EP2695238B1 - Dachantenne, insbesondere kraftfahrzeug-dachantenne mit zugehöriger steckverbindungseinrichtung - Google Patents

Dachantenne, insbesondere kraftfahrzeug-dachantenne mit zugehöriger steckverbindungseinrichtung Download PDF

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EP2695238B1
EP2695238B1 EP12712935.1A EP12712935A EP2695238B1 EP 2695238 B1 EP2695238 B1 EP 2695238B1 EP 12712935 A EP12712935 A EP 12712935A EP 2695238 B1 EP2695238 B1 EP 2695238B1
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EP
European Patent Office
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printed circuit
circuit board
antenna according
coupler
foot part
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Frank Mierke
Gerhard Stadler
Florian Butscher
Gerhard Vogt
Johann FRISCH
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Kathrein SE
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Kathrein Werke KG
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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
    • H01R24/50Two-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 mounted on a PCB [Printed Circuit Board]
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    • H01R2201/02Connectors or connections adapted for particular applications for antennas
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    • H01R2201/26Connectors or connections adapted for particular applications for vehicles

Definitions

  • the invention relates to a roof antenna, in particular a motor vehicle roof antenna with an associated connector device according to the preamble of claim 1.
  • automotive roof antennas are frequently used today, which are suitable, for example, for operation in a mobile radio area on the one hand and for receiving radio programs on the other hand. Furthermore, in this motor vehicle roof antennas also receiving systems for vehicle position determination are housed in the rule, which consist of the so-called. Standard GPS receivers according to today's standard.
  • Such motor vehicle antennas are usually accommodated in an antenna housing which can be mounted on the motor vehicle and which comprises an antenna hood, which comprises a corresponding socket is mounted.
  • a printed circuit board is usually housed in parallel, then positioned on the individual antenna elements and are electrically connected.
  • the motor vehicle antenna can be mounted and anchored at a suitable location. It is also customary to pass a corresponding cable harness through an opening provided and to connect in the region of the printed circuit board. As a rule, at least one cable, preferably a coaxial cable, is provided per antenna.
  • automotive roof antennas are also known in which the antenna housing is equipped with a corresponding number of Koaxialsteckverbidra, wherein on the interface thus formed a corresponding number of further connectors can be connected, the end to a wiring harness are provided.
  • Corresponding roof antennas with a comparable structure are insofar, for example, also from the DE 43 36 191 A1 , of the DE 295 00 961 U1 , of the DE 2 032 619 or even from the DE 10 2004 046 979 known.
  • An antenna with an associated fastening device is also made of WO 2006/087225 A1 to be known as known.
  • a chassis of the motor vehicle roof antenna comprises a fastening part which is inserted through an opening in the motor vehicle roof into the interior of the motor vehicle and is clamped for example by means of a bracing device.
  • several RF connectors are provided in the context of the roof penetration, which consist of at least one fixed to the footboard plug. On a mounted on a wiring harness coupler can be plugged.
  • each plug contacts provided at which from the motor vehicle inside, so from below, connectors can be plugged.
  • the antenna comprises a base, a printed circuit board provided on the base top side, wherein at least one coaxial line is made of the Base projecting downwards, the outer conductor is preferably integrally connected to the base part and electrically conductive together. In this coaxial outer conductor is separated from a dielectric, an inner conductor out.
  • the outer conductor which is preferably materially connected to the base part, can initially be connected to the outer conductor only for reasons of production and, after the entire production, be mechanically separated from the latter and thereby insulated.
  • the inner conductor is connected to the printed circuit board located above the base, as well as the outer conductor which is galvanically connected to the printed circuit board by means of a spring contact.
  • the at least one above-mentioned coaxial outer conductor is ultimately protected and encased with a plug housing, which can be realized in a further manufacturing step by an injection method to the outer conductor around. It is also possible that the plug housing is manufactured separately and placed on the outer conductor.
  • a generic roof antenna for a vehicle is from the WO 2006/108624 A1 known.
  • An antenna is described with a base and a motherboard located on the base, on which one or more antennas are provided.
  • On the underside of the printed circuit board one or more coaxial cables can lead away.
  • the outer conductor of the coaxial cables comprises an outer conductor cylinder, which is preferably electrically connected to the printed circuit board side on the underside of the printed circuit board and mechanically anchored.
  • the inner conductor of the coaxial lines in contrast, is electrically conductively connected to the printed circuit board, wherein the base consists of an electrically conductive material or is coated with an electrically conductive material.
  • a plug arrangement for an RF signal path is also known from the DE 20 2004 015 503 U1 to be known as known.
  • This prior publication shows and describes a component with a base or a socket-like plate construction, which is penetrated by one or more coaxial conductors.
  • the outer conductor is in each case rigidly and preferably integrally connected to the wall of the component.
  • An improved automotive antenna with associated RF connector device is also from the EP 1 801 932 B1 or the DE 20 2005 020 107 U1 refer to.
  • a mechanically good attachment of the connector unit to the printed circuit board is realized in that at least some coaxial connector with in the insertion direction extending projections or with a corresponding electrically conductive additional part are provided with corresponding projections, said projections protrude, for example, in holes in the printed circuit board. These holes can preferably also be plated through.
  • the ends of these projections are electrically soldered to the printed circuit board, that is usually with the large potential or ground surface formed there, whereby a shielding is achieved.
  • the DE 20 2004 004 658 U1 shows in addition that inside the vehicle interior, a connector is provided, the interfaces of which extend transversely to the installation direction of the motor vehicle antenna, that is usually parallel to the motor vehicle roof.
  • the coaxial connectors have in this case of the parallel to the roof cable runs outgoing signal conductor elements in the form of strip lines, which lead to perpendicular aligned, further Koaxialsteckverbindern what a coaxial connector to the provided on the motor vehicle roof antennas can be produced.
  • antenna structures have become known which include an antenna device outside the body panel and another component include within the body panel, possibly also in the form of a second antenna device.
  • the RF connector In the context of the invention can be created by the design, especially the RF connector a very cheap connection between a roof antenna and a provided below the roof inner unit, optionally with a further printed circuit board.
  • the outer unit in the form of the antenna with the coaxial and RF lines emanating therefrom (which, unlike the prior art, no longer have to be laid separately) can be realized while minimizing the required mounting hole and the joining space under the vehicle outer skin , As a secondary function of this Tinsteckung also fall very long (and thus costly) coaxial lines to the other indoor units in the vehicle away, which are designed as stand-alone solutions and are usually installed somewhere in the vehicle.
  • the solution according to the invention offers the further advantage that electronic indoor units (which serve, for example, for processing the electrical signals or the RF signals) no longer have to be accommodated in the motor vehicle remote from the antenna (with the result that then correspondingly long lines are necessary), but that these electrical and electronic components can be positioned below the vehicle outer skin directly in the area of the inserted through the roof opening foot part of a Kraftfarhr Weg roof antenna and connected.
  • the vertical part of the RF plug connection unit according to the invention which is electrically connected to and mechanically fixed to a printed circuit board (the printed circuit board is usually provided on a chassis on the side of the antenna chassis opposite the motor vehicle roof), comprises coaxial cables, which is known to have an inner conductor, a dielectric surrounding the inner conductor and an outer conductor, wherein the outer conductor is preferably soldered to the printed circuit board via foot points in the form of small-dimensioned pins, whereby the mechanical connection is realized.
  • An improved mechanical support and electrical shielding is realized in the invention in that the shield of the outer conductor of the chassis Antenna device is used.
  • a part of the chassis is extended down through the motor vehicle mounting hole and at the same time serves as a carrier and holding device of the sockets.
  • the sockets consist of the aforementioned outer conductor, the inner conductor and the dielectric, said sockets are pressed into corresponding in plugging or joining direction extending (vertical) channels in the chassis, so that these outer conductors are mechanically anchored and held firmly by and thereby galvanic contact the extended section of the chassis also serves as a shield and / or as an outer conductor.
  • an interface is formed at the lower end of the coaxial lines in order to create a 90 ° transition to the connectors, about what, for example, a motor vehicle interior unit with a plugging movement more or less parallel to the motor vehicle outer skin (ie usually the motor vehicle roof) is to be connected.
  • a motor vehicle interior unit with a plugging movement more or less parallel to the motor vehicle outer skin ie usually the motor vehicle roof
  • the foot part of the chassis extending through the mounting opening in the motor vehicle roof forms the shielding described above.
  • the contact of the inner conductors becomes the subsequent inner conductor sections (the first outgoing from the printed circuit board) Inner conductor sections radially and thus preferably perpendicular, namely more or less parallel to the provided with the mounting hole outer skin of the motor vehicle) produced in that the leading tip of the respective inner conductor is pressed into a leading in joining direction slotted (perforated) part of the following inner conductor , as mentioned, preferably oriented perpendicular to the first inner conductor section.
  • a dielectric in the connecting region between the two usually perpendicular to each other aligned inner conductor while air is provided.
  • a data bus ie a connection, for example in the form of a plurality of data lines can be generated over a plurality of mutually parallel pins with underlying bending, the pin ends also horizontally, ie perpendicular to the vertical section leads to the printed circuit board of the motor vehicle antenna aligned.
  • the invention thus relates to a roof antenna with an electrical or high-frequency contacting possibility, in particular with a motor vehicle interior unit for processing the electrical signals and the high-frequency signals.
  • This compound should preferably have a Direct insertion under consideration of the prevailing space conditions be possible. This should be able to be realized in the context of the invention, even at a minimum mounting opening in the vehicle outer skin, even if only a minimal possible space between the vehicle outer skin and a corresponding vehicle sky is available.
  • a 90 ° line junction is provided, which makes it possible that corresponding cables and preferably the mentioned the further data and high-frequency processing serving indoor unit can be connected via a joining direction with the terminals for the automotive antenna, the preferably perpendicular to the mounting direction, with which the motor vehicle antenna is inserted with a downwardly projecting foot in the mounting opening of a motor vehicle outer skin.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view of an antenna 1, that is shown in particular a roof or motor vehicle antenna 1, which is in the assembled state according to a first embodiment of the invention with an electronic component 3 directly in the region of a roof provided passage opening electrically in contact ,
  • the antenna 1 usually comprises an antenna housing 5, which in the illustrated embodiment comprises an antenna hood 5a, which is permeable to electromagnetic waves.
  • the antenna hood 5a is usually mounted on a base or chassis 7 or firmly connected thereto, wherein in the illustrated embodiment, the chassis 7 is made of metal or other conductive material or includes this.
  • the base or the chassis 7 is preferably made of a metal casting. Also possible is a milled part or conductive plastic molded part.
  • FIG. 2 is one too FIG. 1 similar, perspective view of the antenna 1 with an in-vehicle mounted inside the vehicle roof mounted below the motor vehicle roof, reproduced electronic component 3, wherein in the illustration according to FIG. 2 in the FIG. 1 apparent antenna cover 5a of the antenna housing 5 is omitted.
  • FIG. 3 is the antenna and the associated electronic component or indoor unit 3 shown in cross-section, ie when viewed perpendicularly to a usually vertically mounted in the mounted state of the antenna plane E (in this plane, for example, the two printed circuit boards or antennas 13a, 13b may lie or are aligned parallel thereto), the vertical center plane of the antenna housing 5 corresponds, which is usually aligned perpendicular to the plane E-LP of the printed circuit board 9.
  • a printed circuit board 9 is arranged, which has an outer contour 9a in plan view (see also FIG. 4 ), which is usually designed with a smaller transverse and longitudinal extent than the respective transverse and longitudinal extent of the base chassis 7, so that in the assembled state, the housing cover 5a completely enclosed by mounting on the base 7, the printed circuit board 9 and in the so-called. Interior 5b receives.
  • one or more antenna devices may be provided for different services.
  • a first antenna or antenna arrangement 13a is provided, for example, in the form of a further printed circuit board 13'a standing perpendicular to the printed circuit board 9, on which metallized areas are formed to form a first antenna, which can be used, for example, to receive and transmit in the context of a mobile radio network. Communication serves.
  • a second antenna 13b may be provided, which is likewise arranged, for example, perpendicularly to the printed circuit board 9, and here likewise may in turn consist of a further printed circuit board 13'b which, in contrast to the first antenna 13a, has an antenna lying in front in the direction of travel 13a is more in the rear area, that is usually arranged trailing in the direction of travel, the antenna formed thereon may be suitable for performing other services.
  • a third antenna 13c in the form of a patch antenna is provided between the first and second antennas 13a and 13b, as it serves, for example, to receive satellite programs which are broadcast via satellite, ie in particular for the reception of radio programs broadcast via satellite.
  • a fourth antenna 13d is provided, namely a GPS antenna 13d, which has an approximately square outer shape in plan view in the plan view and below a recess 13 "in the region of the first printed circuit board 13'a of the first antenna 13a on the parallel positioned to the base 7 extending printed circuit board 9 and is electrically connected.
  • the base of the chassis 7 usually has a peripheral base edge 7c which rises above a certain height on the base top 7a opposite the base base or the base bottom 7b, between the base bottom 7b and the bottom 9c of the printed circuit board 9 (s. FIG. 4 ) in the component space 12 formed thereby housed electrical and electronic components and be electrically connected to the there running traces on the circuit board.
  • FIG. 4 Based on FIG. 4 are essential parts of the antenna assembly and thus to be connected electronic component 3 in an exploded view.
  • the existing metal base or the chassis 7 can be seen from the top 7a ago, which also makes it clear that the base or the chassis 7 not only with the mentioned circumferential base edge 7c, but also with a Variety of rising from the bottom 7b, usually perpendicular thereto aligned base webs 7d is provided, which structure the actual device space 12 into different component space regions 12a.
  • the space regions 12a are therefore separated from one another by the shielding webs 7d (which form part of the base 7 and therefore also consist of or are coated with conductive material).
  • a foot or anchoring part 17 is formed which integrally with the entire base, for example as an integral metal part (namely cohesively) connected is.
  • the foot or anchoring part 17 can also be formed separately from the actual base 7 and connected to it mechanically and galvanically.
  • the entire arrangement and the structure of the base and the foot or anchoring part 17 may therefore be designed in several parts, the individual parts should be mechanically and galvanically connected so that the foot or Anchoring part as the base not only cause a shield, but also act as an outer conductor.
  • the antenna thus formed is placed with its foot and anchoring part 17 on a roof of a motor vehicle, wherein in the down over the base bottom protruding foot or anchoring part 17 then by an in FIG. 5 shown assembly opening 15, usually in the roof of a motor vehicle, in general so in a so-called.
  • Each of these coaxial conductors 21 comprises an inner conductor 23, a dielectric 25 which is graduated in the longitudinal direction in the exemplary embodiment and which surrounds the inner conductor, and an outer conductor 27 which receives the dielectric 25.
  • the respective outer conductor 27 is provided on its side facing the printed circuit board 9 in the illustrated embodiment with four offset in the circumferential direction of the cylindrical outer conductor to each other and opposite to the plugging and joining direction (Z) (ie perpendicular to the printed circuit board) protruding feet or pins 27 a provided engage in corresponding holes at a connection point on the printed circuit board 9 and there are soldered.
  • the inner conductor 23 usually also passes through a corresponding hole in the printed circuit board or lies directly on the printed circuit board underside 9c with its inner conductor end face and is soldered there at a corresponding contact point.
  • the galvanic connection of the inner conductor 23 and the outer conductor 27 of the respective Koaxialleiters 21 takes place on the printed circuit board.
  • the respective coaxial line 21 is electrically contacted and mechanically held, especially since the outer conductor 27 is designed as a metal cylinder or metal tube and not only galvanically connected by its several, circumferentially offset anchoring feet or pins 27a solid and stable with the printed circuit board but mechanically fixed to it and the entire coaxial conductor 21 thereby comparatively stable on the printed circuit board 9 keeps aligned.
  • a bus 29, ie, for example, a bus 29 in the form of a plurality of data lines 29a is provided, which consists in the embodiment shown of six spaced apart individual wires or individual lines 29b, as for example with reference FIG. 6 is shown.
  • the terms "bus” or “bus connection” or in some cases also “bus structure” used below are thus understood to mean an unshielded data line, ie an unshielded signal line and / or voltage supply, which comprises at least one and preferably several individual data lines.
  • RF signals high-frequency signals
  • FIGS. 7 . 8th and 9 With reference to FIG. 7 a perspective bottom view of the three adjacent coaxial lines 21 and the data connection 29 arranged next thereto is shown, wherein these coaxial lines and the data connection are additionally arranged, held and fixed in a corresponding, still individually discussed holding block 33.
  • FIG. 8 In this case, a cross-sectional representation is represented by a single coaxial conductor, as it is finally arranged and mounted in the installed state.
  • FIG. 9 is a further sectional view perpendicular to the sectional view according to FIG. 8 reproduced, namely in a sectional plane, each extending through the central axis, ie inner conductor 23 and the data link 29a, so a sectional view in the longitudinal direction through the holding block 33rd
  • This holding block 33 has on the printed circuit board 9 side facing a series of protruding feet, pins or ribs, etc. 33a, which can also engage in corresponding holes in the printed circuit board 9, and thereby additionally secure the block 33 against displacement or rotation.
  • the thus prepared and equipped printed circuit board 9 with the downwardly projecting coaxial lines 21 and the bus connection 29 and the holding block 33 is then placed on the chassis or on the base 7 until the holding block 33 engages in a corresponding recess 133 in the base bottom 7b, wherein this recess 133 in the base bottom 7b has a longitudinal extent and transverse extent and a shape that corresponds at least substantially to the longitudinal extent and transverse extent or shape of the holding block 33, in other words the holding block with a part of its peripheral contour in the corresponding recess 133 in the base bottom 7 engages and is held immovable and non-rotatable.
  • the coaxial lines 21 protruding beyond the holding block 33 in the joining direction Z and the holding block extension also protruding beyond the holding block 33 are simultaneously formed 33c (which has inside a longitudinal channel, which is penetrated by the bus connection 29, whereby the bus connection is additionally protected, which will be discussed later) inserted into corresponding vertically extending and mutually shielded channels 117 and 117 'in the foot part 17.
  • the coaxial lines 21 and the data connections 29 protrude through corresponding openings or bores in the base bottom 7b, ie project into channels 117 or 117 'in the area of the recess 133 in the base bottom 7b. or anchoring part 17 enforce.
  • the protruding channels 117 running from top to bottom in the foot part could be designed to be at least slightly tapered downwards (in particular also when the base is manufactured as a casting with the foot part), the dimensioning being such that the outer conductors 27 of the coaxial conductors 21 with its leading in the direction of insertion contact portion 27b (which may be compared to the remaining outer diameter even slightly wider) when plugged into the inner wall of the tapered in insertion channel 117 runs in the foot part 17 and at the end of the insertion movement under generation of sufficient contact forces realized galvanic Connection between the outer conductor 27 and the existing metal foot part 17 and thus the socket 7 overall ensures.
  • FIGS. 8 and 9 A corresponding cross-sectional view through a coaxial conductor 21 with the associated inner conductor, the dielectric and the outer conductor, as it is arranged in a corresponding channel 117 in the foot part 17 before assembly, is off FIGS. 8 and 9 to see.
  • the fixation of the coaxial conductor 21 and the galvanic connection of the outer conductor 27 by mechanical and galvanic contacting by the leading end portion of the contact edge 27 b (s. FIG. 8 ), wherein the contact edge 27b is pressed against the inner wall of the tapered in this area cross section of the channels 117 while generating sufficiently high clamping forces.
  • the leading edge of the contact it is also possible for the leading edge of the contact to have several slots or recesses 27c offset in the circumferential direction (see FIG FIG. 7 ), which are introduced in a partial length from the peripheral edge, with the formation of at least slightly resilient contact fingers 127, which then rests with the corresponding high clamping force on the inner wall of this embodiment configured with a smaller diameter lower end 117a of the channel 117.
  • the roof antenna 1 should be designed so that between the roof antenna 1 and the indoor unit 3 in the form of the mentioned electronic component 3 optimally designed direct connection is to be made possible by plugging, while minimizing the required mounting hole and the Fügeraums under the vehicle outer skin (ie usually the roof).
  • the inner unit 3 in the context of the mentioned electronic component 3 usually also include a further printed circuit board 109 (see FIG. 4 ), which comes to lie in the arrangement shown parallel to the accommodated in the antenna housing 5 first printed circuit board 9, wherein the first printed circuit board 9 in the antenna housing 5 outside the vehicle outer skin 16 (ie the roof) and the indoor unit 3 below the vehicle outer skin 16 and thus in the interior 116 of the motor vehicle immediately adjacent to the vehicle outer skin 16 comes to rest.
  • a flat construction is within the scope of the invention Everything is possible when the indoor unit 3 is not in the plugging and joining direction Z, ie perpendicular to the printed circuit boards 9, 109, but in a transverse or especially perpendicular thereto plugging, joining or sliding direction S with the corresponding terminals of the coaxial cable and of the data bus can be connected.
  • this plug-in, joining or sliding direction S is preferably perpendicular or radial to the coaxial longitudinal extent of the coaxial 21 and thus of the foot part 17 and the channels 117, so in turn, in turn, in parallel to the mentioned printed circuit boards 9 and 109.
  • certain small angular deviations need to be realized and, if so desired.
  • the individual coaxial lines 21 each comprise at their lower ends a horizontal and thus parallel to the circuit boards 9, 109 extending coupler or connector 37 with an inner conductor 37a and an outer conductor 37b, which can be designed plug or socket-shaped ,
  • the inner and outer conductors and the dielectric in transversely extending, ie in particular mutually perpendicular components separated, usually run the coaxial lines in the assembled state more or less vertically and therefore partially short in the following are hereinafter referred to as "vertical components", wherein the connectable to the indoor unit components are hereinafter referred to simply as “horizontal components” for simplicity, even if the above components in the mounted state neither exactly vertical nor horizontal or even not necessarily perpendicular to each other, but at least at a slight angle of it must be deviating or are.
  • the components can also be aligned in an angle deviating from 90 °, if necessary, for example at an angle of 85 ° to 95 °, etc. Restrictions basically do not exist in this respect.
  • the dielectric 25 which generally consists of a plastic material (ie not of air), stops immediately before the 90 ° angle connection 51 and in each case an inner conductor 37a begins there, which in the embodiment shown perpendicular or radial to the coaxial conductor 21 and preferably part of the coupler 37 is.
  • the diameter of the associated inner conductor 37a at least in the connecting and / or connecting region 37'a of the inner conductor 37a in the illustrated embodiment is configured with a larger diameter than the diameter of the inner conductor 23 of the respective coaxial conductor 21.
  • the inner conductor 37a in its connection - And connecting portion 37'a with a radial in the illustrated embodiment, while the axial extension of the inner conductor 37a extending vertically Hole or slot 39 or the like may be provided, in the assembled state, a respective associated inner conductor 23 of a coaxial conductor 21 engages and passes through this bore 39 and thus ensures a good electrical connection between the inner conductor 23 of the coaxial conductor 21 and the coupler 27 associated inner conductor 37a ,
  • any suitable opening comes into consideration, for example in the form of a slot which is introduced into the respective inner conductor 37a and preferably passes through this in its entire thickness.
  • this method makes it possible to that the mentioned couplers 37 with their outer conductor 37c are first preferably pressed into corresponding transverse bores 40, 41 at the lower end of the foot part 17, these couplers 37 then being aligned with their inner conductor in such a way that the openings provided in the connection area 37'a pass through the inner conductor 37a Bore 39 (or a corresponding slot or the like) in the immediate axial direction to the inner conductor 23 of the coaxial lines 21 comes to rest.
  • the foot and anchoring member 17 In order to perform the assembly and the mechanical and galvanic connection between the inner conductors 23 and 37a, the foot and anchoring member 17 in the axial extension of the channels 117 at least with respect to the coaxial 21 an extended, the bottom 17a of the foot and anchoring member 17 passing through hole 17b This allows an open access to the production of the connection between the inner conductors during the production process (joining movement). Subsequently, this bore 117 can be closed by a corresponding cap 17c, which can either be pressed or screwed in case of a thread.
  • This cap 17c should also again be made of electrically conductive material, preferably metal or metal alloy or at least be provided with an electrically conductive plastic material or at least with a correspondingly conductive, causing a shielding outer layer, which thus simultaneously by the galvanic contact with the rest of the foot - And anchoring part 17 forms part of the entire outer conductor.
  • the transverse bores 40, 41 provided at the lower end of the foot part 17 for receiving the coupler are stepped, a correspondingly stepped shoulder of the outer conductor 37c engaging here.
  • the couplers 37 with their outer conductor are preferably pressed into the corresponding stepped transverse bore 40, 41, whereby a good mechanical connection to one and an optimal galvanic contacting to the other is ensured.
  • the couplers could also be provided with an external thread, which engages in a corresponding internal thread in the stepped bore 40 41. But it would require additional measures to ensure that then the bore 29 is exactly aligned at the end of the associated inner conductor 37a, to be penetrated during the joining process of the inner conductor 23 of the coaxial line 21.
  • bus connection 29 has already been described with the six individual lines 29b in the exemplary embodiment shown.
  • Each of these individual lines 29b has board-side terminal ends 29c bent at 90 °, so that these terminal ends 29c respectively form parallel, side-by-side, angled portions which are aligned away from each other with respect to the two rows in which the individual lines 29a are arranged are.
  • the individual lines can be soldered to respective solder joints galvanically separated from each other at the respective connection points on the bottom 9 c of the printed circuit board 9.
  • the holding block 33 which is preferably made of plastic, can still be provided with a transverse bridge 233 (see FIG. 9 ), whereby two adjacent and separated by the transverse bridge 233 openings are formed. Through one opening, the one group of three data lines 29b (whose bends 29c all point in one direction), while through the other opening, the three other data lines 29b extend (the bends 29c are all in the other direction).
  • At least one holding and fixing block 43 is provided, which has six holes in the embodiment shown, which are penetrated by the individual lines 29a.
  • this fixing and holding block 43 - which consists of an insulator, preferably made of plastic - after a 90 ° -Abwinkelung 45 of the individual wires 29b arranged so that the parallel to the printed circuit boards 9, 109 extending vehicle inner side terminal ends 29d are held in non-touching distance from each other.
  • This holding block 33 which holds the coaxial conductor 21 firmly in corresponding bores 33b.
  • This holding block 33 has at its one lateral side in a plugging and joining direction Z over greater length or height extending holding block portion 33c, which is provided with a cross-section in preferred rather rectangular-shaped inner channel 33'c, which is for receiving the Bus connection 29 with the six shown in the embodiment, six individual lines 29a.
  • the inner component 3 has, as is apparent from the drawings, also couplers 47, which are arranged at the same distance to each other at the same axial distance as the coupler 37 in the foot part 17, so that the inner part 3 according to the plug-in, joining or sliding direction S can be plugged into the appropriate interfaces of the antenna and then connected dielectrically.
  • a corresponding bus interface 147 that is, a further coupler 147, for example, provided with female plug receptacles in which the parallel to the printed circuit board 109 and thus parallel to the plug, joining or sliding direction S extending terminal ends 29d of the bus connection 29 introduced and contacted electrically and thereby can be connected.
  • FIG. 10a or 10b where in FIG. 10a shows a section of the foot part 17 with the couplers 37 and the data coupler 137 for the data connection, which is integrated in the chassis.
  • FIG. 10b a corresponding female connector 147 is shown, which is formed on the indoor unit 3 and with the connector housing of the coupler 137 for the data connection in the assembled state can be plugged together.
  • the inner module 3 can in this case have further interfaces, for example in the form of further couplers 53, as shown for example in the illustration Figures 2 and 3 can be seen. It can corresponding cables, especially coaxial cables are connected, which lead to other components in the motor vehicle interior 116, for example, a hands-free system of a telephone, to a radio, to a microprocessor with attached display for a navigation device, etc.
  • the foot part 17 which can be pushed through the mounting opening 15 in the motor vehicle outer skin 16 (ie the body panel of a motor vehicle) has guide elements 17d (FIG. FIG. 1 ), which are attached to the two opposing transverse sides 17e of the foot part 17, that is to the opposite to 90 ° outer sides 17d on the foot part 17, which are aligned transversely and in particular perpendicular to the plug, joining or sliding direction S.
  • the inner part 3 in its direction in the direction of insertion, joining and sliding direction S, has an inner recess 103 with two lateral boundaries or generally lateral guide devices 3c projecting into the recess 103 and extending in the sliding direction S.
  • the central principle is the direct production of a plug connection between two arranged with height offset V printed circuit boards, which can be plugged together with a parallel joining direction S.
  • the one printed circuit board is accommodated in the outer side of the vehicle antenna arrangement, wherein the second printed circuit board can be provided in the inside of the vehicle 3 accommodated inside the motor vehicle.
  • the connecting elements required and explained for this purpose are angled away from the antennas by 90 °.
  • the resulting transitions from horizontal to vertical alignment or from a coaxial structure into a possibly provided microstrip structure can be achieved by optimizing the structure within the coaxial structure and in the region of the transition from the inner conductors be adapted to the printed circuit on the board, for example for a frequency range up to 6 GHz, for example at an impedance of 50 ohms.
  • the dielectric in the coaxial region, can be completely or partially replaced by air, wherein here too the diameter of the inner conductor can be adjusted.
  • the transition region on the printed circuit board by the design of the outer conductor and through the structure of the layout can be optimized accordingly.
  • the so-called “vertical area” comprises the printed circuit board 9 in the antenna housing 5 with the inner conductors 21 emanating from the printed circuit board 9 (even if they do not necessarily have to run vertically, but for the sake of simplicity are only briefly referred to as the "vertical part") and the PCB assembly, the aforementioned block or plastic carrier 33 and the SMD-capable inner conductor 23, which is perpendicular to the printed circuit board 9 of the antenna module and which are enveloped by the dielectric 25 and the outer conductor 27.
  • the outer conductor 27 has the foot points or pins 27a mentioned above the circuit board 9 are soldered.
  • the so-called "horizontal area” in the form of the more or less horizontal and thus radially aligned to the vertical area connection structure using the coupler 37 is characterized inter alia by the fact that while the chassis is used with the footboard as a shield and outer conductor.
  • Foot member 17 extends through the mounting hole 15 in the motor vehicle outer skin 16 down and protrudes into the motor vehicle interior 116 before.
  • This downwardly extended portion of the chassis 7 in the form of the foot portion 17 serves as a support for the sockets of the coupler 37.
  • the sockets in turn consist of an outer conductor 37b and an inner conductor 37a, the coupler thus prepared then into a corresponding stepped bore 39 be pressed into the chassis while making the desired contact to the shield.
  • connection between vertical and horizontal area is then established when the assembled printed circuit board (including plug block) is connected to the chassis, in which joining step then the leading end of the inner conductor 23 (ie the so-called vertical area) in the corresponding inner conductor bore 39 of the coupler 37 (ie the horizontal area) penetrates and interspersed.
  • FIGS. 1 to 10b explained embodiment is simplified in a schematic cross-sectional view with reference to FIG. 11a and in another FIG. 11b reproduced (where FIG. 11b a sectional view taken along the line XIb-XIb in FIG. 11a reproduces), from which also the transverse offset V between the two printed circuit boards 9, 109 can be seen.
  • FIG. 11a the indoor unit 3 is shown in dashed lines before connecting in solid lines and in the connected state.
  • the vertical and horizontal area of the device belonging to the antenna is reproduced, which ultimately forms with the 90 ° -Abwinkelung a first antenna module-side connector half A, which can be mechanically and electrically connected to an inside module-side connector half B corresponding to the joining direction S.
  • the outer conductors 27 of the so-called vertical area are pressed into the channels 117 of the chassis 7 and thus of the foot part 17, thus establishing a galvanic connection.
  • the contact of the inner conductor is made in which the pointed part of each leading end of the Inner conductor 23 in the slotted part of the other inner conductor, which lead to the coupler 37 or include, is pressed.
  • air is in the form of a dielectric.
  • the downwardly extended by the mounting hole 15 foot part 17 of the antenna chassis 7 also has features that lead to the components during the joining process and on the other hand mechanically relieve the electrical components such as the printed circuit board 9 in the finished state.
  • a mechanically stable connection between the inner and outer unit is produced via the foot part with the chassis 7, that is, between the electrical assembly provided as the inner unit 3 and the outer unit formed in the form of the motor vehicle antenna 1.
  • bus connection 29 comprises only individual wires 29b which terminate straight from the printed circuit board 9 without any curvature 45, ie in the direction of plug-in and Joining direction Z.
  • the individual wires 29b would be mechanically fixed by a block 33 at a distance from each other, which consists of a non-conductive material, preferably plastic (dielectric), wherein finally also on FIG. 9 in which a cross-sectional view along the line IXb-IXb in FIG. 9a is shown schematically.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Dachantenne, insbesondere eine Kraftfahrzeug-Dachantenne mit einer zugehörigen Steckverbindungseinrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruches 1.
  • Insbesondere in der Kraftfahrzeugtechnik werden heute häufig Kraftfahrzeug-Dachantennen verwendet, die beispielsweise zum Betrieb in einem Mobilfunkbereich zum Einen und zum Empfang von Radioprogrammen zum Anderen geeignet sind. Ferner sind in diesen Kraftfahrzeug-Dachantennen in der Regel auch Empfangssysteme zur Kfz-Positionsbestimmung untergebracht, die entsprechend dem heutigen Standard aus sog. GPS-Empfängern bestehen.
  • Derartige Kraftfahrzeug-Antennen sind üblicherweise in einem am Kraftfahrzeug montierbaren Antennengehäuse untergebracht, welches eine Antennenhaube umfasst, welche auf einem entsprechenden Sockel montiert ist. Auf dem Sockel wird in der Regel parallel dazu eine Leiterplatine untergebracht, auf der dann die einzelnen Antennenelemente positioniert und elektrisch angeschlossen sind.
  • In der Regel durch geeignete, mechanische von unten, d.h. vom Kraftfahrzeuginnenraum her, einbaubare Halteelemente kann die Kraftfahrzeug-Antenne an geeigneter Stelle montiert und verankert werden. Üblich ist es dabei ferner, einen entsprechenden Kabelbaum durch eine vorgesehene Öffnung hindurchzuführen und im Bereich der Leiterplatine anzuschließen. Pro Antenne ist dabei in der Regel zumindest ein Kabel, vorzugsweise ein Koaxialkabel vorgesehen.
  • Um den Montage- und Verkabelungsaufwand zu verringern, sind ebenfalls Kraftfahrzeug-Dachantennen bekannt geworden, bei welchen das Antennengehäuse mit einer entsprechenden Anzahl von Koaxialsteckverbindern ausgestattet ist, wobei an der so gebildeten Schnittstelle eine entsprechende Anzahl von weiteren Steckverbindern anschließbar ist, die an einem Kabelbaum endseitig vorgesehenen sind.
  • Entsprechende Dachantennen mit einem vergleichbaren Aufbau sind insoweit beispielsweise auch aus der DE 43 36 191 A1 , der DE 295 00 961 U1 , der DE 2 032 619 oder auch aus der DE 10 2004 046 979 bekannt geworden.
  • Eine Antenne mit einer zugehörigen Befestigungseinrichtung ist auch aus der WO 2006/087225 A1 als bekannt zu entnehmen. Ein Chassis der Kraftfahrzeug-Dach-Antenne umfasst ein Befestigungsteil, welches durch eine Öffnung im Kraftfahrzeug-Dach in das Innere des Kraftfahrzeugs eingeführt und z.B. mittels einer Verspanneinrichtung verspannt wird. Dabei sind im Rahmen der Dachdurchführung mehrere HF-Steckverbindungen vorgesehen, die aus wenigstens einem am Fußteil fest angeordneten Stecker bestehen. Darauf ist ein an einem Kabelbaum angebrachter Kuppler aufsteckbar.
  • Die gesamte Anordnung baut jedoch relativ hoch, was häufig ein Problem darstellt, da insbesondere der unterhalb des Kraftfahrzeug-Daches befindliche Einbauraum in der Regel nur sehr niedrig ausfällt.
  • Aus der nachveröffentlichten Druckschrift DE 10 2009 051 605 A1 ist eine hochintegrierte Multiband-Finnenantenne für ein Kraftfahrzeug zu entnehmen, welche parallel oberhalb zu einem Sockelteil eine Leiterplatine aufweist.
  • Auf der Leiterplatine sind auf der vorlaufenden Seite mittig und auf der nachlaufenden Seite zu den Seitenbereichen hin versetzt liegend jeweils Steckkontakte vorgesehen, an denen von der Kraftfahrzeug-Innenseite, also von unten her, Steckverbinder aufgesteckt werden können.
  • Zwischen zweien der benachbart angeordneten Steckverbinder sind nachlaufend auch noch drei separate und an die Leiterplatine angebundene und senkrecht davon weg stehende Drahtleitungen vorgesehen, die zu einem rechteckförmigen Steckergehäuse führen.
  • Aus der DE 10 2007 050 109 A1 ist ebenfalls eine Fahrzeugantenne und ein Verfahren zur Herstellung einer Fahrzeugantenne als bekannt zu entnehmen. Die Antenne umfasst einen Sockel, eine auf der Sockel-Oberseite vorgesehene Leiterplatine, wobei zumindest eine Koaxialleitung aus dem Sockel nach unten hin übersteht, deren Außenleiter bevorzugt mit dem Sockelteil stoffschlüssig verbunden und gemeinsam elektrisch leitfähig ist. In diesem koaxialen Außenleiter ist von einem Dielektrikum getrennt ein Innenleiter geführt. In einer dazu alternativen Ausführungsform kann der an sich mit dem Sockelteil bevorzugt stoffschlüssig verbundene Außenleiter nur herstellungsbedingt zunächst mit dem Außenleiter verbunden und nach der gesamten Fertigung von diesem mechanisch getrennt und dadurch isoliert werden.
  • Der Innenleiter ist auf der oberhalb des Sockels befindlichen Leiterplatine angeschlossen, ebenso wie der Außenleiter, der mittels eines Federkontaktes galvanisch an der Leiterplatine angebunden ist.
  • Der zumindest eine nach unten vorstehend erwähnte koaxiale Außenleiter ist letztlich mit einem Steckergehäuse geschützt und ummantelt, welches in einem weiteren Fertigungsschritt durch ein Spritzverfahren um den Außenleiter herum realisiert werden kann. Möglich ist auch, dass das Steckgehäuse separat hergestellt und auf den Außenleiter aufgesetzt wird.
  • Eine gattungsbildende Dachantenne für ein Fahrzeug ist aus der WO 2006/108624 A1 bekannt geworden. Beschrieben wird eine Antenne mit einem Sockel und einer auf dem Sockel befindlichen Leiterplatine, auf der eine oder mehrere Antennen vorgesehen sind. Auf der Unterseite der Leiterplatine können eine oder mehrere Koaxialleitungen wegführen. Der Außenleiter der Koaxialleitungen umfasst einen Außenleiter-Zylinder, der leiterplatinenseitig vorzugsweise auf der Leiterplatinenunterseite elektrisch angeschlossen und mechanisch verankert ist. Der Innenleiter der Koaxialleitungen ist demgegenüber auf der Leiterplatine elektrisch leitend verbunden, wobei der Sockel aus einem elektrisch leitfähigen Material besteht oder mit einem elektrisch leitfähigen Material überzogen ist.
  • Eine Steckeranordnung für einen HF-Signalweg ist zudem auch aus der DE 20 2004 015 503 U1 als bekannt zu entnehmen. Diese Vorveröffentlichung zeigt und beschreibt ein Bauteil mit einem Sockel oder einer sockelähnlichen Plattenkonstruktion, die von einem oder mehreren Koaxialleitern durchsetzt ist. Dabei ist der Außenleiter jeweils starr und bevorzugt stoffschlüssig mit der Wandung des Bauteils verbunden.
  • Durch diese stoffschlüssige Verbindung von Sockel und Außenleiter wird ein Durchlass für einen innerhalb des Außenleiters verlaufenden Innenleiter geschaffen, der gemäß dieser Vorveröffentlichung zweigeteilt ist, wobei die beiden Teile über eine Spiralfeder miteinander verbunden sind. Neben dem mit dem Sockel fest verbundenen Außenleiter ist kein weiteres zusätzliches Sockelteil vorgesehen.
  • Eine demgegenüber verbesserte Kraftfahrzeug-Antenne mit zugehöriger HF-Steckverbindungseinrichtung ist auch aus der EP 1 801 932 B1 bzw. der DE 20 2005 020 107 U1 zu entnehmen.
  • Gemäß diesen gattungsbildenden Vorveröffentlichungen wird eine mechanisch gute Befestigung der Steckverbinder-Einheit an der Leiterplatine dadurch realisiert, dass zumindest einige koaxiale Steckverbinder mit in Steckrichtung verlaufenden Vorsprüngen oder mit einem entsprechenden elektrisch leitfähigen Zusatzteil mit entsprechenden Vorsprüngen versehen sind, wobei diese Vorsprünge zum Beispiel in Bohrungen in der Leiterplatine ragen. Diese Bohrungen können vorzugsweise auch durchkontaktiert sein. Die Enden dieser Vorsprünge werden mit der Leiterplatine elektrisch verlötet, d.h. in der Regel mit der dort ausgebildeten großflächigen Potential- oder Massefläche, wodurch eine Schirmung erzielt wird. Dadurch wird nicht nur eine elektrische Masseverbindung, sondern zudem auch eine feste mechanische Verbindung zwischen der Steckverbinder-Einheit und den integrierten koaxialen Steckverbindern mit der Leiterplatine gewährleistet.
  • Da die HF-Innenleiter nicht mehr durch in der Leiterplatine eingebrachte Bohrungen bis zur Leiterplatinen-Oberseite hindurchragen oder über diese Leiterplatinen-Oberseite hinausragen, sondern stumpf mit der Leiterplatinen-Unterseite mittels Reflow verlötet werden, ist es gemäß dieser Veröffentlichung sogar möglich, zum Beispiel eine Standard-Keramik-Patch-Antenne oberhalb der Steckerverbinder-Einheit zu positionieren, also in einem Bereich, in welchem auf der gegenüberliegenden Seite der Leiterplatine die Enden der Innenleiter der Steckverbinder zu liegen kämen und dort verlötet würden.
  • Ferner soll auch noch darauf hingewiesen werden, dass gemäß der DE 20 2005 004 658 U1 auch schon vorgeschlagen worden ist, dass eine entsprechende Anzahl von sog. ersten koaxialen Steckverbindern in einem sog. Steckinterface am Antennengehäuse befestigt sind, und dass ferner zweite Koaxialsteckverbinder vorgesehen sind, die an einem weiteren Steckverbinderteil gehalten sind, so dass beide Steckverbinder unter Herstellung einer elektrischen Verbindung aller Koaxialleitungen ineinander gesteckt werden können.
  • Da naturgegebenermaßen Toleranzprobleme auftreten und das Zusammenstecken von zwei oder mehreren koaxialen Steckverbindern dann stets Probleme aufwerfen würde, ist gemäß der DE 20 2005 004 658 U1 vorgeschlagen worden, die an dem sog. Steckinterface gehaltenen und positionierten Steckverbinder elastisch federnd einzubauen und zu positionieren, und zwar unter Zuhilfenahme elastischer Federelemente. Diese sind so angeordnet und ausgebildet, dass die zweiten Koaxialsteckverbinder an der jeweiligen vorbestimmten Position bis auf Toleranzabweichungen vor positioniert und von dieser Stelle in der Ebene senkrecht zur Steckrichtung elastisch federnd auslenkbar sind.
  • Die DE 20 2004 004 658 U1 zeigt dabei ferner, dass innerhalb des Fahrzeug-Innenraums ein Steckverbinder vorgesehen ist, dessen Schnittstellen quer zur Einbaurichtung der Kraftfahrzeug-Antenne verlaufen, also in der Regel parallel zum Kraftfahrzeug-Dach. Die Koaxialsteckverbinder weisen dabei von den parallel zum Dach verlaufenden Kabelanschlüssen ausgehende Signalleiter-Elemente in Form von Streifenleitungen auf, die zu senkrecht dazu ausgerichteten, weiteren Koaxialsteckverbindern führen, worüber eine koaxiale Steckverbindung zu den auf dem Kraftfahrzeug-Dach vorgesehenen Antennen herstellbar ist.
  • Schließlich soll auch noch auf die EP 1 903 632 B1 , die EP 1 863 119 B1 sowie die DE 10 2006 025 176 A1 verwiesen werden. Aus diesen Vorveröffentlichungen sind Antennenaufbauten bekannt geworden, die eine Antenneneinrichtung außerhalb des Karosseriebleches und eine weitere Komponente innerhalb des Karosseriebleches umfassen, gegebenenfalls auch in Form einer zweiten Antenneneinrichtung.
  • Demgegenüber ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine nochmals verbesserte Dachantenne, insbesondere Kraftfahrzeug-Dachantenne zu schaffen, die eine hohe mechanische Stabilität zum Einen und gute elektrische Anschluss- und Verbindungsmöglichkeiten zum Anderen aufweist, und die dabei möglichst nur einen geringen oder geringsten Einbauraum unterhalb eines Daches, insbesondere Kraftfahrzeug-Daches, benötigt. Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß entsprechend den im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
  • Im Rahmen der Erfindung kann durch die Ausgestaltung vor allem der HF-Steckverbindung eine sehr günstige Verbindung zwischen einer Dachantenne und einer unterhalb des Daches vorgesehenen Innen-Einheit, gegebenenfalls mit einer weiteren Leiterplatine, geschaffen werden. Dabei ist die Außen-Einheit in Form der Antenne mit den davon ausgehenden Koaxial- und HF-Leitungen (die im Gegensatz zum Stand der Technik nicht mehr separat verlegt werden müssen) bei gleichzeitiger Minimierung des benötigten Montagelochs und des Fügeraums unter der Fahrzeug-Außenhaut realisierbar. Als Nebenfunktion dieser Direktsteckung fallen zudem sehr lange (und dadurch auch kostenintensive) Koaxialleitungen zu den anderen Inneneinheiten im Kraftfahrzeug weg, die als Stand-Alone-Lösungen ausgeführt werden und irgendwo im Fahrzeug üblicherweise verbaut sind.
  • Dabei kann ebenfalls hervorgehoben werden, dass im Rahmen der Erfindung optimierte HF-Eigenschaften im Hinblick auf die vorgesehenen koaxialen Leitungen realisierbar sind, und zwar derart, dass auch Verkopplungen sicher vermieden werden, selbst dann, wenn gewisse Toleranzfehler auftreten sollten.
  • Die erfindungsgemäße Lösung bietet vor allem, wie bereits erwähnt, den weiteren Vorteil, dass elektronische InnenEinheiten (die beispielsweise zur Verarbeitung der elektrischen Signale bzw. der HF-Signale dienen) nicht mehr antennenfern im Kraftfahrzeug untergebracht werden müssen (mit der Folge, dass dann entsprechend lange Leitungen notwendig sind), sondern dass diese elektrischen und elektronischen Komponenten unterhalb der Fahrzeug-Außenhaut direkt im Bereich des durch die Dachöffnung hindurchgesteckten Fußteils einer Kraftfarhrzeug-Dachantenne positioniert und angeschlossen werden können.
  • Der vertikale Teil der erfindungsgemäßen HF-Steckverbindungseinheit, der an einer Leiterplatine elektrisch angeschlossen und mit dieser mechanisch fest verbunden ist (wobei die Leiterplatine üblicherweise auf einem Chassis auf der dem Kraftfahrzeug-Dach gegenüberliegenden Seite des Antennen-Chassis vorgesehen ist), umfasst koaxiale Leitungen, die bekanntermaßen einen Innenleiter, ein den den Innenleiter umgebendes Dielektrikum und einen Außenleiter aufweisen, wobei der Außenleiter bevorzugt über Fußpunkte in Form von klein-dimensionierten Pins mit der Leiterplatine verlötet ist, wodurch auch die mechanische Verbindung realisiert wird.
  • Eine verbesserte mechanische Halterung und elektrische Schirmung wird im Rahmen der Erfindung dadurch realisiert, dass als Schirmung für den Außenleiter das Chassis der Antenneneinrichtung verwendet wird. Zu diesem Zweck ist ein Teil des Chassis durch das Kraftfahrzeug-Montageloch hindurch nach unten verlängert und dient dabei gleichzeitig als Träger- und Halteeinrichtung der Steckerbuchsen. Die Steckerbuchsen bestehen dabei aus dem erwähnten Außenleiter, dem Innenleiter und dem Dielektrikum, wobei diese Steckerbuchsen in entsprechende in Steck- oder Fügerichtung verlaufende (vertikale) Kanäle im Chassis eingepresst werden, so dass diese Außenleiter hierdurch mechanisch fest verankert und gehalten sind und dabei durch den galvanischen Kontakt der verlängerte Abschnitt des Chassis auch als Schirmung und/oder als Außenleiter dient.
  • In einer besonders bevorzugten Weiterbildung der Erfindung ist es auch möglich, dass am unteren Ende der Koaxialleitungen jeweils eine Schnittstelle ausgebildet ist, um hier einen 90°-Übergang zu den Steckverbindern zu schaffen, worüber beispielsweise eine Kraftfahrzeug-Inneneinheit mit einer Steckbewegung mehr oder weniger parallel zur Kraftfahrzeug-Außenhaut (d.h. in der Regel dem Kraftfahrzeug-Dach) anzuschließen ist. Auch in diesem Fall bildet das durch die Montageöffnung in dem Kraftfahrzeug-Dach hindurch verlaufende Fußteil des Chassis die oben beschriebene Schirmung.
  • Während des Fügeschritts ist es dabei im Rahmen der Erfindung möglich, dass die von der Leiterplatine kommenden Außenleiter - wie erwähnt - in das Fußteil des Chassis, d.h. in entsprechend vertikal verlaufende Kanäle im Fußteil des Chassis, gepresst werden, um so eine galvanische Verbindung zum Chassis herzustellen. Der Kontakt der Innenleiter wird zu den nachfolgenden Innenleiter-Abschnitten (die zu den von der Leiterplatine ausgehenden ersten Innenleiter-Abschnitten radial und damit bevorzugt senkrecht verlaufen, nämlich mehr oder weniger parallel zu der mit der Montageöffnung versehenen Außenhaut des Kraftfahrzeuges) dadurch hergestellt, dass die vorlaufende Spitze des jeweiligen Innenleiters in einen in Fügerichtung vorlaufenden geschlitzten (gelochten) Teil des nachfolgenden Innenleiters eingepresst wird, wie erwähnt zum ersten Innenleiter-Abschnitt bevorzugt senkrecht ausgerichtet ist. Als Dielektrikum in dem Verbindungsbereich zwischen den beiden, in der Regel senkrecht zueinander ausgerichteten Innenleiter ist dabei Luft vorgesehen.
  • Ähnlich kann über mehrere parallel zueinander verlaufende Stifte mit untenliegender Abwinkelung ein Datenbus, also eine Verbindung beispielsweise in Form von mehreren Datenleitungen erzeugt werden, deren Stiftenden ebenfalls horizontal, also senkrecht zu dem vertikalen Abschnitt der zur Leiterplatine der Kraftfahrzeug-Antenne führt, ausgerichtet sind.
  • Bei einem derartigen, um 90° verlaufenden, abgewinkelten Ende der Koxialleitung sowie des Daten-Busses ist es dann problemlos möglich, beispielsweise unmittelbar an der Innenseite der Kraftfahrzeug-Außenhaut ein flachbauendes Gehäuse durch eine horizontale Steckrichtung anzuschließen, in dem weitere, die HF-Signale verarbeitende, elektronische Baugruppen untergebracht sind.
  • Die Erfindung betrifft also eine Dachantenne mit einer elektrischen bzw. Hochfrequenz-Kontaktierungsmöglichkeit, insbesondere mit einer Kraftfahrzeug-Inneneinheit für die Verarbeitung der elektrischen Signale sowie der Hochfrequenz-Signale. Diese Verbindung soll bevorzugt über eine Direktsteckung unter Berücksichtigung der herrschenden Bauraum-Bedingungen möglich sein. Dies soll im Rahmen der Erfindung auch bei einer minimalen Montageöffnung in der Fahrzeug-Außenhaut realisiert werden können, und zwar auch dann, wenn nur ein minimal möglicher Bauraum zwischen der Fahrzeug-Außenhaut und einem entsprechenden Fahrzeug-Himmel zur Verfügung steht.
  • Dabei ist in einer bevorzugten Ausführungsform ein 90°-Leitungsübergang vorgesehen, der es ermöglicht, dass entsprechende Kabel und vorzugsweise die erwähnte der weiteren Daten- und Hochfrequenz-Verarbeitung dienende Inneneinheit über eine Fügerichtung mit den Anschlüssen für die Kraftfahrzeug-Antenne verbunden werden kann, die vorzugsweise senkrecht zu der Montagerichtung verläuft, mit der die Kraftfahrzeug-Antenne mit einem nach unten überstehenden Fußteil in die Montageöffnung einer Kraftfahrzeug-Außenhaut eingeführt wird.
  • Schließlich ist im Rahmen der Erfindung auch ein Zusammenschluss der Einzelstecker mit einem Steckerblock möglich, der der Toleranzminimierung der Einzelkomponenten dient.
  • Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Zeichnungen näher erläutert. Dabei zeigen im Einzelnen:
  • Figur 1:
    eine schematische, perspektivische Darstellung einer Dachantenne und einer damit verbindbaren Inneneinheit;
    Figur 2:
    eine entsprechende Darstellung zu Figur 1, bei der einige Komponenten weggelassen sind, insbesondere die Gehäuseabdeckung der Antenneneinrichtung;
    Figur 3:
    eine schematische Seitendarstellung auf eine Antenneneinheit, die mit einer Kraftfahrzeug-Inneneinheit verbunden ist (unter Weglassung der Antennenhaube);
    Figur 4:
    eine Explosionsdarstellung der wesentlichen Teile der Antenneneinheit sowie der damit zu verbindenden Kraftfahrzeug-Innenkomponente oder dem Kraftfahrzeug-Innenmodul;
    Figur 5:
    eine auszugsweise räumliche Darstellung eines Karosseriebleches (der Kraftfahrzeug-Außenhaut) mit einer darin eingebrachten Montageöffnung zur Anbringung der Kraftfahrzeug-Dachantenne;
    Figur 6:
    eine räumliche Darstellung einer aus sechs Einzelleitungen bestehenden Busverbindung;
    Figur 7:
    eine perspektivische Darstellung dreier Koaxialleitungen und einer Datenverbindung, die über einen Halteblock mechanisch gehalten sind;
    Figur 8:
    eine Querschnittsdarstellung durch die Teile der erfindungsgemäßen Antenne und der damit gekoppelten Inneneinheit, und zwar in Form einer Querschnittsdarstellung durch einen Koaxialleiter mit einer Kuppeleinrichtung, die mit einem entsprechenden Kuppler der Inneneinheit verbunden ist;
    Figur 9:
    eine Querschnittsdarstellung senkrecht zu der Schnittdarstellung gemäß Figur 8, und zwar in einer Ebene, die durch die Innenleiter der nebeneinander angeordneten Koaxialleitungen verläuft;
    Figur 10a:
    eine ausschnittsweise perspektivische Darstellung eines Steckergehäuses für die Datenverbindung, die in einem Chassis integriert ist;
    Figur 10b:
    eine schematische Darstellung eines entsprechenden Buchsensteckers zur Kopplung mit dem Steckergehäuse der Datenverbindung;
    Figur 11a:
    eine schematische Darstellung des erfindungsgemäßen Aufbaus mit einer Antenneneinrichtung und einer Kraftfahrzeug-Inneneinheit in schematischer Querschnittsdarstellung;
    Figur 11b:
    eine Querschnittsdarstellung längs der Linie XIb-XIb in Figur 11a;
    Figur 12a:
    eine abgewandelte Darstellung bezüglich Figur 11a im Hinblick auf ein dazu leicht abgewandeltes Ausführungsbeispiel; und
    Figur 12b:
    eine Querschnittsdarstellung längs der Linie XIIb-XIIb in Figur 11a.
  • In Figur 1 ist in schematischer, perspektivischer Darstellung eine Antenne 1, d.h. insbesondere eine Dach- oder Kraftfahrzeug-Antenne 1 gezeigt, die letztlich im montierten Zustand gemäß einem ersten Ausführungsbeispiels der Erfindung mit einer elektronische Komponente 3 unmittelbar im Bereich einer im Dach vorgesehenen Durchtrittsöffnung elektrisch in Kontakt steht.
  • Die Antenne 1 umfasst üblicherweise ein Antennengehäuse 5, welches im gezeigten Ausführungsbeispiel eine Antennenhaube 5a umfasst, die für elektromagnetische Wellen durchlässig ist.
  • Die Antennenhaube 5a ist üblicherweise auf einem Sockel oder Chassis 7 montiert bzw. fest damit verbunden, wobei im gezeigten Ausführungsbeispiel das Chassis 7 aus Metall oder einem anderen leitfähigen Material besteht oder dieses umfasst. Im gezeigten Ausführungsbeispiel besteht der Sockel oder das Chassis 7 bevorzugt aus einem Metall-Gussteil. Ebenso möglich ist ein Frästeil oder leitfähiges Kunststoff-Spritzteil.
  • In Figur 2 ist eine zu Figur 1 ähnliche, perspektivische Darstellung der Antenne 1 mit einer im montierten Zustand fahrzeuginnenseitig unterhalb des Kraftfahrzeug-Daches angebrachten, elektronischen Komponente 3 wiedergegeben, wobei bei der Darstellung gemäß Figur 2 die in Figur 1 ersichtliche Antennenhaube 5a des Antennengehäuses 5 weg gelassen ist.
  • In Figur 3 ist dabei die Antenne und die damit verbundene elektronische Komponente oder Inneneinheit 3 in Querdarstellung gezeigt, also bei senkrechter Betrachtung auf eine üblicherweise im montierten Zustand der Antenne vertikal verlaufenden Ebene E (wobei in dieser Ebene beispielsweise die beiden Leiterplatinen oder Antennen 13a, 13b liegen können oder parallel dazu ausgerichtet sind), die der vertikalen Mittelebene des Antennengehäuses 5 entspricht, die üblicherweise senkrecht auf die Ebene E-LP der Leiterplatine 9 ausgerichtet ist.
  • Von daher sieht man, dass parallel zu dem Sockel oder Chassis 7 auf der dadurch gebildeten Oberseite 7a des Sockels oder Chassis 7 eine Leiterplatine 9 angeordnet ist, die in Draufsicht eine Außenkontur 9a aufweist (siehe auch Figur 4), die üblicherweise mit geringerer Quer- und Längserstreckung als die jeweilige Quer- und Längserstreckung des Sockel-Chassis 7 gestaltet ist, so dass im montierten Zustand die Gehäusehaube 5a unter Befestigung auf dem Sockel 7 die Leiterplatine 9 vollständig umschließt und im sog. Antennengehäuse-Innenraum 5b aufnimmt.
  • Auf der erwähnten Oberseite 9b der Leiterplatine 9 können eine oder mehrere Antenneneinrichtungen für unterschiedliche Dienste vorgesehen sein.
  • Im vorliegenden Fall ist eine erste Antenne oder Antennenanordnung 13a beispielsweise in Form einer senkrecht zur Leiterplatine 9 stehenden weiteren Leiterplatine 13'a, auf der metallisierte Flächen unter Bildung einer ersten Antenne ausgebildet sind, vorgesehen, die beispielsweise zum Empfang und Senden im Rahmen einer Mobilfunk-Kommunikation dient.
  • Daneben kann eine zweite Antenne 13b vorgesehen sein, die ebenfalls beispielsweise senkrecht zur Leiterplatine 9 angeordnet ist, und hierbei ebenfalls wiederum aus einer weiteren Leiterplatine 13'b bestehen kann, die im Gegensatz zur ersten Antenne 13a bezüglich der in Fahrtrichtung vorne liegenden, also vorlaufenden Antenne 13a eher im hinteren Bereich liegt, also in Fahrtrichtung üblicherweise nachlaufend angeordnet ist, wobei die darauf ausgebildete Antenne zur Durchführung anderer Dienste geeignet sein kann.
  • Ferner ist zwischen der ersten und zweiten Antenne 13a und 13b eine dritte Antenne 13c in Form einer Patch-Antenne vorgesehen, wie sie beispielsweise zum Empfang von Satelliten-Programmen dient, die über Satellit ausgestrahlt werden, also insbesondere zum Empfang von über Satellit ausgestrahlten Radioprogrammen.
  • Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist auch eine vierte Antenne 13d vorgesehen, nämlich eine GPS-Antenne 13d, die im gezeigten Ausführungsbeispiel in Draufsicht eine näherungsweise quadratische Außenform aufweist und unterhalb einer Ausnehmung 13" im Bereich der ersten Leiterplatine 13'a der ersten Antenne 13a auf der parallel zu dem Sockel 7 verlaufenden Leiterplatine 9 positioniert und elektrisch angeschlossen ist.
  • Da der Sockel des Chassis 7 üblicherweise einen umlaufenden Sockel-Rand 7c aufweist, der sich über eine gewisse Höhe auf der Sockel-Oberseite 7a gegenüber der Sockel-Basis oder dem Sockel-Boden 7b erhebt, können zwischen dem Sockel-Boden 7b und der Unterseite 9c der Leiterplatine 9 (s. Figur 4) in dem dadurch gebildeten Bauelemente-Raum 12 elektrische und elektronische Baukomponenten untergebracht und auf den dort verlaufenden Leiterbahnen auf der Leiterplatine elektrisch angeschlossen sein.
  • Anhand von Figur 4 sind wesentliche Teile der Antennenanordnung und der damit zu verbindenden elektronischen Komponente 3 in Explosionsdarstellung wiedergegeben. In dieser Darstellung ist der aus Metall bestehende Sockel bzw. das Chassis 7 von der Oberseite 7a her zu sehen, wodurch auch verdeutlicht ist, dass der Sockel oder das Chassis 7 nicht nur mit dem erwähnten umlaufenden Sockel-Rand 7c, sondern auch noch mit einer Vielzahl von sich vom Boden 7b erhebenden, in der Regel senkrecht dazu ausgerichteten Sockel-Stegen 7d versehen ist, die den eigentlichen Bauelemente-Raum 12 in unterschiedliche Bauelement-Raumbereiche 12a gliedern. Die Raumbereiche 12a sind also durch die schirmenden Stege 7d (die einen Teil des Sockels 7 bilden und deshalb ebenfalls aus leitfähigem Material bestehen oder damit überzogen sind) voneinander getrennt.
  • Schon aus der Darstellung gemäß Figur 4 ist bereits zu ersehen, dass an der Sockel-Unterseite 7e, also an der Unterseite des Sockel-Bodens 7b, nach unten vorstehend, ein Fuß- oder Verankerungsteil 17 ausgebildet ist, welches mit dem gesamten Sockel z.B. als integriertes Metallteil einteilig (nämlich stoffschlüssig) verbunden ist. Dabei kann das Fuß- oder Verankerungsteil 17 gegenüber dem eigentlichen Sockel 7 auch getrennt ausgebildet und mit diesem mechanisch und galvanisch verbunden sein. Die gesamte Anordnung sowie der Aufbau des Sockels und des Fuß- oder Verankerungsteils 17 kann von daher auch mehrteilig gestaltet sein, wobei die einzelnen Teile mechanisch und galvanisch verbunden sein sollten, damit das Fuß- oder Verankerungsteil wie der Sockel nicht nur eine Schirmung bewirken, sondern auch gleichzeitig als Außenleiter wirken.
  • Bei der endgültigen Montage im Kraftfahrzeug wird die so gebildete Antenne mit ihrem Fuß- und Verankerungsteil 17 auf ein Dach eines Kraftfahrzeuges aufgesetzt, wobei in das nach unten über den Sockel-Boden überstehende Fuß- oder Verankerungsteil 17 dann durch eine in Figur 5 dargestellte Montageöffnung 15, in der Regel im Dach eines Kraftfahrzeuges, allgemein also in einer sog. Kraftfahrzeug-Außenhaut 16, eintaucht und ins Kraftfahrzeug-Innere vorsteht.
  • Aus den Darstellungen gemäß Figuren 1 bis 4 ist bereits zu ersehen, dass von der Leiterplatinen-Unterseite 9c mehrere koaxiale Leiter verlaufen, im gezeigten Ausführungsbeispiel (siehe Figuren 1 und 2) drei koaxiale Leiter 21, die nebeneinander angeordnet sind.
  • Jeder dieser Koaxialleiter 21 umfasst einen Innenleiter 23, ein im gezeigten Ausführungsbeispiel in Längsrichtung abgestuftes, den Innenleiter umgebendes Dielektrikum 25 und einen das Dielektrikum 25 aufnehmenden Außenleiter 27.
  • Der jeweilige Außenleiter 27 ist auf seiner der Leiterplatine 9 zugewandt liegenden Seite im gezeigten Ausführungsbeispiel mit vier in Umfangsrichtung des zylinderförmigen Außenleiters versetzt zueinander liegenden und entgegengesetzt zur Steck- und Fügerichtung (Z) (also senkrecht zur Leiterplatine) vorstehenden Füßchen oder Pins 27a versehen, die in entsprechende Bohrungen an einer Anschlussstelle auf der Leiterplatine 9 eingreifen und dort verlötet sind.
  • Der Innenleiter 23 durchragt üblicherweise ebenfalls eine entsprechende Bohrung der Leiterplatine oder liegt auf der Leiterplatinen-Unterseite 9c mit seiner Innenleiter-Stirnseite unmittelbar an und ist dort an einem entsprechenden Kontaktpunkt verlötet.
  • Dadurch erfolgt also die galvanische Anbindung des Innenleiters 23 und des Außenleiters 27 des jeweiligen Koaxialleiters 21 an der Leiterplatine. Durch diese Verbindung ist die jeweilige Koaxialleitung 21 elektrisch kontaktiert und mechanisch gehalten, da vor allem auch der Außenleiter 27 als Metallzylinder oder Metallrohr gestaltet ist und durch seine mehreren, in Umfangsrichtung versetzt liegenden Verankerungsfüßchen oder Pins 27a fest und stabil mit der Leiterplatine nicht nur galvanisch verbunden, sondern mechanisch daran fixiert ist und den gesamten Koaxialleiter 21 dadurch vergleichsweise stabil an der Leiterplatine 9 ausgerichtet hält.
  • Ferner ist im gezeigten Ausführungsbeispiel auch noch eine Busverbindung 29, d.h. beispielsweise ein Bus 29 in Form mehrerer Datenleitungen 29a vorgesehen, der im gezeigten Ausführungsbeispiel aus sechs im Abstand zueinander gehaltenen Einzeldrähten oder Einzelleitungen 29b besteht, wie dies beispielsweise anhand von Figur 6 dargestellt ist. Bei den nachfolgend verwendeten Begriffen "Bus" oder "Busverbindung" bzw. teilweise auch "Busstruktur" wird also eine ungeschirmte Datenleitung, d.h. eine ungeschirmte Signalleitung und/oder Spannungsversorgung verstanden, die zumindest eine und vorzugsweise mehrere einzelne Datenleitungen umfasst. Dieser Datenbus 29a mit den im gezeigten Ausführungsbeispiel sechs Einzelleitungen 29b (die in zwei Reihen mit jeweils drei nebeneinander liegenden Einzelleitungen 29b gebildet sind) schließt sich unmittelbar benachbart neben den drei Koaxialleitungen 21 an.
  • In der Praxis dienen die erwähnten Datenleitungen 29a, 29b des Busses 29 der Signal- oder Stromübertragung und die erwähnten Koaxialleitungen 21, insbesondere der Innenleiter 23, der Übertragung der Hochfrequenz-Signale (HF-Signale), und zwar für die Übertragung der diversen Dienste.
  • Nachfolgend wird noch insbesondere auf die Figuren 7, 8 und 9 Bezug genommen, wobei in Figur 7 eine perspektivische Unteransicht der drei nebeneinander liegenden Koaxialleitungen 21 und der daneben angeordneten Datenverbindung 29 dargestellt ist, wobei diese Koaxialleitungen und die Datenverbindung in einem entsprechenden, nachfolgend noch einzeln erörterten Halteblock 33 zusätzlich angeordnet, gehalten und fixiert sind. In Figur 8 ist dabei eine Querschnittsdarstellung durch einen einzelnen Koaxialleiter wiedergegeben, wie er letztendlich im verbauten Zustand angeordnet und montiert ist. In Figur 9 ist eine weitere Schnittdarstellung senkrecht zu der Schnittdarstellung gemäß Figur 8 wiedergegeben, nämlich in einer Schnittebene, die jeweils durch die Zentralachse, also Innenleiter 23 sowie die Datenverbindung 29a verläuft, also eine Schnittdarstellung in Längsrichtung durch den Halteblock 33.
  • Wie also aus den Zeichnungen zu ersehen ist, sind die einzelnen Koaxialleitungen 21, d.h. die Außenleiter 27 der Koaxialleitungen 21, benachbart zur Leiterplatine durch einen Halteblock 33 zusätzlich gehalten und justiert, wobei dieser Halteblock bevorzugt aus einem Kunststoffteil besteht, also aus einem elektrisch nicht leitfähigen Isolator. Dieser Halteblock 33 weist auf der der Leiterplatine 9 zugewandt liegenden Seite eine Reihe von vorstehenden Füßchen, Pins oder Rippen etc. 33a auf, die ebenfalls in entsprechende Bohrungen der Leiterplatine 9 eingreifen können, und dadurch den Block 33 gegen Verschieben oder Verdrehen zusätzlich sichern. Darüber sind auch die durch entsprechende Bohrungen 33b im Halteblock 33 durchsetzenden Koaxialleiter 21 gegen ein seitliches Verschieben oder Verbiegen in beliebiger Richtung relativ zueinander, wie aber auch gegen ein Verschieben oder Verbiegen bzw. Verdrehen ihrer Gesamtanordnung insgesamt, zusätzlich mechanisch gesichert und gehalten.
  • Die so vorbereitete und bestückte Leiterplatine 9 mit den nach unten vorstehenden Koaxialleitungen 21 und der Busverbindung 29 und dem Halteblock 33 wird dann auf das Chassis bzw. auf den Sockel 7 so aufgesetzt, bis der Halteblock 33 in eine entsprechend Vertiefung 133 im Sockelboden 7b eingreift, wobei diese Vertiefung 133 im Sockelboden 7b eine Längserstreckung und Quererstreckung sowie eine Formgebung aufweist, die zumindest weitgehend der Längserstreckung und Quererstreckung bzw. Formgebung des Halteblocks 33 entspricht, so dass mit anderen Worten der Halteblock mit einem Teil seiner Umfangskontur in der entsprechenden Vertiefung 133 im Sockelboden 7 eingreift und unverschiebbar und unverdrehbar gehalten ist.
  • Während dieses Steck- und Fügevorgangs in Richtung Z werden dabei gleichzeitig die über den Halteblock 33 in Fügerichtung Z überstehenden Koaxialleitungen 21 sowie die über den Halteblock 33 ebenfalls überstehende Halteblockerweiterung 33c (die im Inneren einen Längskanal aufweist, der von der Busverbindung 29 durchsetzt wird, wodurch die Busverbindung zusätzlich geschützt ist, worauf später noch eingegangen wird) in entsprechend vertikal verlaufende und gegeneinander abgeschirmte Kanäle 117 bzw. 117' im Fußteil 17 eingeschoben. Mit anderen Worten ragen also die Koaxialleitungen 21 und die Datenverbindungen 29 durch entsprechende Öffnungen oder Bohrungen im Sockelboden 7b, d.h. ragen in im Bereich der Vertiefung 133 im Sockelboden 7b ausgehende Kanäle 117 bzw. 117' hinein, die den Sockelboden und das Fuß- und/oder Verankerungsteil 17 durchsetzen.
  • Die vorstehenden von oben nach unten im Fußteil verlaufende Kanäle 117 könnten dabei nach unten hin zumindest geringfügig verjüngend ausgestaltet sein (insbesondere auch dann, wenn der Sockel mit dem Fußteil als Gussteil hergestellt ist), wobei die Dimensionierung derart ist, dass die Außenleiter 27 der Koaxialleiter 21 mit ihrem in Steckrichtung vorlaufenden Kontaktierungsabschnitt 27b (der gegenüber dem verbleibenden Außendurchmesser sogar noch geringfügig breiter gestaltet sein kann) beim Einstecken auf die Innenwandung des sich in Einsteckrichtung verjüngenden Kanals 117 im Fußteil 17 aufläuft und am Ende der Einsteckbewegung eine unter Zeugung ausreichender Kontaktkräfte realisierte galvanische Verbindung zwischen dem Außenleiter 27 und dem aus Metall bestehenden Fußteil 17 und damit dem Sockel 7 insgesamt sicherstellt. Eine entsprechende Querschnittsdarstellung durch einen Koaxialleiter 21 mit dem zugehörigen Innenleiter, dem Dielektrikum und dem Außenleiter, wie er in einem entsprechenden Kanal 117 im Fußteil 17 noch vor der Montage angeordnet ist, ist aus Figuren 8 und 9 zu ersehen.
  • Im gezeigten Ausführungsbeispiel wird die Fixierung des Koaxialleiters 21 und die galvanische Anbindung des Aussenleiters 27 durch mechanische und galvanische Kontaktierung durch den vorlaufenden Endabschnitt des Kontaktrandes 27b (s. Figur 8) bewirkt, wobei der Kontaktrand 27b mit der Innenwandung des in diesem Bereich verjüngten Querschnitts der Kanäle 117 unter Erzeugung ausreichend hoher Klemmkräfte eingepresst anliegt. Möglich ist aber auch, dass der vorlaufende Kontaktrand mehrere in Umfangsrichtung versetzt liegende Schlitze oder Ausnehmungen 27c aufweist (siehe Figur 7), die in einer Teillänge vom Umfangsrand aus eingebracht sind, und zwar unter Ausbildung von zumindest leicht federnden Kontaktfingern 127, die dann mit der entsprechenden hohen Klemmkraft an der Innenwandung des in diesem Ausführungsbeispiel mit geringerem Durchmesser ausgestalteten unteren Endes 117a des Kanals 117 anliegt.
  • Durch diese Anordnung wird eine hohe mechanische Festigkeit und Sicherheit bezüglich der Fixierung und Halterung des jeweiligen koaxialen Leiters 21 in einem zugehörigen Kanal 117 im Fußteil 17 eines Sockels 7 gewährleistet. Zudem wird hierdurch eine optimale galvanische Kontaktierung zwischen dem jeweiligen Außenleiter 27 eines Koaxialleiters 21 und dem aus Metall bestehenden Fußteil 17 und damit mit dem Sockel oder Chassis 7 insgesamt hergestellt, wobei die voneinander getrennten Kanäle 117, in denen die Außenleiter 27 der Koaxialleitungen 21 eingepresst sitzen, zudem eine optimale Schirmung zwischen den einzelnen Koaxialleitungen bzw. zu den den Bus 29 aufnehmenden Kanal 117' bewirken.
  • Sollten auch bei der Herstellung, d.h. der Positionierung und der Herstellung einer Lötverbindung zwischen dem Innenleiter 23 und der Leiterplatine 9 bzw. dem Außenleiter 27 und der Leiterplatine 9 Toleranzfehler auftreten, so wird durch die Einsteck- und Fügebewegung der Außenleiter 27 in die entsprechenden Kanäle 117 im Fußteil 17 des Sockels 7 ein entsprechender Ausgleich möglicherweise bestehender Toleranzfehler gewährleistet, wodurch eine hochgenaue Gesamtherstellung und Positionierung der unten frei liegenden Enden der Innenleiter 23 der einzelnen Koaxialleitungen 21 gewährleistet ist.
  • Im gezeigten, bisher besprochenen Ausführungsbeispiel soll die Dachantenne 1 so gestaltet sein, dass zwischen der Dachantenne 1 und der Inneneinheit 3 in Form der erwähnten elektronischen Komponente 3 eine optimal gestalte Direktverbindung durch Stecken ermöglicht werden soll, und zwar bei gleichzeitiger Minimierung des benötigten Montageloches und des Fügeraums unter der Fahrzeug-Außenhaut (d.h. in der Regel dem Dach).
  • Dabei kann die Inneneinheit 3 im Rahmen der erwähnten elektronischen Komponente 3 in der Regel ebenfalls eine weitere Leiterplatine 109 umfassen (siehe Figur 4), die bei der gezeigten Anordnung parallel zu der in dem Antennengehäuse 5 untergebrachten ersten Leiterplatine 9 zu liegen kommt, wobei die erste Leiterplatine 9 im Antennengehäuse 5 außerhalb der Fahrzeug-Außenhaut 16 (also dem Dach) und die Inneneinheit 3 unterhalb der Fahrzeug-Außenhaut 16 und damit im Inneren 116 des Kraftfahrzeuges unmittelbar benachbart zur Fahrzeug-Außenhaut 16 zu liegen kommt.
  • Eine flache Bauweise wird im Rahmen der Erfindung vor allem dann ermöglicht, wenn die Inneneinheit 3 nicht in Steck- und Fügerichtung Z, also senkrecht zu den Leiterplatinen 9, 109, sondern in einer quer oder vor allem senkrecht dazu verlaufenden Steck-, Füge- oder Schieberichtung S mit den entsprechenden Anschlüssen der Koaxialkabel und des Datenbusses verbunden werden kann. Dabei verläuft diese Steck-, Füge- oder Schieberichtung S bevorzugt senkrecht oder radial zur koaxialen Längserstreckung der Koaxialleiter 21 und damit des Fußteils 17 bzw. der Kanäle 117, also in der Regel wiederum parallel zu den erwähnten Leiterplatinen 9 bzw. 109. Natürlich können bei Bedarf auch gewisse geringe Winkelabweichungen davon realisiert sein und werden, falls dies gewünscht wird.
  • Aus den Zeichnungen gemäß den Figuren 1 bis 4 und 6 bis 8 ist dabei bereits zu ersehen, dass die einzelnen Koaxialleitungen 21 an ihren unteren Enden jeweils einen horizontalen und damit parallel zu den Leiterplatinen 9, 109 verlaufenden Kuppler oder Steckverbinder 37 mit einem Innenleiter 37a und einem Außenleiter 37b umfassen, der stecker- oder buchsenförmig gestaltet sein kann.
  • Aus Gründen der Konzentrizität, also der koaxialen Anordnung zwischen Innen- und Außenleiter der koaxialen Leiter 21, ist es nicht möglich, einen einteiligen oder durchgehenden Innenleiter mit 90° Biegung in einen ebenfalls einteilig oder durchgehenden Außenleiter einzufügen. Aus diesem Grund werden im Rahmen der Erfindung die Innen- und Außenleiter sowie das Dielektrikum in quer zueinander verlaufende, d.h. insbesondere senkrecht zueinander verlaufende Komponenten getrennt, wobei in der Regel die Koaxialleitungen im montierten Zustand mehr oder weniger vertikal verlaufen und deshalb nachfolgend teilweise kurz als "vertikale Komponenten" genannt werden, wobei die mit der Inneneinheit verbindbaren Komponenten nachfolgend der Einfachheit halber auch kurz als "horizontale Komponenten" bezeichnet werden, auch wenn die vorstehend genannten Komponenten im montierten Zustand weder exakt vertikal noch horizontal oder nicht einmal zwingend senkrecht zueinander, sondern zumindest in einem geringen Winkel davon abweichend ausgerichtet sein müssen oder sind. Wie bereits erwähnt, können die Komponenten auch in einem von 90° abweichenden Winkel bei Bedarf ausgerichtet sein, beispielsweise in einem Winkel von 85° bis 95° etc. Einschränkungen bestehen insoweit grundsätzlich nicht.
  • Von daher wird hier eine spezielle Konstruktion vorgeschlagen, wie sie insbesondere auch in der Schnittdarstellung gemäß Figur 8 verdeutlicht ist.
  • Daraus ist zu ersehen, dass unterhalb der bisher erwähnten Koaxialleiter 21 das in der Regel aus einem Kunststoffmaterial (also nicht aus Luft) bestehende Dielektrikum 25 unmittelbar vor der 90°-Winkelverbindung 51 jeweils aufhört und dort jeweils ein Innenleiter 37a beginnt, der im gezeigten Ausführungsbeispiel senkrecht oder radial zum Koaxialleiter 21 verläuft und bevorzugt Teil des Kupplers 37 ist. Dabei ist der Durchmesser des zugehörigen Innenleiters 37a zumindest im Anschluss- und/oder Verbindungsbereich 37'a des Innenleiters 37a im gezeigten Ausführungsbeispiel mit größerem Durchmesser ausgestaltet, als der Durchmesser des Innenleiters 23 des jeweiligen koaxialen Leiters 21. Deshalb kann der Innenleiter 37a in seinem Anschluss- und Verbindungsbereich 37'a mit einer im gezeigten Ausführungsbeispiel radialen und dabei zur Axialerstreckung des Innenleiters 37a senkrecht verlaufenden Bohrung oder Schlitz 39 oder dergleichen versehen sein, in die im montierten Zustand ein jeweils zugeordneter Innenleiter 23 eines Koaxialleiters 21 eingreift und diese Bohrung 39 durchsetzt und damit eine gute galvanische Verbindung zwischen dem Innenleiter 23 des Koaxialleiters 21 und den zum Kuppler 27 gehörenden Innenleiter 37a gewährleistet.
  • Anstelle der vorstehend genannten Bohrungen 39 kommt jede geeignete Öffnung in Betracht, beispielsweise auch in Form eines Schlitzes, die in dem betreffenden Innenleiter 37a eingebracht ist und vorzugsweise diesen in seiner gesamten Dicke durchsetzt.
  • Da wie erwähnt, die koaxialen Innenleiter 21 vor allem durch Positionierung in den erwähnten das Fußteil 17 durchsetzenden Kanäle 117 höchst exakt positioniert ausgerichtet und festgehalten sind (selbst bei ursprünglich vorhandenen Toleranzfehler bezüglich der Verbindung der Koaxialleiter 21 an der Leiterplatine 9), ermöglicht dieses Verfahren, dass die erwähnten Kuppler 37 mit ihrem Außenleiter 37c zunächst in entsprechende Querbohrungen 40, 41 am unteren Ende des Fußteils 17 bevorzugt eingepresst werden, wobei diese Kuppler 37 mit ihrem Innenleiter dann so ausgerichtet sind, dass die im Anschlussbereich 37'a vorgesehene den Innenleiter 37a durchsetzende Bohrung 39 (oder ein entsprechender Schlitz oder dergleichen) in unmittelbarer axialer Richtung zu dem Innenleiter 23 der koaxialen Leitungen 21 zu liegen kommt. Durch Absenken oder Fügen der Leiterplatine 9 mit dem auf der Leiterplatinen-Unterseite 9c angeschlossenen und gehaltenen Koaxialleiter 21 wird dann zum Einen die erwähnte galvanische Verbindung zwischen dem Außenleiter 27 des jeweiligen Koaxialleiters 21 und der innenliegenden Oberfläche des zugehörigen Kanals 117 im Fußteil 17 gewährleistet und zum Anderen ist der jeweils zugehörige Innenleiter 23 durch die Bohrung 39 galvanisch mit dem zugehörigen Innenleiter 37a des Kupplers 37 verbunden.
  • Um die Montage und die mechanische und galvanische Verbindung zwischen den Innenleitern 23 und 37a durchzuführen, weist das Fuß- und Verankerungsteil 17 in axialer Verlängerung der Kanäle 117 zumindest bezüglich der Koaxialleitungen 21 eine verlängerte, den Boden 17a des Fuß- und Verankerungsteiles 17 durchsetzende Bohrung 17b auf, die hier einen offenen Zugang zur Herstellung auch der Verbindung zwischen den Innenleitern während des Produktionsvorganges (Fügebewegung) erlaubt. Anschließend kann diese Bohrung 117 durch eine entsprechende Kappe 17c verschlossen werden, die entweder eingepresst oder im Falle eines Gewindes eingedreht werden kann. Diese Kappe 17c sollte ebenfalls wieder aus elektrisch leitfähigem Material, vorzugsweise Metall oder Metalllegierung bestehen oder zumindest aus einem elektrisch leitfähigen Kunststoffmaterial oder zumindest mit einer entsprechend leitfähigen, eine Schirmung bewirkenden Außenschicht versehen sein, die damit auch gleichzeitig durch die galvanische Kontaktierung mit dem Restteil des Fuß- und Verankerungsteils 17 einen Teil des gesamten Außenleiters bildet.
  • Aus der Querschnittsdarstellung gemäß Figur 8 ist ebenso zu ersehen, dass im Bereich der Anschlussverbindung 37'a kein aus Kunststoff bestehendes Dielektrikum vorgesehen ist, sondern dass hier ein Dielektrikum 36 in Form von Luft verwendet wird. Daran schließt sich dann das Dielektrikum 37b des Kupplers 37 an, um den Innenleiter 37a im Kuppler 37 zu halten.
  • Auch in dem gesamten Bereich des Kupplers 37 wird der Außenleiter 37b und damit die Schirmung durch das aus Metall bestehende Fußteil 17 des Sockels 7 mit gebildet.
  • Wie bereits erwähnt sind die am unteren Ende des Fußteils 17 zur Aufnahme des Kupplers vorgesehenen Querbohrungen 40, 41 abgestuft vorgenommen, wobei ein entsprechend abgestufter Absatz des Außenleiters 37c hier in Eingriff kommt. Wie erwähnt sind dabei die Kuppler 37 mit ihrem Außenleiter bevorzugt in die entsprechende hier abgestufte Querbohrung 40, 41 eingepresst, wodurch eine gute mechanische Verbindung zum Einen und eine optimale galvanische Kontaktierung zum Anderen gewährleistet wird. Dies eröffnet auch die Möglichkeit, den Kuppler so auszurichten, dass die vor dem Einsetzen im Fußteil 17 eingebrachte Bohrung 39 im Innenleiter 37a im Verbindungsbereich 37'a exakt so ausgerichtet wird, dass die Zentralachse dieser Bohrung mit der Zentralachse des Innenleiters 23 der Koaxialleitung 21 fluchtet, die in diese Bohrung 39 beim Fügevorgang eingreifen soll. Die erwähnte axiale Ausrichtung der abgestuften Bohrung 40, 41 im Fußteil 17 ist dabei so vorgenommen, dass die Zentralachse dieser Querbohrung 40, 41 radial und bevorzugt senkrecht zu den betreffenden Koaxialleitern 21 und damit zu den betreffenden Steck- und Aufnahmekanälen 117 im Fußteil 17 ausgerichtet ist.
  • Grundsätzlich wird angemerkt, dass die Kuppler auch mit einem Außengewinde versehen sein könnten, welches in ein entsprechendes Innengewinde in der abgestuften Bohrung 40 41 eingreift. Es würde aber zusätzliche Maßnahmen erfordern um sicherzustellen, dass dann die Bohrung 29 am Ende des zugehörigen Innenleiters 37a exakt ausgerichtet ist, um beim Fügevorgang von dem Innenleiter 23 der Koaxialleitung 21 durchsetzt zu werden.
  • Anhand von Figur 6 ist bereits die Busverbindung 29 mit den im gezeigten Ausführungsbeispiel sechs Einzelleitungen 29b beschrieben worden.
  • Jede dieser Einzelleitungen 29b weist leiterplatinenseitige Anschlussenden 29c auf, die um 90° gebogen sind, so dass diese Anschlussenden 29c jeweils parallele, nebeneinander liegende, abgewinkelte Abschnitte bilden, die bezüglich der beiden Reihen, in denen die Einzelleitungen 29a angeordnet sind, voneinander weg laufenden ausgerichtet sind.
  • An diesen Anschlussenden 29c können die Einzelleitungen an entsprechenden Lötstellen galvanisch voneinander getrennt an den betreffenden Anschlussstellen an der Unterseite 9c der Leiterplatine 9 angelötet werden.
  • In der Nähe der abgewinkelten Anschlussenden 29c kann der bevorzugt aus Kunststoff bestehende Halteblock 33 noch mit einer Querbrücke 233 versehen sein (siehe Figur 9), wodurch zwei benachbarte und durch die Querbrücke 233 voneinander getrennte Öffnungen gebildet werden. Durch die eine Öffnung verläuft die eine Gruppe von drei Datenleitungen 29b (deren Abwinkelungen 29c alle in eine Richtung weisen), während durch die andere Öffnung die drei anderen Datenleitungen 29b verlaufen (deren Abwinkelungen 29c alle in die andere Richtung weisen).
  • Zudem ist zumindest ein Halte- und Fixierblock 43 vorgesehen, der im gezeigten Ausführungsbeispiel sechs Bohrungen aufweist, die von den Einzelleitungen 29a durchsetzt werden. Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist dieser Fixier- und Halteblock 43 - der aus einem Isolator, vorzugsweise aus Kunststoff besteht - nach einer 90°-Abwinkelung 45 der einzelnen Drähte 29b so angeordnet, dass sich die parallel zu den Leiterplatinen 9, 109 verlaufenden fahrzeuginnenseitig liegenden Anschlussenden 29d im nicht berührenden Abstand zueinander gehalten sind.
  • Es ist bereits auf den Halteblock 33 verwiesen worden, der in entsprechende Bohrungen 33b die Koaxialleiter 21 fest hält. Dieser Halteblock 33 weist an seiner einen Querseite einen in Steck- und Fügerichtung Z sich über größere Länge oder Höhe erstreckenden Halteblock-Abschnitt 33c auf, der mit einem in Querschnitt bevorzugt eher Rechteck-förmig gestalteten Innenkanal 33'c versehen ist, der zur Aufnahme der Busverbindung 29 mit den im gezeigten Ausführungsbeispiel sechs Einzelleitungen 29a dient.
  • Wird eine vorbereitete Leiterplatine 9 mit den Koaxialleitern 21 und der Busverbindung 29 und dem die vorstehend genannten Leitungen fixierenden Halteblock 33 so auf den Sockel 9 aufgesetzt, dass die über den Halteblock überstehenden Koaxialleiter 21 und die Halteblockerweiterung 33c mit der Busverbindung 29 die in dem Sockel 7 und dem zugehörigen Fußteil 17 ausgebildeten Kanäle 117, 117' im Fußteil 17 in geschildeter Weise in Steck- und Fügerichtung Z durchsetzen (wobei dann die Innenleiter 23 der Koaxialleiter 21 mit den Innenleiter 37a der Kuppler 37 galvanisch kontaktiert sind), erhält man einen Aufbau mit beispielsweise drei nebeneinander liegenden koaxialen Kupplern 37 und einer Bus-Anschluss-Struktur 137 in Form eines Mehrfach-Leitungs-Kupplers 137, die allesamt in Parallelrichtung zu den Leiterplatinen 9 und 109 ausgerichtet sind. Dies eröffnet also die Möglichkeit, dass das erwähnte und nach Art einer elektronischen Komponente ausgebildete Innenteil 3 in einer parallel zu den Leiterplatinen 9, 109 verlaufenden Steck- oder Schiebrichtung S direkt an den so gebildeten Schnittstellen der Kraftfahrzeug-Antenne angeschlossen werden kann.
  • Die Innenkomponente 3 weist dazu, wie aus den Zeichnungen hervorgeht, ebenfalls Kuppler 47 auf, die an entsprechender Stelle im gleichen Axialabstand zueinander wie die Kuppler 37 im Fußteil 17 angeordnet sind, so dass das Innenteil 3 entsprechend der Steck-, Füge- bzw. Schieberichtung S an den entsprechenden Schnittstellen der Antenne aufgesteckt und dann dielektrisch angeschlossen werden kann. Ebenso ist in dem Innenmodul 3 eine entsprechende Bus-Schnittstelle 147, also ein weiterer Kuppler 147 zum Beispiel mit buchsenförmigen Steckaufnehmungen vorgesehen, in die die parallel zur Leiterplatine 109 und damit parallel zur Steck-, Füge- bzw. Schieberichtung S verlaufenden Anschlussenden 29d der Busverbindung 29 eingeführt und elektrisch kontaktiert und dadurch angeschlossen werden können.
  • Insoweit wird ergänzend auch noch auf Figur 10a bzw. 10b verwiesen, wobei in Figur 10a ein Ausschnitt des Fußteiles 17 mit den Kupplern 37 und dem Daten-Kuppler 137 für die Datenverbindung zeigt, welche in dem Chassis integriert ist. In Figur 10b ist ein entsprechender Buchsenstecker 147 dargestellt, der an der Inneneinheit 3 ausgebildet und mit dem Steckergehäuse des Kupplers 137 für die Datenverbindung im montierten Zustand zusammensteckbar ist.
  • Das Innenmodul 3 kann dabei weitere Schnittstellen beispielsweise in Form weiterer Kuppler 53 aufweisen, wie sie beispielsweise in der Darstellung gemäß Figuren 2 und 3 zu ersehen sind. Daran können entsprechende Kabel, insbesondere Koaxialkabel angeschlossen werden, die zu anderen Komponenten im Kraftfahrzeug-Innenraum 116 führen, beispielsweise zu einer Freisprechanlage eines Telefons, zu einem Radio, zu einem Mikroprozessor mit angeschlossenem Display für ein Navigationsgerät etc.
  • Im gezeigten Ausführungsbeispiel weist das durch die Montageöffnung 15 in der Kraftfahrzeug-Außenhaut 16 (also dem Karosserieblech eines Kraftfahrzeuges) hindurchsteckbare Fußteil 17 Führungselemente 17d (Figur 1) auf, die an den beiden gegenüberliegenden Querseiten 17e des Fußteils 17 angebracht sind, also an den um 90° gegenüberliegenden Außenseiten 17d am Fußteil 17, die quer und insbesondere senkrecht zur Steck-, Füge- bzw. Schieberichtung S ausgerichtet sind. Das Innenteil 3 weist dabei in seiner in Steck-, Füge- und Schieberichtung S vorlaufenden Seite eine innenliegende Ausnehmung 103 mit zwei in die Ausnehmung 103 vorstehende und in Schieberichtung S verlaufende Seitenbegrenzungen oder allgemein seitliche Führungseinrichtungen 3c (Figur 4) auf, die im montierten Zustand mit der vorstehend erwähnten Führungseinrichtung 17d am Fußteil 17 zusammenwirken. Mit anderen Worten wird also durch das Aufschieben und durch den elektrischen Anschluss des Kraftfahrzeug-Innenteiles 3 mit gegebenfalls weiteren, vorgesehenen elektronischen Komponenten am Fußteil 17 gleichzeitig auch eine mechanische, formschlüssige Verbindung zwischen dem Anschlussbereich der Innenkomponente 3 und dem im Innenraum 116 des Kraftfahrzeuges nach unten vorstehenden Fußteil 17 und damit mit der Antenne 1 insgesamt geschaffen, so dass die Antenne 1 hierdurch nicht mehr entgegengesetzt der Steck- und Fügerichtung Z nach oben hin abgehoben werden kann.
  • Aus der Schilderung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung ergibt sich also, dass das zentrale Prinzip die direkte Herstellung einer Steckverbindung zwischen zwei mit Höhenversatz V angeordneten Leiterplatinen ist, die mit einer parallelen Fügerichtung S zusammengesteckt werden können. Die eine Leiterplatine ist dabei in der kraftfahrzeugaußenseitigen Antennenanordnung untergebracht, wobei die zweite Leiterplatine in dem kraftfahrzeuginnenseitig untergebrachten Innenteil 3 vorgesehen sein kann. Die hierfür benötigten und erläuterten Verbindungselemente sind dabei von den Antennen ausgehend um 90° abgewinkelt. Die entstehenden Übergänge von der horizontalen in die vertikale Ausrichtung bzw. von einer koaxialen Struktur in eine möglicherweise vorgesehene Microstrip-Struktur (im Bereich der in dem Innenteil 3 untergebrachten Leiterplatine) können durch Optimieren des Aufbaus innerhalb der Koaxialstruktur und im Bereich des Übergangs von den Innenleitern zu der Leiterbahn auf der Platine angepasst werden, und zwar beispielsweise für einen Frequenzbereich bis 6 GHz, beispielsweise bei einer Impedanz von 50 Ohm.
  • Dazu kann, wie erläutert, im Koaxialbereich das Dielektrikum ganz oder teilweise durch Luft ersetzt werden, wobei auch hier der Durchmesser des Innenleiters angepasst werden kann. Dabei kann der Übergangsbereich auf die Leiterplatine durch die Gestaltung des Außenleiters und durch den Aufbau des Layouts entsprechend optimiert werden.
  • Der sog. "vertikale Bereich" umfasst die Leiterplatine 9 im Antennengehäuse 5 mit den von der Leiterplatine 9 ausgehenden Innenleitern 21 (auch wenn die nicht zwingend vertikal verlaufen müssen, sondern der Einfachheit halber nur kurz als "vertikaler Teil bezeichnet werden) sowie die Leiterplattenbestückung, den erwähnten Block- oder Kunststoffträger 33 und die senkrecht auf der Leiterplatine 9 des Antennenmoduls stehenden SMD-fähige Innenleiter 23, die von dem Dielektrikum 25 und dem Außenleiter 27 umhüllt sind. Der Außenleiter 27 verfügt dabei über die erwähnten Fußpunkte oder Pins 27a, die auf der Leiterplatte 9 verlötet werden.
  • Der sog. "horizontale Bereich" in Form der mehr oder weniger horizontal und damit radial zum vertikalen Bereich ausgerichteten Anschlussstruktur unter Verwendung der Kuppler 37 zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass dabei das Chassis mit dem Fußteil als Schirmung und Außenleiter verwendet wird. Zu diesem Zweck ist wie erwähnt ein Teil des Chassis in Form des sog. Fußteils 17 durch das Montageloch 15 in der Kraftfahrzeug-Außenhaut 16 nach unten verlängert und ragt bis in den Kraftfahrzeug-Innenraum 116 vor. Dieses nach unten verlängerte Teil des Chassis 7 in Form des Fußteils 17 dient dabei gleichzeitig als Träger für die Steckerbuchsen der Kuppler 37. Die Steckerbuchsen bestehen dabei wiederum aus einem Außenleiter 37b und einem Innenleiter 37a, wobei die so vorbereiteten Kuppler dann in eine entsprechende abgestufte Bohrung 39 in das Chassis eingepresst werden und dabei den gewünschten Kontakt zur Schirmung herstellen.
  • Die Verbindung zwischen vertikalem und horizontalem Bereich wird dann hergestellt, wenn die bestückte Leiterplatine (inklusive Steckerblock) mit dem Chassis verbunden wird, wobei in diesem Fügeschritt dann das vorlaufende Ende des Innenleiters 23 (also des sog. vertikalen Bereichs) in die entsprechende Innenleiter-Bohrung 39 des Kupplers 37 (also des horizontalen Bereichs) eindringt und durchsetzt.
  • Das anhand der Figuren 1 bis 10b erläuterte Ausführungsbeispiel ist in schematischer Querschnittsdarstellung vereinfacht anhand von Figur 11a und in einer weiteren Figur 11b wiedergegeben (wobei Figur 11b eine Schnittdarstellung längs der Linie XIb-XIb in Figur 11a wiedergibt), woraus auch der Querversatz V zwischen den beiden Leiterplatinen 9, 109 ersichtlich ist. In Figur 11a ist die Inneneinheit 3 vor dem Anschließen in mit durchgezogenen Linien und im angeschlossenen Zustand strichliert dargestellt.
  • Dabei ist der vertikale und horizontale Bereich der zur Antenne gehörenden Einrichtung wiedergegeben, der letztlich mit der 90°-Abwinkelung eine erste antennenmodulseitige Steckerhälfte A bildet, die mit einer innenmodulseitigen Steckerhälfte B entsprechend der Fügerichtung S mechanisch und elektrisch verbunden werden kann.
  • Während des erläuterten Fügeschritts entsprechend der Fügerichtung Z werden die Außenleiter 27 des sog. vertikalen Bereichs in die Kanäle 117 des Chassis 7 und damit des Fußteils 17 gepresst und stellen so eine galvanische Verbindung her. Der Kontakt der Innenleiter wird hergestellt, in dem der spitze Teil des jeweils vorlaufenden Endes der Innenleiter 23 in den geschlitzten Teil der anderen Innenleiter, die zu dem Kuppler 37 führen oder gehören, eingepresst wird. Im Bereich der Verbindung der Innenleiter befindet sich Luft als Dielektrikum.
  • Das nach unten durch das Montageloch 15 verlängerte Fußteil 17 des Antennen-Chassis 7 weist zudem Merkmale auf, die zum Einen die Komponenten während des Fügevorgangs führen und zum Anderen die elektrischen Bauteile, wie beispielsweise die Leiterplatine 9 im fertig geführten Zustand mechanisch entlasten.
  • Über das Fußteil mit dem Chassis 7 wird eine mechanisch stabile Verbindung zwischen der Innen- und Außeneinheit hergestellt, also zwischen der als Inneneinheit 3 vorgesehenen elektrischen Baugruppe und der in Form der Kraftfahrzeug-Antenne 1 gebildeten Außeneinheit.
  • Anhand der bisherigen Ausführungsbeispiele ist eine Variante beschrieben worden, bei der mit geringster Bauhöhe eine radiale und insbesondere parallele Anschlussmöglichkeit, die parallel zum Sockel bzw. zu der auf dem Sockel 7 montierten Leiterplatine einer Kraftfahrzeug-außenseitig montierten Antenne realisiert wird, so dass mit einer parallel zu den Leiterplatinen 9, 109 verlaufenden Schieberichtung S ein im Kraftfahrzeug-Innenraum 17 befindliches Innenteil mit weiteren elektronischen Komponenten einfachst angeschlossen werden kann.
  • Davon abweichend kann im Falle anderer Anwendungsfälle auf die erläuterte 90°-Winkelverbindung verzichtet werden, so dass eine koaxiale oder Bus-Anschluss-Variante geschaffen wird, die im Kraftfahrzeug-Innenraum entgegengesetzt zur Steck- oder Fügerichtung Z verläuft.
  • Dies ist nur schematisch anhand von Figuren 12a und 12b (vergleichbar den Darstellungen gemäß Figuren 11a und 11b für das andere Ausführungsbeispiel) in einer entsprechenden Darstellung wiedergegeben, bei der nunmehr die entsprechenden Kuppler 37 von unten her entgegengesetzt der Steck- und Fügerichtung Z in entsprechende Bohrungen im Fußteil 17 eingepresst sind, wobei in diesem Ausführungsbeispiel die Innenleiter 37a der Kuppler 37 in axialer Verlängerung zu den Innenleitern 23 der zugehörigen koaxialen Leitungen 21 zu liegen kommen. In diesem Fall könnten an den Stirnseiten die mit größerem Durchmesser ausgestalteten Innenleiter 37a der Kuppler 37 axiale Sackbohrungen eingebracht sein, in denen dann die vorlaufenden, bevorzugt ebenfalls so gespitzt ausgestalteten Anschlussenden der Innenleiter 23 während des Fügevorgangs eingeführt und bevorzugt eingepresst werden können.
  • Ebenso kann ein entgegen der Steck- und Fügerichtung Z aufsteckbarer Bus-Kuppler anschließbar sein, wobei in diesem Ausführungsbeispiel die Busverbindung 29 nur einzelne Drähte 29b umfasst, die von der Leiterplatine 9 ausgehend ohne jede Krümmung 45 gerade auslaufend enden, also in Richtung Steck- und Fügerichtung Z.
  • Auch in diesem Fall würden die einzelnen Drähte 29b durch einen Block 33 im Abstand zueinander mechanisch fixiert werden, der aus einem nicht-leitendem Material, vorzugsweise Kunststoff (Dielektrikum), besteht, wobei abschließend auch noch auf Figur 9 verwiesen wird, in der eine Querschnittsdarstellung längs der Linie IXb-IXb in Figur 9a schematisch wiedergegeben ist.

Claims (23)

  1. Dachantenne, insbesondere Kraftfahrzeug-Antenne mit einer Steckverbindungseinrichtung mit folgenden Merkmalen
    - die Antenne umfasst einen Sockel (7),
    - auf der Sockel-Oberseite (7a) ist eine Leiterplatine (9) angeordnet,
    - auf der Leiterplatinen-Oberseite (9b) sind eine oder mehrere Antennen (13a, 13b, 13c, 13d) vorgesehen,
    - auf der Leiterplatinen-Unterseite (9c) ist zumindest eine quer und vorzugsweise senkrecht davon weglaufende Koaxialleitung (21) vorgesehen,
    - die zumindest eine Koaxialleitung (21) umfasst einen Innenleiter (23), der von einem Dielektrikum (25) und dieses von einem Außenleiter (27) umgeben ist,
    - der Außenleiter (27) umfasst einen Außenleiter-Zylinder, der leiterplatinenseitig vorzugsweise auf der Leiterplatinen-Unterseite (9c) elektrisch angeschlossen und mechanisch verankert ist,
    - der Innenleiter (23) ist auf der Leiterplatine (9) elektrisch leitend verbunden,
    - der Sockel (7) besteht aus einem elektrisch leitfähigen Material oder ist mit einem elektrisch leitfähigen Material überzogen,
    gekennzeichnet durch die folgenden weiteren Merkmale
    - der Sockel (7) weist auf seiner Sockel-Unterseite (7e) ein vorstehendes Sockel-Fußteil (17) auf,
    - das Sockel-Fußteil (17) ist mit dem verbleibenden Teil des Sockels (7) einstückig ausgebildet oder damit verbunden und dabei elektrisch leitfähig oder gemeinsam mit dem Sockel (7) mit einer elektrisch leitfähigen Schicht überzogen,
    - das Sockel-Fußteil (17) weist zur Aufnahme der zumindest einen Koaxialleitung (21) einen das Fußteil (17) quer und vorzugsweise senkrecht zur Sockel-Basis (7) in einer Steck- und Fügerichtung (Z) durchsetzenden Kanal (117) auf,
    - in dem zumindest einen Kanal (117) des Sockel-Fußteils (17) ist die Koaxialleitung (21) eingesetzt, derart, dass zumindest ein Abschnitt des Außenumfangs des Außenleiters (27) der Koaxialleitung (21) mit der elektrisch leitfähigen Innenwandung des Kanals (117) des Sockel-Fußteils (17) mechanisch verpresst und dadurch galvanisch kontaktiert ist, und
    - neben der zumindest einen Koaxialleitung (21) ist eine dazu parallel verlaufende Busverbindung (29) mit mehreren parallel zueinander verlaufenden Einzelleitungen (29b) vorgesehen, die in einem separaten, das Sockel-Fußteil (17) durchsetzenden Kanal (117) aufgenommen sind.
  2. Dachantenne nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Koaxialleitungen (21) vorgesehen sind, die parallel zueinander angeordnet und von der Leiterplatinen-Unterseite (9c) vorzugsweise in senkrechter Ausrichtung zur Ebene (E-LP) der Leiterplatine (9) weg verlaufend vorgesehen sind, wobei jede der Koaxialleitungen (21) einen separaten Kanal (17) der mehreren Kanäle (117) durchsetzt, die parallel zueinander im Sockel-Fußteil (17) getrennt voneinander verlaufen.
  3. Dachantenne nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Fußteil (17) zumindest ein weiterer Kanal (117') vorzugsweise von den anderen Kanälen (117) getrennt vorgesehen ist, der von einer Busverbindung (29) durchsetzt ist.
  4. Dachantenne nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Busverbindung (29) mehrere Einzelleitungen (29b) umfasst, die in Parallelausrichtung nebeneinander angeordnet und vorzugsweise durch einen elektrisch nicht-leitfähigen Halteblock (33) gehalten sind, der eine Reihe von einzelnen Bohrungen aufweist, die von den Einzelleitungen (29b) in einer Teillänge durchsetzt sind.
  5. Dachantenne nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die leiterplatinenseitigen Enden der Einzelleitungen (29b) Anschlussenden (29c), vorzugsweise in Form von abgewinkelten Leitungsenden umfassen, die mit der Leiterplatine (9) verlötet sind.
  6. Dachantenne nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein Halteblock (33) vorgesehen ist, der zumindest eine oder mehrere Bohrungen oder Kanäle (117) aufweist, durch die jeweils ein Koaxialleiter (21) hindurchgeführt ist, der hierüber fixiert und stabilisiert ist und/oder dass der Halteblock (33) zumindest einen Kanal (117') aufweist, durch den die Busverbindung (29) hindurchführt.
  7. Dachantenne nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Halteblock (33) vorzugsweise über leiterplatinenseitig vorstehende Füßchen, Pins oder Rippen (33a) auf der Leiterplatinen-Unterseite (7e) verankert ist.
  8. Dachantenne nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Sockelboden (7b) des Sockels (7) eine Ausnehmung oder Vertiefung (133) ausgebildet ist, in welcher der Halteblock (33) zumindest mit einer Teilhöhe unverschieblich und/oder unverdrehbar eintaucht.
  9. Dachantenne nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der zumindest eine Koaxialleiter (21) und/oder die Datenverbindung (29) auf der zur Leiterplatine (9) abgewandt liegenden Seite den Halteblock (33) überragt, wobei die den Halteblock (33) überragenden Abschnitte der zumindest einen Koaxialleitung (21) und/oder eine Halteblockerweiterung (33c) des Halteblocks (33) mit der darin verlaufenden Datenverbindung (29) in einem betreffenden Kanal (117 bzw. 117') im Fußteil (17) angeordnet ist.
  10. Dachantenne nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass an dem zur Leiterplatine (9) gegenüberliegenden Ende der zumindest einen Koaxialleitung (21) ein Kuppler (37) mit einem Kuppler-Innenleiter (37a) angeschlossen ist, dessen Kuppler-Innenleiter (37a) mit dem Innenleiter (23) der koaxialen Leitung (21) galvanisch verbunden ist, wobei der Außenleiter (37c) des Kupplers (37) in einer Bohrung (40, 41) im Fußteil (17) mechanisch eingesetzt und galvanisch damit verbunden ist.
  11. Dachantenne nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Außenleiter (37c) des Kupplers (37) in eine Bohrung (40, 41) im Material des Fußteils (17) eingepresst oder eingedreht ist.
  12. Dachantenne nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Innenleiter (37a) des Kupplers (37) mittels eines den Innenleiter (37a) umgebenden Dielektrikums (37b) gehalten ist.
  13. Dachantenne nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Kuppler (37) in seiner Längserstreckung radial, quer und vorzugsweise senkrecht zur Axialerstreckung der zugehörigen koaxialen Leitung (21) ausgerichtet ist.
  14. Dachantenne nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass an den der Leiterplatine (9) gegenüberliegendem Ende der koaxialen Leitung (21) eine Winkelverbindung vorgesehen ist, die zu dem Kuppler (37) führt, wobei der Kuppler radial, quer und insbesondere senkrecht zur Axialerstreckung der koaxialen Leitung (21) ausgerichtet ist.
  15. Dachantenne nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Innenleiter (27a) des Kupplers (37) eine radial zu seiner Längserstreckung verlaufende Öffnung (39) vorzugsweise in Form einer Bohrung oder eines Schlitzes aufweist, die im montierten Zustand vom Innenleiter (23) der koaxialen Leitung (21) durchsetzt ist.
  16. Dachantenne nach einem der Ansprüche 10 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Innenleiter (37a) des Kupplers (37) und der Innenleiter (23) der koaxialen Leitung (21) in dem Fußteil (17) verlaufen, welcher als Schirmung und/ oder Außenleiter der Koaxialleitung dient.
  17. Dachantenne nach einem der Ansprüche 14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass ein Verbindungsbereich (37'a) zwischen dem Innenleiter (37a) des Kupplers (37) und dem Innenleiter (23) der koaxialen Leitung (21) von Luft als Dielektrikum umgeben ist.
  18. Dachantenne nach einem der Ansprüche 10 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass an dem zumindest einen Kuppler (37) und/oder den Anschlussenden des Busses (29) ein Innenteil (3) der entsprechend gestalteten Schnittstellen anschließbar ist, wobei das Innenteil (3) eine Leiterplatine (109) umfasst, deren Ebene parallel zur Axialerstreckung des Kupplers (37) ausgerichtet sind.
  19. Dachantenne nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass das Innenteil (3) mittels einer parallel zu den Leiterplatinen (9, 109) verlaufenden Steck- und Fügebewegung (S) kontaktierbar ist.
  20. Dachantenne nach Anspruch 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, dass ein Innenteil (3) mittels einer senkrecht zur Leiterplatine (9) verlaufenden Anschließbewegung an dem zumindest einen Kuppler (37) und/oder einem Bus-Anschluss ansteckbar ist.
  21. Dachantenne nach einem der Ansprüche 18 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass eine Fixiereinrichtung zur Fixierung des Sockel-Fußteils (17) vorgesehen ist, welche eine Führungseinrichtung (17c) vorzugsweise an den beiden gegenüberliegenden Seitenwänden (17c) des Fußteils (17) aufweist, die mit einer entsprechenden Führungseinrichtung (3c) des Innenteils (3) im montierten Zustand zusammenwirkt, derart, dass das Innenteil (3) mit seiner Führungseinrichtung (3c) quer und insbesondere radial zur Längserstreckung des Fußteils (17) aufsteckbar ist.
  22. Dachantenne nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Kuppler (37) sich gegenüberliegend zur Leiterplatine (9) in axialer Verlängerung der zumindest einen axialen Leitung (21) in einer Bohrung (40, 41) des Fußteils (17) vorzugsweise eingepresst sitzend anschließt.
  23. Dachantenne nach einem der Ansprüche 1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Fußteil (17) in axialer Verlängerung der zumindest einen Koaxialleitung (21) eine Öffnung oder Bohrung ausgebildet ist, die mit einer Abschlusskappe (17c) verschlossen ist, die von einer elektrisch leitfähigen Schicht überzogen ist, die vorzugsweise in der Öffnung (17b) im Fußteil (17) eingepresst oder eingedreht ist.
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