EP3010092A1 - Steckerelement, gegensteckerelement und elektrischer steckverbinder - Google Patents

Steckerelement, gegensteckerelement und elektrischer steckverbinder Download PDF

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EP3010092A1
EP3010092A1 EP15189755.0A EP15189755A EP3010092A1 EP 3010092 A1 EP3010092 A1 EP 3010092A1 EP 15189755 A EP15189755 A EP 15189755A EP 3010092 A1 EP3010092 A1 EP 3010092A1
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EP
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housing
mating connector
lever
plug
connector element
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EP15189755.0A
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English (en)
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EP3010092B1 (de
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Christian Eberwein
Sebastian Helm
Fredderik Eltrop
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TE Connectivity Germany GmbH
Original Assignee
TE Connectivity Germany GmbH
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Publication date
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    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R13/00Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00
    • H01R13/62Means for facilitating engagement or disengagement of coupling parts or for holding them in engagement
    • H01R13/629Additional means for facilitating engagement or disengagement of coupling parts, e.g. aligning or guiding means, levers, gas pressure electrical locking indicators, manufacturing tolerances
    • H01R13/62933Comprising exclusively pivoting lever
    • H01R13/62955Pivoting lever comprising supplementary/additional locking means
    • HELECTRICITY
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    • H01R13/00Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00
    • H01R13/62Means for facilitating engagement or disengagement of coupling parts or for holding them in engagement
    • H01R13/639Additional means for holding or locking coupling parts together, after engagement, e.g. separate keylock, retainer strap
    • HELECTRICITY
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    • H01R12/00Structural associations of a plurality of mutually-insulated electrical connecting elements, specially adapted for printed circuits, e.g. printed circuit boards [PCB], flat or ribbon cables, or like generally planar structures, e.g. terminal strips, terminal blocks; Coupling devices specially adapted for printed circuits, flat or ribbon cables, or like generally planar structures; Terminals specially adapted for contact with, or insertion into, printed circuits, flat or ribbon cables, or like generally planar structures
    • H01R12/70Coupling devices
    • H01R12/71Coupling devices for rigid printing circuits or like structures
    • H01R12/72Coupling devices for rigid printing circuits or like structures coupling with the edge of the rigid printed circuits or like structures
    • H01R12/721Coupling devices for rigid printing circuits or like structures coupling with the edge of the rigid printed circuits or like structures cooperating directly with the edge of the rigid printed circuits
    • HELECTRICITY
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    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R2201/00Connectors or connections adapted for particular applications
    • H01R2201/26Connectors or connections adapted for particular applications for vehicles

Definitions

  • the invention relates to a plug element, a mating plug element and an electrical plug connector comprising a plug element and a mating plug element.
  • Connectors comprising a plug element and a mating connector element are widely used in electrical connection technology.
  • Plug elements are also already known having a lever rotatable relative to a housing about an axis of rotation from an unlocking position into a locking position. With the lever, a mating connector element can be locked with the plug element.
  • Such connectors are used for example in automobiles. In particular, when used in harsh environments, such as occur in the operation of an automobile, however, it often happens that the electrical contact between a plug element and mating connector element is getting worse over time.
  • the object of the invention is to provide a solution in which the connection between the plug element and the mating connector element and in particular their long-term stability is improved.
  • a plug element for an electrical plug connector with a receptacle arranged in a housing, open against a plug-in direction, and with a relative to the housing about an axis of rotation from an unlocking position into a locking position rotatable lever, wherein the lever and the housing together form a clamping device for generating a frictional engagement acting along the plugging direction.
  • a mating connector element is designed to be complementary to the plug element.
  • An electrical connector includes a male member and a mating male member.
  • the solution according to the invention makes it possible to clamp the mating connector transversely to the direction of insertion of the plug element.
  • the resulting plug connection is stiffer, at least in the locking position.
  • vibrations occurring thereby can not cause the mating connector element relative to the plug element executes vibrations that adversely affect the connector, in particular the electrical properties of the connector, for example, by plug contacts of the plug member and the mating connector member rub against each other and thereby wear or that the plug contacts plastically deform.
  • the plug element may have a clamping device which, when the lever is rotated into the locking position, clamps a mating plug inserted into the housing transversely to the plug-in direction of the plug element.
  • the lever and / or the housing may each have at least one clamping surface with which the corresponding clamping surface is clamped on the mating connector element. Overall, at least two clamping surfaces may be present on the lever and the housing to contact two clamping surfaces on the mating connector element in opposite directions transverse to the direction of insertion.
  • the clamping device can automatically clamp the mating connector. Upon rotation of the lever in the locking position, the clamping device then automatically clamps the mating plug element inserted into the housing transversely to the plug-in direction of the plug.
  • two opposing and mutually facing clamping surfaces may be arranged on the housing.
  • the clamping surfaces may be mounted in or on the receptacle.
  • the clamping surfaces of the housing may extend toward one another in the plug-in direction, so that the mating plug is clamped or wedged between the clamping surfaces during a movement along the plugging direction.
  • the mating connector can be forcibly guided by the lever, so that the mating connector forcibly moves in rotation of the lever from the unlocked position into the locking position in the insertion direction and is thereby clamped between the mutually running clamping surfaces.
  • the clamping surfaces may be arranged for example in a funnel-like or tapered receptacle for the mating connector.
  • the two clamping surfaces of the housing may also be arranged parallel to one another and the clamping surfaces of the mating connector along the direction of insertion to each other.
  • the mutually extending clamping surfaces thus form a wedge shape with which the mating connector is clamped between the clamping surfaces of the housing.
  • the clamping device comprises a clamping tongs formed by the lever and the housing.
  • a counter-element inserted into the housing is also clamped transversely to the direction of insertion of the plug upon rotation of the lever in the locking position.
  • at least a clamping surface on the lever and on the housing wherein in the locking position the at least one clamping surface of the lever and the at least one clamping surface of the housing are opposite to each other with respect to the plugging direction and facing each other.
  • the clamping surfaces are in the locking position in each case in contact with corresponding clamping surfaces on the mating connector element.
  • the applied between the clamping surfaces of the lever and the clamping surfaces of the housing clamping force acts here again transversely to the direction of insertion on the corresponding clamping surfaces on the mating connector element.
  • the lever and the housing may each have at least one clamping surface, wherein a measured in a transverse direction distance between the at least one clamping surface of the lever and the at least one clamping surface of the housing in the locking position is smaller than the distance between the at least one clamping surface of the lever and the at least one clamping surface of the housing in the unlocked position.
  • the mating connector element can be clamped when transferring into the locking position between the clamping surface of the housing and the clamping surface of the lever. This can be done automatically in particular.
  • the transverse direction is transverse to the direction of insertion and can in particular be perpendicular to the direction of insertion.
  • the clamping surface of the housing and the clamping surface of the lever can in particular point towards one another in the locking position. In the unlocked position they can be oriented differently. In particular, the clamping surface of the lever can point in a different direction, for example in the direction of insertion.
  • the clamping surfaces may be flat or curved, approximately concave or convex.
  • the clamping surfaces of an element may be at least partially complementary to the corresponding clamping surfaces on another element to be contacted.
  • the clamp can have two jaws.
  • a jaw may be disposed on the lever or formed by the lever.
  • the other jaw may be disposed on or formed by the housing.
  • Clamping surfaces may be located on the clamping jaws.
  • the clamping device can clamp the mating connector element directly between two clamping surfaces of the housing or between a clamping surface of the lever and the housing.
  • intermediate elements can be present which are arranged so as to transmit the clamping force to a clamping face of the housing or a clamping face of the lever.
  • Such elements can for example be connected to the lever or the housing detachable or non-detachable and be separate from the housing or the lever. At such intermediate elements clamping surfaces are then arranged for clamping with the housing or the lever and jamming with the mating connector element.
  • such intermediate elements can also be present on the mating connector element.
  • At least one clamping surface may be arranged on a clamping member.
  • a clamping member may for example be designed so that the clamping at each clamping always takes place at a same, defined location, that is, a defined clamping surface.
  • the clamping forces and the force distribution can be well planned and taken into account, for example, in a construction of the plug element or the mating connector element.
  • At least one clamping surface may be arranged on a projection.
  • a projection offers, for example, the advantage that the clamping surface is arranged at a defined location.
  • a projection or a clamping member may be designed so that the clamping surface is as small as possible, so that the force density per surface is as high as possible.
  • Such a configuration can be very compact, for example.
  • a projection may protrude or travel transversely to the direction of insertion, i. projecting in or opposite to the plug-in direction.
  • the use of such a projection can also be advantageous in the construction of the plug element, since under some circumstances a previously used plug element construction can be used to which only a projection must be added. Such a projection can therefore contribute to a particularly space and space-saving design.
  • a projection can be designed so that it distributes the force evenly.
  • it can be designed conical.
  • the projection may continue on the housing to allow for ease of construction or manufacture. It can be continuous with an outer surface of the housing.
  • a projection or a clamping member may continue like a strip on one side of the housing. It can be integrated into a truss structure, which ensures high stability in order to be able to absorb high clamping forces.
  • a projection may in particular project transversely to the direction of insertion of a wall of the housing. This can ensure that only one lying at the end of the protrusion clamping surface comes into contact with a clamping surface on the mating connector element and the mating connector otherwise easy to move when the clamping surface of the housing is not in contact with the clamping surface of the mating connector element, such as in the unlocked position or in an intermediate position between the unlocking position and the locking position.
  • the lever has an actuating portion, wherein the distance between the actuating portion and the axis of rotation is greater than the distance between the at least one clamping surface of the lever and the axis of rotation.
  • the actuating portion may be designed to be manually operable to allow about a simple operation without tools.
  • the distance may be greater by at least a factor of 2, preferably by at least a factor of 3, more preferably by at least a factor of 5, in order to enable a good clamping action with a low actuation force.
  • the axis of rotation may lie between the clamping surface and the actuating portion.
  • an actuation can take place on an end opposite the clamping surface.
  • the clamping surface can in particular clamp at one end of the housing, whereby vibrations can be attenuated stronger than in a rather central clamping.
  • the clamping surfaces between the axis of rotation and the actuating portion may lie, at least in the locking position. This can allow a particularly compact design and ease of use.
  • the lever and the housing on a locking device for relative locking of the two to each other in the locking position. This can ensure that the plug element remains in the locked position.
  • a holding device or a fixing device may be present.
  • prevent a frictional engagement that the lever automatically moves out of the locking position.
  • the lever has a locking member spaced from the axis of rotation.
  • the locking member can lock the mating connector element in the locking position on or in the housing. It can block the movement of the mating connector element out of the housing or away from the housing, in particular counter to the plugging direction.
  • a force acting along the plugging direction it is also possible for a force acting along the plugging direction to be exerted on the mating plug element, so that the mating plug element is jammed along the plugging direction with the plug element.
  • the locking member may in particular have a continuous pressing surface whose measured in the insertion direction distance from the axis of rotation in the locking position is smaller than in the unlocked position and / or smaller than in a transitional position between the unlocked position and the locking position is located.
  • the mating connector element between the Andschreibisation and a plug-in portion of the plug or a part of the housing may be clamped.
  • the locking member can pull the mating connector automatically in or along the insertion direction, for example, in or on the plug element.
  • the projection, the clamping member, the housing and / or the lever may have ramps extending obliquely to the plug-in direction in order to make it as easy as possible for the clamping surfaces of the mating plug element to run against the clamping surfaces of the housing or the lever. Likewise, in the direction of insertion running bevels on the mating connector element may be present.
  • a mating connector element may have clamping surfaces.
  • the clamping surfaces may be transverse to the direction of insertion and facing away from each other or face each other.
  • the clamping surfaces on the mating connector element, at least in the locking position have transversely to the direction of insertion.
  • the mating connector element may be a module.
  • it may be a control unit or a control unit, such as an engine control unit.
  • the plug element can be an adapter for the mating plug, in particular for a module.
  • At least one clamping surface of the mating plug element can be arranged on a clamping member.
  • a clamping surface can be arranged again on a projection.
  • the projection can again protrude transversely to or along the insertion direction.
  • the center of gravity of the mating connector element lies between the at least one clamping surface and a plug-in region.
  • vibrations are damped particularly efficient.
  • the center of gravity of the mating connector element with respect to the plugging direction between the at least one clamping surface and a plug-in area By a plug-in area is meant a range in which the mating plug element is electrically and / or mechanically connected to the plug element.
  • contact elements may be located in the plug-in area.
  • the clamping surface is located at an end remote from a source of vibration such as a motor. The clamping surface may in particular lie at one end, which is opposite to the plug-in area or the plug area.
  • the plug-in area can in turn also be at one end to a particular to allow easy insertion.
  • the clamping surface and the plug-in area can therefore lie at two opposite ends relative to the plug-in direction, so that the mating plug element is held at both ends and vibrations do not lead to a relative movement of the mating plug element to the plug element.
  • the center of gravity of the mating connector element can also lie in the vicinity of the at least one clamping surface.
  • other vibration frequencies can be damped, such as those with a higher frequency.
  • the housing and the mating connector element or the lever and the mating connector element may have complementary formed securing members which block a relative movement of the two to each other in the insertion direction in the locking position.
  • securing members may be formed, for example, as pins and recesses, as tongue and groove or as at least partially complementary projections or strips.
  • the clamping surfaces can be arranged in particular on such security organs.
  • the clamping surfaces may lie on an upper side of a projection and abutment surfaces which block a relative movement of the two elements in the plugging direction, on one side of the projection.
  • the securing members can also prevent perpendicular to the direction of insertion and perpendicular to a transverse direction in which the clamping force, a relative movement of the two elements.
  • the plug element and / or the mating plug element can have guide members for guiding along the mating direction.
  • These can be designed in particular complementary.
  • it may be pins and grooves in which the pins are guided.
  • a belonging to a locking member pressing surface in the mating connector element may be arranged on a guide member.
  • the mating connector element 3 is a module 31, in this case an engine control unit 32, as used for example in automobiles.
  • the plug element 2 comprises a housing 5 with a receptacle 6 and a lever 4 mounted on the housing.
  • the receptacle 6 5 is open against an insertion direction. It serves to receive the mating connector element 3.
  • the lever 4 is rotatably mounted on the housing 5 about a rotation axis R. By a rotation about the axis of rotation R, the lever 4 of an unlocking position O (in the Fig. 1 and 2 not shown) in the in Fig. 1 and 2 shown locking position C are brought.
  • the mating connector element 3 is in the Fig. 1 and 2 inserted into the housing 5 of the plug element 2 and in a transverse direction Q, the transverse, in particular perpendicular to the insertion direction S, in which the mating connector element 3 is inserted into the connector element 2, runs, clamped.
  • the frictional engagement is generated by a clamping device 10 formed by the lever 4 and the housing 5.
  • the mating connector element 3 is firmly connected to the plug element 2, so that there is no relative movement between the two, for example, when vibrations abut the plug connector 1.
  • Such a connector is therefore safer and has a longer life than a connector without these features, since the vibrations can not cause damage such as plastic deformation or abrasion of the electrical contact surfaces.
  • the transverse direction Q and the plug-in direction S are perpendicular to each other and are each perpendicular to the axis of rotation R.
  • the clamping forces F extend along the transverse direction Q, ie transversely to the direction of insertion S.
  • the housing 5 and the lever 4 respectively have clamping surfaces 15 and 14, which are opposite to the direction of insertion S and facing each other in the locking position C. At the clamping surfaces 14 and 15 of the lever 4 and the housing 5 are in the locking position C corresponding clamping surfaces 13 of the mating connector element 3, which have transversely to the direction of insertion S to the outside.
  • the lever 4 and the housing 5 form a clamping pliers 11, which is a clamping device 10 for clamping the mating connector element 3.
  • the lever 4 is manually operated, ie rotated, on an actuating section 41, the clamping surfaces 14 located on the opposite side of the lever 4 move transversely to the direction of insertion S due to the rotation about the axis of rotation R.
  • the lever 4 moves into the locking position C brought so pinch the clamping surfaces 14 of the lever 4, the mating connector element 3 against the clamping surfaces 15 of the housing 5 and generate a force acting along the direction of insertion S frictional engagement.
  • the measured in the locking position C distance DC between the clamping surfaces 14 of the lever 4 and the clamping surfaces 15 of the housing 5 is smaller than the distance DT in a transition position T and smaller than the distance DO between the clamping surfaces 14, 15 in an unlocked position O (see also Fig. 3 . 6 and 8th ).
  • the distances DC, DT and DO are measured in each case transversely to the insertion direction S between the clamping surfaces 14 of the lever 4 and the clamping surfaces 15 of the housing 5.
  • the distance D1 between the clamping surface 14 of the lever 4 and the axis is much smaller than the distance D2 between the axis of rotation R and the actuating portion 41.
  • the distance D2 is about three times as large like the distance D1.
  • the clamping surface 14 is the actuating portion 41 with respect to the axis of rotation R opposite.
  • the axis of rotation R thus lies between the clamping surface 14 and the actuating portion 41.
  • the mating connector element 3 At the inner end 34 of the mating connector element 3, which lies opposite the outer end 33, there is a plug-in region 35, which is in contact with a corresponding plug-in region 50 in the housing 5 when the plug-in connector 1 is plugged together.
  • the mating connector element 3 In the locking position C, the mating connector element 3 is thus held mechanically on the housing 5 both at the outer end 33 and at the inner end 34. This avoids vibrations that could occur if one end were free. Occurring vibrations can therefore not easily solve the mating connector element 3 from the housing 5 or cause damage.
  • the center of gravity 36 of the mating connector element 3 lies between the clamping surfaces 13 and the inner end 34 with the plug-in region 35. Since the center of gravity 36 lies between the clamping surfaces 13 and the inner end 34, both mechanically with the housing 5 he can not swing freely.
  • the lever 4 has a spaced from the axis of rotation R locking member 45.
  • the locking member 45 serves to lock the mating connector element 3 in the housing 5. It blocks a movement of the mating connector element 3 against the plug-in direction S out of the housing 5.
  • each stop surfaces 445 and 345 are attached to the locking member 45 and the mating connector element 3, which are opposite in the locking position C and in the attempt to pull the mating connector element 3 against the insertion direction of the housing 5, abut each other.
  • the locking member 45 is configured so that it automatically pulls or pushes the mating connector element 3 into the housing 5 when the lever 4 is brought from the unlocked position O via the transition position T in the locking position C.
  • the pressing surfaces 545 of the mating connector element 3 are identical to the abutment surfaces 345.
  • the pressing surfaces 645 on the lever 4 are curved, in particular spirally designed and have a varying distance to the axis of rotation R, this distance along the direction of insertion S is measured. In the locking position C they have the smallest distance to the axis of rotation R along the direction of insertion S.
  • the stop surfaces 445 are part of the pressing surface 645 of the lever 4.
  • the pressing surfaces 645 on the lever 4 are continuous and without steps, so that the mating connector element 3 without jerking in the Housing 5 is inserted when the lever 4 is rotated from the unlocked position O in the locking position C.
  • the lever 4 and the housing 5 In order to lock the lever 4 and the housing 5 in the locking position C with each other and thus to prevent it from moving out of the locking position, the lever 4 and the housing 5 have a latching device 70.
  • the latching device 70 comprises a projection 71 on the housing 5 and a recess 72 on the lever 5.
  • All clamping surfaces 13, 14, 15 are each arranged on a clamping member 12.
  • a clamping member is, unlike a clamping surface, which is for example attached to an inside or outside of an element, designed specifically for the clamping function. It can exactly define the position of the clamping surface 13, 14, 15 and its size.
  • the force flux and the force density per area can be precisely defined in advance in the construction and design. Since the clamping surface is precisely defined on the clamping member, other elements that are not used for clamping, can be made correspondingly thinner and thus lighter. If the clamping surface is correspondingly small, the force density per surface is very high and the clamping effect is always sufficient, which does not have to be the case with undefined and large clamping surfaces.
  • the clamping members 12 are configured as projections 22. These jump along or across the direction of insertion S.
  • a projection 24 on the lever 4 projects radially from the axis of rotation R away from the rest of the lever 4. In the locking position C, it projects against the plug-in direction S from the lever 4 and from the rest of the plug element 2.
  • the attached thereto clamping surface 14 is in engagement with a clamping surface 13 at a lower projection 23 of the mating connector element 3.
  • the lower projections 23 of the mating connector 3 jump both against the transverse direction Q and in or against a lateral direction L, perpendicular to the transverse direction Q and perpendicular to the insertion direction S, from the rest of the mating connector element 3.
  • the upper projection 23 of the mating connector element jumps in the transverse direction Q from the rest of the mating connector element third so that the mating connector element can move relatively unhindered in the housing 5 when the connector 1 is not yet in the locking position C.
  • 3 ramp surfaces 220 are attached to the above clamping projection 23 of the mating connector element. Corresponding ramps are also found on the projection 25 of the housing fifth
  • the projections 25 on the housing 5 extend along the plug-in direction S, more precisely opposite to the plug-in direction S from the rest of the housing. This construction makes it possible to use a previous housing as a basis for the construction of the new housing 5 and to add only the projections 25. An elaborate redesign is therefore not necessary.
  • the projections 25 on the housing 5 continue on the housing 5. They are parts of struts 250, which are externally attached to the housing 5. These struts allow to absorb high forces. In order to absorb lateral forces, the projections 25 and the struts 250 are integrated into a truss structure 200 on the outside of the housing 5. This allows a lightweight, yet stable construction. In order to still be able to open the lever 4 on the housing wall, the lever has recesses 400 with bridging elements 401 which extend over the struts 250 on.
  • cables 105 are indicated, which extend into the housing 5 and serve for electrical contacting of the mating connector element 3.
  • the mating connector element 3 and the housing 5 each have guide elements 7.
  • the guide members 7 each have guide surfaces 70 which point in the transverse direction Q or counter to the transverse direction Q.
  • the guide surfaces 70 form a plane in which the insertion direction S is located.
  • the guide members 7 on the mating connector element 3 are designed as projections
  • the guide members 7 on the housing 5 are designed as grooves or channel-like recesses.
  • the pressing surface 545 and the abutment surface 345 of the mating connector element 3 are formed on a guide member 7.
  • the mating connector element 3 Due to the clamping device 10 and the locking member 45, the mating connector element 3 is already held in the transverse direction Q and in the insertion direction S.
  • the lever 4 and the mating connector element 3 In order to allow slippage in the lateral direction L, which in each case runs perpendicular to the transverse direction Q and to the insertion direction S, the lever 4 and the mating connector element 3 have securing members 8, which are configured complementary to one another and block movement in the lateral direction L.
  • the securing members 8 on the lever 4 are configured as small strips which prevent movement with the securing members 8 designed as pins on the mating connector element 3 along the lateral direction L.
  • FIGS. 4 and 5 the mating connector element 3 and the housing 5 are shown individually in perspective.
  • FIG. 6 to 13 are different views of the plug element 2, partially in a partially sectioned view, shown.
  • FIG. 6 and 7 are the plug element 2 while in the unlocked position O
  • the Fig. 8 to 13 is the plug element 2 in the locked position C.
  • the mating connector element 3 When assembling the connector 1, the mating connector element 3 is inserted into the connector element 2 in the unlocked position O along the insertion direction S. To make this possible, the lever 4 plug-in recesses 9. The lever 4 is then rotated about the axis of rotation R and goes into a transition position T, which in the Fig. 3 is shown over. There, the pressing surfaces 645 of the lever 4 engage behind the pressing surfaces 545 of the mating connector element 3, so that the mating connector element 3 is automatically pushed or pulled into the housing 5.
  • the housing 5 has a receptacle 6 for the mating connector element 3, at the end of which a plug-in region 51 of the plug element 2 is located. This plug-in area 51 is automatically plugged together with the plug-in area 35 of the mating connector element 3.
  • the mating connector element 3 At the end of the rotary movement of the lever 4, the mating connector element 3 is located in the final position. At the same time when reaching the end position, the clamping surfaces 13, 14, 15 are clamped on each other and thereby the mating connector element 3 clamped in the transverse direction Q.
  • the solution shown thus allows a simple connection of the connector element 2 with the mating connector element 3, wherein the mating connector element 3 is also kept low in vibration in the locking position.

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

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Steckerelement (2) für einen elektrischen Steckverbinder (1), mit einer in einem Gehäuse (5) angeordneten, entgegen einer Steckrichtung (S) offenen Aufnahme (6) für ein Gegensteckerelement (3), insbesondere eine Steuereinheit für ein Kraftfahrzeug, und mit einem relativ zu dem Gehäuse (5) um eine Drehachse (R) von einer Entriegelungsstellung (O) in eine Verriegelungsstellung (C) drehbaren Hebel (4), wobei der Hebel (4) und das Gehäuse (5) zusammen eine Klemmvorrichtung (10) zur Erzeugung eines entlang der Steckrichtung (S) wirkenden Reibschlusses bilden. Die Erfindung betrifft ferner eine komplementär ausgestaltetes Gegensteckerelement (3) und einen elektrischen Steckverbinder (1). Durch die erfindungsgemäße Lösung können Vibrationen am Steckverbinder (1) gedämpft oder verhindert werden.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Steckerelement, ein Gegensteckerelement und einen elektrischen Steckverbinder umfassend ein Steckerelement und ein Gegensteckerelement.
  • Steckverbinder umfassend ein Steckerelement und ein Gegensteckerelement sind in der elektrischen Verbindungstechnik weit verbreitet. Bekannt sind auch schon Steckerelemente mit einem relativ zu einem Gehäuse um eine Drehachse von einer Entriegelungsstellung in eine Verriegelungsstellung drehbaren Hebel. Mit dem Hebel kann ein Gegensteckerelement mit dem Steckerelement verriegelt werden. Solche Steckverbindungen werden zum Beispiel in Automobilen eingesetzt. Vor allem beim Einsatz in rauen Umgebungen, wie sie etwa beim Betrieb eines Automobils auftreten, kommt es jedoch oft dazu, dass der elektrische Kontakt zwischen einem Steckerelement und Gegensteckerelement im Laufe der Zeit schlechter wird.
  • Aufgabe der Erfindung ist es, eine Lösung bereitzustellen, bei der die Verbindung zwischen dem Steckerelement und dem Gegensteckerelement und insbesondere deren Langzeitstabilität verbessert ist.
  • Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Steckerelement für einen elektrischen Steckverbinder, mit einer in einem Gehäuse angeordneten, entgegen einer Steckrichtung offenen Aufnahme, und mit einem relativ zu dem Gehäuse um eine Drehachse von einer Entriegelungsstellung in eine Verriegelungsstellung drehbaren Hebel, wobei der Hebel und das Gehäuse zusammen eine Klemmvorrichtung zur Erzeugung eines entlang der Steckrichtung wirkenden Reibschlusses bilden.
  • Ein Gegensteckerelement ist komplementär zu dem Steckerelement ausgestaltet.
  • Ein elektrischer Steckverbinder umfasst ein Steckerelement und ein Gegensteckerelement.
  • Die erfindungsgemäße Lösung erlaubt es, den Gegenstecker quer zur Steckrichtung des Steckerelements einzuklemmen. Dadurch ist die entstehende Steckverbindung zumindest in der Verriegelungsstellung steifer. Insbesondere können dadurch auftretende Vibrationen nicht dazu führen, dass das Gegensteckerelement relativ zum Steckerelement Schwingungen ausführt, die die Steckverbindung, insbesondere die elektrischen Eigenschaften der Steckverbindung negativ beeinflussen, beispielsweise indem Steckkontakte des Steckerelementes und des Gegensteckerelementes aneinander reiben und sich dadurch abnutzen oder dass sich die Steckkontakte plastisch verformen.
  • Die erfindungsgemäße Lösung kann mit den folgenden, jeweils für sich vorteilhaften und beliebig miteinander kombinierbaren Ausgestaltungen und Weiterentwicklungen weiter verbessert werden.
  • Das Steckerelement kann eine Klemmvorrichtung, die bei Drehung des Hebels in die Verriegelungsstellung einen in das Gehäuse eingesetzten Gegenstecker quer zur Steckrichtung des Steckerelements einklemmt, aufweisen.
  • Der Hebel und/oder das Gehäuse können jeweils mindestens eine Klemmfläche aufweisen, mit der die entsprechende Klemmfläche am Gegensteckerelement geklemmt wird. Insgesamt können am Hebel und am Gehäuse mindestens zwei Klemmflächen vorhanden sein, um zwei Klemmflächen am Gegensteckerelement in entgegengesetzten Richtungen quer zur Steckrichtung zu kontaktieren.
  • Die Klemmvorrichtung kann den Gegenstecker automatisch einklemmen. Bei Drehung des Hebels in die Verriegelungsstellung klemmt dann die Klemmvorrichtung das in das Gehäuse eingesetzte Gegensteckerelement automatisch quer zur Steckrichtung des Steckers ein.
  • In einer vorteilhaften Ausgestaltung können zwei sich gegenüberliegende und aufeinander zu weisende Klemmflächen am Gehäuse angeordnet sein. Beispielsweise können die Klemmflächen in oder an der Aufnahme angebracht sein. Die Klemmflächen des Gehäuses können in Steckrichtung aufeinander zu verlaufen, so dass der Gegenstecker bei einer Bewegung entlang der Steckrichtung zwischen den Klemmflächen eingeklemmt oder eingekeilt wird. Der Gegenstecker kann dabei durch den Hebel zwangsgeführt sein, so dass der Gegenstecker sich bei Drehung des Hebels von der Entriegelungsstellung in die Verriegelungsstellung zwangsweise in der Steckrichtung bewegt und dadurch zwischen den aufeinander zu verlaufenden Klemmflächen eingeklemmt wird. Die Klemmflächen können beispielsweise in einer trichterartigen oder sich verjüngenden Aufnahme für den Gegenstecker angeordnet sein. In einer alternativen Ausgestaltung können die beiden Klemmflächen des Gehäuses auch parallel zueinander angeordnet sein und die Klemmflächen des Gegensteckers entlang der Steckrichtung aufeinander zu verlaufen. Die aufeinander zu verlaufenden Klemmflächen bilden also eine Keilform, mit der der Gegenstecker zwischen den Klemmflächen des Gehäuses eingeklemmt wird.
  • In einer anderen vorteilhaften Ausgestaltung umfasst die Klemmvorrichtung eine von dem Hebel und dem Gehäuse gebildete Klemmzange. Bei einer solchen Klemmzange wird bei Drehung des Hebels in die Verriegelungsstellung ein in das Gehäuse eingesetztes Gegenelement ebenfalls quer zur Steckrichtung des Steckers eingeklemmt. Dabei befindet sich jeweils mindestens eine Klemmfläche an dem Hebel und an dem Gehäuse, wobei in der Verriegelungsstellung die mindestens eine Klemmfläche des Hebels und die mindestens eine Klemmfläche des Gehäuses sich bezüglich der Steckrichtung gegenüberliegen und aufeinander zu weisen. Die Klemmflächen stehen in der Verriegelungsstellung jeweils in Kontakt mit entsprechenden Klemmflächen am Gegensteckerelement. Die zwischen den Klemmflächen des Hebels und den Klemmflächen des Gehäuses aufgebrachte Klemmkraft wirkt hier wieder quer zur Steckrichtung auf die entsprechenden Klemmflächen am Gegensteckerelement.
  • Der Hebel und das Gehäuse können jeweils mindestens eine Klemmfläche aufweisen, wobei ein in einer Querrichtung gemessener Abstand zwischen der mindestens einen Klemmfläche des Hebels und der mindestens einen Klemmfläche des Gehäuses in der Verriegelungsstellung kleiner ist als der Abstand zwischen der mindestens einen Klemmfläche des Hebels und der mindestens einen Klemmfläche des Gehäuses in der Entriegelungsstellung. Bei einer solchen Ausgestaltung kann das Gegensteckerelement beim Überführen in die Verriegelungsstellung zwischen der Klemmfläche des Gehäuses und der Klemmfläche des Hebels eingeklemmt werden. Dies kann insbesondere automatisch erfolgen. Die Querrichtung ist dabei quer zur Steckrichtung und kann insbesondere senkrecht zur Steckrichtung verlaufen. Die Klemmfläche des Gehäuses und die Klemmfläche des Hebels können in der Verriegelungsstellung insbesondere aufeinander zu weisen. In der Entriegelungsstellung können sie anders orientiert sein. Insbesondere die Klemmfläche des Hebels kann in eine andere Richtung weisen, beispielsweise in die Steckrichtung.
  • Die Klemmflächen können eben oder gekrümmt, etwa konkav oder konvex sein. Die Klemmflächen eines Elementes können zumindest teilweise komplementär zu den entsprechenden Klemmflächen an einem zu kontaktierenden anderen Element sein.
  • Die Klemmzange kann zwei Klemmbacken aufweisen. Eine Klemmbacke kann an dem Hebel angeordnet oder von dem Hebel gebildet sein. Die andere Klemmbacke kann an dem Gehäuse angeordnet oder von diesem gebildet sein. An den Klemmbacken können sich Klemmflächen befinden.
  • Die Klemmvorrichtung kann das Gegensteckerelement direkt zwischen zwei Klemmflächen des Gehäuses oder zwischen einer Klemmfläche des Hebels und des Gehäuses einklemmen. Alternativ können auch Zwischenelemente vorhanden sein, die die Klemmkraft übertragend an einer Klemmfläche des Gehäuses bzw. einer Klemmfläche des Hebels angeordnet sind. Solche Elemente können beispielsweise mit dem Hebel bzw. dem Gehäuse lösbar oder unlösbar verbunden und von dem Gehäuse bzw. dem Hebel separate Teile sein. An solchen Zwischenelementen sind dann wieder Klemmflächen zum Verklemmen mit dem Gehäuse bzw. dem Hebel und zur Verklemmung mit dem Gegensteckerelement angeordnet. Solche Zwischenelemente können natürlich auch am Gegensteckerelement vorhanden sein.
  • Mindestens eine Klemmfläche kann an einem Klemmorgan angeordnet sein. Ein solches Klemmorgan kann beispielsweise so ausgebildet sein, dass die Klemmung bei jeder Klemmung immer an einem gleichen, definierten Ort, das heißt einer definierten Klemmfläche, stattfindet. Dadurch können die Klemmkräfte und die Kraftverteilung gut planbar sein und beispielsweise bei einer Konstruktion des Steckerelementes oder des Gegensteckerelementes berücksichtigt werden.
  • Mindestens eine Klemmfläche kann an einem Vorsprung angeordnet sein. Ein Vorsprung bietet zum Beispiel den Vorteil, dass die Klemmfläche an einer definierten Stelle angeordnet ist. Ein Vorsprung oder ein Klemmorgan kann so ausgestaltet sein, dass die Klemmfläche möglichst klein ist, so dass die Kraftdichte pro Fläche möglichst hoch ist. Eine solche Ausgestaltung kann beispielsweise sehr kompakt sein. Ein Vorsprung kann quer zur Steckrichtung vorspringen oder entlang, d.h. in oder entgegen der Steckrichtung vorspringen. Die Verwendung eines solchen Vorsprungs kann auch bei der Konstruktion des Steckerelementes vorteilhaft sein, da unter Umständen eine bisher verwendete Steckerelementkonstruktion verwendet werden kann zu der lediglich ein Vorsprung hinzugefügt werden muss. Ein solcher Vorsprung kann daher zu einer besonders platz- und raumsparenden Ausgestaltung beitragen. Ein Vorsprung kann so ausgestaltet sein, dass er die Kraft gleichmäßig weiterverteilt. Beispielsweise kann er kegelartig ausgestaltet sein. Der Vorsprung kann sich am Gehäuse fortsetzen, um eine einfache Konstruktion oder Herstellung zu erlauben. Er kann kontinuierlich mit einer Außenfläche des Gehäuses sein. Ein Vorsprung oder ein Klemmorgan kann sich strebenartig an einer Seite des Gehäuses fortsetzen. Er kann in eine Fachwerkstruktur eingebunden sein, die eine hohe Stabilität gewährleistet, um hohe Klemmkräfte aufnehmen zu können.
  • Ein Vorsprung kann insbesondere quer zur Steckrichtung von einer Wand des Gehäuses vorspringen. Dadurch kann sichergestellt sein, dass nur eine am Ende des Vorsprungs liegende Klemmfläche in Kontakt mit einer Klemmfläche am Gegensteckerelement kommt und sich das Gegensteckerelement ansonsten leicht bewegen lässt, wenn die Klemmfläche des Gehäuses nicht mit der Klemmfläche des Gegensteckerelementes in Kontakt steht, etwa in der Entriegelungsstellung oder in einer zwischen der Entriegelungsstellung und der Verriegelungsstellung liegenden Übergangsstellung.
  • In einer vorteilhaften Ausgestaltung weist der Hebel einen Betätigungsabschnitt auf, wobei der Abstand zwischen dem Betätigungsabschnitt und der Drehachse größer ist als der Abstand zwischen der mindestens einen Klemmfläche des Hebels und der Drehachse. Dadurch kann am Betätigungsabschnitt eine Hebelwirkung erzielt werden und die an der Klemmfläche anliegende Kraft größer als die zur Betätigung des Betätigungsabschnitts aufgewandte Kraft sein. Der Betätigungsabschnitt kann von Hand betätigbar ausgestaltet sein, um etwa ein einfaches Betätigen ohne Hilfsmittel zu ermöglichen. Insbesondere kann der Abstand um mindestens den Faktor 2, vorzugsweise um mindestens den Faktor 3, noch bevorzugter um mindestens den Faktor 5 größer sein, um eine gute Klemmwirkung bei geringer Betätigungskraft zu ermöglichen.
  • Die Drehachse kann zwischen der Klemmfläche und dem Betätigungsabschnitt liegen. Dadurch kann eine Betätigung an einem der Klemmfläche gegenüberliegenden Ende erfolgen. Die Klemmfläche kann dabei insbesondere an einem Ende des Gehäuses klemmen, wodurch Vibrationen starker gedämpft werden können als bei einer eher zentralen Klemmung. In einer anderen Ausgestaltung können die Klemmflächen zwischen der Drehachse und dem Betätigungsabschnitt liegen, zumindest in der Verriegelungsstellung. Dies kann eine besonders kompakte Ausgestaltung und eine leichte Bedienbarkeit ermöglichen.
  • In einer vorteilhaften Ausgestaltung weisen der Hebel und das Gehäuse eine Rasteinrichtung zur relativen Verrastung der beiden zueinander in der Verriegelungsstellung auf. Dadurch kann sichergestellt werden, dass das Steckerelement in der Verriegelungsstellung bleibt. Alternativ können beispielsweise eine Halteeinrichtung oder eine Fixiereinrichtung vorhanden sein. In einer weiteren Ausgestaltung kann beispielsweise ein Reibschluss verhindern, dass sich der Hebel selbsttätig aus der Verriegelungsstellung herausbewegt.
  • In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung weist der Hebel ein von der Drehachse beabstandetes Verriegelungsorgan auf. Das Verriegelungsorgan kann das Gegensteckerelement in der Verriegelungsstellung am oder im Gehäuse verriegeln. Es kann die Bewegung des Gegensteckerelementes aus dem Gehäuse heraus oder vom Gehäuse weg blockieren, insbesondere entgegen der Steckrichtung. Es kann in der Verriegelungsstellung auch eine entlang der Steckrichtung wirkende Kraft auf das Gegensteckerelement ausüben, so dass das Gegensteckerelement entlang der Steckrichtung mit dem Steckerelement verklemmt ist. Das Verriegelungsorgan kann insbesondere eine kontinuierliche Andrückfläche aufweisen, deren in der Steckrichtung gemessener Abstand von der Drehachse in der Verriegelungsstellung kleiner ist als in der Entriegelungsstellung und/oder kleiner ist als in einer Übergangsstellung, die zwischen der Entriegelungsstellung und der Verriegelungsstellung liegt. In der Verriegelungsstellung kann das Gegensteckerelement zwischen der Andrückfläche und einem Steckbereich des Steckers oder einem Teil des Gehäuses eingeklemmt sein. Das Verriegelungsorgan kann das Gegensteckerelement automatisch in oder entlang der Steckrichtung ziehen, beispielsweise in oder an das Steckerelement.
  • Der Vorsprung, das Klemmorgan, das Gehäuse und/oder der Hebel können schräg zur Steckrichtung verlaufende Auflaufschrägen aufweisen, um ein Auflaufen der Klemmflächen des Gegensteckerelementes auf die Klemmflächen des Gehäuses beziehungsweise des Hebels möglichst einfach zu gestalten. Ebenso können in Steckrichtung verlaufende Auflaufschrägen am Gegensteckerelement vorhanden sein.
  • Ein Gegensteckerelement kann Klemmflächen aufweisen. Die Klemmflächen können sich quer zur Steckrichtung gegenüber liegen und voneinander weg weisen oder aufeinander zu weisen. Wie die Klemmflächen am Gehäuse oder am Hebel können die Klemmflächen am Gegensteckerelement zumindest in der Verriegelungsstellung quer zur Steckrichtung weisen.
  • Das Gegensteckerelement kann ein Modul sein. Beispielsweise kann es eine Steuereinheit oder ein Steuergerät sein, etwa ein Motorsteuergerät. Das Steckerelement kann ein Adapter für den Gegenstecker, insbesondere für ein Modul, sein.
  • Analog wie beim Steckerelement kann mindestens eine Klemmfläche des Gegensteckerelementes an einem Klemmorgan angeordnet sein. Insbesondere kann eine Klemmfläche wieder an einem Vorsprung angeordnet sein. Der Vorsprung kann wieder quer zur oder entlang der Steckrichtung vorspringen.
  • In einer vorteilhaften Ausgestaltung liegt der Schwerpunkt des Gegensteckerelementes zwischen der mindestens einen Klemmfläche und einem Steckbereich. Durch diese Ausgestaltung werden Vibrationen besonders effizient gedämpft. Insbesondere kann der Schwerpunkt des Gegensteckerelementes bezüglich der Steckrichtung zwischen der mindestens einen Klemmfläche und einem Steckbereich liegen. Mit einem Steckbereich ist ein Bereich gemeint, in dem das Gegensteckerelement mit dem Steckerelement elektrisch und/oder mechanisch verbunden ist. Im Steckbereich können sich insbesondere Kontaktelemente befinden. Vorteilhafterweise liegt die Klemmfläche an einem Ende, das von einer Vibrationsquelle wie einem Motor entfernt ist. Die Klemmfläche kann insbesondere an einem Ende liegen, das dem Steckbereich oder dem Steckerbereich entgegengesetzt liegt. Dadurch ist eine besonders effiziente Dämpfung möglich. Der Steckbereich kann wiederum ebenfalls an einem Ende liegen, um ein besonders leichtes Stecken zu ermöglichen. Die Klemmfläche und der Steckbereich können also an zwei bezüglich der Steckrichtung gegenüberliegenden Enden liegen, so dass das Gegensteckerelement an beiden Enden gehalten ist und Vibrationen nicht zu einer Relativbewegung des Gegensteckerelementes zum Steckerelement führen.
  • Um eine gute Dämpfung zu erhalten, kann der Schwerpunkt des Gegensteckerelementes auch in der Nähe der mindestens einen Klemmfläche liegen. Im Vergleich zu einer zweiseitigen Einspannung, wie eben beschrieben, können dadurch andere Schwingungsfrequenzen gedämpft werden, etwa solche mit einer höheren Frequenz.
  • Bei einem erfindungsgemäßen Steckverbinder können das Gehäuse und das Gegensteckerelement beziehungsweise der Hebel und das Gegensteckerelement komplementär ausgebildete Sicherungsorgane aufweisen, die in der Verriegelungsstellung eine Relativbewegung der beiden zueinander in der Steckrichtung blockieren. Solche Sicherungsorgane können beispielsweise als Zapfen und Ausnehmungen, als Nut und Feder oder als zumindest teilweise komplementäre Vorsprünge oder Leisten ausgebildet sein. Die Klemmflächen können insbesondere an solchen Sicherungsorganen angeordnet sein. Beispielsweise können die Klemmflächen an einer Oberseite eines Vorsprungs liegen und Anschlagflächen, die eine Relativbewegung der beiden Elemente in der Steckrichtung blockieren, an einer Seite des Vorsprungs liegen.
  • Die Sicherungsorgane können auch senkrecht zur Steckrichtung und senkrecht zu einer Querrichtung, in der die Klemmkraft anliegt, eine Relativbewegung der beiden Elemente verhindern. Bei einer solchen Ausgestaltung ist eine Relativbewegung der beiden Elemente also in allen drei Raumrichtungen, nämlich in der Steckrichtung, in der Querrichtung, die senkrecht zur Steckrichtung liegt, und in einer Seitenrichtung, die quer zur Steckrichtung und quer zur Querrichtung liegt, blockiert sein.
  • Um eine einfache Führung des Steckerelementes relativ zum Gegensteckerelement zu ermöglichen, können das Steckerelement und/oder das Gegensteckerelement Führungsorgane zur Führung entlang der Steckrichtung aufweisen. Diese können insbesondere komplementär ausgestaltet sein. Es kann sich beispielsweise um Zapfen und Rillen, in denen die Zapfen geführt werden, handeln. Eine zu einem Verriegelungsorgan gehörende Andrückfläche im Gegensteckerelement kann an einem Führungsorgan angeordnet sein. Dadurch ist eine besonders kompakte Ausgestaltung möglich.
  • Im Folgenden wird die Erfindung anhand vorteilhafter Ausgestaltungen mit Bezug auf die Zeichnungen lediglich beispielhaft erläutert. Die dargestellten Merkmale sind voneinander unabhängig und können beliebig miteinander kombiniert werden, je nachdem wie dies im Anwendungsfall notwendig ist.
  • Es zeigen:
  • Fig. 1
    eine schematische Perspektivansicht eines elektrischen Steckverbinders in der Verriegelungsstellung;
    Fig. 2
    eine schematische Seitenansicht des elektrischen Steckverbinders in der Verriegelungsstellung;
    Fig. 3
    eine schematische Perspektivansicht des elektrischen Steckverbinders nach den Fig. 1 und 2 in einer zwischen einer Verriegelungsstellung und einer Entriegelungsstellung liegenden Übergangsstellung;
    Fig. 4
    eine schematische Perspektivansicht eines Gegensteckerelementes der elektrischen Steckverbinder der Fig. 1 bis 3;
    Fig. 5
    eine schematische Perspektivansicht eines Gehäuses eines Steckerelementes des Steckverbinders aus den Fig. 1 bis 3;
    Fig. 6
    eine schematische Seitenansicht des Steckerelementes aus den Fig. 1 bis 3 in der Entriegelungsstellung;
    Fig. 7
    eine schematische Frontalansicht des Steckerelementes aus den Fig. 1 bis 3 in einer Entriegelungsstellung;
    Fig. 8
    eine schematische Seitenansicht des Steckerelementes aus den Fig. 1 bis 3 in einer Verriegelungsstellung;
    Fig. 9
    eine schematische Frontalansicht des Steckerelementes aus den Fig. 1 bis 3 in einer Verriegelungsstellung aus einer Richtung, die der Blickrichtung der Fig. 7 entgegen gerichtet ist;
    Fig. 10
    eine teilweise geschnittene schematische Seitenansicht des Steckerelementes aus Fig. 8, wobei der Schnitt entlang der in Fig. 9 gezeigten Ebene X verläuft;
    Fig. 11
    ein Detail XI aus Fig. 10;
    Fig. 12
    eine teilweise geschnittene perspektivische Topansicht des Steckerelementes der Fig. 8 bis 11, wobei der Schnitt entlang der in Fig. 8 gezeigten Ebene XII verläuft;
    Fig. 13
    eine schematische Ansicht des Steckerelementes der Fig. 8 bis 12 aus einer Richtung, die der Blickrichtung in der Fig. 9 entgegengesetzt ist.
  • In den Fig. 1 und 2 ist ein elektrischer Steckverbinder 1 mit einem Steckerelement 2 und einem Gegensteckerelement 3 gezeigt. Bei dem Gegensteckerelement 3 handelt es sich um ein Modul 31, in diesem Fall um ein Motorsteuergerät 32, wie es zum Beispiel in Automobilen eingesetzt wird.
  • Das Steckerelement 2 umfasst ein Gehäuse 5 mit einer Aufnahme 6 und einen an dem Gehäuse angebrachten Hebel 4. Die Aufnahme 6 5 ist entgegen einer Steckrichtung offen. Sie dient zur Aufnahme des Gegensteckerelements 3. Der Hebel 4 ist um eine Drehachse R an dem Gehäuse 5 drehbar angebracht. Durch eine Drehung um die Drehachse R kann der Hebel 4 von einer Entriegelungsstellung O (in den Fig. 1 und 2 nicht gezeigt) in die in den Fig. 1 und 2 dargestellte Verriegelungsstellung C gebracht werden.
  • Das Gegensteckerelement 3 ist in den Fig. 1 und 2 in das Gehäuse 5 des Steckerelements 2 eingesetzt und in einer Querrichtung Q, die quer, insbesondere senkrecht zur Steckrichtung S, in der das Gegensteckerelement 3 in das Steckerelement 2 eingesteckt wird, verläuft, eingeklemmt. Entlang der Steckrichtung S wirkt ein Reibschluss. Der Reibschluss wird durch eine von dem Hebel 4 und dem Gehäuse 5 gebildete Klemmvorrichtung 10 erzeugt. Dadurch ist das Gegensteckerelement 3 fest mit dem Steckerelement 2 verbunden, so dass zwischen den beiden keine Relativbewegung auftritt, wenn zum Beispiel Vibrationen an dem Steckverbinder 1 anliegen. Ein solcher Steckverbinder ist daher sicherer und hat eine höhere Lebensdauer als ein Steckverbinder ohne diese Merkmale, da die Vibrationen keine Schäden wie plastische Verformungen oder ein Abreiben der elektrischen Kontaktflächen verursachen können.
  • In den gezeigten Beispielen verlaufen die Querrichtung Q und die Steckrichtung S senkrecht zueinander und sind jeweils senkrecht zur Drehachse R. Die Klemmkräfte F verlaufen entlang der Querrichtung Q, also quer zur Steckrichtung S. Das Gehäuse 5 und der Hebel 4 weisen jeweils Klemmflächen 15 bzw. 14 auf, die sich quer zur Steckrichtung S gegenüberliegen und in der Verriegelungsstellung C aufeinander zu weisen. An den Klemmflächen 14 bzw. 15 des Hebels 4 und des Gehäuses 5 liegen in der Verriegelungsstellung C entsprechende Klemmflächen 13 des Gegensteckerelementes 3 an, die quer zur Steckrichtung S nach außen weisen.
  • Der Hebel 4 und das Gehäuse 5 bilden eine Klemmzange 11, die eine Klemmvorrichtung 10 zum Einklemmen des Gegensteckerelementes 3 ist. Wird der Hebel 4 an einem Betätigungsabschnitt 41 zum Beispiel manuell betätigt, d. h. gedreht, so bewegen sich aufgrund der um die Drehachse R drehbaren Lagerung die auf der entgegengesetzten Seite des Hebels 4 liegenden Klemmflächen 14 quer zur Steckrichtung S. Wird der Hebel 4 in die Verriegelungsstellung C gebracht, so klemmen die Klemmflächen 14 des Hebels 4 das Gegensteckerelement 3 gegen die Klemmflächen 15 des Gehäuses 5 und erzeugen einen entlang der Steckrichtung S wirkenden Reibschluss. Der in der Verriegelungsstellung C gemessene Abstand DC zwischen den Klemmflächen 14 des Hebels 4 und den Klemmflächen 15 des Gehäuses 5 ist kleiner als der Abstand DT in einer Übergangsstellung T und kleiner als der Abstand DO zwischen den Klemmflächen 14, 15 in einer Entriegelungsstellung O (siehe auch Fig. 3, 6 und 8). Der Abstände DC, DT und DO werden dabei jeweils quer zur Steckrichtung S zwischen den Klemmflächen 14 des Hebels 4 und den Klemmflächen 15 des Gehäuses 5 gemessen.
  • Um eine gute Hebelwirkung zu erzielen, ist der Abstand D1 zwischen der Klemmfläche 14 des Hebels 4 und der Achse sehr viel kleiner als der Abstand D2 zwischen der Drehachse R und dem Betätigungsabschnitt 41. In den hier gezeigten Beispielen ist der Abstand D2 etwa dreimal so groß wie der Abstand D1.
  • Um das Gegensteckerelement 3 an seinem außen liegenden Ende 33 einklemmen zu können, liegt die Klemmfläche 14 dem Betätigungsabschnitt 41 bezüglich der Drehachse R gegenüber. Die Drehachse R liegt also zwischen der Klemmfläche 14 und dem Betätigungsabschnitt 41.
  • Am innen liegenden Ende 34 des Gegensteckerelementes 3, das dem außen liegenden Ende 33 gegenüberliegt, befindet sich ein Steckbereich 35, der mit einem entsprechenden Steckbereich 50 im Gehäuse 5 in Kontakt steht, wenn der Steckverbinder 1 zusammengesteckt ist. In der Verriegelungsstellung C wird das Gegensteckerelement 3 also sowohl am außen liegenden Ende 33 wie auch am innen liegenden Ende 34 mechanisch am Gehäuse 5 gehalten. Dadurch werden Schwingungen, die auftreten könnten, wenn ein Ende frei wäre, vermieden. Auftretende Vibrationen können also den Gegensteckerelement 3 nicht so einfach vom Gehäuse 5 lösen oder Schäden verursachen. Insbesondere liegt in der Verriegelungsstellung C der Schwerpunkt 36 des Gegensteckerelementes 3 zwischen den Klemmflächen 13 und dem innen liegenden Ende 34 mit dem Steckbereich 35. Da der Schwerpunkt 36 zwischen den Klemmflächen 13 und dem innen liegenden Ende 34 liegt, die beide mechanisch mit dem Gehäuse 5 verbunden sind, kann er nicht frei schwingen.
  • Der Hebel 4 weist ein von der Drehachse R beabstandetes Verriegelungsorgan 45 auf. Das Verriegelungsorgan 45 dient dazu, das Gegensteckerelement 3 im Gehäuse 5 zu verriegeln. Es blockiert eine Bewegung des Gegensteckerelementes 3 entgegen der Steckrichtung S aus dem Gehäuse 5 heraus. Dazu sind am Verriegelungsorgan 45 und am Gegensteckerelement 3 jeweils Anschlagflächen 445 bzw. 345 angebracht, die in der Verriegelungsstellung C sich gegenüberliegen und bei dem Versuch das Gegensteckerelement 3 entgegen der Steckrichtung aus dem Gehäuse 5 zu ziehen, aneinander anschlagen. Das Verriegelungsorgan 45 ist so ausgestaltet, dass es das Gegensteckerelement 3 automatisch in das Gehäuse 5 zieht bzw. schiebt, wenn der Hebel 4 von der Entriegelungsstellung O über die Übergangsstellung T in die Verriegelungsstellung C gebracht wird. Dazu weisen das Verriegelungsorgan 45 und das Gegensteckerelement 3 Andrückflächen 645 bzw. 545 auf, die in der Übergangsstellung T und der Verriegelungsstellung C aneinander anliegen. Die Andrückflächen 545 des Gegensteckerelementes 3 sind hierbei identisch mit den Anschlagflächen 345. Die Andrückflächen 645 am Hebel 4 sind geschwungen, insbesondere spiralförmig ausgeführt und weisen einen sich verändernden Abstand zur Drehachse R auf, wobei dieser Abstand entlang der Steckrichtung S gemessen wird. In der Verriegelungsstellung C haben sie den geringsten Abstand zur Drehachse R entlang der Steckrichtung S. Die Anschlagflächen 445 sind Teil der Andrückfläche 645 des Hebels 4. Die Andrückflächen 645 am Hebel 4 verlaufen kontinuierlich und ohne Stufen, so dass das Gegensteckerelement 3 ohne Ruckeln in das Gehäuse 5 eingeschoben wird, wenn der Hebel 4 von der Entriegelungsstellung O in die Verriegelungsstellung C gedreht wird.
  • Um den Hebel 4 und das Gehäuse 5 in der Verriegelungsstellung C miteinander zu verrasten und damit ein Herausbewegen aus der Verriegelungsstellung zu verhindern, weisen der Hebel 4 und das Gehäuse 5 eine Rastvorrichtung 70 auf. Die Rastvorrichtung 70 umfasst einen Vorsprung 71 am Gehäuse 5 und eine Ausnehmung 72 am Hebel 5.
  • Alle Klemmflächen 13, 14, 15 sind jeweils an einem Klemmorgan 12 angeordnet. Ein solches Klemmorgan ist, anders als eine Klemmfläche, die beispielsweise an einer Innen- oder Außenseite eines Elementes angebracht ist, speziell für die Klemmfunktion ausgelegt. Sie kann die Position der Klemmfläche 13, 14, 15 und deren Größe exakt definieren. Dadurch können der Kraftfluss und die Kraftdichte pro Fläche im vorhinein bei der Konstruktion und Auslegung genau definiert werden. Da die Klemmfläche am Klemmorgan genau definiert ist, können andere Elemente, die nicht zum Klemmen verwendet werden, entsprechend dünner und damit leichter ausgestaltet werden. Wenn die Klemmfläche entsprechend klein ist, ist die Kraftdichte pro Fläche sehr hoch und die Klemmwirkung damit immer ausreichend, was bei undefinierten und großen Klemmflächen nicht der Fall sein muss.
  • Die Klemmorgane 12 sind als Vorsprünge 22 ausgestaltet. Diese springen entlang der bzw. quer zur Steckrichtung S vor. Ein Vorsprung 24 am Hebel 4 springt radial von der Drehachse R weg vom Rest des Hebels 4 vor. In der Verriegelungsstellung C springt er entgegen der Steckrichtung S vom Hebel 4 und vom Rest des Steckerelementes 2 vor. Die daran angebrachte Klemmfläche 14 steht im Eingriff mit einer Klemmfläche 13 an einem unteren Vorsprung 23 des Gegensteckerelementes 3. Der unteren Vorsprünge 23 des Gegensteckerelementes 3 springen sowohl entgegen der Querrichtung Q als auch in bzw. entgegen einer Seitenrichtung L, die senkrecht zur Querrichtung Q und senkrecht zur Steckrichtung S verläuft, vom Rest des Gegensteckerelementes 3 vor. Eine Klemmfläche 13, die an einem oberen Vorsprung 23 des Gegensteckerelementes 3 angebracht ist, steht in der Verriegelungsstellung C in Kontakt mit den Klemmflächen 15 an Vorsprüngen 25 des Gehäuses 5. Der obere Vorsprung 23 des Gegensteckerelementes springt in der Querrichtung Q vom Rest des Gegensteckerelementes 3 vor, so dass sich das Gegensteckerelement relativ ungehindert in dem Gehäuse 5 bewegen kann, wenn der Steckverbinder 1 noch nicht in der Verriegelungsstellung C ist. Um ein Auflaufen der Klemmflächen 13, 15 aufeinander zu erleichtern, sind am obigen Klemmvorsprung 23 des Gegensteckerelementes 3 Auflaufflächen 220 angebracht. Entsprechende Auflaufschrägen finden sich auch am Vorsprung 25 des Gehäuses 5.
  • Die Vorsprünge 25 am Gehäuse 5 erstrecken sich entlang der Steckrichtung S, genauer gesagt entgegengesetzt der Steckrichtung S vom Rest des Gehäuses weg. Diese Konstruktion ermöglicht es, ein bisheriges Gehäuse als Grundlage für die Konstruktion des neuen Gehäuses 5 zu verwenden und lediglich die Vorsprünge 25 hinzuzufügen. Eine aufwändige Neukonstruktion ist daher nicht notwendig.
  • Die Vorsprünge 25 am Gehäuse 5 setzen sich am Gehäuse 5 fort. Sie sind Teile von Streben 250, die außen am Gehäuse 5 angebracht sind. Diese Streben erlauben es, hohe Kräfte aufzunehmen. Um auch seitliche Kräfte aufnehmen zu können, sind die Vorsprünge 25 und die Streben 250 in eine Fachwerkstruktur 200 außen am Gehäuse 5 eingebunden. Dies ermöglicht eine leichte und dennoch stabile Konstruktion. Um den Hebel 4 dennoch auf die Gehäusewand aufklappen zu können, weist der Hebel Ausnehmungen 400 mit Überbrückungselementen 401, die über die Streben 250 verlaufen, auf.
  • An einer Rückseite 102 des Steckverbinders 1 sind Kabel 105 angedeutet, die in das Gehäuse 5 hinein verlaufen und zur elektrischen Kontaktierung des Gegensteckerelementes 3 dienen.
  • Um eine Führung des Gegensteckerelementes 3 im Gehäuse 5 zu ermöglichen oder zu erleichtern, weisen das Gegensteckerelement 3 und das Gehäuse 5 jeweils Führungsorgane 7 auf. Die Führungsorgane 7 weisen jeweils Führungsflächen 70 auf, die in die Querrichtung Q oder entgegen der Querrichtung Q weisen. Die Führungsflächen 70 bilden eine Ebene, in der die Steckrichtung S liegt. Die Führungsorgane 7 am Gegensteckerelement 3 sind als Vorsprünge ausgestaltet, die Führungsorgane 7 am Gehäuse 5 sind als Rillen oder kanalartige Ausnehmungen ausgestaltet. Um die Konstruktionen kompakt zu halten, ist die Andrückfläche 545 und die Anschlagfläche 345 des Gegensteckerelementes 3 an einem Führungsorgan 7 ausgeformt.
  • Aufgrund der Klemmvorrichtung 10 und des Verriegelungsorgans 45 ist das Gegensteckerelement 3 bereits in der Querrichtung Q und in der Steckrichtung S gehalten. Um auch ein Verrutschen in der Seitenrichtung L, die jeweils senkrecht zur Querrichtung Q und zur Steckrichtung S verläuft, zu erlauben, weisen der Hebel 4 und das Gegensteckerelement 3 Sicherungsorgane 8 auf, die komplementär zueinander ausgestaltet sind und eine Bewegung in der Seitenrichtung L blockieren. Die Sicherungsorgane 8 am Hebel 4 sind als kleine Leisten ausgestaltet, die mit den als Zapfen ausgestalteten Sicherungsorganen 8 am Gegensteckerelement 3 eine Bewegung entlang de Seitenrichtung L verhindern.
  • In den Figuren 4 und 5 sind das Gegensteckerelement 3 bzw. das Gehäuse 5 einzeln perspektivisch dargestellt.
  • In den Fig. 6 bis 13 sind verschiedene Ansichten des Steckerelementes 2, teilweise in partiell geschnittener Ansicht, dargestellt. In den Fig. 6 und 7 befinden sich das Steckerelement 2 dabei in der Entriegelungsstellung O, in den Fig. 8 bis 13 befindet sich das Steckerelement 2 in der Verriegelungsstellung C.
  • Beim Zusammenfügen des Steckverbinders 1 wird das Gegensteckerelement 3 in das Steckerelement 2 in der Entriegelungsstellung O entlang der Steckrichtung S eingeführt. Um dies zu ermöglichen, weist der Hebel 4 Steckausnehmungen 9 auf. Der Hebel 4 wird dann um die Drehachse R rotiert und geht in eine Übergangsstellung T, die in der Fig. 3 gezeigt ist, über. Dort hintergreifen die Andrückflächen 645 des Hebels 4 die Andrückflächen 545 des Gegensteckerelementes 3, so dass das Gegensteckerelement 3 automatisch in das Gehäuse 5 geschoben oder gezogen wird. Das Gehäuse 5 weist eine Aufnahme 6 für das Gegensteckerelement 3 auf, an deren Ende sich ein Steckbereich 51 des Steckerelementes 2 befindet. Dieser Steckbereich 51 wird automatisch mit dem Steckbereich 35 des Gegensteckerelements 3 zusammengesteckt. Am Ende der Drehbewegung des Hebels 4 befindet sich das Gegensteckerelement 3 in der Endposition. Gleichzeitig werden beim Erreichen der Endposition die Klemmflächen 13, 14, 15 aufeinander geklemmt und dadurch das Gegensteckerelement 3 in der Querrichtung Q eingeklemmt. Die dargestellte Lösung ermöglicht also ein einfaches Verbinden des Steckerelementes 2 mit dem Gegensteckerelement 3, wobei das Gegensteckerelement 3 in der Verriegelungsstellung auch vibrationsarm gehalten wird.
  • Bezugszeichen
  • 1
    Steckverbinder
    2
    Steckerelement
    3
    Gegensteckerelement
    4
    Hebel
    5
    Gehäuse
    6
    Aufnahme
    7
    Führungsorgan
    8
    Sicherungsorgan
    9
    Steckausnehmung
    10
    Klemmvorrichtung
    11
    Klemmzange
    12
    Klemmorgan
    13
    Klemmfläche des Gegensteckerelementes
    14
    Klemmfläche des Hebels
    15
    Klemmfläche des Gehäuses
    22
    Vorsprung
    23
    Vorsprung am Gegensteckerelement
    24
    Vorsprung am Hebel
    25
    Vorsprung am Gehäuse
    31
    Modul
    32
    Motorsteuergerät
    33
    außenliegendes Ende
    34
    innenliegendes Ende
    35
    Steckbereich
    36
    Schwerpunkt
    41
    Betätigungsabschnitt
    45
    Verriegelungsorgan
    50
    Steckbereich des Gegensteckerelementes
    51
    Steckbereich
    70
    Rastvorrichtung
    70
    Führungsflächen
    71
    Rastvorsprung
    72
    Ausnehmung am Hebel
    102
    Rückseite des Steckverbinders
    105
    Kabel
    200
    Fachwerkstruktur
    220
    Auflaufschräge
    250
    Streben
    400
    Ausnehmung
    401
    Überbrückungselement
    345
    Anschlagfläche am Gegensteckerelement
    445
    Anschlagfläche am Hebel
    545
    Andrückfläche am Gegensteckerelement
    645
    Andrückfläche am Hebel
    C
    Verriegelungsstellung
    F
    Klemmkraft
    L
    Seitenrichtung
    O
    Entriegelungsstellung
    Q
    Querrichtung
    R
    Drehachse
    S
    Steckrichtung
    T
    Übergangsstellung
    D1
    Abstand Klemmfläche Hebel - Drehachse
    D2
    Abstand Betätigungsabschnitt - Drehachse
    DC
    Abstand Klemmfläche Hebel - Klemmfläche Gehäuse in Verriegelungsstellung
    DO
    Abstand Klemmfläche Hebel - Klemmfläche Gehäuse in Entriegelungsstellung
    DT
    Abstand Klemmfläche Hebel - Klemmfläche Gehäuse in Übergangsstellung

Claims (13)

  1. Steckerelement (2) für einen elektrischen Steckverbinder (1), mit einer in einem Gehäuse (5) angeordneten, entgegen einer Steckrichtung (S) offenen Aufnahme (6) für ein Gegensteckerelement (3), insbesondere eine Steuereinheit für ein Kraftfahrzeug, und mit einem relativ zu dem Gehäuse (5) um eine Drehachse (R) von einer Entriegelungsstellung (O) in eine Verriegelungsstellung (C) drehbaren Hebel (4), wobei der Hebel (4) und das Gehäuse (5) zusammen eine Klemmvorrichtung (10) zur Erzeugung eines entlang der Steckrichtung (S) wirkenden Reibschlusses bilden.
  2. Steckerelement (2) nach Anspruch 1, wobei die Klemmvorrichtung (10) eine von dem Hebel (4) und dem Gehäuse (5) gebildete Klemmzange (11) umfasst.
  3. Steckerelement (2) nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei der Hebel (4) und das Gehäuse (5) jeweils mindestens eine Klemmfläche (14, 15) aufweisen, wobei ein in einer Querrichtung (Q) gemessener Abstand (DC) zwischen der mindestens einen Klemmfläche (14) des Hebels (4) und der mindestens einen Klemmfläche (15) des Gehäuses (5) in der Verriegelungsstellung (C) kleiner ist als der Abstand (DO) zwischen der mindestens einen Klemmfläche (14) des Hebels (4) und der mindestens einen Klemmfläche (15) des Gehäuses (5) in der Entriegelungsstellung (O).
  4. Steckerelement (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei mindestens eine Klemmfläche (14, 15) an einem Vorsprung (22) angeordnet ist.
  5. Steckerelement (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei der Hebel (4) einen Betätigungsabschnitt (41) aufweist und der Abstand (D2) zwischen dem Betätigungsabschnitt (41) und der Drehachse (R) größer ist als der Abstand (D1) zwischen der mindestens einen Klemmfläche (14) und der Drehachse (R).
  6. Steckerelement (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei das Gehäuse (5) und/oder der Hebel (4) in Steckrichtung (S) verlaufende Auflaufschrägen (220) aufweisen.
  7. Gegensteckerelement (3) für einen elektrischen Steckverbinder (1), wobei das Gegensteckerelement (3) komplementär zu einem Steckerelement (2) gemäß wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 6 ausgestaltet ist.
  8. Gegensteckerelement (3) nach Anspruche, wobei mindestens eine Klemmfläche (13) des Gegensteckerelementes (3) an einem Vorsprung (22) angeordnet ist.
  9. Gegensteckerelement (3) nach einem der Ansprüche 7 oder 8, wobei der Schwerpunkt (36) des Gegensteckerelements (3) zwischen der mindestens einen Klemmfläche (13) des Gegensteckerelementes (3) und einem Steckbereich (35) liegt.
  10. Gegensteckerelement (3) nach einem der Ansprüche 7 bis 9, wobei der Schwerpunkt (36) des Gegensteckerelements (3) in der Nähe der mindestens einen Klemmfläche (13) des Gegensteckerelementes (3) liegt.
  11. Elektrischer Steckverbinder (1), wobei der Steckverbinder (1) ein Steckerelement (2) nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 6 und ein in das Steckerelement (2) einsteckbares Gegensteckerelement (3) nach einem der Ansprüche 7 bis 10 aufweist, wobei in der Verriegelungsstellung (C) das Gegensteckerelement (3) über einen in der Steckrichtung (S) wirkenden Reibschluss in dem Steckerelement (2) gehalten ist.
  12. Elektrischer Steckverbinder (1) nach Anspruch 11, wobei das Gehäuse (5) und das Gegensteckerelement (3) bzw. der Hebel (4) und das Gegensteckerelement (3) komplementär ausgebildete Sicherungsorgane (8) aufweisen, die in der Verriegelungsstellung (C) eine Relativbewegung der beiden zueinander in der Steckrichtung (S) blockieren.
  13. Elektrischer Steckverbinder (1) nach einem der Ansprüche 11 oder 12, wobei das Steckerelement (2) und/oder das Gegensteckerelement (3) Führungsorgane (7) zur Führung entlang der Steckrichtung (S) aufweisen.
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