteur et le circuit électrique avant qu'une durée prédéterminée ne se soit écoulée depuis un
    instant où les moyens d'interruption du courant sont actionnés.
  • Grâce aux moyens de temporisation, un opérateur enlevant le capot n'accède pas immédiatement à la connexion entre le conducteur et le circuit électrique. Les moyens de temporisation permettent de laisser s'écouler une durée suite à l'interruption du courant. Ainsi, l'opérateur est protégé des décharges électriques transitoires qui suivent l'interruption du courant dans le connecteur.
  • Selon un premier mode de réalisation, les moyens de temporisation interdisent l'accès à l'embase en interdisant un désaccouplement du capot avec l'embase de connexion avant qu'une durée prédéterminée ne se soit écoulée depuis un instant où les moyens d'interruption du courant sont actionnés. Dans le cadre de la présente demande, par désaccouplement, on entend une configuration dans laquelle le capot est libre en mouvement par rapport à l'embase de connexion.
  • Selon une variante, le connecteur comprend en outre des premiers moyens d'attache solidarisant le capot avec l'embase de façon amovible.
  • Selon un exemple particulier de cette variante, les moyens de temporisation comprennent des seconds moyens d'attache positionnés à sensiblement 90° des premiers moyens d'attache par rapport à un axe du connecteur. L'opérateur souhaitant accéder à l'embase de connexion actionne d'abord les premiers moyens d'attache avec sa main. Ensuite, il doit changer l'orientation de sa main de façon à actionner les seconds moyens d'attache. Ceci permet l'écoulement d'une durée pendant laquelle les capacités du circuit électronique ont pu se décharger.
  • Selon un exemple particulier de cette variante, les premiers moyens d'attache comprennent au moins une première dent et une première ouverture situées respectivement sur le capot et l'embase de connexion, ou l'inverse ; la première dent s'introduisant dans la première ouverture pour maintenir le capot par encliquetage, et les seconds moyens d'attache comprennent au moins une seconde dent et une seconde ouverture situées respectivement sur le capot et l'embase de connexion, ou l'inverse ; la seconde dent s'introduisant dans la seconde ouverture pour interdire un désaccouplement du capot par encliquetage, la seconde ouverture ayant une dimension supérieure à celle de la première ouverture dans une direction suivant laquelle le capot vient recouvrir l'embase de connexion.
  • Selon un exemple particulier de cette variante, les moyens de temporisation comprennent un minuteur actionnant au moins une partie des moyens d'attache lorsque ladite durée prédéterminée s'est écoulée. Dans un exemple particulier, le connecteur ne comprend pas les seconds moyens d'attache, et ne comprend que les premiers moyens d'attache et le minuteur.
  • Selon une variante, le capot a une paroi s'étendant dans une direction de recouvrement de l'embase par le capot et une section transverse sensiblement circulaire, et les moyens de temporisation comprennent des zones filetées situées dans l'embase de connexion et la paroi du capot, de sorte que le désaccouplement du capot avec l'embase comprend une rotation du capot par rapport à l'embase. Pendant cette rotation les capacités du circuit ont pu se décharger, ainsi l'opérateur peut accéder à l'embase sans risque d'une électrocution.
  • Selon une variante, le connecteur comprend en outre un boîtier logeant l'embase de connexion et le premier capot et ayant un second capot constituant un couvercle du boîtier, ledit second capot assurant une étanchéité et un blindage électromagnétique du connecteur.
  • Selon un second mode de réalisation, les moyens de temporisation comprennent un second capot situé dans l'espace sensiblement fermé défini par le premier capot et l'embase. Lorsque l'opérateur désaccouple le premier capot de l'embase, le courant parcourant l'embase est interrompu. Cependant, pour accéder à l'embase, l'opérateur doit enlever le deuxième capot. La durée qui s'écoule entre le moment où le premier capot est enlevé et celui où l'opérateur enlève le deuxième capot permet aux charges électriques de s'évacuer.
  • Selon une variante de ce mode de réalisation, le premier capot assure une étanchéité et un blindage électromagnétique du connecteur.
  • Selon des variantes du connecteur selon l'invention :
    • le connecteur comprend des moyens d'attache solidarisant le capot avec l'embase de façon amovible, et les moyens d'interruption du courant sont destinés à interrompre un courant parcourant l'embase lorsque les moyens d'attache sont actionnés pour désolidariser le capot avec l'embase ;
    • les moyens d'interruption du courant sont destinés à interrompre un courant parcourant l'embase lorsque la distance entre l'embase et le capot est supérieure à une valeur prédéterminée ;
    • les moyens d'interruption du courant comprennent au moins un conducteur électrique solidaire au premier capot et des bornes électriques correspondantes dans l'embase de connexion, de sorte que lorsque la distance entre l'embase et le capot est inférieure ou égale à la valeur prédéterminée, les extrémités du conducteur électrique viennent en contact avec les bornes électriques ; et lorsque la distance entre l'embase et le capot est supérieure à la valeur prédéterminée, les extrémités du conducteur électrique viennent hors de contact avec les bornes électriques ;
    • les moyens d'interruption de courant comprennent une photorésistance émettant un signal lumineux et recevant un signal lumineux réfléchi par le capot, et une unité de contrôle configurée pour interrompre le courant dans l'embase si le signal lumineux réfléchi a une intensité inférieure à une valeur prédéterminée ;
    • les moyens d'interruption de courant comprennent un capteur à effet hall détectant un signal émis par une surface magnétique, ledit capteur étant positionné sur l'embase de connexion et ladite surface magnétique étant positionnée sur le capot, ou l'inverse, et une unité de contrôle configurée pour interrompre le courant dans l'embase de connexion si le signal détecté est inférieur à une valeur prédéterminée.
  • L'invention concerne en outre un boîtier électronique comprenant un connecteur selon l'invention.
  • D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description qui suit de modes de réalisation de l'invention, donnés à titre d'exemple, et en référence aux figures annexées qui montrent :
    • figure 1, un connecteur selon un premier mode de réalisation de l'invention, monté sur un circuit électronique et muni de conducteurs électriques ;
    • figure 2, un exemple d'embase d'un connecteur selon l'invention ;
    • figure 3, un exemple de capot d'un connecteur selon l'invention ;
    • figure 4, un exemple de connecteur selon une première variante ;
    • figure 5, un autre exemple de connecteur selon une seconde variante ;
    • figure 6, un exemple de connecteur selon une troisième variante, muni d'un boîtier et d'un capot supplémentaire ;
    • figure 7, un exemple de connecteur selon une quatrième variante ;
    • figure 8, un autre exemple de connecteur selon une cinquième variante ;
    • figure 9, encore un autre exemple de connecteur selon une sixième variante ;
    • figure 10, un exemple de boîtier électronique selon l'invention.
  • L'invention sera mieux comprise en faisant référence aux figures 1 à 3 qui présentent un premier mode de réalisation du connecteur.
  • La figure 1 présente le connecteur électrique 1 réalisant une connexion électrique entre deux conducteurs électriques 2 et un circuit électrique 3. En particulier, les conducteurs électriques peuvent être des câbles électriques 2 et le circuit électrique 3 peut être compris dans un boîtier électronique. Le connecteur 1 comprend une embase 10 de connexion entre les conducteurs 2 et le circuit électrique 3 et un premier capot 20.
  • La figure 2 présente une vue détaillée de l'embase de connexion 10 de la figure 1. L'embase 10 comprend une surface sensiblement plane 100 en matériau électriquement isolant, par exemple en plastique ; et des pistes électriquement conductrices 110. Les pistes conductrices 110 se prolongent dans des trous traversants 112 de la surface plane 100 de façon à former des bornes électriques 120 (visibles en figure 1). L'embase 10 peut également comprendre des parois 130 s'étendant depuis la surface plane 100 dans une direction sensiblement perpendiculaire par rapport à la surface 100. Les parois 130 entourent les pistes conductrices 110 de façon à définir des logements 140. Les parois 130 peuvent comprendre des saillies 150 définissant des rainures dans lesquelles s'introduisent des arêtes correspondantes du capot 20 afin de faciliter l'accouplement du capot 20 et de l'embase 10.
  • La figure 3 présente une vue détaillée du capot 20. Le capot 20 comprend une surface plane 220 et une paroi périphérique 240 s'étendant dans une direction transversale à la surface 220. La paroi périphérique 240 comprend des arêtes 260 pour faciliter l'accouplement du capot 20 avec l'embase 10. Le capot 20 comprend des ouvertures 280 de sorte que les conducteurs 2 puissent accéder à l'embase 10 lorsque le capot 20 recouvre l'embase 10.
  • Lorsque le connecteur 1 réalise la connexion entre les conducteurs 2 et le circuit 3, l'extrémité de chaque conducteur 2 est positionnée dans un logement 140 respectif sur les pistes conductrices 110. L'extrémité du conducteur 2 est maintenue sur la piste conductrice 110, par exemple par l'intermédiaire d'une vis s'introduisant dans un trou de l'extrémité du conducteur et un trou taraudé de la piste conductrice 110. Les parois 130 isolent électriquement les conducteurs 2, en particulier l'un par rapport à l'autre. Le capot 20 recouvre l'embase 10 de façon à définir un espace sensiblement fermé.
  • Afin de maintenir le capot 20 en position sur l'embase 10, le connecteur 1 comprend des moyens d'attache 50 qui solidarisent le capot 20 avec l'embase 10 de façon amovible. Les moyens d'attache 50 peuvent comprendre deux premières dents 50a et deux premières ouvertures 50b situées respectivement sur l'embase 10 et le capot 20. Lorsque le capot 20 vient sur l'embase 10, les premières dents 50a s'introduisent dans leurs ouvertures 50b respectives pour maintenir le capot 20 par encliquetage. Les deux dents 50a sont situées sur des côtés opposés de l'embase 10 de façon à être aisément appréhendées les deux à la fois par un opérateur avec une de ses mains. Le maintien du capot 20 sur l'embase 10 peut en outre être renforcé par une vis (non représentée) s'introduisant dans des trous correspondants 51 a, 51 b de l'embase 10 et du capot 20.
  • En se référant à nouveau à la figure 1, le connecteur selon l'invention comprend en outre des moyens d'interruption 30 du courant qui interrompent le courant parcourant l'embase 10 lorsque le capot 20 est désaccouplé de l'embase 10.
  • Les moyens d'interruption 30 sont par exemple sensibles à une distance entre le capot 20 et l'embase 10. Lorsque la distance entre l'embase 10 et le capot 20 est supérieure à une valeur prédéterminée, les moyens 30 entraînent la coupure du courant passant par les pistes conductrices 110 et les conducteurs électriques 2. Ainsi, le courant parcourant le connecteur 1 est interrompu. La valeur prédéterminée correspond à une position dans laquelle le premier capot 20 repose sur l'embase 10 pour définir un espace sensiblement fermé.
  • Dans une variante, les moyens d'interruption 30 du courant comprennent un conducteur électrique 30b solidaire au capot 20 et des bornes électriques 30a correspondantes dans l'embase 10 (visibles en figure 2). Les bornes électriques 30a sont par exemple des trous métallisés recevant de manière ajustée les extrémités du conducteur électrique 30b. Le conducteur 30b peut être un conducteur métallique surmoulé dans la matière du capot 20 comme représenté en figure 3.
  • Les extrémités du conducteur 30b sont telles que lorsque la distance entre l'embase 10 et le capot 20 est inférieure ou égale à la valeur prédéterminée, les extrémités du conducteur électrique 30b viennent en contact avec les bornes électriques 30a. Une fois connecté aux bornes 30a, le conducteur 30b définit un circuit électrique fermé, par exemple avec des éléments du circuit électrique 3 par l'intermédiaire d'un contact électrique 31. L'occurrence d'un circuit fermé indique que le capot 20 recouvre l'embase 10 et que donc un courant électrique peut circuler entre les conducteurs 2 et le circuit électrique 3 de façon sécurisée pour un opérateur. Lorsque la distance entre l'embase 10 et le capot 20 est supérieure à la valeur prédéterminée, les extrémités du conducteur électrique 30b viennent hors de contact avec les bornes électriques 30a. L'occurrence d'un circuit ouvert indique que le capot 20 ne recouvre plus l'embase 10, et que donc le courant circulant entre les conducteurs 2 et le circuit électrique 3 doit être interrompu. Ainsi, le connecteur 1 permet à un opérateur d'accéder de façon sécurisée au contact entre les conducteurs 2 et le circuit électrique 3.
  • Le connecteur selon l'invention comprend en outre des moyens 410 (visibles en figure 1) de temporisation qui interdisent l'accès à l'embase 10 avant qu'une durée prédéterminée ne se soit écoulée depuis l'instant où les moyens d'interruption 30 ont été actionnés.
  • En particulier, dans ce premier mode de réalisation, les moyens 410 interdisent l'accès en interdisant le désaccouplement du capot 20 avec l'embase 10.
  • Dans le connecteur présenté en figures 1 à 3, les moyens de temporisation comprennent des seconds moyens d'attache 410 positionnés à sensiblement 90° des premiers moyens d'attache 50 par rapport à un axe Δ du connecteur 1 sensiblement perpendiculaire à l'embase 10. Les seconds moyens d'attache 410 comprennent deux secondes dents 410a situées sur l'embase 10 (visibles en figure 2). En particulier, les secondes dents 410a sont reliées à la surface plane 22 par une portion transversale sensiblement perpendiculaire à la surface. La portion transversale s'étend à distance des parois 130. Les seconds moyens d'attache 410 comprennent en outre deux ouvertures 410b (visibles en figure 3) situées dans le capot 20. Les secondes ouvertures 410b s'étendent dans la direction suivant laquelle le capot 20 vient recouvrir l'embase 10, c'est-à-dire, ici, sensiblement perpendiculairement au plan de l'embase 10. En particulier, les secondes ouvertures 410b ont une dimension supérieure à celle des premières ouvertures 50b dans la direction de recouvrement.
  • Lorsque le connecteur 1 réalise la connexion entre les conducteurs 2 et le circuit 3, le capot 20 est maintenu sur l'embase 10 par encliquetage par l'intermédiaire des premiers 50 et seconds 410 moyens d'attache.
  • Pour enlever le capot 20 de l'embase 10, l'opérateur appuie avec sa main sur les premières dents 50a pour les faire sortir de leurs ouvertures 50b respectives. Le capot 20 peut alors être déplacé dans une direction verticale pour être enlevé de l'embase 10. Ceci est possible bien que les secondes dents 410a soient encore dans les secondes ouvertures 410b du fait que les secondes ouvertures 410b ont une dimension plus importante que les premières ouvertures 50b.
  • En déplaçant le capot 20 vers le haut, le conducteur électrique 30b vient hors de contact des bornes électriques 30a de l'embase 10. Le circuit électrique comprenant le conducteur électrique 30a est alors ouvert. Ceci signale que le capot 10 est en train d'être enlevé de l'embase 10 et que le courant parcourant l'embase 10 doit être interrompu. Les secondes ouvertures 410b translatent sur les secondes dents 410a jusqu'à ce que les secondes dents 410a appuient sur le bord inférieur de leurs secondes ouvertures 410b respectives. Le capot 20 ne peut alors plus être déplacé vers le haut, de sorte que le désaccouplement du capot 20 avec l'embase 10 est interdit.
  • Pour poursuivre le désaccouplement du capot 10, l'opérateur doit changer l'orientation de sa main pour appuyer sur les secondes dents 410a et les faire sortir de leurs ouvertures 410b respectives. Durant la rotation de sa main, les décharges transitoires qui suivent l'interruption du courant ont eu lieu ; en outre, le capot 20 ne retombe pas sur l'embase 10 car la paroi 240 du capot 20 est ajustée aux parois 130 de l'embase 10.
  • Ainsi, l'opérateur peut continuer à enlever le capot 20 pour accéder à l'embase sans risquer une électrocution due à des capacités électriques du circuit 3.
  • La figure 4 présente une variante de ce mode de réalisation. Le connecteur de la figure 4 est identique à celui de la figure 1, si ce n'est que les moyens de temporisation comprennent en outre un minuteur 420 actionnant les seconds moyens d'attache 410 lorsqu'une durée prédéterminée s'est écoulée. La durée prédéterminée peut être choisie en fonction de capacités présentes dans le circuit électrique 3. Lorsque la durée s'est écoulée, le minuteur 420 déclenche l'actionnement du moyen d'attache 410 par l'intermédiaire d'un actionneur par exemple (non représenté). Le minuteur 420 permet d'affiner le contrôle sur la temporisation avant l'accès à l'embase et améliore ainsi la sécurité de l'opérateur. Alternativement, le minuteur 420 peut être relié aux premiers moyens d'attache 50. Le connecteur peut alors se passer des seconds moyens d'attache 410.
  • Les variantes de ce mode de réalisation ont été présentées avec un capot 20 ayant une section transversale sensiblement rectangulaire. Cependant le capot et l'embase peuvent avoir toute autre section.
  • La figure 5 présente une variante du premier mode de réalisation dans lequel le capot 20 a une section suivant un plan parallèle à l'embase 10 qui est sensiblement circulaire. Dans cette variante, les moyens de temporisation comprennent des zones filetées 430 situées sur la paroi 240 du capot 20 et une paroi de l'embase de connexion 10. Ainsi, le désaccouplement du capot 20 avec l'embase 10 comprend une rotation du capot par rapport à l'embase, par exemple d'un quart de tour.
  • La figure 6 présente une autre variante du premier mode de réalisation. Le connecteur peut comprendre en outre un boîtier 60 logeant l'embase de connexion 10 et le premier capot 20. Le boîtier 60 comprend un second capot 22 qui assure une étanchéité et un blindage électromagnétique du connecteur 1. Le second capot 22 peut être fixé sur l'embase 10 ou sur une autre embase. Ainsi, le connecteur 1 comprend un premier capot 20 auquel est liée une fonction d'interruption du courant et un second capot 22 assurant une fonction d'étanchéité de blindage électromagnétique. Ainsi, les fonctions de sécurisation du connecteur 1 sont découplées, ce qui facilite la conception du connecteur.
  • La figure 7 présente un connecteur 11 selon un deuxième mode de réalisation.
  • Le connecteur 11 comprend un boîtier 60 formé de l'embase 10, du premier capot 20 et d'une paroi 25. La paroi 25 peut comprendre une première portion 25a destinée à recevoir le premier capot 20 sur une extrémité et une portion 25b s'étendant sensiblement perpendiculairement à la première portion de façon à recevoir l'embase 10. L'embase 10 est identique à celui du connecteur 1 présenté en figures 1 et 3. Le premier capot 20 recouvre l'embase 10 en s'appuyant sur la paroi 25 du boîtier 60, en particulier sur la première portion 25a. Cependant, le connecteur 11 de ce mode de réalisation pourrait avoir un premier capot 20 identique à celui des figures 1 et 3, c'est-à-dire un premier capot 20 s'appuyant directement sur l'embase 10 par l'intermédiaire de sa paroi 240. Le premier capot 20 peut assurer l'étanchéité et le blindage électromagnétique du connecteur 11. Des moyens d'attache (non représentés) solidarisent le premier capot 20 de façon amovible avec l'embase 10 par l'intermédiaire de la paroi 25.
  • Dans ce deuxième mode de réalisation, les moyens de temporisation comprennent un deuxième capot 440 situé dans le boîtier 60. Le deuxième capot 440 recouvre au moins en partie l'embase 10 de connexion de manière à interdire l'accès aux connexions avant qu'une durée prédéterminée ne se soit écoulée depuis un instant où des moyens d'interruption 32 du courant ont été actionnés. Une fois le premier capot 20 enlevé, le second capot 440 retarde l'accès à l'embase 10, ce qui permet l'évacuation des décharges transitoires qui suivent l'interruption du courant parcourant l'embase 10. Ainsi, la sécurité d'un opérateur manipulant le connecteur est améliorée.
  • Les moyens d'interruption du courant 32 interrompent le courant parcourant l'embase 10 lorsque la distance entre l'embase 10 et le premier capot 20 est supérieure à une valeur prédéterminée. La valeur prédéterminée correspond à une position dans laquelle le premier capot 20 repose sur la paroi 25.
  • En particulier, les moyens d'interruption 32 comprennent un capteur à effet hall 32a positionné sur l'embase 10, une surface magnétique 32b positionnée sur le premier capot 20 et une unité de contrôle (non représentée). Le capteur à effet hall 32b détecte un signal émis par la surface magnétique 32a. Lorsque le premier capot 20 est en train de s'ouvrir, la surface magnétique 32b s'éloigne du capteur 32a entraînant une diminution du signal détecté par le capteur à effet hall 32b. L'unité de contrôle est configurée pour interrompre le courant dans l'embase 10 dès que le signal est inférieur à une valeur prédéterminée. La valeur prédéterminée correspond à l'intensité du signal détecté lorsque le capot 20 repose sur la paroi 25 du boîtier 60. Ainsi, le courant parcourant l'embase 10 est interrompu dès qu'un opérateur enlève le premier capot 20 du connecteur. L'opérateur ne risque donc pas d'être électrocuté par un courant circulant entre le conducteur 2 et le circuit électrique 3.
  • La figure 8 présente une variante du connecteur 11 de la figure 7, dans laquelle les moyens d'interruption du courant comprennent un élément photoémissif, par exemple une photodiode 34 positionnée sur l'embase 10 et une unité de contrôle (non représentée). La photodiode 34 émet un signal lumineux qui est réfléchi par le premier capot 20. Le signal lumineux réfléchi est ensuite reçu par la photodiode 34. Le fait que le premier capot 20 soit en train de s'ouvrir entraîne une diminution de l'intensité du signal lumineux réfléchi. L'unité de contrôle est configurée pour interrompre le courant dans l'embase 10 si l'intensité est inférieure à une valeur prédéterminée. La valeur prédéterminée correspond à la valeur de l'intensité lumineuse lorsque le capot 20 repose sur la paroi 25 du boîtier 60. Ainsi, le courant parcourant l'embase 10 est interrompu dès qu'un opérateur enlève le premier capot 20 du connecteur. L'opérateur ne risque donc pas d'être électrocuté par un courant circulant entre le conducteur 2 et le circuit électrique 3.
  • Dans cette variante, l'élément photoémissif peut être remplacé par un capteur de lumière (non représenté) positionné sur l'embase 10 ou sur le premier capot 20. Le capteur de lumière détecte l'intensité lumineuse dans l'espace fermé défini par le capot 20 et l'embase 10. Avant l'ouverture du capot 20, l'espace fermé est sensiblement dépourvu de lumière. Lorsque le capot 20 s'ouvre de la lumière s'introduit entre le capot 20 et l'embase 10 augmentant l'intensité lumineuse dans l'espace. L'unité de contrôle est alors configurée pour interrompre le courant dans l'embase 10 si l'intensité est supérieure à la valeur prédéterminée.
  • La figure 9 présente une autre variante du connecteur 11 de la figure 7. Le connecteur en figure 9 est identique à celui en figure 7, si ce n'est que les moyens d'attache 52 participent au moyen d'interruption du courant. Les moyens d'attache 52 solidarisent le premier capot 20 avec l'embase 10 de façon amovible. En particulier, le premier capot 20 et l'embase 10 sont solidarisés par l'intermédiaire des parois 25 du boîtier 60. Les moyens d'attache comprennent une goupille 52. La goupille 52 a des ergots 520 qui s'introduisent dans des ouvertures correspondantes du capot 20 et des parois 25. Pour désolidariser le premier capot 20 et l'embase 10, la goupille 52 est tournée pour aligner les ergots 520 avec les ouvertures. La goupille 52 est ensuite retirée, les ergots glissant dans les ouvertures.
  • Les moyens d'interruption du courant 36 interrompent le courant parcourant l'embase 10 lorsque les moyens d'attache 52 sont actionnés pour désolidariser le premier capot 20 avec l'embase 10. Les moyens d'interruption du courant 36 comprennent une lame 36a électriquement conductrice qui s'étend depuis la surface plane 100 de l'embase 10, et des pistes électriquement conductrices 36b dans les moyens d'attache 52 de façon à définir un circuit électrique fermé lorsque les moyens d'attache 52 solidarisent le premier capot 20 avec l'embase 10. Par exemple, la lame 36a et les pistes 36b définissent un circuit électrique fermé avec des éléments du circuit électrique 3.
  • Lorsque la goupille 52 solidarise le capot 20 et le boîtier 60, les pistes électriquement conductrices 36b sont en contact avec la lame 36a définissant un circuit électrique fermé. L'occurrence d'un circuit fermé indique que le capot 20 est accouplé avec l'embase 10 et que donc un courant électrique peut circuler entre le conducteur et le circuit électrique de façon sécurisée pour un opérateur.
  • Lorsque la goupille 52 est retirée, les pistes 36b viennent hors de contact avec la lame 36a. L'occurrence d'un circuit ouvert indique que le capot 20 est désaccouplé de l'embase 1, et que donc le courant circulant entre le conducteur et le circuit électrique doit être interrompu. Ainsi, le connecteur permet à un opérateur d'accéder de façon sécurisée au contact entre les conducteurs 2 et le circuit électrique 3.
  • L'invention concerne en outre un boîtier électronique comprenant le connecteur selon l'invention. La figure 10 présente une vue en coupe d'un exemple de boîtier électronique 70 selon l'invention. Le boîtier 70 comprend un logement 710 défini par une paroi périphérique 720. Le logement 710 contient le circuit électrique 3, par exemple une carte électronique. Le logement 710 contient en outre une ou plusieurs capacités 740. Le connecteur 1 est monté par exemple sur un côté de la paroi 720. Le boîtier 60 du connecteur est intégral avec la paroi 720 du boîtier électronique. Cependant, le boîtier 60 pourrait être fixé sur la paroi 720 par tout autre moyen, par exemple par vissage ou collage. Les bornes électriques 120 issues de l'embase 10 sont connectées à des bornes 3a de la carte électronique 3 pour faire circuler un courant entre la carte électronique 3 et les conducteurs 2. Le conducteur 30b et les bornes électriques 30a des moyens d'interruption 30 du courant sont connectés à des éléments de la carte électronique 3 de façon à définir un circuit électrique fermé lorsque le premier capot 20 recouvre l'embase 10. Les moyens de temporisation comprennent par exemple les seconds moyens d'attache 410 visibles en figure 1. Grâce au connecteur 1, un opérateur peut accéder au contact électrique entre le circuit 3 du boîtier électronique 70 et les conducteurs 2 de façon sécurisée sans risquer de recevoir une décharge transitoire issue de la capacité 740.
  • Le connecteur selon l'invention n'est pas limité aux modes de réalisation décrits. En particulier, les moyens d'interruption du courant peuvent être combinés avec l'un quelconque des moyens de temporisation. Le connecteur selon l'invention pourrait relier un ou plus de deux conducteurs 2 au circuit 3.

Claims (16)

  1. Connecteur électrique (1, 11) destiné à réaliser une connexion électrique entre au moins un conducteur électrique (2) et un circuit électrique (3), comprenant :
    - une embase (10) de connexion entre le conducteur (2) et le circuit électrique (3),
    - un premier capot (20) destiné à recouvrir l'embase (10) pour définir un espace sensiblement fermé,
    - des moyens d'interruption du courant (30, 32, 34, 36) destinés à interrompre un courant parcourant l'embase lorsque le capot est désaccouplé de l'embase caractérisé en ce que
    ledit connecteur comprend en outre des moyens (410, 420, 430, 440) de temporisation interdisant l'accès à l'embase (10) de connexion de sorte qu'un opérateur enlevant le capot n'accède pas immédiatement à la connexion entre le conducteur (2) et le circuit électrique (3) avant qu'une durée prédéterminée ne se soit écoulée depuis un instant où les moyens d'interruption du courant (30, 32, 34, 36) sont actionnés.
  2. Connecteur (1) selon la revendication 1, dans lequel les moyens de temporisation (410, 420, 430) interdisent l'accès à l'embase (10) en interdisant un désaccouplement du capot (20) avec l'embase de connexion (10) avant qu'une durée prédéterminée ne se soit écoulée depuis un instant où les moyens d'interruption du courant (30, 32, 34, 36) sont actionnés.
  3. Connecteur (1) selon la revendication 2, comprenant en outre des premiers moyens d'attache (50) solidarisant le capot (20) avec l'embase (10) de façon amovible.
  4. Connecteur (1) selon la revendication 3, dans lequel les moyens de temporisation comprennent des seconds moyens d'attache (410) positionnés à sensiblement 90°des premiers moyens d'attache (50) par rapport à un axe (Δ) du connecteur.
  5. Connecteur (1) selon la revendication 4, dans lequel les premiers moyens d'attache (50) comprennent au moins une première dent (50a) et une première ouverture (50b) situées respectivement sur le capot (20) et l'embase de connexion (10), ou l'inverse ; la première dent (50a) s'introduisant dans la première ouverture (50b) pour maintenir le capot (20) par encliquetage, et
    les seconds moyens d'attache (410) comprennent au moins une seconde dent (410a) et une seconde ouverture (410b) situées respectivement sur le capot (20) et l'embase de connexion (10), ou l'inverse ; la seconde dent (410a) s'introduisant dans la seconde ouverture (410b) pour interdire un désaccouplement du capot (20) par encliquetage, la seconde ouverture (410b) ayant une dimension supérieure à celle de la première ouverture (410a) dans une direction suivant laquelle le capot (20) vient recouvrir l'embase de connexion (10).
  6. Connecteur (1) selon l'une des revendications 3 à 5, dans lequel les moyens de temporisation comprennent un minuteur (420) actionnant au moins une partie des moyens d'attache (50, 410) lorsque ladite durée prédéterminée s'est écoulée.
  7. Connecteur (1) selon la revendication 2 ou 3, dans lequel
    le capot (20) a une paroi (240) s'étendant dans une direction de recouvrement de l'embase (10) par le capot (20) et une section transverse sensiblement circulaire, et les moyens de temporisation comprennent des zones filetées (430) situées dans l'embase de connexion (10) et la paroi (240) du capot (20), de sorte que le désaccouplement du capot (20) avec l'embase (10) comprend une rotation du capot (20) par rapport à l'embase (10).
  8. Connecteur selon l'une des revendications 1 à 7, comprenant en outre un boîtier (60) logeant l'embase de connexion (10) et le premier capot (20) et ayant un second capot (22) constituant un couvercle du boîtier (60),
    ledit second capot (22) assurant une étanchéité et un blindage électromagnétique du connecteur.
  9. Connecteur (11) selon la revendication 1, dans lequel les moyens de temporisation comprennent un second capot (440) situé dans l'espace sensiblement fermé défini par le premier capot (20) et l'embase (10).
  10. Connecteur (11) selon la revendication 9, dans lequel le premier capot (20) assure une étanchéité et un blindage électromagnétique du connecteur.
  11. Connecteur (11) selon l'une des revendications 1 à 10, comprenant des moyens d'attache (52) solidarisant le capot (20) avec l'embase (10) de façon amovible, et
    dans lequel les moyens d'interruption du courant (36) sont destinés à interrompre un courant parcourant l'embase lorsque les moyens d'attache (52) sont actionnés pour désolidariser le capot (20) avec l'embase (10).
  12. Connecteur (1, 11) selon l'une des revendications 1 à 10, dans lequel les moyens d'interruption du courant (30, 32, 34) sont destinés à interrompre un courant parcourant l'embase (10) lorsque la distance entre l'embase (10) et le premier capot (20) est supérieure à une valeur prédéterminée.
  13. Connecteur (1) selon la revendication 12, dans lequel lesdits moyens d'interruption du courant (30) comprennent au moins un conducteur électrique (30b) solidaire au premier capot (20) et des bornes électriques (30a) correspondantes dans l'embase de connexion (10), de sorte que
    lorsque la distance entre l'embase (10) et le capot (20) est inférieure ou égale à la valeur prédéterminée, les extrémités du conducteur électrique (30b) viennent en contact avec les bornes électriques (30a) ; et
    lorsque la distance entre l'embase (10) et le capot (20) est supérieure à la valeur prédéterminée, les extrémités du conducteur électrique (30b) viennent hors de contact avec les bornes électriques (30a).
  14. Connecteur (11) selon la revendication 12, dans lequel les moyens d'interruption de courant comprennent
    un élément photoémissif (34) émettant un signal lumineux et recevant un signal lumineux réfléchi par le capot, et
    une unité de contrôle configurée pour interrompre le courant dans l'embase (10) si le signal lumineux réfléchi a une intensité inférieure à une valeur prédéterminée.
  15. Connecteur (11) selon la revendication 12, dans lequel les moyens d'interruption de courant (32) comprennent
    un capteur à effet hall (32a) détectant un signal émis par une surface magnétique (32b), ledit capteur étant positionné sur l'embase de connexion et ladite surface magnétique étant positionnée sur le capot, ou l'inverse, et
    une unité de contrôle configurée pour interrompre le courant dans l'embase si le signal détecté est inférieur à une valeur prédéterminée.
  16. Boîtier électronique (70) comprenant un connecteur (1, 11) selon l'une des revendications précédentes.
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