EP4049345A1 - Mehrfachverbinder, baugruppenverbindung und verfahren sowie vorrichtung zur herstellung eines mehrfachverbinders - Google Patents

Mehrfachverbinder, baugruppenverbindung und verfahren sowie vorrichtung zur herstellung eines mehrfachverbinders

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EP4049345A1
EP4049345A1 EP20808028.3A EP20808028A EP4049345A1 EP 4049345 A1 EP4049345 A1 EP 4049345A1 EP 20808028 A EP20808028 A EP 20808028A EP 4049345 A1 EP4049345 A1 EP 4049345A1
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EP
European Patent Office
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elements
contact
contact elements
film
foil
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP20808028.3A
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English (en)
French (fr)
Inventor
Christian Dandl
Andreas Gruber
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH and Co KG
Original Assignee
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH and Co KG
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Filing date
Publication date
Application filed by Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH and Co KG filed Critical Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH and Co KG
Publication of EP4049345A1 publication Critical patent/EP4049345A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • H01R12/50Fixed connections
    • H01R12/51Fixed connections for rigid printed circuits or like structures
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    • H01R13/6581Shield structure
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    • H01R43/16Apparatus or processes specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining, or repairing of line connectors or current collectors or for joining electric conductors for manufacturing contact members, e.g. by punching and by bending

Definitions

  • the invention relates to a multiple connector for making electrical contact with electrical assemblies, having a connector body and a plurality of electrical contact elements, according to the preamble of claim 1.
  • the invention also relates to an assembly connection, having a first electrical assembly, a second electrical assembly, and a multiple connector for making electrical contact with the assemblies.
  • the invention also relates to a method and a device for producing a multiple connector which is designed for making electrical contact with electrical assemblies.
  • Multiple connectors are known for making electrical contact with electrical assemblies, in particular for providing an electrical connection between various electrical assemblies.
  • the multiple connectors usually produce a large number of individual connections for the transmission of different electrical data and / or supply signals between the assemblies. It is not uncommon for several hundred independent individual connections to be required between the assemblies, for example between two electrical circuit boards ("Printed Circuit Boards", PCBs) or a circuit board and an integrated circuit ("Integrated Circuit", IC).
  • Multiple connectors are also used for backplane applications, for example to electrically connect a motherboard with one or more slots to a plug-in module, in that the multiple connector forms the plug connection between the motherboard and the plug-in module.
  • a plastic plate is first provided with several vertical feedthroughs that are adjacent to one another, into which individual contact elements are introduced and fastened in discrete operations in a further complex production step.
  • the document US 2003/0008535 A1 describes an exemplary, generic multiple connector.
  • US 2003/0008535 A1 proposes that individual contact elements first be manufactured using a metal powder injection molding process and then attached in sufficiently large numbers to a connector body or to a plastic plate of the multiple connector on both sides and the opposing contact elements through discrete vias in the To connect connector body electrically to one another.
  • This manufacturing process requires a comparatively large number of discrete work steps and is economically unsuitable for manufacturing a multiple connector with many hundreds of individual contacts, in particular for mass production of the multiple connector. Furthermore, the minimum achievable grid size of this manufacturing process is severely limited.
  • the object of the present invention is to provide a multiple connector which, in particular, provides a large number of individual connections with a narrow grid dimension and which can preferably be produced inexpensively and reliably.
  • the present invention is also based on the object of providing an assembly connection with a multiple connector which, in particular, provides a large number of individual connections with a narrow grid dimension and can preferably be produced inexpensively and reliably.
  • the object is achieved for the multiple connector with the features listed in claim 1.
  • the object is achieved by the features of claim 21.
  • the object is achieved by the features of claim 22 and with regard to the device by claim 29.
  • a multiple connector is provided for making electrical contact between electrical assemblies.
  • the multiple connector can be provided in particular to provide an electrical connection between the electrical assemblies.
  • the multiple connector is preferably provided for making electrical contact, in particular for connecting precisely two electrical assemblies; In principle, however, it can also be provided that the multiple connector contacts and / or connects more than two electrical assemblies, for example three electrical assemblies, four electrical assemblies, five electrical assemblies, six electrical assemblies or even more electrical assemblies. If exactly two assemblies are mentioned in the following, this is not to be understood as restrictive but is only intended to provide a better understanding.
  • the multiple connector can be designed to produce several, preferably mutually independent, individual electrical connections between the assemblies.
  • the multiple connector can be designed to enable different data connections, each with one data channel or several data channels and / or to enable different supply signals for the transmission of different electrical currents at different voltages between the assemblies.
  • An electrical assembly can basically be any electrical assembly.
  • one of the assemblies or both assemblies can be an electrical circuit board, preferably equipped with one or more electrical components.
  • One of the assemblies or both assemblies can also be any active or passive circuit, in particular an active or passive electrical circuit arranged in a circuit housing, for example a module of a base station of a mobile radio system or an antenna module / antenna, act.
  • one of the assemblies or both assemblies can also be an integrated circuit, preferably a semiconductor chip in a chip housing.
  • An electrical assembly or both assemblies can possibly even be an electrical cable or an electrical connector within the scope of the invention.
  • the assemblies to be electrically connected to one another can in particular also be designed differently.
  • a first electrical assembly can be designed as a main board with one or more slots and a second electrical assembly as a plug-in module for the main board, the electrical connection between an electrical circuit of the plug-in module and the main board via the slot on the main board can be produced by means of the multiple connector according to the invention.
  • a backplane application is a particularly preferred field of application of the invention.
  • the first electrical assembly is designed as a semiconductor chip and the second electrical assembly is designed as a printed circuit board
  • the inventive Multiple connectors can be used to produce the electrical connection between the connections of the chip housing and the circuit board.
  • the multiple connector is used to produce an electrical connection between one or more semiconductor chips and a device for testing the semiconductor chip or chips.
  • the multiple connector has a connector body with a first connection surface and with a second connection surface.
  • connection surface can be used for electrical contacting or for establishing the electrical connection.
  • connection surface is preferably flat.
  • the connecting surface can, however, also be designed in steps, if necessary.
  • connection surfaces preferably face the respectively assigned assembly when the multiple connector is electrically connected to the assembly or assemblies.
  • the connection surfaces are particularly preferably aligned parallel to a corresponding connection surface of the assigned assembly when the multiple connector is electrically connected to the assembly or assemblies.
  • connection surfaces can be increased accordingly.
  • a third connection surface, a fourth connection surface, a fifth connection surface, a six connection surface or even more connection surfaces can be provided.
  • the number of connection surfaces preferably corresponds to the number of assemblies to be contacted (for example, to be connected to one another), although in principle several assemblies, for example two assemblies, can also be contacted via a common connection surface through the multiple connector.
  • the multiple connector also has a plurality of electrical contact elements which extend at least from the first connection surface to the second connection surface through the connector body.
  • the contact elements form contact sections for making electrical contact with corresponding mating contact elements of the respectively assigned assembly.
  • a contact element according to the invention can in principle have any dimension.
  • the contact element can have a thickness of 1.0 mm or less, preferably 0.5 mm or less, particularly preferably 0.3 mm or less, very particularly preferably 0.2 mm or less, for example also 0.1 mm or less.
  • the contact elements are preferably oriented orthogonally to the connection surfaces.
  • the contact elements can run along the shortest possible path from the first connection surface to the second connection surface.
  • contact elements run parallel to one another. Depending on the respective application, however, the contact elements can also be arranged at an angle to one another.
  • the contact elements are preferably arranged in the respective connecting surface according to a grid dimension which corresponds to the grid dimension of the corresponding mating contact elements of the respectively assigned assembly.
  • the multiple connector can in principle have any number of contact elements, for example only two contact elements. Preferably, however, more than two contact elements are used, for example three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred, two hundred, three hundred, four hundred, five hundred, a thousand or more contact elements.
  • the multiple connector according to the invention is particularly suitable for use with a large number of contact elements.
  • the contact sections can be mechanically fastened to at least one of the connecting surfaces on the respectively assigned counter-contact elements.
  • the contact sections can be mechanically fastened to both or all of the connection surfaces on the respectively assigned counter-contact elements.
  • the contact elements can be attached to the mating contact elements in a force-locking, form-locking and / or material-locking manner.
  • the contact elements or the contact sections are preferably designed to establish a force-locking connection with one of the mating contact elements of the associated assembly in the manner of a plug-in connection.
  • the contact elements or the contact sections are preferably designed to establish a form-fitting connection with one of the mating contact elements of the associated assembly in the manner of a plug-in connection.
  • the connection between a respective contact element and a mating contact element is preferably a plug connection. It can be provided that the multiple connector has contact elements with different designs, for example with different thicknesses, elasticity properties and / or characteristics of the contact sections and elastic sections.
  • the contact elements are preferably made in one piece, but can optionally also be made in several parts.
  • the connector body has a plurality of film elements stacked on top of one another and connected to one another.
  • at least two of the foil elements form a foil pair, with at least one of the foil pairs at least one of the contact elements running between the two foil elements stacked on top of one another.
  • a film element within the scope of the invention is in particular a film, for example a plastic sheet, with two opposing main surfaces and - compared to the main surfaces - very thin side surfaces.
  • the film element is preferably a film in accordance with conventional usage.
  • the film elements are preferably electrically non-conductive, particularly preferably made of a plastic.
  • the film elements can for example be made of polyethylene or polypropylene or some other plastic. If necessary, thermosetting plastics can also be provided for forming the film elements. Furthermore, elastomers can also be provided for forming the film elements, in particular if the subsequent connector body is additionally fixed or mechanically stabilized.
  • a film element can also be a ceramic film or a flat ceramic layer.
  • the ceramic film can optionally be vapor-coated on one or both sides with a plastic layer and / or a metal layer.
  • the use of a ceramic film can improve the mechanical stability of the connector body.
  • the electrical properties of the ceramic can optionally be used advantageously in the connector body.
  • a film element can also be a composite film made up of several individual film layers.
  • a metal-coated plastic film element can be advantageous in order to provide shielding for the multiple connector.
  • a metallic coating for example, shielding between contact elements of different heights or rows and / or shielding of the multiple connector from adjacent electrical components can be provided and thus in particular the electromagnetic compatibility (EMC) of the multiple connector can be improved.
  • Shielding can also be provided, for example, by inserting sheet metal strips between individual foil elements or between foil pairs of foil elements.
  • a film element according to the invention can in principle have any geometry.
  • the film element can have a thickness of 5 mm or less, preferably 1 mm or less, particularly preferably 0.5 mm or less, very particularly preferably 0.4 mm or less, for example also 0.1 mm or even less.
  • film elements with different thicknesses are used in order to increase the flexibility in the design of the connector body and the desired grid dimension.
  • the thicknesses of the film elements, in particular all of the film elements which form pairs of films with one another, are preferably identical.
  • the connector body can in principle have any number of foil elements stacked on top of one another, for example only two foil elements.
  • more than two film elements are used, for example three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred, two hundred, three hundred, four hundred, five hundred, a thousand or even more foil elements.
  • foil elements form exactly one foil pair with an adjoining foil element or form two foil pairs with two adjoining foil elements.
  • three foil elements can form two foil pairs with one another, in that the two outer foil elements each form a foil pair with the middle foil element.
  • any number of pairs of foils can be provided, for example only one pair of foils.
  • several pairs of foils are preferably provided, for example two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred, two hundred, three hundred, four hundred, five hundred, a thousand, or even more pairs of foils.
  • the connector body can also have further components, for example further foils (e.g. also the intermediate foil structure mentioned below) or further contact elements that do not necessarily have the aforementioned structure or the previously mentioned composition correspond.
  • further foils e.g. also the intermediate foil structure mentioned below
  • further contact elements that do not necessarily have the aforementioned structure or the previously mentioned composition correspond.
  • the connector body however, exclusively from the stacked film elements and the contact elements arranged between them (if necessary, however, with a respective adhesive layer between the film elements).
  • a three-dimensional multiple connector or a three-dimensional connector body with preferably a plurality of contact elements can advantageously be implemented.
  • the layer principle according to the invention makes it possible to introduce the contact elements into the connector body with a narrow spacing or with a very small grid dimension at low cost.
  • a multiple connector of particularly high quality can be provided.
  • the pair of foils forms a corresponding channel for each of the contact elements, through which the contact element extends between the connecting surfaces.
  • the contact elements preferably run through the corresponding channels in such a way that the respective pair of foils does not form any curvature due to the accommodation of the contact element.
  • a curvature can also be provided.
  • the curvature can, if necessary, be leveled out with further layers of film.
  • the channels are formed by impressions of the contact elements in at least one of the foil elements of the foil pair and / or by grooves in at least one of the foil elements of the foil pair and / or by recesses in an intermediate foil structure arranged between the foil elements of the foil pair are.
  • the channels are preferably pressed in between the foil elements forming a foil pair, as a result of which the contact elements can be pressed into the foil material.
  • the resulting negative of the contact element can finally form the channel.
  • the film elements can be designed in such a way that sufficient material displacement is possible without any noticeable curvature occurring as a result of the contact elements being pressed in.
  • the channels can, however, also be formed by the aforementioned grooves or recesses.
  • the groove can preferably only be formed in one of the foil elements of a respective foil pair.
  • the groove can, however, also be formed in both foil elements of a respective foil pair.
  • the intermediate film structure can have several film segments, which are preferably placed in a suitable grid or in a suitable arrangement on at least one of the film elements forming a film pair in such a way that the regions free of film segments or the gaps between the film segments form the channels for the contact elements.
  • the film segments of the intermediate film structure can initially be connected to one another via connecting webs, which can facilitate application to a film element during production.
  • the connecting bars can be removed later if necessary.
  • the intermediate film structure can, however, also be formed from several individually present film segments.
  • the intermediate film structure or its film segments can be punched out of a film (according to the above definition).
  • the intermediate film structure or its film segments can consist of the same material as the film elements, but this is not absolutely necessary. Properties and configurations of the film elements that are mentioned above and below can also be advantageously provided for the intermediate film structure, provided this is not technically excluded.
  • the intermediate film structure is preferably also electrically non-conductive, particularly preferably made of a plastic.
  • the intermediate film structure can for example be made of polyethylene or polypropylene or some other plastic. If necessary, thermosetting plastics can also be provided for forming the intermediate film structure. Furthermore, elastomers can also be provided for forming the intermediate film structure, in particular if the subsequent connector body is additionally fixed or mechanically stabilized.
  • the intermediate film structure can also be a composite film composed of several individual film layers, in particular composed of plastic layers, metal layers, ceramic layers and / or carbon fiber layers.
  • the intermediate film structure can be formed from a ceramic fiber composite material.
  • a metal-coated plastic or ceramic film segment can also be advantageous in order to provide shielding for the multiple connector.
  • a metallic coating for example, shielding between contact elements of different heights or rows and / or shielding of the multiple connector from adjacent electrical components can be provided and thus in particular the electromagnetic compatibility (EMC) of the multiple connector can be improved.
  • EMC electromagnetic compatibility
  • the intermediate film structure can in principle have any geometry.
  • the intermediate film structure can have a thickness of 5 mm or less, preferably 1 mm or less, particularly preferably 0.5 mm or less, very particularly preferably 0.4 mm or less, for example also 0.1 mm or even less.
  • the thickness of the intermediate film structure preferably corresponds exactly or at least approximately to the thickness of the contact element which is inserted into the channel formed with the intermediate film structure.
  • intermediate film structures with different thicknesses are used in order to provide flexibility in the design of the connector body and the desired pitch increase.
  • the thicknesses of the intermediate film structures, in particular of all intermediate film structures which are provided at different heights of the connector body are preferably identical.
  • first connection surface and the second connection surface are arranged on different sides of the connector body.
  • connection surfaces are arranged on the same side of the connector body.
  • the corresponding side surface can then be divided into several areas which form the connection surfaces, for example the first connection surface and the second connection surface.
  • connection surfaces are arranged on a common first side and at least one further connection surface is arranged on a second side different from the first side, can also be provided.
  • connection surfaces can be provided on the connector body, depending on the application, due to the electrical assemblies to be connected.
  • first connection surface and the second connection surface are arranged on opposite sides of the connector body.
  • the multiple connector can then preferably be arranged between the electrical assemblies.
  • Each of the assemblies can optionally provide a suitable contact force or insertion force / normal contact force for a sufficiently robust connection of the contact elements and mating contact elements.
  • first connection surface and the second connection surface are arranged on sides of the connector body which adjoin one another via a common edge.
  • the first connection surface preferably runs orthogonally to the second connection surface.
  • a combination of connecting surfaces arranged on opposite sides of the connector body and mutually adjacent connecting surfaces of the connector body can also be provided, in particular if more than two electrical assemblies are to be connected to one another.
  • the multiple connector can preferably be attached to at least one or to both / all of the assemblies, for example via a snap-in connection with a housing component of the assembly (s) be mechanically connected.
  • the multiple connector can also be attached to one or both / all of the assemblies solely via the connection between the contact elements and mating contact elements.
  • the film elements and / or the intermediate film structures of the connector body are at least partially materially connected to one another.
  • all of the adjoining film elements and / or intermediate film structures are connected to one another in a materially bonded manner over the entire surface, in particular ultrasonically welded, laser welded, hot caulked and / or glued.
  • the intermediate film structure optionally present between the film elements of a film pair can also be viewed as part of the respective film pair.
  • the pair of foils can also be referred to as a foil composite.
  • the contact elements each run between the mutually facing main surfaces of the foil elements forming a foil pair.
  • the "main surfaces" of a film element are to be understood as meaning the very large surfaces of the film compared to the thin side surfaces of the film.
  • the main surfaces of the film elements preferably run orthogonally to the connecting surfaces of the connector body.
  • the contact sections of the contact elements protrude from the respective connection surface.
  • the multiple connector can thereby contact the assemblies in a particularly robust manner, in particular if a mechanical connection is provided between the contact elements and mating contact elements.
  • the contact sections of the contact elements protrude from the connection surfaces, it can basically also be provided within the scope of the invention that the contact sections of the contact elements do not protrude from the respective connection surface or are coplanar with the respective connection surface.
  • An inwardly offset configuration of the contact sections e.g. in the manner of a socket contact
  • the mating contact elements then being able to penetrate at least partially into the connector body in order to establish the electrical contact.
  • the contact sections of the contact elements are designed as rounded contact heads, as contact pins, as contact assemblies of a plug connector and / or as soldering surfaces.
  • Rounded contact heads can be advantageous, for example, in order to compensate for a deviation in planarity between the electrical assemblies.
  • the rounded contact heads can, for example, be hemispherical or semi-ellipsoidal.
  • contact heads are provided for forming the contact sections, the contact heads can be designed, for example, to be mechanically connected to socket contacts of the corresponding mating contact elements of the respectively assigned assembly.
  • the contact sections in particular contact pins (but also contact heads), are soldered or soldered to mating contact elements of the corresponding assembly designed as contact pads.
  • a configuration of the contact elements as socket contacts or socket contact assemblies or plug connectors or connector contact assemblies is also possible.
  • a contact element has different contact sections.
  • a contact element can have a contact head in the area of the first connection area and a contact pin in the area of the second connection area. Any combination is possible.
  • different contact elements of the connector body have differently designed contact sections.
  • a first group of contact elements has rounded contact heads and a second group of contact elements has contact pins.
  • any combinations of contact sections and contact elements are possible.
  • the multiple connector is connected directly to one of the assemblies via the contact sections on one of the connecting surfaces.
  • the multiple connector can be connected with one of its connecting surfaces directly to a circuit board and connected to the electrical circuit of the circuit board, for example by soldering or pressing the contact elements of the corresponding connecting surface with mating contact elements of the circuit board.
  • contact sections can then be provided which enable a further electrical assembly to be plugged in (or otherwise connected).
  • at least one of the contact sections for example also both contact sections, are designed to be elastic or are elastically supported. For example, spring-loaded contact heads or spring-loaded / elastic contact pins can be provided.
  • the contact elements each have at least one elastic section which enables the contact element to be deflected along the longitudinal axis of the contact element.
  • the contact element can thus be compressible in a defined manner starting from the front end of the contact section or the front ends of the contact sections along the longitudinal axis of the contact element.
  • the elasticity or deformability of the elastic section or the elastic sections of the contact element can be selected such that the contact element can compress sufficiently reversibly along its longitudinal axis during a mechanical connection process with one or more mating contact elements of one of the assemblies (or both / all assemblies), without experiencing (irreversible) plastic deformation. Due to the elastic section, tolerances to be expected in the positioning of the multiple connector between the assemblies can be compensated and tolerance-related damage to the contact elements can be avoided. Due to the elasticity of the contact element in the elastic section, a sufficient contact pressure can be achieved between the assemblies and the multiple connector in order to compensate for mechanical tolerances and possibly vibrations during the signal transmission.
  • the contact elements in particular the contact sections of the contact elements, are preferably not elastic but rather rigid or anelastic.
  • the contact elements in particular the contact sections of the contact elements, are designed to be incompressible along the longitudinal axis of the contact element.
  • the mechanical fastening between the contact elements and the mating contact elements can thus be designed to be particularly stable and robust.
  • a rigid contact element or a contact element with a rigid contact section is particularly suitable for providing a plug-in connection with a corresponding mating contact element.
  • the contact elements between the two connecting surfaces have a zigzag shape or a wave shape.
  • the contact element can be received particularly well in the connector body and thus secured against being pulled out.
  • any configuration of the contact element can be provided along its longitudinal axis.
  • an inner section of the contact elements running between the two contact sections forms an electrical component or has an electrical component.
  • a suitable electrical component can be, for example, a resistor, preferably an ohmic resistance, an inductance or a coil, a capacitance or a capacitor, a semiconductor component (e.g. a diode or a transistor) and / or an integrated one Acting circuit.
  • a resistor preferably an ohmic resistance, an inductance or a coil, a capacitance or a capacitor, a semiconductor component (e.g. a diode or a transistor) and / or an integrated one Acting circuit.
  • a contact element has a plurality of electrical components in its inner section that are interconnected with one another.
  • an inner section of the contact elements running between the two contact sections is designed in order to establish an electrical connection to at least one further inner section of a further contact element.
  • the contact element can thus be designed in the manner of a plated-through hole in order to establish an electrical connection between different height levels or between different contact elements of different foil pairs of the multiple connector.
  • the contact elements are arranged in a row next to one another in a common pair of foils.
  • the contact elements in the connector body are arranged at different height levels and, for this purpose, are distributed over several pairs of foils.
  • the connector body is primarily flat.
  • the connector body can, for example, have only one pair of foils, between which all of the contact elements mentioned are arranged next to one another.
  • the multiple connector or the contact elements of the multiple connector can thus be arranged in a single row.
  • the connector body is designed primarily flat by providing several pairs of foils, between which only a few, for example only exactly one, of the contact elements is arranged.
  • the contact elements of the multiple connector can thus be arranged one below the other in just one column, for example in that the number of foil pairs corresponds to the number of contact elements.
  • a multiple connector is provided in which the contact elements are distributed in a row and column arrangement (corresponding to a matrix).
  • Several pairs of foils can thus be provided, between which several contact elements are arranged next to one another.
  • a three-dimensional grid arrangement of the contact elements is therefore particularly preferably provided.
  • the channel and the contact element are designed to secure the contact element in the channel (in the longitudinal direction or along the longitudinal axis of the contact element) in a form-fitting manner against being pulled out of the connector body.
  • one or more webs, lugs or other projections are formed in the channel (or in the groove or in the recess) which engage in corresponding recesses in the contact element.
  • the contact element has one or more webs, lugs or other projections which engage in corresponding recesses in the channel.
  • the channel is made wider at its ends in the area of the connecting surfaces than in a central area lying in between.
  • the contact element can be made wider in the area of its contact sections than in an intermediate section (for example the elastic section) in order to provide a positive fit on both sides in the longitudinal direction of the contact elements in the channel.
  • the contact element is pressed and / or cohesively connected to at least one of the foil elements of the foil pair.
  • the contact elements can only adhere through the material connection of the film elements of the film pair between the film elements.
  • the contact sections of the contact elements are arranged in the first connection area according to a first grid dimension and are arranged in the second connection area according to a second grid dimension (preferably different from the first grid dimension).
  • a so-called “space translator” can thus be implemented in an advantageous manner in order to adapt different grid dimensions of different electrical assemblies to one another by means of the multiple connector.
  • the multiple connector can, for example, adjust the grid dimensions of two circuit board interfaces or a semiconductor chip or chip housing and a circuit board interface to one another.
  • the routing or the pin assignment of the interface can also be adaptable between different electrical assemblies using the multiple connector.
  • the connector body is attached to at least one support body or is at least partially received in at least one support body in order to mechanically stabilize the connector body.
  • the connector body or the layered film elements can, for example, be reinforced at their edges by a support body each made of plastic, which is preferably deep-drawn or manufactured in an injection molding process.
  • the support body can be materially, positively and / or non-positively attached to the connector body, for example it can be pressed or glued to the support body.
  • the connector body is received in an electrically conductive shielded housing in order to shield the connector body electromagnetically.
  • the shield housing preferably extends along all surfaces of the connector body with the exception of the connecting surfaces.
  • the shield housing can be formed from sheet metal or from a metal-coated foil.
  • the shielding housing can be electrically connected to an external conductor contact or ground contact of the multiple connector and / or an external conductor contact or ground contact of one or both / all of the assemblies.
  • the shielding housing can be designed to electromagnetically shield the electrical connection between the contact elements and the mating contact elements in addition to the connector body.
  • At least one of the foil elements of one of the foil pairs has a metallic coating on a main surface facing away from the contact elements.
  • a metal foil or a metal sheet is arranged between at least two foil pairs.
  • a shield element can also be made for a shield element to be arranged between at least two of the contact elements of a common pair of foils.
  • Electromagnetic shielding can thus also be advantageously possible between individual contact elements, which further optimizes the usability of the multiple connector for high-frequency technology.
  • an electrical connection comparable to a coaxial connection can also be provided by the multiple connector (or even several "coaxial" connections).
  • the invention also relates to an assembly connection having a first electrical assembly and / or a second electrical assembly, as well as a multiple connector for making electrical contact with the assemblies, in particular for providing an electrical connection between the assemblies.
  • the multiple connector is preferably designed as described above and below.
  • the assembly connection can in principle also have more than two electrical assemblies that are contacted by the multiple connector (and for example are connected to one another in any combination), for example three electrical assemblies, four electrical assemblies, five electrical assemblies, six electrical assemblies or even more electrical assemblies .
  • a module connection can be provided with a multiple connector which is characterized by a large number of individual contacts or contact elements with a small grid dimension and which can be produced economically even in large numbers.
  • the multiple connector can form any grid spacing between the individual contact elements, for example a grid spacing of 10 mm or less, preferably 5 mm or less, particularly preferably 1 mm or less, very particularly, for connection to the corresponding mating contact elements of the respectively assigned assembly on the corresponding connection surface preferably 0.6 mm or less, even more preferably 0.4 mm or less, for example also 0.1 mm or less.
  • the invention also relates to a method for producing a multiple connector which is designed for making electrical contact with electrical assemblies (in particular for providing an electrical connection between the electrical assemblies). Provision is made for a plurality of contact elements to be introduced in parallel or sequentially into a connector body of the multiple connector that has a plurality of stacked film elements that are connected to one another.
  • the contact elements are introduced into the connector body in such a way that respective contact sections of the contact elements for electrical contacting and mechanical fastening of corresponding mating contact elements are arranged in the area of connecting surfaces of the connector body.
  • the film elements are at least partially connected to one another in a materially bonded manner.
  • the contact elements are introduced into a connector body of a multiple connector described above and below.
  • the following method steps can be provided: a) Introducing, in particular inserting, at least one of the contact elements into a channel of one of the film elements (or creating a channel by pressing in the contact element), wherein the channel extends from a first side of the film element to a second side of the film element opposite the first side; and b) producing a foil pair by applying a further foil element to the main surface of the foil element equipped with the contact element in order to form a connector body which has a plurality of foil elements stacked on top of one another and which has a first connection surface coinciding with the first sides of the foil elements and one with the second sides of the Foil elements coinciding, forms second connecting surface.
  • the individual layers or the individual film elements are preferably precisely placed on top of one another and connected to one another.
  • the electrical conductors or the contact elements can run between the individual laminate layers.
  • multiple connectors with a narrow grid dimension can be implemented comparatively easily, in particular since the "production direction" along which the stacks of film elements are built up is orthogonal to the later "working direction", i.e. H. the longitudinal direction of the contact elements.
  • the foil elements are stacked on top of one another in order to produce the connector body in layers, the contact elements being inserted into the channels of the foil pairs and / or pressed with the foil elements during the stacking of the foil elements.
  • the implementation of the layer principle according to the invention advantageously enables a continuous, in particular parallelizable, manufacturing process.
  • several foil elements of several multiple connectors or several height levels of a multiple connector can advantageously be prepared by parallel or joint punching and / or cutting (for example, cut to size or punched, possibly even with simultaneous incorporation or formation of grooves).
  • a parallel introduction of several contact elements into foil elements of several multiple connectors or several height levels of a multiple connector can be provided. Even the lamination described below or the material connection of the individual, equipped film elements can advantageously be possible in a common operation.
  • a multiple connector with a total of N height levels is produced by parallel conveying of N metal strips and 2N or N + 1 foil elements which guide the contact elements of a height level.
  • the multiple connectors can be produced at the same time if several lined up film elements and several lined up groups of contact elements of a height level are conveyed at the same time.
  • the multiple connectors can be separated by means of discrete cutting and / or stamping processes.
  • the inventive layering of the individual film elements to form pairs of films closes a channel (a groove or a recess) in at least one film element forming a pair of films to form a passage through which a respective contact element runs.
  • the need to provide a respective bore in the connector body for each individual contact element can thus be dispensed with.
  • it can be easier to insert the contact elements into the channels (preferably together) than to insert the contact elements later - as in the prior art - individually into the bores.
  • a one-part or multi-part contact element is preferably inserted into the corresponding channel.
  • Foil elements with identical geometry are preferably used.
  • film elements with different geometries for example different layer thicknesses or different surface formats, can also be provided in order to realize even more complex multiple connectors.
  • the use of composite films can also be provided.
  • the film elements can be connected to one another via respective connecting strips.
  • the foil elements can for example be produced from an "endless foil” and provided for the method for producing the multiple connector. This also applies analogously to the intermediate film structure.
  • the connecting strips can subsequently be removed, for example by cutting or punching the connector body to its final shape.
  • the multiple connector can thus have several columns of contact elements.
  • several pairs of foils are produced in order to distribute several contact elements in the connector body at different height levels.
  • the multiple connector can thus have several rows of contact elements.
  • a multiple connector is preferably produced with several columns and with several rows of contact elements.
  • the process steps of introducing the at least one contact element into the channel of a film element and the process step of producing a film pair by applying a further film element (and optionally applying the intermediate film structure between the film elements of the film pair) are repeated several times in order to to distribute several contact elements in the connector body on different height levels or rows.
  • foil elements are introduced between foil pairs, between which no contact element is provided.
  • the contact elements can thus initially be connected to one another via a carrier strip or can already be produced accordingly.
  • the contact elements can be present, for example, as contact element "endless strips”.
  • the carrier strip can subsequently be removed, for example by cutting or punching the connector body to its final shape.
  • the contact elements are punched out of a sheet metal material or worked out of the sheet metal material by an etching process.
  • Laser cutting or laser beam cutting can also be well suited for separating the contact element from the sheet metal material.
  • any separation method for working out the contact element from the sheet metal material can be provided.
  • the sheet metal material can in particular be a rolled product made of metal, the width and length of which is very much greater than its thickness.
  • a contact element is thus preferably a sheet of metal with preferably approximately “two-dimensional” dimensions.
  • the contact element is round, for example made from a wire.
  • the contact element can in principle be designed as desired.
  • the contact element has one or more electrical components or components (resistors, capacitances, inductances, semiconductor functionalities, etc.).
  • the contact element can also be produced micromechanically, for example.
  • the contact element can be produced by an additive or subtractive process (for example by a LIGA process, a 3D printing process or a MID (“Molded Interconnect Devices”) process).
  • the contact element can be produced as desired, for example also extruded, deep-drawn or turned. It can be provided that the contact elements are at least partially glued and / or welded to at least one foil element forming a foil pair.
  • grooves are provided in the individual film layers or film elements, these can be introduced into the film elements, for example, by means of an embossing roller.
  • the film elements are materially connected (at least in some areas) by ultrasonic welding, laser welding, hot caulking and / or gluing of the main surfaces of the film elements.
  • the film elements are preferably each individually connected to one another in a materially bonded manner. In principle, however, several film elements can also be connected to one another at the same time; in special exceptional cases, possibly even all foil elements at the same time in a common process.
  • the plastic films can advantageously be laminated to one another in a materially bonded manner.
  • the invention also relates to a device for carrying out a method according to the preceding and following statements for producing a multiple connector which is designed for making electrical contact with electrical assemblies (in particular for providing an electrical connection between the electrical assemblies).
  • the multiple connector is preferably designed as described above and below.
  • the device is designed to enable a flow process or flow production (also known under the terms continuous production / assembly or “continuous motion”), which enables simple automation and a significant increase in production volume or throughput is made possible.
  • a flow process or flow production also known under the terms continuous production / assembly or “continuous motion”
  • a multiple connector from a plurality of layered film elements which are laminated with one another or connected to one another in a materially bonded manner.
  • a channel or several channels running adjacent to one another can be formed on at least one main area or surface of the individual film elements.
  • the corresponding contact elements can be inserted, preferably together, onto the individual film elements, if necessary into the individual channels of the individual film elements.
  • a multiple connector for example a backplane connector, based on a laminate construction can advantageously be provided.
  • the invention also relates to a use of a multiple connector described above and below for providing an electrical connection between electrical assemblies, preferably between exactly two electrical assemblies.
  • the multiple connector can advantageously be used as what is known as a "backplane" plug-in connector, for example to insert a first assembly designed as a plug-in assembly into a second electrical assembly that provides a slot and is designed as a main board.
  • the multiple connector according to the invention can, for example, advantageously be used to provide an electrical connection between printed circuit boards of base stations of mobile radio systems.
  • the multiple connector can also be used advantageously for testing integrated circuits or for testing printed circuit boards.
  • the multiple connector can also be used particularly advantageously for connecting two electrical circuit boards and thus replace known board-to-board connectors (also known as BTB connectors) with discrete contacts.
  • BTB connectors also known as BTB connectors
  • the invention also relates to a computer program product for performing a method according to the above and following statements when the program is executed on a control device of a device for producing a multiple connector.
  • the control device can be designed as a microprocessor. Instead of a microprocessor, any other device for implementing the control device can also be provided, for example one or more arrangements of discrete electrical components on a circuit board, a programmable logic controller (PLC), an application-specific integrated circuit (ASIC) or another programmable circuit, for example also a field programmable gate array (FPGA), a programmable logic arrangement (PLA) and / or a commercially available computer.
  • PLC programmable logic controller
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • FPGA field programmable gate array
  • PLA programmable logic arrangement
  • FIG. 1 shows an assembly connection according to the invention with a first electrical assembly, a second electrical assembly and a multiple connector according to the invention according to a first exemplary embodiment
  • FIG. 2 shows a multiple connector according to a second exemplary embodiment in a perspective illustration
  • FIG. 3 shows one of the foil elements of the connector body of the multiple connector of FIG. 2 in a plan view of one of the two main surfaces, with grooves embossed in the main surface of the foil element for receiving contact elements;
  • FIG. 4 shows the film element of FIG. 3 in a side view;
  • FIG. 5 shows the contact elements of a common height position of the multiple connector of FIG. 2 in a plan view
  • FIG. 6 shows the film element of FIG. 3 with the contact elements of FIG. 5 inserted into the grooves in a top view
  • FIG. 7 shows the multiple connector of FIG. 2 in a side view of one of the connecting surfaces
  • FIG. 8 shows a multiple connector according to the invention according to a third exemplary embodiment in a side view of one of the connecting surfaces
  • FIG. 9 shows several film elements according to FIG. 3 connected to one another via respective connecting strips in a plan view
  • FIG. 10 shows a number of contact elements connected to one another via a carrier strip and at a respective common height position according to FIG.
  • FIG. 11 shows the contact elements of FIG. 10 inserted jointly into the film elements of FIG. 9 in a top view
  • FIG. 12 shows a stack of several film elements and contact elements, with the respective connecting strips and carrier strips for a multiple connector according to FIG. 2 in a perspective illustration;
  • FIG. 13 a plurality of contact elements connected to one another via a carrier strip at a respective common height position with pin-shaped contact sections;
  • FIG. 14 shows a multiple connector according to the invention according to a fourth exemplary embodiment with connection surfaces with different grid dimensions in a plan view
  • FIG. 15 shows the multiple connector of FIG. 14 in a perspective illustration
  • FIG. 16 shows several film elements connected to one another via respective connecting strips for a multiple connector according to FIG. 14 in a plan view of one of the two main surfaces, with grooves embossed in the main surface of the film element for receiving contact elements;
  • FIG. 17 shows a plurality of contact elements connected to one another via a carrier strip at a respective common height position for a multiple connector according to FIG. 14 in a plan view;
  • FIG. 18 shows an exemplary compilation of various contact elements and two shield elements in a top view
  • FIG. 19 shows a multiple connector according to the invention according to a fifth exemplary embodiment with connecting surfaces arranged orthogonally to one another in a perspective illustration
  • FIG. 20 shows several film elements connected to one another via respective connecting strips for a multiple connector according to FIG. 19 in a plan view of one of the two main surfaces, with grooves embossed in the main surface of the film element for receiving contact elements;
  • FIG. 21 shows a plurality of contact elements connected to one another via a carrier strip at a respective common height for a multiple connector according to FIG. 19 in a plan view;
  • FIG. 22 shows a stack of several film elements and contact elements, with the respective connecting strips and carrier strips for a multiple connector according to FIG. 19 in a perspective illustration;
  • FIG. 23 shows a multiple connector according to the invention according to a sixth exemplary embodiment with connecting surfaces arranged orthogonally to one another in a perspective illustration
  • FIG. 24 shows a multiple connector according to the invention according to a seventh exemplary embodiment with connecting surfaces arranged orthogonally to one another in a perspective illustration
  • FIG. 25 shows a film element for a multiple connector with an intermediate film structure applied to the film element for forming recesses between individual film segments of the intermediate film structure in a plan view
  • FIG. 26 shows a pair of foils composed of two foil elements and an intermediate foil structure arranged between the foil elements according to FIG. 25 in a side view
  • FIG. 27 shows a connecting body with an intermediate film structure which is arranged between the film elements forming a film pair and which has conductive and insulating film segments in order to electrically shield the contact elements in the manner of a coaxial line;
  • FIG. 28 shows a flow chart of a method for producing a multiple connector with some exemplary method steps
  • FIG. 29 shows a multiple connector according to the invention according to an eighth exemplary embodiment for the electrical contacting of electrical assemblies via connection surfaces arranged on the same side of the connector body and with a shield housing;
  • FIG. 30 shows a multiple connector according to the invention according to a ninth embodiment with zigzag-shaped contact elements that are not inserted into corresponding channels of the film elements.
  • Figure 1 shows an assembly connection 1, comprising a first electrical assembly 2, a second electrical assembly 3 and a multiple connector 4 for making electrical contact with the assemblies 2, 3.
  • the multiple connector 4 is used in particular to provide an electrical connection between the assemblies 2, 3.
  • the electrical assemblies 2, 3 can be, for example, electrical circuits accommodated in a respective device housing, printed circuit boards equipped with respective electrical circuits, integrated circuits and / or circuit housings for receiving and connecting to a respective integrated circuit. In principle, any types of assemblies are possible in any combination.
  • the multiple connector 4 can be used, for example, as a connector for a backplane application or as a board-to-board connector.
  • the multiple connector 4 has a connector body 5 with a first connection surface 6 and with a second connection surface 7.
  • the connection surfaces 6, 7 are arranged on opposite sides of the connector body 5. In principle, however, the connection surfaces 6, 7 can also be arranged on the same side of the connector body 5, which is shown below with reference to the exemplary embodiment in FIG.
  • the multiple connector 4 also has a plurality of electrical contact elements 8 (see, for example, FIG. 5), which extend from the first connection surface 6 to the second connection surface 7 through the connector body 5.
  • the contact elements 8 In the area of the connecting surfaces 6, 7, the contact elements 8 have respective contact sections 9 for making electrical contact with corresponding mating contact elements 10 of the respectively assigned assembly 2, 3.
  • the contact sections 9 on at least one of the connecting surfaces 6, 7 are designed according to the invention in order to be mechanically fastened to the mating contact elements 10.
  • the contact sections 9 can in particular also be different.
  • the contact sections 9 on the two connecting surfaces 6, 7 can each be configured differently, as shown in FIG.
  • pin-shaped contact sections 9 for connection or soldering to contact pads 10a of a first assembly 2 designed as a printed circuit board are provided, for example, on the first connection surface 6.
  • the mating contact element 10 of the first assembly 2 is thus designed as a plated through-hole in the circuit board in order to accommodate the pin-shaped contact sections 9 of the multiple connector 4.
  • the contact sections 9 are designed as rounded contact heads in order to make contact with corresponding counter-contact elements 10 of the second assembly 3 on the end face.
  • the contact heads (of the contact sections 9 and / or mating contact elements 10) can optionally be mounted in a spring-loaded manner.
  • FIG. 2 shows the multiple connector 4 in a perspective illustration
  • FIG. 7 shows a top view of one of the connection surfaces 6, 7.
  • the multiple connector 4 according to the second exemplary embodiment has, for example, contact sections 9 of identical design in the form of rounded contact heads on both connection surfaces 6, 7.
  • the connector body 5 of a multiple connector 4 has several film elements 11 stacked on top of one another, at least partially cohesively connected to one another.
  • two of the film elements 11 each form a pair of films 12, the contact elements 8 running between their mutually facing main surfaces.
  • the foil pairs 12 each form corresponding channels for the contact elements 8.
  • the channels are designed as grooves 13 in at least one of the foil elements 11 of the foil pair 12.
  • the exemplary embodiments shown in FIGS. 25 to 27 show a further possibility for forming the channels, which, however, will only be described later.
  • the channels can also only be formed by pressing the film elements 11 with the contact elements 8, which will be described in more detail below. If necessary, the channels can also be completely dispensed with (cf. FIG. 30).
  • each of the contact elements 8 can thus be introduced into a corresponding groove 13 which is formed in at least one of the film elements 11 - one of the film pairs 12 in the exemplary embodiment shown in FIGS. 2 to 7 in both film elements 11.
  • one of the film elements 11 is shown in FIG. 3 in a top view and in FIG. 4 in a side view.
  • FIG. 5 shows the contact elements 8 of a height position / line or the contact elements 8, which are inserted jointly between two of the foil elements 11 or in a foil pair 12.
  • the contact elements 8 are shown in their state inserted into the grooves 13 of one of the film elements 11.
  • the contact elements 8 can have a rigid section between the two contact sections 9 (cf. in particular FIG. 5) which extends linearly or in a straight line between the connecting surfaces 6, 7.
  • the contact sections 9 in the exemplary embodiment protrude from the respective connection surface 6, 7 (see, for example, FIG. 2 or FIG. 6).
  • a coplanar configuration can also be provided, according to which the contact sections 9 terminate flush with the respective connecting surface 6, 7 (cf. FIG. 27 or FIG. 30).
  • Even an inwardly offset configuration of the contact sections 9 in the manner of a socket contact can be provided, the mating contact elements 10 of the assemblies 2, 3 then being at least partially inserted into the respective connecting surface 6, 7.
  • the contact sections 9 of the contact elements 8 have rounded contact heads.
  • the contact sections 9 can be designed as desired, for example also as contact pins (cf. FIGS. 1, 13 to 18, 23, 24 and 29) or plug contacts (cf. FIGS. 19 to 22 and 24).
  • the channel or the groove 13 can have a recess and z. B. be made thinner in a central area than in the outer areas of the connecting surfaces 6, 7, whereby the contact heads of the contact elements 8 can produce a form fit with the groove 13 and the contact elements 8 after connecting the film elements 11 no longer out of the channel or can be removed from the groove 13.
  • At least one support body 15 can be provided in an optional embodiment.
  • a supporting body 15 is indicated by dashed lines by way of example on a side surface of the connector body 5 adjoining the connecting surfaces 6, 7.
  • the connector body 5 is at least partially received in at least one support body.
  • the connector body 5 can be mechanically stabilized by the at least one support body 15, for example if the stacked film elements 11 do not already have sufficient mechanical stability themselves.
  • the exemplary embodiments show exemplary multiple connectors 4, the contact elements 8 of which are arranged in rows and columns, in the manner of a matrix.
  • a multiple connector 4 within the scope of the invention only has contact elements 8 in one row, which are introduced next to one another into corresponding channels or grooves 13 of only one pair of foils 12.
  • a multiple connector 4 can thus in principle also have only one pair of foils 12. Accordingly, it can also be provided that a multiple connector 4 has only a single contact element 8 per pair of foils 12 and thus several individual contact elements 8 are stacked on top of one another and separated from one another by the foil elements 11 lying in between.
  • foil elements 11 are arranged between foil pairs 12 without these including one contact element 8 or several contact elements 8 with other foil elements 11, as also indicated in FIG. This can be used, for example, for a more flexible adaptation of the grid dimension of the connecting surfaces 6, 7. For better adaptation of the grid dimension it can also be provided that film elements 11 with different thicknesses are used.
  • metal foils 11a or metal sheets can also be provided between individual foil elements 11, in particular between foil pairs 12. In this way, the contact elements 8 at different heights in the connector body 5 can be shielded from one another electromagnetically.
  • a metal foil 11 a or a metal sheet it is also possible to provide at least one of the foil elements 11 with a metallic coating or to use one or more composite foils.
  • FIGS. 1-10 An advantageous use of the multiple connector 4 according to the invention can also be the adjustment of different grid dimensions of the assemblies 2, 3 to be connected to one another.
  • the first connecting surface 6 of the connector body 5 has a first grid dimension (cf. first distance Di between the contact elements 8 of FIG first connection surface 6), whereas the second connection surface 7 has a second grid dimension (cf. second distance D2 between the contact elements 8 of the second connection surface 7).
  • FIG. 17 shows the corresponding contact elements 8 for adjusting the grid dimension, which can be inserted into the grooves 13 of the film elements 11 of FIG.
  • the contact elements 8 can therefore in principle have any complexity and do not necessarily have to follow a strictly linear course along their longitudinal axis L, as in the exemplary embodiments described above.
  • an exemplary combination of different contact elements 8 is shown in FIG.
  • a contact element 8 can be provided which has an electrical component 16 (for example a resistor, an inductance, a capacitance, a semiconductor component or an integrated circuit).
  • the contact element 8 can in principle even have a plurality of electrical components 16 interconnected with one another.
  • a contact element 8a with an electrical component 16 arranged between the two contact sections 9 is shown by way of example.
  • contact elements 8b which have more than two contact sections 9, e.g. B. four contact sections 9, in particular two contact sections 9 per connection surface 6, 7.
  • Such a contact element 8b can be formed, for example, by two individual contact elements 8 that are electrically connected to one another, as shown in the middle section of the contact element 8b in FIG .
  • a contact element 8 is designed in order to establish an electrical connection to at least one further contact element 8 of a different height level of the connector body 5, in the manner of a plated-through hole.
  • a corresponding contact element 8c is also shown by way of example in FIG.
  • the contact element 8c has in its middle section a (preferably) parallel to the connecting surfaces 6, 7 and orthogonally to the main surfaces of the film elements 11 running contact tip 17 which is designed to pierce the film elements 11 running above the contact element 8c by a correspondingly higher layer Contact element 8 to contact.
  • contact elements 8 can also be used in order to match the pin assignment between the connecting surfaces 6, 7.
  • FIG. 18 shows a contact element 8d in order to swap two lines between the connecting surfaces 6, 7.
  • Dummy contact elements 8e can also be provided, for example if individual mating contact elements 10 of the corresponding assembly 2, 3 are not present, are not used or are not to be electrically connected.
  • shielding elements 8f can also be provided, which are inserted between individual contact elements 8 or between groups of contact elements 8 (optionally also in corresponding channels) in order to electromagnetically shield contact elements 8 of a common height plane from one another.
  • the shield elements 8f can be simple metal parts or sheet metal parts, for example.
  • connection surfaces 6, 7 were always arranged on opposite sides of the connector body 5 in order to connect the first assembly 2 to the second assembly 3.
  • the connecting surfaces 6, 7 can in particular also be arranged on sides of the connector body 5 that adjoin one another via a common edge, in particular on mutually orthogonal sides, as is shown by way of example in the exemplary embodiments shown in FIGS. 19 to 24.
  • FIG. 19 shows an angled multiple connector 4 in a perspective illustration.
  • the foil elements 11 which can advantageously be used to form a suitable connector body 5 are shown in FIG. 20 and correspondingly corresponding contact elements 8 in FIG.
  • FIG. 22 shows a stack formed from the film elements 11 and the contact elements 8.
  • FIGS. 19 to 22 The contact sections 9 of the contact elements 8 of the multiple connector 4 shown in FIGS. 19 to 22 are identical on both connection surfaces 6, 7 and are designed in the form of plug contacts in order to mechanically engage with corresponding mating contact elements 10 of the respective assembly 2, 3.
  • FIG. 23 additionally shows a further angled multiple connector 4 with contact sections 9 in the manner of pin contacts or pin contacts on both connection surfaces 6, 7.
  • FIG. 24 shows another exemplary angled multiple connector 4 with plug contacts on the first connection surface 6 and pin contacts on the second Interface 7.
  • connection surfaces 6, 7 can in principle be provided on any sides of the connector body 5.
  • the use of more than two connection surfaces 6, 7 for making electrical contact with more than two assemblies 2, 3 is also possible within the scope of the invention.
  • FIGS. Another possibility, already indicated above, for forming the channels in the foil pairs 12 for introducing the contact elements 8 is shown in FIGS. It can be provided that an intermediate film structure 18 is applied to at least one of the film elements 11 forming a film pair 12.
  • the intermediate film structure 18 can comprise several film segments 19, for example.
  • FIG. 25 shows a top view of a film element 11 (shown with dashed lines and cross-hatched for better representation) on which an intermediate film structure 18 is applied, for example was hung up.
  • the individual film segments 19 are connected to one another by carrier strips 20 in order to simplify the application of the intermediate film structure 18 - but this is not absolutely necessary.
  • FIG. 26 shows the structure of an individual film pair 12 with the intermediate film structure 18.
  • the intermediate film structure 18 is located between the two film elements 11 after the film elements 11 have been joined.
  • the carrier strip 20 is hidden for better representation.
  • the contact elements 8 are preferably also inserted into the recesses 21 before the foil pair 12 is completed by applying the second foil element 11 (also not shown).
  • FIG. 27 shows a multiple connector 4 with a particularly complex connector body 5.
  • the individual contact elements 8 are electrically shielded, comparable to a coaxial line.
  • the multiple connector 4 is thus designed in the manner of a coaxial multiple connector 4.
  • the multiple connector 4 can have particularly good electromagnetic compatibility and / or be well suited for the transmission of high bit rate data signals or for the transmission of signals for high frequency technology.
  • the intermediate film structure 18 can have electrically conductive film segments 19a (e.g. metal film segments 19a) and electrically non-conductive film segments 19b (e.g. plastic film elements 19b).
  • the film segments 19a, 19b are combined in a suitable manner in such a way that the quasi-coaxial structure of the multiple connector 4 results.
  • the middle, non-conductive film segments 19b finally form the channel for the contact element 8.
  • the contact elements 8 have coplanar contact sections 9 in FIG. In principle, however, any contact element 8 of any design can be provided for the coaxial structure.
  • FIG. 27 shows only one of many more complex examples of a multiple connector 4 according to the invention. It should also be mentioned that the multiple connector 4 can also be suitable for high-frequency technology if the multiple connector 4 does not have a coaxial or quasi-coaxial structure. For example, differential signal routing through the multiple connector 4 can also ensure high bit rate data transmission. In principle, of course, any signals with any type of signal transmission can be transmitted through the multiple connector 4.
  • the invention also relates to a method for producing a multiple connector 4.
  • An exemplary method sequence is shown in FIG.
  • the method can be carried out in a suitable device 22 are executed.
  • a computer program product with program code means can also be provided.
  • a first method step S1 it can be provided that the contact elements 8 are punched out of a sheet metal material.
  • the contact elements 8 can alternatively also be produced by an additive method or a subtractive method.
  • the contact elements 8 can be punched out in such a way that they are connected to one another via a carrier strip 20 (cf., for example, FIGS. 10, 13, 17 and 21).
  • a carrier strip 20 is only attached to the contact elements 8 on one side, as shown in FIG.
  • the interconnected contact elements 8 can later be introduced into the film elements 11 in a particularly advantageous manner in a joint operation, for example into the respective channels or into the grooves 13 or into the recesses 21.
  • a second method step S2 which can optionally be carried out in parallel with the first method step S1, it can be provided that the film elements 11 are formed.
  • the film elements 11 are punched or cut out of a plastic film, with several film elements 11 optionally being able to be connected to one another via connecting strips 24 (cf., for example, FIGS. 9, 16 and 20).
  • the film elements 11 can thus be used as a continuous film for the method.
  • the optional groove 13 can be made in at least one of the main surfaces of the film elements 11, for example, by an embossing roller or some other embossing process or also by a subtractive process.
  • an optional channel can also be implemented using the intermediate film structure 18.
  • the intermediate film structure 18 as well as the film elements 11 can, for example, first be punched out or cut out of a plastic film, carrier strips 20 preferably remaining, which initially still connect the individual film segments 19 to one another (see FIG. 25).
  • the intermediate film structure 18 can thus also preferably be produced as an "endless film”.
  • the first method step S1 and the second method step S2 are optional within the scope of the invention.
  • a third method step S3 it can be provided that at least one of the contact elements 8 is applied to one of the film elements 11, for example in one of the channels (for example in one of the grooves 13 in a main surface of one of the Foil elements 11) is inserted.
  • a plurality of contact elements 8 can preferably be applied to a film element 11 at the same time. In this way, several multiple connectors 4 can also be produced at the same time.
  • the principle is illustrated, for example, on the basis of FIGS. 9 to 11.
  • the contact elements 8 of FIG. 10 connected to one another via the carrier strip 20 are placed together in the film elements 11 of FIG. 9 connected via the connecting strips 24, as shown in FIG.
  • a pair of foils 12 can be produced by applying a further foil element 11 to the main surface of the foil element 11 equipped with the contact element 8.
  • a further foil element 11 to the main surface of the foil element 11 equipped with the contact element 8.
  • several film elements 11 stacked on top of one another can form the connector body 5 shown.
  • FIG. 12 shows an example of a corresponding stack of foil pairs 12.
  • the method according to the invention can advantageously be parallelizable.
  • several multiple connectors 4 can be formed at the same time, as indicated in FIGS. 9 to 12.
  • several height levels of film elements 11 and contact elements 8 can already be guided in a corresponding device 22 running parallel and at the same speed over one another.
  • the film elements 11 can be at least partially materially connected to one another, preferably by ultrasonic welding, laser welding, hot caulking and / or gluing of the main surfaces of the film elements 11.
  • the film elements 11 are preferably connected to one another one after the other during stacking.
  • the method steps S3 to S5 can be repeated several times. If necessary, however, it can also be provided that more than two film elements 11 are connected to one another in a materially bonded manner.
  • a sixth method step S6 individual connector bodies 5 or individual multiple connectors 4 can finally be cut out or punched out with an accurate fit, for example from an endless band.
  • three multiple connectors 4, for example, can be produced at the same time.
  • the sixth method step S6 is optional within the scope of the invention.
  • the connector body 5 without the contact elements 8 by stacking and connecting the film elements 11 (and possibly the intermediate film structures 18) and only then to insert the contact elements 8 into the channels.
  • FIG. 29 shows an example of a multiple connector 4 according to the invention, in which the connecting surfaces 6, 7 are arranged on the same side of the connector body 5.
  • the corresponding side surface is divided into several areas that form the connecting surfaces 6, 7.
  • any number of connection surfaces can be distributed on the common side surface.
  • the connection surfaces can be distributed arbitrarily over the side surface.
  • the multiple connector in FIG. 29 also has differently designed contact sections 9 and also a different number of contact elements 8 in the respective connecting surfaces 6, 7.
  • a multiple connector 4 according to the invention can optionally also be accommodated in a shielding housing 25 in order to electromagnetically shield the connector body 5 and optionally also the plug connection between the multiple connector 4 and the assemblies 2, 3.
  • the shield housing 25 surrounds the connector body 4 as completely as possible, the connecting surfaces 6, 7 generally remaining accessible.
  • the shield housing 25 can be formed, for example, by a metal sheet and / or a metallic coating of the outermost foil elements 11 and / or the side surfaces of the connector body 5.
  • the shielding housing 25 can protrude at least partially in the plugging direction beyond the connector body 5, which is also indicated in FIG.
  • the multiple connector 4 according to FIG. 29 can be used, for example, as a multiple contact bridge in order to electrically bridge two assemblies 2, 3 (for example two printed circuit boards), the contact elements 8 then being able to run through the multiple connector 4, in particular in a U-shape.
  • dashed lines in FIG. 29 also show contact elements 8 on the side of the multiple connector 4 opposite the two connection surfaces 6, 7, which can be arranged, for example, at least in a further, third connection surface (not shown in detail).
  • the multiple connector 4 can then be designed, for example, to establish an electrical connection of several circuits to be tested with a test system in order to forward test signals of the test system to the individual circuits and the output signals of the circuits to be tested to the test system.
  • the test system can be connected to the multiple connector 4 via the contact elements 8 of the third connection surface, for example.
  • Such a multiple connector 4 several circuits or assemblies 2, 3 can advantageously be contacted at the same time, which can significantly reduce the test duration. A reduction in the duration of the test is desirable in the case of mass production, particularly for economic reasons.
  • the channels of the film elements 11 for inserting the contact elements 8 can optionally also be completely dispensed with.
  • a corresponding multiple connector 4 is shown by way of example in FIG.
  • the contact elements 8 can be placed on the foil elements 11 and pressed between a respective foil pair 12. By laminating or cohesively connecting the film elements 11 of the film pair 12, the contact elements 8 can then already be sufficiently fixed in the connector body 5.
  • a wave-shaped or - as shown - zigzag-shaped course of the contact elements 8 between the contact sections 9 can further strengthen the fixing of the contact elements 8 between the film elements 11.
  • an adhesive layer or a hardening substance can be applied to the film elements 11 in order to fill the spaces between the contact elements 8.
  • the film elements 11 can preferably be designed in such a way that sufficient displacement of the material is made possible and preferably no bulging occurs. If necessary, however, a curvature can also be tolerated or compensated for by further film elements 11 of the stack.

Landscapes

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Abstract

Die Erfindung betrifft einen Mehrfachverbinder (4) zur elektrischen Kontaktierung von elektrischen Baugruppen (2, 3). Der Mehrfachverbinder (4) weist einen Verbinderkörper (5) mit einer ersten Verbindungsfläche (6) und mit einer zweiten Verbindungsfläche (7) auf. Der Mehrfachverbinder (4) weist außerdem eine Mehrzahl elektrischer Kontaktelemente (8) auf, die sich zumindest von der ersten Verbindungsfläche (6) zu der zweiten Verbindungsfläche (7) durch den Verbinderkörper (5) erstrecken. Die Kontaktelemente (8) bilden im Bereich der Verbindungsflächen (6, 7) Kontaktabschnitte (9) zur elektrischen Kontaktierung von korrespondierenden Gegenkontaktelementen (10) der jeweils zugeordneten Baugruppe (2, 3) aus. Die Kontaktabschnitte (9) an zumindest einer der Verbindungsflächen (6, 7) sind an den jeweils zugeordneten Gegenkontaktelementen (10) mechanisch befestigbar. Es ist vorgesehen, dass der Verbinderkörper (5) mehrere aufeinander gestapelte, miteinander verbundene Folienelemente (11) aufweist. Jeweils zumindest zwei der Folienelemente (11) bilden ein Folienpaar (12). Zwischen den zwei aufeinander gestapelten Folienelementen (11) wenigstens eines der Folienpaare (12) verläuft zumindest eines der Kontaktelemente (8).

Description

Mehrfachverbinder. Bauqruppenverbindunq und Verfahren sowie Vorrichtung zur Herstellung eines Mehrfachverbinders
Die Erfindung betrifft einen Mehrfachverbinder zur elektrischen Kontaktierung von elektrischen Baugruppen, aufweisend einen Verbinderkörper und eine Mehrzahl elektrischer Kontaktelemente, gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 .
Die Erfindung betrifft ferner eine Baugruppenverbindung, aufweisend eine erste elektrische Baugruppe, eine zweite elektrische Baugruppe, sowie einen Mehrfachverbinder zur elektrischen Kontaktierung der Baugruppen.
Die Erfindung betrifft außerdem ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung eines Mehrfachverbinders, welcher zur elektrischen Kontaktierung von elektrischen Baugruppen ausgebildet ist.
Mehrfachverbinder sind zur elektrischen Kontaktierung von elektrischen Baugruppen, insbesondere zur Bereitstellung einer elektrischen Verbindung zwischen diversen elektrischen Baugruppen, bekannt. Die Mehrfachverbinder stellen dabei in der Regel eine Vielzahl von Einzelverbindungen zur Übertragung unterschiedlicher elektrischer Daten- und/oder Versorgungssignale zwischen den Baugruppen her. Nicht selten werden mehrere hundert unabhängige Einzelverbindungen zwischen den Baugruppen benötigt, beispielsweise zwischen zwei elektrischen Leiterplatten ("Printed Circuit Boards", PCBs) oder einer Leiterplatte und einer integrierten Schaltung ("Integrated Circuit", IC).
Auch für Backplane-Anwendungen werden Mehrfachverbinder eingesetzt, beispielsweise um eine Hauptplatine mit einem oder mehreren Steckplätzen mit einer Einschubbaugruppe elektrisch zu verbinden, indem der Mehrfachverbinder die Steckverbindung zwischen der Hauptplatine und der Einschubbaugruppe ausbildet.
Die zunehmende Miniaturisierung und Erweiterung des Funktionsumfangs von elektrischen Baugruppen, beispielsweise von integrierten Schaltungen, bedingt eine immer enger stehende Anordnung der Kontaktelemente eines Mehrfachverbinders. Eine Anforderung an Mehrfachverbinder ist es demnach, eine hohe Anzahl Kontaktelemente bei kleinem Rastermaß ("Pitch") bereitzustellen. Gleichzeitig ist es mitunter auch erforderlich, Mehrfachverbinder in hohen Stückzahlen und damit möglichst wirtschaftlich im Rahmen einer Massenproduktion herzustellen.
Zur Herstellung eines Mehrfachverbinders wird in der Praxis beispielsweise eine Kunststoffplatte zunächst mit mehreren zueinander benachbarten, vertikalen Durchführungen versehen, in die in einem weiteren aufwändigen Fertigungsschritt jeweils einzelne Kontaktelemente in diskreten Arbeitsvorgängen eingeführt und befestigt werden. Einen beispielhaften, gattungsgemäßen Mehrfachverbinder beschreibt die Druckschrift US 2003/0008535 A1. Zur Herstellung des Mehrfachverbinders wird in der US 2003/0008535 A1 vorgeschlagen, einzelne Kontaktelemente zunächst durch ein Metallpulverspritzgussverfahren herzustellen und anschließend in ausreichend großer Zahl an einem Verbinderkörper bzw. an einer Kunststoffplatte des Mehrfachverbinders beidseitig zu befestigen und die sich gegenüberliegenden Kontaktelemente durch diskrete Durchkontaktierungen in dem Verbinderkörper elektrisch miteinander zu verbinden.
Dieser Herstellungsprozess erfordert vergleichsweise viele diskrete Arbeitsschritte und ist zur Herstellung eines Mehrfachverbinders mit vielen hundert Einzelkontakten, insbesondere für eine Massenproduktion des Mehrfachverbinders, wirtschaftlich ungeeignet. Ferner ist das minimal erreichbare Rastermaß dieses Herstellungsverfahrens stark beschränkt.
In Anbetracht des bekannten Stands der Technik besteht die Aufgabe der vorliegenden Erfindung darin, einen Mehrfachverbinder zur Verfügung zu stellen, der insbesondere eine Vielzahl von Einzelverbindungen mit engem Rastermaß bereitstellt und vorzugsweise kostengünstig und prozesssicher herstellbar ist.
Der vorliegenden Erfindung liegt auch die Aufgabe zugrunde, eine Baugruppenverbindung mit einem Mehrfachverbinder zur Verfügung zu stellen, der insbesondere eine Vielzahl von Einzelverbindungen mit engem Rastermaß bereitstellt und vorzugsweise kostengünstig und prozesssicher herstellbar ist.
Schließlich ist es auch Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung eines Mehrfachverbinders zur Verfügung zu stellen, das sich vorzugsweise kostengünstig und prozesssicher durchführen lässt, um insbesondere einen Mehrfachverbinder mit einer Vielzahl von Einzelverbindungen mit engem Rastermaß bereitzustellen.
Außerdem ist es Aufgabe der Erfindung, eine vorteilhafte Vorrichtung für ein Verfahren zur Herstellung eines Mehrfachverbinders bereitzustellen.
Die Aufgabe wird für den Mehrfachverbinder mit den in Anspruch 1 aufgeführten Merkmalen gelöst. Hinsichtlich der Baugruppenverbindung wird die Aufgabe durch die Merkmale des Anspruchs 21 gelöst. Bezüglich des Verfahrens zur Herstellung des Mehrfachverbinders wird die Aufgabe durch die Merkmale des Anspruchs 22 und betreffend die Vorrichtung durch Anspruch 29 gelöst.
Die abhängigen Ansprüche und die nachfolgend beschriebenen Merkmale betreffen vorteilhafte Ausführungsformen und Varianten der Erfindung.
Es ist ein Mehrfachverbinder zur elektrischen Kontaktierung zwischen elektrischen Baugruppen vorgesehen. Der Mehrfachverbinder kann dabei insbesondere zur Bereitstellung einer elektrischen Verbindung zwischen den elektrischen Baugruppen vorgesehen sein. Vorzugsweise ist der Mehrfachverbinder zur elektrischen Kontaktierung, insbesondere zur Verbindung, von genau zwei elektrischen Baugruppen vorgesehen; grundsätzlich kann aber auch vorgesehen sein, dass der Mehrfachverbinder mehr als zwei elektrische Baugruppen kontaktiert und/oder miteinander verbindet, beispielsweise drei elektrische Baugruppen, vier elektrische Baugruppen, fünf elektrische Baugruppen, sechs elektrische Baugruppen oder noch mehr elektrische Baugruppen. Sofern nachfolgend von genau zwei Baugruppen gesprochen wird so ist dies nicht einschränkend zu verstehen sondern soll lediglich dem besseren Verständnis dienen.
Der Mehrfachverbinder kann ausgebildet sein um mehrere, vorzugsweise jeweils voneinander unabhängige, einzelne elektrische Verbindungen zwischen den Baugruppen herzustellen. Beispielsweise kann der Mehrfachverbinder ausgebildet sein, um verschiedene Datenverbindungen mit jeweils einem Datenkanal oder mehreren Datenkanälen und/oder um verschiedene Versorgungssignale zur Übertragung verschiedener elektrischer Ströme bei unterschiedlichen Spannungen zwischen den Baugruppen zu ermöglichen.
Bei einer elektrischen Baugruppe kann es sich grundsätzlich um eine beliebige elektrische Baugruppe handeln. Beispielsweise kann es sich bei einer der Baugruppen oder bei beiden Baugruppen um eine elektrische Leiterplatte, vorzugsweise bestückt mit einem oder mehreren elektrischen Bauelementen, handeln. Es kann es sich bei einer der Baugruppen oder bei beiden Baugruppen auch um eine beliebige aktive oder passive Schaltung, insbesondere um eine in einem Schaltungsgehäuse angeordnete aktive oder passive elektrische Schaltung, beispielsweise um ein Modul einer Basisstation eines Mobilfunksystems oder um ein Antennenmodul / eine Antenne, handeln. Beispielsweise kann es sich bei einer der Baugruppen oder bei beiden Baugruppen auch um eine integrierte Schaltung, vorzugsweise um einen Halbleiterchip in einem Chipgehäuse, handeln. Bei einer elektrischen Baugruppe oder bei beiden Baugruppen kann es sich im Rahmen der Erfindung gegebenenfalls sogar um ein elektrisches Kabel oder um einen elektrischen Steckverbinder handeln.
Die miteinander elektrisch zu verbindenden Baugruppen können insbesondere auch unterschiedlich ausgebildet sein.
Beispielsweise kann zur Realisierung einer Backplane-Anwendung eine erste elektrische Baugruppe als Hauptplatine mit einem oder mehreren Steckplätzen und eine zweite elektrische Baugruppe als Einschubbaugruppe für die Hauptplatine ausgebildet sein, wobei die elektrische Verbindung zwischen einer elektrischen Schaltung der Einschubbaugruppe und der Hauptplatine über den Steckplatz der Hauptplatine mittels des erfindungsgemäßen Mehrfachverbinders herstellbar sein kann. Bei einer Backplane-An- wendung handelt es sich um ein besonders bevorzugtes Anwendungsgebiet der Erfindung.
Es kann beispielsweise aber auch vorgesehen sein, dass die erste elektrische Baugruppe als Halbleiterchip und die zweite elektrische Baugruppe als Leiterplatte ausgebildet ist, wobei der erfindungsgemäße Mehrfachverbinder zur Herstellung der elektrischen Verbindung zwischen den Anschlüssen des Chipgehäuses und der Leiterplatte verwendet werden kann.
Gemäß einem weiteren Beispiel kann vorgesehen sein, dass der Mehrfachverbinder zur Herstellung einer elektrischen Verbindung zwischen einem oder mehreren Halbleiterchips und einer Einrichtung zum Testen des oder der Halbleiterchips verwendet wird.
Grundsätzlich sind die möglichen Verwendungen des nachfolgen beschriebenen Mehrfachverbinders vielfältig. Die Erfindung ist nicht auf eine der genannten Verwendungen beschränkt.
Erfindungsgemäß weist der Mehrfachverbinder einen Verbinderkörper mit einer ersten Verbindungsfläche und mit einer zweiten Verbindungsfläche auf.
Die jeweilige Verbindungsfläche kann zur elektrischen Kontaktierung bzw. zur Herstellung der elektrischen Verbindung dienen. Die Verbindungsfläche ist vorzugsweise eben. Die Verbindungsfläche kann ggf. aber auch stufig ausgebildet sein.
Die Verbindungsflächen sind vorzugsweise der jeweils zugeordneten Baugruppe zugewandt, wenn der Mehrfachverbinder elektrisch mit der Baugruppe oder den Baugruppen verbunden ist. Die Verbindungsflächen sind besonders bevorzugt parallel zu einer korrespondierenden Verbindungsfläche der zugeordneten Baugruppe ausgerichtet, wenn der Mehrfachverbinder elektrisch mit der Baugruppe oder den Baugruppen verbunden ist.
Sofern der Mehrfachverbinder zur Kontaktierung von mehr als zwei Baugruppen vorgesehen ist, kann die Anzahl Verbindungsflächen entsprechend erhöht sein. Beispielsweise kann auch eine dritte Verbindungsfläche, eine vierte Verbindungsfläche, eine fünfte Verbindungsfläche, eine sechse Verbindungsfläche oder noch mehr Verbindungsflächen vorgesehen sein. Vorzugsweise entspricht die Anzahl der Verbindungsflächen der Anzahl der zu kontaktierenden (beispielsweise miteinander zu verbindenden) Baugruppen, wobei grundsätzlich aber auch mehrere Baugruppen, beispielsweise zwei Baugruppen, über eine gemeinsame Verbindungsfläche durch den Mehrfachverbinder kontaktiert werden können.
Erfindungsgemäß weist der Mehrfachverbinder außerdem eine Mehrzahl elektrischer Kontaktelemente auf, die sich zumindest von der ersten Verbindungsfläche zu der zweiten Verbindungsfläche durch den Verbinderkörper erstrecken. Die Kontaktelemente bilden im Bereich der Verbindungsflächen Kontaktabschnitte zur elektrischen Kontaktierung von korrespondierenden Gegenkontaktelementen der jeweils zugeordneten Baugruppe aus.
Ein erfindungsgemäßes Kontaktelement kann grundsätzlich eine beliebige Dimension aufweisen. Beispielsweise kann das Kontaktelement aber eine Dicke von 1 ,0 mm oder weniger, vorzugsweise 0,5 mm oder weniger, besonders bevorzugt 0,3 mm oder weniger, ganz besonders bevorzugt 0,2 mm oder weniger, beispielsweise auch 0,1 mm oder weniger, aufweisen.
Vorzugsweise sind die Kontaktelemente zu den Verbindungsflächen orthogonal ausgerichtet.
Die Kontaktelemente können entlang des kürzest möglichen Weges von der ersten Verbindungsfläche zu der zweiten Verbindungsfläche verlaufen.
Es kann vorgesehen sein, dass alle Kontaktelemente zueinander parallel verlaufen. In Abhängigkeit der jeweiligen Anwendung kann aber auch eine winklige Anordnung der Kontaktelemente zueinander vorgesehen sein.
Vorzugsweise sind die Kontaktelemente in der jeweiligen Verbindungsfläche gemäß einem Rastermaß angeordnet, das dem Rastermaß der korrespondierenden Gegenkontaktelemente der jeweils zugeordneten Baugruppe entspricht.
Der Mehrfachverbinder kann grundsätzlich eine beliebige Anzahl Kontaktelemente aufweisen, beispielsweise auch nur zwei Kontaktelemente. Bevorzugt werden allerdings mehr als zwei Kontaktelemente verwendet, beispielsweise drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig, sechzig, siebzig, achtzig, neunzig, einhundert, zweihundert, dreihundert, vierhundert, fünfhundert, tausend oder noch mehr Kontaktelemente. Der erfindungsgemäße Mehrfachverbinder eignet sich ganz besonders zur Verwendung mit einer großen Zahl an Kontaktelementen.
Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die Kontaktabschnitte an zumindest einer der Verbindungsflächen an den jeweils zugeordneten Gegenkontaktelementen mechanisch befestig bar sind.
Es kann insbesondere auch vorgesehen sein, dass die Kontaktabschnitte an beiden bzw. allen Verbindungsflächen an den jeweils zugeordneten Gegenkontaktelementen mechanisch befestigbar sind. Vorzugsweise ist die Hälfte der Kontaktelemente, die Mehrzahl der Kontaktelemente oder sind alle Kontaktelemente an den ihnen jeweils zugeordneten Gegenkontaktelementen mechanisch befestigbar.
Die Kontaktelemente können an den Gegenkontaktelementen kraftschlüssig, formschlüssig und/oder stoffschlüssig befestigt sein.
Vorzugsweise sind die Kontaktelemente bzw. die Kontaktabschnitte ausgebildet, um eine kraftschlüssige Verbindung mit einem der Gegenkontaktelemente der zugeordneten Baugruppe in der Art einer Steckverbindung einzugehen. Vorzugsweise sind die Kontaktelemente bzw. die Kontaktabschnitte ausgebildet, um eine formschlüssige Verbindung mit einem der Gegenkontaktelemente der zugeordneten Baugruppe in der Art einer Steckverbindung einzugehen. Bei der Verbindung zwischen einem jeweiligen Kontaktelement und einem Gegenkontaktelement handelt es sich vorzugsweise um eine Steckverbindung. Es kann vorgesehen sein, dass der Mehrfachverbinder Kontaktelemente mit unterschiedlicher Bauart aufweist, beispielsweise mit unterschiedlichen Dicken, Elastizitätseigenschaften und/oder Ausprägungen der Kontaktabschnitte und elastischen Abschnitte.
Die Kontaktelemente sind bevorzugt einteilig ausgebildet, können ggf. aber auch mehrteilig ausgebildet sein.
Erfindungsgemäß ist weiter vorgesehen, dass der Verbinderkörper mehrere aufeinander gestapelte, miteinander verbundene Folienelemente aufweist. Jeweils zumindest zwei der Folienelemente bilden ein Folienpaar, wobei zwischen den zwei aufeinander gestapelten Folienelementen wenigstens eines der Folienpaare zumindest eines der Kontaktelemente verläuft.
Bei einem Folienelement im Rahmen der Erfindung handelt es sich insbesondere um eine Folie, beispielsweise ein Kunststoffblatt, mit zwei sich gegenüberliegenden Hauptflächen und - verglichen mit den Hauptflächen - sehr dünnen Seitenflächen. Vorzugsweise handelt es sich bei dem Folienelement um eine Folie gemäß dem herkömmlichen Sprachgebrauch.
Vorzugsweise sind die Folienelemente elektrisch nicht leitend, besonders bevorzugt aus einem Kunststoff ausgebildet. Die Folienelemente können beispielsweise aus Polyethylen oder Polypropylen oder aus einem sonstigen Kunststoff ausgebildet sein. Gegebenenfalls können auch Duroplaste zur Ausbildung der Folienelemente vorgesehen sein. Ferner können auch Elastomere zur Ausbildung der Folienelemente vorgesehen sein, insbesondere wenn der spätere Verbinderkörper zusätzlich fixiert bzw. mechanisch stabilisiert wird.
Bei einem Folienelement kann es sich auch um eine Keramikfolie bzw. um eine flache Keramikschicht handeln. Die Keramikfolie kann optional einseitig oder beidseitig mit einer Kunststoffschicht und/oder einer Metallschicht bedampft sein. Durch die Verwendung einer Keramikfolie kann die mechanische Stabilität des Verbinderkörpers verbessert sein. Ferner können die elektrischen Eigenschaften der Keramik gegebenenfalls vorteilhaft in dem Verbinderkörper verwendet werden.
Grundsätzlich kann es sich bei einem Folienelement auch um eine Verbundfolie aus mehreren einzelnen Folienschichten handeln. Beispielsweise kann ein metallisch beschichtetes Kunststofffolienelement von Vorteil sein, um eine Schirmung des Mehrfachverbinders bereitzustellen. Durch die Verwendung einer metallischen Beschichtung kann beispielsweise eine Schirmung zwischen Kontaktelementen unterschiedlicher Höhenlagen bzw. Zeilen und/oder eine Schirmung des Mehrfachverbinders gegenüber angrenzenden elektrischen Komponenten bereitgestellt und damit insbesondere die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) des Mehrfachverbinders verbessert werden. Eine Schirmung kann beispielsweise auch bereitgestellt werden, indem zwischen einzelne Folienelemente oder zwischen Folienpaaren von Folienelemente metallische Blechbahnen eingefügt werden.
Ein erfindungsgemäßes Folienelement kann grundsätzlich eine beliebige Geometrie aufweisen. Beispielsweise kann das Folienelement aber eine Dicke von 5 mm oder weniger, vorzugsweise 1 mm oder weniger, besonders bevorzugt 0,5 mm oder weniger, ganz besonders bevorzugt 0,4 mm oder weniger, beispielsweise auch 0,1 mm oder noch weniger, aufweisen.
Es kann vorgesehen sein, dass Folienelemente mit unterschiedlichen Dicken verwendet werden, um die Flexibilität bei der Ausbildung des Verbinderkörpers und des gewünschten Rastermaßes zu erhöhen. Vorzugsweise sind die Dicken der Folienelemente, insbesondere aller Folienelemente, die miteinander Folienpaare bilden, jedoch identisch.
Der Verbinderkörper kann grundsätzlich eine beliebige Anzahl aufeinander gestapelte Folienelemente aufweisen, beispielsweise auch nur zwei Folienelemente. Bevorzugt werden allerdings mehr als zwei Folienelemente verwendet, beispielsweise drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig, sechzig, siebzig, achtzig, neunzig, einhundert, zweihundert, dreihundert, vierhundert, fünfhundert, tausend oder noch mehr Folienelemente.
Es kann im Rahmen der Erfindung auch vorgesehen sein, dass einzelne mit ihren Hauptflächen aneinander angrenzende bzw. aufeinander gestapelte Folienelemente kein Folienpaar ausbilden bzw. dass zwischen miteinander verbundenen Folienelementen kein Kontaktelement angeordnet ist. Hierdurch kann die Flexibilität bei der geometrischen Ausbildung des Verbinderkörpers und des gewünschten Rastermaßes erhöht sein.
Es kann vorgesehen sein, dass Folienelemente genau ein Folienpaar mit einem angrenzenden Folienelement ausbilden oder zwei Folienpaare mit zwei angrenzenden Folienelementen ausbilden. Beispielsweise können drei Folienelemente zwei Folienpaare miteinander ausbilden, indem jeweils die äußeren beiden Folienelemente mit dem mittleren Folienelement jeweils ein Folienpaar ausbilden.
Grundsätzlich kann eine beliebige Anzahl Folienpaare vorgesehen sein, beispielsweise auch nur ein Folienpaar. Vorzugsweise sind jedoch mehrere Folienpaare vorgesehen, beispielsweise zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig, sechzig, siebzig, achtzig, neunzig, einhundert, zweihundert, dreihundert, vierhundert, fünfhundert, tausend oder noch mehr Folienpaare.
Neben den aufeinander gestapelten Folienelementen und den zwischen den Folienpaaren angeordneten Kontaktelementen kann der Verbinderkörper auch noch weitere Komponenten aufweisen, beispielsweise weitere Folien (z. B. auch die nachfolgend noch erwähnte Zwischenfolienstruktur) oder weitere Kontaktelemente, die nicht unbedingt dem zuvor genannten Aufbau bzw. der zuvor genannten Zusammensetzung entsprechen. In einer besonders bevorzugten Variante der Erfindung besteht der Verbinderkörper allerdings ausschließlich aus den gestapelten Folienelementen und den dazwischen angeordneten Kontaktelementen (gegebenenfalls aber noch mit einer jeweiligen Kleberschicht zwischen den Folienelementen).
Erfindungsgemäß lässt sich durch die Schichtung der einzelnen Folienelemente in vorteilhafter Weise ein dreidimensionaler Mehrfachverbinder bzw. ein dreidimensionaler Verbinderkörper mit vorzugsweise einer Vielzahl von Kontaktelementen realisieren. Das erfindungsgemäße Schichtprinzip ermöglicht es dabei, die Kontaktelemente eng beabstandet bzw. mit sehr kleinem Rastermaß kostengünstig in den Verbinderkörper einzubringen. Gleichzeitig kann erfindungsgemäß ein Mehrfachverbinder in besonders hoher Qualität bereitgestellt werden.
In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass das Folienpaar für jedes der Kontaktelemente einen korrespondierenden Kanal ausbildet, durch den sich das Kontaktelement zwischen den Verbindungsflächen erstreckt.
Vorzugsweise verlaufen die Kontaktelemente derart durch die korrespondierenden Kanäle, dass das jeweilige Folienpaar durch die Aufnahme des Kontaktelements keine Wölbung ausbildet. Grundsätzlich kann aber auch eine Wölbung vorgesehen sein. Die Wölbung kann gegebenenfalls durch weitere Folienschichten nivelliert werden.
Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Kanäle durch Abdrücke der Kontaktelemente in wenigstens einem der Folienelemente des Folienpaares und/oder durch Nuten in wenigstens einem der Folienelemente des Folienpaares und/oder durch Ausnehmungen in einer zwischen den Folienelementen des Folienpaares angeordneten Zwischenfolienstruktur ausgebildet sind.
Vorzugsweise werden die Kanäle zwischen die ein Folienpaar ausbildenden Folienelemente eingepresst, wodurch sich die Kontaktelemente in das Folienmaterial eindrücken können. Das dadurch entstehende Negativ des Kontaktelements kann schließlich den Kanal ausbilden. Die Folienelemente können dabei derart ausgebildet sein, dass eine ausreichende Materialverdrängung möglich ist, ohne dass eine nennenswerte Wölbung durch das Einpressen der Kontaktelemente auftritt.
Die Kanäle können aber auch durch die genannten Nuten oder Ausnehmungen ausgebildet werden.
Die Nut kann bevorzugt nur in einem der Folienelemente eines jeweiligen Folienpaares ausgebildet sein. Die Nut kann allerdings auch in beiden Folienelementen eines jeweiligen Folienpaares ausgebildet sein.
Die Zwischenfolienstruktur kann mehrere Foliensegmente aufweisen, die vorzugsweise in einem geeigneten Raster bzw. in einer geeigneten Anordnung auf zumindest eines der ein Folienpaar bildenden Folienelemente aufgelegt sind derart, dass die foliensegmentfreien Bereiche bzw. die Lücken zwischen den Foliensegmenten die Kanäle für die Kontaktelemente ausbilden. Die Foliensegmente der Zwischenfolienstruktur können zunächst über Verbindungsstege miteinander verbunden sein, was im Rahmen der Herstellung ein Aufbringen auf ein Folienelement erleichtern kann. Die Verbindungsstege können später ggf. entfernt werden. Die Zwischenfolienstruktur kann aber auch aus mehreren einzeln vorliegenden Foliensegmenten ausgebildet werden.
Die Zwischenfolienstruktur bzw. deren Foliensegmente können aus einer Folie (gemäß der vorstehenden Definition) ausgestanzt sein.
Die Zwischenfolienstruktur bzw. deren Foliensegmente können aus demselben Material wie die Folienelemente bestehen, dies ist jedoch nicht unbedingt erforderlich. Eigenschaften und Ausgestaltungen der Folienelemente, die vorstehend und nachfolgend genannt werden können auch für die Zwischenfolienstruktur vorteilhaft vorgesehen sein sofern dies technisch nicht ausgeschlossen ist.
Vorzugsweise ist auch die Zwischenfolienstruktur elektrisch nicht leitend, besonders bevorzugt aus einem Kunststoff ausgebildet. Die Zwischenfolienstruktur kann beispielsweise aus Polyethylen oder Polypropylen oder aus einem sonstigen Kunststoff ausgebildet sein. Gegebenenfalls können auch Duroplaste zur Ausbildung der Zwischenfolienstruktur vorgesehen sein. Ferner können auch Elastomere zur Ausbildung der Zwischenfolienstruktur vorgesehen sein, insbesondere wenn der spätere Verbinderkörper zusätzlich fixiert bzw. mechanisch stabilisiert wird.
Grundsätzlich kann es sich auch bei der Zwischenfolienstruktur um eine Verbundfolie aus mehreren einzelnen Folienschichten handeln, insbesondere aus Kunststoffschichten, Metallschichten, Keramikschichten und/oder Kohlefaserschichten. Beispielsweise kann die Zwischenfolienstruktur aus einem keramischen Faserverbundwerkstoff ausgebildet sein. Beispielsweise kann auch ein metallisch beschichtetes Kunststoff- oder Keramikfoliensegment von Vorteil sein, um eine Schirmung des Mehrfachverbinders bereitzustellen. Durch die Verwendung einer metallischen Beschichtung kann beispielsweise eine Schirmung zwischen Kontaktelementen unterschiedlicher Höhenlagen bzw. Zeilen und/oder eine Schirmung des Mehrfachverbinders gegenüber angrenzenden elektrischen Komponenten bereitgestellt und damit insbesondere die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) des Mehrfachverbinders verbessert werden.
Die Zwischenfolienstruktur kann grundsätzlich eine beliebige Geometrie aufweisen. Beispielsweise kann die Zwischenfolienstruktur aber eine Dicke von 5 mm oder weniger, vorzugsweise 1 mm oder weniger, besonders bevorzugt 0,5 mm oder weniger, ganz besonders bevorzugt 0,4 mm oder weniger, beispielsweise auch 0,1 mm oder noch weniger, aufweisen. Vorzugsweise entspricht die Dicke der Zwischenfolienstruktur genau oder zumindest annähernd der Dicke des Kontaktelements das in den mit der Zwischenfolienstruktur ausgebildeten Kanal eingelegt ist.
Es kann vorgesehen sein, dass Zwischenfolienstrukturen mit unterschiedlichen Dicken verwendet werden, um die Flexibilität bei der Ausbildung des Verbinderkörpers und des gewünschten Rastermaßes zu erhöhen. Vorzugsweise sind die Dicken der Zwischenfolienstrukturen, insbesondere aller Zwischenfolienstrukturen, die in verschiedenen Höhenlagen des Verbinderkörpers vorgesehen sind, jedoch identisch.
In einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die erste Verbindungsfläche und die zweite Verbindungsfläche an verschiedenen Seiten des Verbinderkörpers angeordnet sind.
Grundsätzlich kann aber auch vorgesehen sein, dass die Verbindungsflächen auf derselben Seite des Verbinderkörpers angeordnet sind. Die entsprechende Seitenfläche kann dann in mehrere Bereiche eingeteilt werden, die die Verbindungsflächen, beispielsweise die erste Verbindungsfläche und die zweite Verbindungsfläche, ausbilden.
Auch eine Ausgestaltung des Verbinderkörpers, wonach mehrere Verbindungsflächen an einer gemeinsamen ersten Seite und zumindest eine weitere Verbindungsfläche an einer von der ersten Seite verschiedenen, zweiten Seite angeordnet ist, kann vorgesehen sein.
Es können anwendungsspezifisch bedingt durch die zu verbindenden elektrischen Baugruppen beliebige Kombinationen und Anzahlen von Verbindungsflächen an dem Verbinderkörper vorgesehen sein.
In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die erste Verbindungsfläche und die zweite Verbindungsfläche an sich gegenüberliegenden Seiten des Verbinderkörpers angeordnet sind.
Der Mehrfachverbinder kann dann vorzugsweise zwischen den elektrischen Baugruppen angeordnet werden. Jede der Baugruppen kann optional eine geeignete Kontaktkraft bzw. Steckkraft / Kontakt-Nor- malkraft zur ausreichend robusten Verbindung der Kontaktelemente und Gegenkontaktelemente bereitstellen.
Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die erste Verbindungsfläche und die zweite Verbindungsfläche an über eine gemeinsame Kante aneinander angrenzenden Seiten des Verbinderkörpers angeordnet sind. Vorzugsweise verläuft die erste Verbindungsfläche in diesem Falle orthogonal zu der zweiten Verbindungsfläche.
Es kann auch eine Kombination aus an gegenüberliegenden Seiten des Verbinderkörpers angeordneten Verbindungsflächen und aneinander angrenzenden Verbindungsflächen des Verbinderkörpers vorgesehen sein, insbesondere wenn mehr als zwei elektrische Baugruppen miteinander verbunden werden sollen.
Der Mehrfacherbinder kann vorzugsweise an zumindest einem oder an beiden/allen Baugruppen befestigt sein, beispielsweise über eine Rastverbindung mit einer Gehäusekomponente der Baugruppe(n) mechanisch verbunden sein. Der Mehrfachverbinder kann auch einzig über die Verbindung zwischen den Kontaktelemente und Gegenkontaktelementen an einer oder beiden/allen Baugruppen befestigt sein.
Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Folienelemente und/oder die Zwischenfolienstrukturen des Verbinderkörpers zumindest bereichsweise stoffschlüssig miteinander verbunden sind.
Vorzugsweise sind alle aneinander angrenzenden Folienelemente und/oder Zwischenfolienstrukturen vollflächig stoffschlüssig miteinander verbunden, insbesondere ultraschallverschweißt, lasergeschweißt, heißverstemmt und/oder verklebt.
In einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass jeweils genau zwei der Folienelemente des Verbinderkörpers eines der Folienpaare bilden.
Es kann im Rahmen der Erfindung auch die optional zwischen den Folienelementen eines Folienpaares vorhandene Zwischenfolienstruktur als Teil des jeweiligen Folienpaares angesehen werden. Das Folienpaar kann in diesem Falle auch als Folienverbund bezeichnet werden.
In einer Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Kontaktelemente jeweils zwischen den einander zugewandten Hauptflächen der ein Folienpaar bildenden Folienelemente verlaufen.
Mit den "Hauptflächen" eines Folienelements sind dabei die verglichen mit den dünnen Seitenflächen der Folie sehr großen Oberflächen der Folie zu verstehen. Vorzugsweise verlaufen die Hauptflächen der Folienelemente orthogonal zu den Verbindungsflächen des Verbinderkörpers.
In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Kontaktabschnitte der Kontaktelemente aus der jeweiligen Verbindungsfläche herausragen.
Der Mehrfachverbinder kann die Baugruppen hierdurch auf besonders robuste Weise kontaktieren, insbesondere wenn eine mechanische Verbindung zwischen den Kontaktelementen und Gegenkontaktelementen vorgesehen ist.
Auch wenn es bevorzugt sein kann, wenn die Kontaktabschnitte der Kontaktelemente aus den Verbindungsflächen herausragen, kann es im Rahmen der Erfindung grundsätzlich auch vorgesehen sein, dass die Kontaktabschnitte der Kontaktelemente nicht aus der jeweiligen Verbindungsfläche herausragen bzw. koplanar zu der jeweiligen Verbindungsfläche verlaufen. Auch eine nach innen versetzte Ausgestaltung der Kontaktabschnitte (z. B. in der Art eines Buchsenkontakts) kann vorgesehen sein, wobei die Gegenkontaktelemente dann in den Verbinderkörper zumindest teilweise eindringen können, um den elektrischen Kontakt herzustellen. Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Kontaktabschnitte der Kontaktelemente als abgerundete Kontaktköpfe, als Kontaktstifte, als Kontaktbaugruppen eines Steckverbinders und/oder als Lötflächen ausgebildet sind.
Abgerundete Kontaktköpfe können beispielsweise von Vorteil sein, um eine Abweichung in der Planarität zwischen den elektrischen Baugruppen auszugleichen. Die abgerundeten Kontaktköpfe können beispielsweise halbkugelförmig oder halbellipsoidförmig ausgebildet sein.
Sofern Kontaktköpfe zur Ausbildung der Kontaktabschnitte vorgesehen sind, können die Kontaktköpfe beispielsweise ausgebildet sein, um mit Buchsenkontakten der korrespondierenden Gegenkontaktelemente der jeweils zugeordneten Baugruppe mechanisch verbunden zu werden.
Zur Befestigung der Kontaktelemente an den Gegenkontaktelementen kann auch vorgesehen sein, dass die Kontaktabschnitte, insbesondere Kontaktstifte (aber auch Kontaktköpfe) mit als Kontaktpads ausgebildeten Gegenkontaktelementen der entsprechenden Baugruppe verlötet werden bzw. verlötet sind.
Auch eine Ausgestaltung der Kontaktelemente als Buchsenkontakte bzw. Buchsenkontaktbaugruppen oder Steckverbinder bzw. Steckverbinderkontaktbaugruppen ist möglich.
Es kann vorgesehen sein, dass ein Kontaktelement unterschiedliche Kontaktabschnitte aufweist. Beispielsweise kann ein Kontaktelement einen Kontaktkopf im Bereich der ersten Verbindungsfläche und einen Kontaktstift im Bereich der zweiten Verbindungsfläche aufweisen. Es sind beliebige Kombinationen möglich.
Es kann außerdem vorgesehen sein, dass unterschiedliche Kontaktelemente des Verbinderkörpers unterschiedlich ausgebildete Kontaktabschnitte aufweisen. Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass eine erste Gruppe von Kontaktelementen abgerundete Kontaktköpfe und eine zweite Gruppe von Kontaktelementen Kontaktstifte aufweist. Grundsätzlich sind beliebige Kombinationen von Kontaktabschnitten und Kontaktelementen möglich.
Es kann insbesondere vorgesehen sein, dass der Mehrfachverbinder über die Kontaktabschnitte an einer der Verbindungsflächen unmittelbar mit einer der Baugruppen verbunden ist. Beispielsweise kann der Mehrfachverbinder mit einer seiner Verbindungsflächen unmittelbar an einer Leiterplatte angebunden und mit der elektrischen Schaltung der Leiterplatte verbunden sein, beispielsweise durch Verlöten oder Verpressen der Kontaktelemente der entsprechenden Verbindungsfläche mit Gegenkontaktelementen der Leiterplatte. An der zweiten Verbindungsfläche können dann beispielsweise Kontaktabschnitte vorgesehen sein, die ein Einstecken (oder ein sonstiges Verbinden) einer weiteren elektrischen Baugruppe ermöglichen. Es kann auch vorgesehen sein, dass wenigstens einer der Kontaktabschnitte, beispielsweise auch beide Kontaktabschnitte, elastisch ausgebildet oder elastisch gelagert sind. Beispielsweise können gefederte Kontaktköpfe oder gefederte/elastische Kontaktstifte vorgesehen sein. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die Kontaktelemente jeweils zumindest einen elastischen Abschnitt aufweisen, der ein Einfedern des Kontaktelements entlang der Längsachse des Kontaktelements ermöglicht. Das Kontaktelement kann somit ausgehend von dem vorderen Ende des Kontaktabschnitts oder den vorderen Enden der Kontaktabschnitte entlang der Längsachse des Kontaktelements definiert komprimierbar sein.
Die Elastizität bzw. Deformierbarkeit des elastischen Abschnitts oder der elastischen Abschnitte des Kontaktelements kann derart gewählt sein, dass sich das Kontaktelement bei einem mechanischen Verbindungsvorgang mit einem oder mehreren Gegenkontaktelementen einer der Baugruppen (oder beiden/allen Baugruppen) ausreichend reversibel entlang seiner Längsachse komprimieren kann, ohne eine (irreversible) plastische Verformung zu erfahren. Durch den elastischen Abschnitt können zu erwartende Toleranzen bei der Positionierung des Mehrfachverbinders zwischen den Baugruppen ausgeglichen und toleranzbedingte Beschädigungen der Kontaktelemente vermieden werden. Durch die Elastizität des Kontaktelements in dem elastischen Abschnitt kann zwischen den Baugruppen und dem Mehrfachverbinder ein ausreichender Kontaktdruck realisierbar sein, um mechanische Toleranzen und ggf. Vibrationen während der Signalübertragung zu kompensieren.
Vorzugsweise sind die Kontaktelemente, insbesondere die Kontaktabschnitte der Kontaktelemente allerdings nicht elastisch sondern starr bzw. anelastisch ausgebildet.
In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung kann somit vorgesehen sein, dass die Kontaktelemente, insbesondere die Kontaktabschnitte der Kontaktelemente, entlang der Längsachse des Kontaktelements inkompressibel ausgebildet sind.
Die mechanische Befestigung zwischen den Kontaktelementen und den Gegenkontaktelementen kann dadurch besonders stabil und robust ausgebildet sein. Insbesondere eignet sich ein starres Kontaktelement bzw. ein Kontaktelement mit einem starren Kontaktabschnitt besonders gut zur Bereitstellung einer Steckverbindung mit einem korrespondierenden Gegenkontaktelement.
In einer Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Kontaktelemente zwischen den beiden Verbindungsflächen einen zickzackförmigen Verlauf oder einen wellenförmigen Verlauf aufweisen.
Das Kontaktelement kann bei einer kurvenförmigen bzw. bei einer nicht geradlinigen Geometrie besonders gut in dem Verbinderkörper aufgenommen und damit gegen Auszug gesichert sein. Grundsätzlich kann aber eine beliebige Ausgestaltung des Kontaktelements entlang seiner Längsachse vorgesehen sein. In einer Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass ein zwischen den beiden Kontaktabschnitten verlaufender, innerer Abschnitt der Kontaktelemente ein elektrisches Bauelement ausbildet o- der ein elektrisches Bauelement aufweist.
Bei einem geeigneten elektrischen Bauteil kann es sich beispielsweise um einen Widerstand, vorzugsweise einen ohmschen Widerstand, eine Induktivität bzw. eine Spule, eine Kapazität bzw. einen Kondensator, ein Halbleiterbauelement (z. B. eine Diode oder einen Transistor) und/oder eine integrierte Schaltung handeln. Grundsätzlich kann ein beliebiges elektrisches Bauteil vorgesehen sein. Es kann außerdem vorgesehen sein, dass ein Kontaktelement in seinem inneren Abschnitt mehrere elektrische Bauelemente aufweist, die miteinander verschaltet sind.
Somit können bereits einfache Signalverarbeitungen bzw. Modifikationen bei der Signalübertragung innerhalb des Mehrfachverbinders für die einzelnen Verbindungen vorgesehen sein, beispielsweise eine Filterfunktion und/oder eine Impedanzanpassung zwischen den elektrischen Verbindungen.
In einer Weiterbildung der Erfindung kann außerdem vorgesehen sein, dass ein zwischen den beiden Kontaktabschnitten verlaufender, innerer Abschnitt der Kontaktelemente ausgebildet ist, um eine elektrische Verbindung zu wenigstens einem weiteren inneren Abschnitt eines weiteren Kontaktelements herzustellen.
Das Kontaktelement kann somit in der Art einer Durchkontaktierung ausgebildet sein, um eine elektrische Verbindung zwischen verschiedenen Höhenebenen bzw. zwischen verschiedenen Kontaktelementen verschiedener Folienpaare des Mehrfachverbinders herzustellen.
In einer Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass mehrere oder alle der Kontaktelemente in einer Reihe nebeneinander in einem gemeinsamen Folienpaar angeordnet sind. Alternativ oder ergänzend kann vorgesehen sein, dass mehrere oder alle der Kontaktelemente in dem Verbinderkörper auf unterschiedlichen Höhenebenen angeordnet und hierzu auf mehrere Folienpaare verteilt sind.
Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass der Verbinderkörper vornehmlich flach ausgebildet ist. Der Verbinderkörper kann beispielsweise nur ein Folienpaar aufweisen, zwischen dem alle der genannten Kontaktelemente nebeneinander angeordnet sind. Der Mehrfachverbinder bzw. die Kontaktelemente des Mehrfachverbinders können somit einzeilig angeordnet sein.
Es kann auch vorgesehen sein, dass der Verbinderkörper vornehmlich flach ausgebildet ist, indem mehrere Folienpaare vorgesehen sind, zwischen denen jeweils nur wenige, beispielsweise nur genau eines der Kontaktelemente angeordnet ist. Die Kontaktelemente des Mehrfachverbinders können somit in nur einer Spalte untereinander angeordnet sein, beispielsweise indem die Anzahl Folienpaare der Anzahl Kontaktelemente entspricht. Besonders bevorzugt ist allerdings ein Mehrfachverbinder vorgesehen, bei dem die Kontaktelemente in einer Zeilen- und Spaltenanordnung (entsprechend einer Matrix) verteilt sind. Es können somit mehrere Folienpaare vorgesehen sein, zwischen denen jeweils mehrere Kontaktelemente nebeneinander angeordnet sind. Somit ist besonders bevorzugt eine dreidimensionale Rasteranordnung der Kontaktelemente vorgesehen.
In einer Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass der Kanal und das Kontaktelement ausgebildet sind, um das Kontaktelement in dem Kanal (in Längsrichtung bzw. entlang der Längsachse des Kontaktelements) formschlüssig gegen Auszug aus dem Verbinderkörper zu sichern.
Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass in dem Kanal (bzw. in der Nut oder in der Ausnehmung) einer oder mehrere Stege, Nasen oder sonstige Vorsprünge ausgebildet sind, die in korrespondierende Rücksprünge in dem Kontaktelement eingreifen. Alternativ oder zusätzlich kann auch vorgesehen sein, dass das Kontaktelement einen oder mehrere Stege, Nasen oder sonstige Vorsprünge aufweist, die in korrespondierende Rücksprünge des Kanals eingreifen.
In einer bevorzugten Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass der Kanal an seinen Enden im Bereich der Verbindungsflächen breiter ausgebildet ist als in einem dazwischen liegenden, mittleren Bereich. Korrespondierend hierzu kann das Kontaktelemente im Bereich seiner Kontaktabschnitte breiter ausgebildet sein als in einem dazwischen liegenden Abschnitt (beispielsweise dem elastischen Abschnitt), um einen beidseitigen Formschluss in Längsrichtung der Kontaktelemente in dem Kanal bereitzustellen.
In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass das Kontaktelement mit zumindest einem der Folienelemente des Folienpaares verpresst und/oder stoffschlüssig verbunden ist.
Die Kontaktelemente können gegebenenfalls einzig durch die stoffschlüssige Verbindung der Folienelemente des Folienpaares zwischen den Folienelementen haften.
In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Kontaktabschnitte der Kontaktelemente in der ersten Verbindungsfläche gemäß einem ersten Rastermaß angeordnet sind und in der zweiten Verbindungsfläche gemäß einem zweiten (vorzugsweise von dem ersten Rastermaß verschiedenen) Rastermaß angeordnet sind.
Somit kann in vorteilhafter Weise ein sogenannter "Space-Translator" realisiert werden, um verschiedene Rastermaße verschiedener elektrischer Baugruppen durch den Mehrfachverbinder aneinander anzugleichen. Somit kann der Mehrfachverbinder beispielsweise die Rastermaße zweier Leiterplatteninterfaces oder eines Halbleiterchips oder Chipgehäuses und einer Leiterplatteninterface aneinander angleichen.
Auch das Routing bzw. die Pinbelegung des Interfaces kann durch den Mehrfachverbinder zwischen verschiedenen elektrischen Baugruppen anpassbar sein. In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass der Verbinderkörper an wenigstens einem Stützkörper befestigt ist oder zumindest teilweise in wenigstens einem Stützkörper aufgenommen ist, um den Verbinderkörper mechanisch zu stabilisieren.
Der Verbinderkörper bzw. die geschichteten Folienelemente können beispielsweise an ihren Rändern durch jeweils einen aus Kunststoff ausgebildeten Stützkörper verstärkt werden, der vorzugsweise tiefgezogen oder in einem Spritzgussverfahren gefertigt wird. Der Stützkörper kann stoffschlüssig, formschlüssig und/oder kraftschlüssig an dem Verbinderkörper befestigt werden, beispielsweise mit dem Stützkörper verpresst oder verklebt werden.
In einer Weiterbildung der Erfindung kann außerdem vorgesehen sein, dass der Verbinderkörper in einem elektrisch leitfähigen Schirmgehäuse aufgenommen ist, um den Verbinderkörper elektromagnetisch abzuschirmen.
Vorzugsweise erstreck sich das Schirmgehäuse entlang aller Flächen des Verbinderkörpers mit Ausnahme der Verbindungsflächen. Das Schirmgehäuse kann aus einem Metallblecht oder aus einer metallisch beschichteten Folie ausgebildet sein. Das Schirmgehäuse kann mit einem Außenleiterkontakt bzw. Massekontakt des Mehrfachverbinders und/oder einem Außeneiterkontakt bzw. Massekontakt einer oder beider/aller Baugruppen elektrisch verbunden sein. Das Schirmgehäuse kann ausgebildet sein, um neben dem Verbinderkörper auch die elektrische Verbindung zwischen den Kontaktelementen und den Gegenkontaktelementen elektromagnetisch abzuschirmen.
In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass zur elektromagnetischen Schirmung von Kontaktelementen in dem Verbinderkörper zumindest eines der Folienelemente eines der Folienpaare auf einer von den Kontaktelementen abgewandten Hauptfläche eine metallische Beschichtung aufweist. Es kann alternativ oder zusätzlich auch vorgesehen sein, dass zwischen zumindest zwei Folienpaaren eine Metallfolie oder ein Metallblech angeordnet ist. Es kann alternativ oder zusätzlich außerdem vorgesehen sein, dass zwischen zumindest zwei der Kontaktelemente eines gemeinsamen Folienpaares ein Schirmelement angeordnet ist.
Somit kann eine elektromagnetische Schirmung auch zwischen einzelnen Kontaktelementen vorteilhaft möglich sein, was die Verwendbarkeit des Mehrfachverbinders für die Hochfrequenztechnik weiter optimiert.
Durch eine Schirmung des Verbinderkörpers mittels des Schirmgehäuses und/oder der Kontaktelemente untereinander kann insbesondere auch eine mit einer koaxialen Verbindung vergleichbare elektrische Verbindung durch den Mehrfachverbinder bereitgestellt werden (oder sogar mehrere "koaxiale" Verbindungen). Die Erfindung betrifft auch eine Baugruppenverbindung, aufweisend eine erste elektrische Baugruppe und/oder eine zweite elektrische Baugruppe, sowie einen Mehrfachverbinder zur elektrischen Kontaktierung der Baugruppen, insbesondere zur Bereitstellung einer elektrischen Verbindung zwischen den Baugruppen.
Der Mehrfachverbinder ist vorzugsweise ausgebildet wie vorstehend und nachfolgend beschrieben.
Die Baugruppenverbindung kann grundsätzlich auch noch mehr als zwei elektrische Baugruppen aufweisen die durch den Mehrfachverbinder kontaktiert werden (und beispielsweise in beliebigen Kombinationen miteinander verbunden werden), beispielsweise drei elektrische Baugruppen, vier elektrische Baugruppen, fünf elektrische Baugruppen, sechs elektrische Baugruppen oder noch mehr elektrische Baugruppen.
In vorteilhafter Weise kann eine Baugruppenverbindung mit einem Mehrfachverbinder bereitgestellt werden, der sich durch eine hohe Anzahl Einzelkontakte bzw. Kontaktelemente bei einem kleinen Rastermaß auszeichnet und der selbst in hohen Stückzahlen wirtschaftlich herstellbar ist.
Der Mehrfachverbinder kann zur Verbindung mit den korrespondierenden Gegenkontaktelementen der jeweils zugeordneten Baugruppe an der entsprechenden Verbindungsfläche einen beliebigen Rasterabstand zwischen den einzelnen Kontaktelementen ausbilden, beispielsweise einen Rasterabstand von 10 mm oder weniger, vorzugsweise 5 mm oder weniger, besonders bevorzugt 1 mm oder weniger, ganz besonders bevorzugt 0,6 mm oder weniger, noch weiter bevorzugt 0,4 mm oder weniger, beispielsweise auch 0,1 mm oder weniger, ausbilden.
Die Erfindung betrifft außerdem ein Verfahren zur Herstellung eines Mehrfachverbinders, welcher zur elektrischen Kontaktierung von elektrischen Baugruppen (insbesondere zur Bereitstellung einer elektrischen Verbindung zwischen den elektrischen Baugruppen) ausgebildet ist. Es ist vorgesehen, parallel oder sequentiell mehrere Kontaktelemente in einen mehrere aufeinander gestapelte, miteinander verbundene Folienelemente aufweisenden Verbinderkörper des Mehrfachverbinders einzubringen. Die Kontaktelemente werden dabei derart in den Verbinderkörper eingebracht, dass im Bereich von Verbindungsflächen des Verbinderkörpers jeweilige Kontaktabschnitte der Kontaktelemente zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung von korrespondierenden Gegenkontaktelementen angeordnet sind. Die Folienelemente werden zumindest bereichsweise stoffschlüssig miteinander verbunden.
Vorzugsweise werden die Kontaktelemente im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens in einen Verbinderkörper eines vorstehend und nachfolgend beschriebenen Mehrfachverbinders eingebracht.
Es können die folgenden Verfahrensschritte vorgesehen sein: a) Einbringen, insbesondere Einlegen, wenigstens eines der Kontaktelemente in einen Kanal eines der Folienelemente (oder Erzeugen eines Kanals durch Einpressen des Kontaktelements), wobei sich der Kanal von einer ersten Seite des Folienelements bis zu einer der ersten Seite gegenüberliegenden, zweiten Seite des Folienelements erstreckt; und b) Erzeugen eines Folienpaares durch Aufbringen eines weiteren Folienelements auf der Hauptfläche des mit dem Kontaktelement bestückten Folienelements, um einen mehrere aufeinander gestapelte Folienelemente aufweisenden Verbinderkörper auszubilden, der eine mit den ersten Seiten der Folienelemente zusammenfallende, erste Verbindungsfläche und eine mit den zweiten Seiten der Folienelemente zusammenfallende, zweite Verbindungsfläche ausbildet.
Es kann vorgesehen sein einen Mehrfachverbinder aus einzelnen Schichten von Folienelementen aufzubauen. Die einzelnen Schichten bzw. die einzelnen Folienelemente werden vorzugsweise präzise überei- nandergelegt und miteinander verbunden. Zwischen den einzelnen Laminatschichten können die elektrischen Leiter bzw. die Kontaktelemente verlaufen.
In besonders vorteilhafter Weise können erfindungsgemäß Mehrfachverbinder mit engem Rastermaß vergleichsweise einfach realisiert werden, insbesondere da die "Fertigungsrichtung", entlang der die Stapel aus Folienelementen aufgebaut werden, orthogonal zu der späteren "Arbeitsrichtung", d. h. der Längsrichtung der Kontaktelemente, verläuft.
In einer Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Folienelemente aufeinander gestapelt werden, um den Verbinderkörper schichtweise zu fertigen, wobei die Kontaktelemente während des Stapelns der Folienelemente in die Kanäle der Folienpaare eingelegt und/oder mit den Folienelementen verpresst werden.
Die Realisierung des erfindungsgemäßen Schichtprinzips ermöglicht vorteilhaft einen kontinuierlichen, insbesondere parallelisierbaren Fertigungsprozess. Beispielsweise können mehrere Folienelemente mehrerer Mehrfachverbinder oder mehrerer Höhenebenen eines Mehrfachverbinders vorteilhaft durch paralleles bzw. gemeinsames Stanzen und/oder Zuschneiden vorbereitet werden (zum Beispiel auf Größe zugeschnitten bzw. gestanzt werden, ggf. sogar bei gleichzeitigem Einarbeiten bzw. Ausbilden von Nuten). Ferner kann ein paralleles Einbringen mehrerer Kontaktelementen in Folienelemente mehrerer Mehrfachverbinder oder mehrerer Höhenebenen eines Mehrfachverbinders vorgesehen sein. Selbst das nachfolgend noch beschriebene Laminieren bzw. das stoffschlüssige Verbinden der einzelnen, bestückten Folienelemente kann vorteilhaft in einem gemeinsamen Arbeitsgang möglich sein.
Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass ein Mehrfachverbinder mit insgesamt N Höhenebenen ("Zeilen") durch paralleles Fördern von N die Kontaktelemente einer Höhenebene führenden Metallbändern und 2N oder N+1 Folienelementen hergestellt wird.
Wie bereits angedeutet können ggf. sogar mehrere Mehrfachverbinder gleichzeitig hergestellt werden, wenn mehrere aneinandergereihte Folienelemente und mehrere aneinandergereihte Gruppen von Kontaktelementen einer Höhenebene gleichzeitig gefördert werden. Vorzugsweise kann am Ende des Fließprozesses eine Vereinzelung der Mehrfachverbinder mittels diskreter Schnitt- und/oder Stanzprozesse erfolgen.
In vorteilhafter Weise kann durch die erfindungsgemäße Schichtung der einzelnen Folienelemente zu Folienpaaren ein Kanal (eine Nut oder eine Ausnehmung) in zumindest einem ein Folienpaar bildenden Folienelement zu einer Durchführung abgeschlossen werden, durch die ein jeweiliges Kontaktelement verläuft. Die Notwendigkeit, für jedes einzelne Kontaktelement eine jeweilige Bohrung in dem Verbinderkörper vorzusehen, kann dadurch entfallen. Ferner kann es einfacher sein, die Kontaktelemente in die Kanäle (vorzugsweise gemeinsam) einzulegen als die Kontaktelemente später- wie im Stand der Technik - einzeln in die Bohrungen einzuführen.
Vorzugsweise wird jeweils ein einteiliges oder mehrteiliges Kontaktelement in den korrespondierenden Kanal eingelegt.
Vorzugsweise werden Folienelemente mit identischer Geometrie verwendet. Es können aber auch Folienelemente mit unterschiedlichen Geometrien, beispielsweise unterschiedlichen Schichtdicken oder unterschiedlichem Flächenformat, vorgesehen sein, um noch komplexere Mehrfachverbinder zu realisieren. Auch die Verwendung von Verbundfolien kann vorgesehen sein.
Die Folienelemente können über jeweilige Verbindungsstreifen miteinander verbunden werden. Die Folienelemente können beispielsweise aus einer "Endlosfolie" hergestellt und für das Verfahren zum Herstellen des Mehrfachverbinders bereitgestellt werden. Dies gilt analog auch für die Zwischenfolienstruktur.
Die Verbindungsstreifen können nachfolgend entfernt werden, beispielsweise indem der Verbinderkörper auf seine endgültige Form zugeschnitten oder ausgestanzt wird.
In einer Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass mehrere oder alle der Kontaktelemente in einer Reihe nebeneinander in ein gemeinsames Folienpaar eingebracht werden. Der Mehrfachverbinder kann somit mehrere Spalten von Kontaktelementen aufweisen. Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen sein, dass mehrere Folienpaare erzeugt werden, um mehrere Kontaktelemente in dem Verbinderkörper auf unterschiedlichen Höhenebenen zu verteilen. Der Mehrfachverbinder kann somit mehrere Zeilen von Kontaktelementen aufweisen.
Vorzugsweise wird ein Mehrfachverbinder erfindungsgemäß mit mehreren Spalten und mit mehreren Zeilen von Kontaktelementen hergestellt.
Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass die Verfahrensschritte des Einbringens des wenigstens einen Kontaktelements in den Kanal eines Folienelements sowie der Verfahrensschritt des Erzeugens eines Folienpaares durch Aufbringen eines weiteren Folienelements (und optional das Aufbringen der Zwischenfolienstruktur zwischen den Folienelementen des Folienpaares) mehrfach wiederholt werden, um mehrere Kontaktelemente in dem Verbinderkörper auf unterschiedlichen Höhenebenen bzw. Zeilen zu verteilen.
Es kann optional vorgesehen sein, dass zwischen Folienpaaren weitere Folienelemente eingebracht werden, zwischen denen kein Kontaktelement vorgesehen ist.
In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass mehrere über einen Trägerstreifen verbundene Kontaktelemente gemeinsam auf ein Folienelement aufgebracht werden.
Vorzugsweise können die Kontaktelemente somit zunächst über einen Trägerstreifen miteinander verbunden oder bereits entsprechend hergestellt werden. Die Kontaktelemente können für das Verfahren zum Herstellen des Mehrfachverbinders beispielsweise als Kontaktelemente-"Endlosstreifen" vorliegen.
Der Trägerstreifen kann nachfolgend entfernt werden, beispielsweise indem der Verbinderkörper auf seine endgültige Form zugeschnitten oder ausgestanzt wird.
In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Kontaktelemente aus einem Blechwerkstoff ausgestanzt oder durch einen Ätzprozess aus dem Blechwerkstoff herausgearbeitet werden. Auch Laserschneiden bzw. Laserstrahlschneiden kann sich zum heraustrennen des Kontaktelements aus dem Blechwerkstoff gut eignen. Insbesondere können beliebige Trennverfahren zum Herausarbeiten des Kontaktelements aus dem Blechwerkstoff vorgesehen sein.
Bei dem Blechwerkstoff kann es sich insbesondere um ein Walzwerkerzeugnis aus Metall handeln, dessen Breite und Länge sehr viel größer ist als dessen Dicke. Vorzugsweise handelt es sich bei einem Kontaktelement somit um ein Metallblech mit vorzugsweise näherungsweise "zweidimensionalen" Dimensionen.
Es kann allerdings auch vorgesehen sein, dass das Kontaktelement rund ausgebildet ist, beispielsweise aus einem Draht ausgebildet ist. Das Kontaktelement kann grundsätzlich beliebig ausgebildet sein. Es kann beispielsweise auch vorgesehen sein, dass das Kontaktelement eines oder mehrere elektrische Bauteile bzw. Bauelemente aufweist (Widerstände, Kapazitäten, Induktivitäten, Halbleiterfunktionalitäten, etc.).
Das Kontaktelement kann beispielsweise auch mikromechanisch hergestellt werden. Beispielsweise kann das Kontaktelement durch einen additiven oder subtraktiven Prozess hergestellt werden (zum Beispiel durch einen LIGA-Prozess, einen 3D-Druckprozess oder einen MID ("Molded Interconnect Devices") - Prozess). Grundsätzlich kann das Kontaktelement beliebig hergestellt, beispielsweise auch fließgepresst, tiefgezogen oder gedreht werden. Es kann vorgesehen sein, die Kontaktelemente zumindest teilweise mit zumindest einem ein Folienpaar bildenden Folienelement zu verkleben und/oder zu verschweißen.
Sofern Nuten in den einzelnen Folienschichten bzw. Folienelementen vorgesehen sind können diese beispielsweise mittels einer Prägewalze in die Folienelemente eingebracht werden.
In einer Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Folienelemente durch Ultraschallschweißen, Laserschweißen, Heißverstemmen und/oder Verkleben der Hauptflächen der Folienelemente (zumindest bereichsweise) stoffschlüssig verbunden werden.
Vorzugsweise werden die Folienelemente jeweils einzeln stoffschlüssig miteinander verbunden. Grundsätzlich können aber auch mehrere Folienelemente gleichzeitig miteinander verbunden werden; in besonderen Ausnahmefällen gegebenenfalls sogar alle Folienelemente gleichzeitig in einem gemeinsamen Prozess.
In vorteilhafter Weise können die Kunststofffolien stoffschlüssig miteinander laminiert werden.
Die Erfindung betrifft auch eine Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens gemäß den vorstehenden und nachfolgenden Ausführungen zur Herstellung eines Mehrfachverbinders, welcher zur elektrischen Kontaktierung von elektrischen Baugruppen (insbesondere zur Bereitstellung einer elektrischen Verbindung zwischen den elektrischen Baugruppen) ausgebildet ist. Vorzugsweise ist der Mehrfachverbinder ausgebildet wie vorstehend und nachfolgend beschrieben.
Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die Vorrichtung ausgebildet ist, um einen Fließprozess bzw. eine Fließfertigung (auch unter den Begriffen kontinuierliche Fertigung/Montage oder "continuous motion" bekannt) zu ermöglichen, wodurch eine einfache Automatisierung und deutliche Steigerung des Produktionsvolumens bzw. des Durchsatzes ermöglicht wird.
Hierdurch kann eine deutliche Senkung der Stückkosten pro Mehrfachverbinder möglich sein.
Es kann somit beispielsweise vorgesehen sein, einen Mehrfachverbinder aus mehreren geschichteten Folienelementen aufzubauen, die miteinander laminiert werden bzw. stoffschlüssig miteinander verbunden werden. An mindestens einer Hauptfläche bzw. Oberfläche der einzelnen Folienelemente kann optional ein Kanal oder können mehrere benachbart zueinander verlaufende Kanäle ausgebildet werden. Auf die einzelnen Folienelemente, gegebenenfalls in die einzelnen Kanäle der einzelnen Folienelemente, können die korrespondierenden Kontaktelemente, vorzugsweise gemeinsam, eingefügt werden.
Auf vorteilhafte Weise kann erfindungsgemäß ein Mehrfachverbinder, beispielsweise ein Backplane- Steckverbinder, auf Basis einer Laminatbauweise bereitgestellt werden. Die Erfindung betrifft außerdem eine Verwendung eines vorstehend und nachfolgend beschriebenen Mehrfachverbinders zur Bereitstellung einer elektrischen Verbindung zwischen elektrischen Baugruppen, vorzugsweise zwischen genau zwei elektrischen Baugruppen.
Besonders bevorzugt kann der Mehrfachverbinder vorteilhaft als sogenannter "Backplane"-Steckverbin- der verwendet werden, beispielsweise um eine als Einschubbaugruppe ausgebildete erste Baugruppe in eine einen Steckplatz bereitstellende, als Hauptplatine ausgebildete, zweite elektrische Baugruppe einzuschieben.
Der erfindungsgemäße Mehrfachverbinder kann beispielsweise vorteilhaft zur Bereitstellung einer elektrischen Verbindung zwischen Leiterplatten von Basisstationen von Mobilfunksystemen verwendet werden.
Der Mehrfachverbinder kann auch vorteilhaft zum Testen von integrierten Schaltungen oder zum Testen von Leiterplatten verwendet werden.
Der Mehrfachverbinder kann außerdem besonders vorteilhaft zur Verbindung zwischen zwei elektrischen Leiterplatten verwendet werden und damit bekannte Board-zu-Board-Verbinder (auch als BTB- Verbinder bekannt) mit diskreten Kontakten ersetzen.
Die Erfindung betrifft außerdem ein Computerprogrammprodukt zur Durchführung eines Verfahrens gemäß den vorstehenden und nachfolgenden Ausführungen, wenn das Programm auf einer Steuereinrichtung einer Vorrichtung zur Herstellung eines Mehrfachverbinders ausgeführt wird.
Die Steuereinrichtung kann als Mikroprozessor ausgebildet sein. Anstelle eines Mikroprozessors kann auch eine beliebige weitere Einrichtung zur Implementierung der Steuereinrichtung vorgesehen sein, beispielsweise eine oder mehrere Anordnungen diskreter elektrischer Bauteile auf einer Leiterplatte, eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), eine anwendungsspezifische integrierte Schaltung (ASIC) oder eine sonstige programmierbare Schaltung, beispielsweise auch ein Field Programmable Gate Array (FPGA), eine programmierbare logische Anordnung (PLA) und/oder ein handelsüblicher Computer.
Merkmale, die im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Mehrfachverbinder beschrieben wurden, sind selbstverständlich auch für die Baugruppenverbindung, das Verfahren, die Vorrichtung, das Computerprogrammprodukt und die erfindungsgemäße Verwendung vorteilhaft umsetzbar - und umgekehrt. Ferner können Vorteile, die bereits im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Mehrfachverbinder genannt wurden, auch auf die Baugruppenverbindung, das Verfahren, die Vorrichtung, das Computerprogrammprodukt und die erfindungsgemäße Verwendung bezogen verstanden werden - und umgekehrt.
Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass Begriffe wie "umfassend", "aufweisend" oder "mit" keine anderen Merkmale oder Schritte ausschließen. Ferner schließen Begriffe wie "ein" oder "das", die auf eine Einzahl von Schritten oder Merkmalen hinweisen, keine Mehrzahl von Merkmalen oder Schritten aus - und umgekehrt.
In einer puristischen Ausführungsform der Erfindung kann allerdings auch vorgesehen sein, dass die in der Erfindung mit den Begriffen "umfassend", "aufweisend" oder "mit" eingeführten Merkmale abschließend aufgezählt sind. Dementsprechend kann eine oder können mehrere Aufzählungen von Merkmalen im Rahmen der Erfindung als abgeschlossen betrachtet werden, beispielsweise jeweils für jeden Anspruch betrachtet. Die Erfindung kann beispielswiese ausschließlich aus den in Anspruch 1 genannten Merkmalen bestehen.
Ferner sei betont, dass die vorliegend beschriebenen Werte und Parameter Abweichungen oder Schwankungen von ±10% oder weniger, vorzugsweise ±5% oder weniger, weiter bevorzugt ±1% oder weniger, und ganz besonders bevorzugt ±0,1% oder weniger des jeweils benannten Wertes bzw. Parameters mit einschließen, sofern diese Abweichungen bei der Umsetzung der Erfindung in der Praxis nicht ausgeschlossen sind. Die Angabe von Bereichen durch Anfangs- und Endwerte umfasst auch all diejenigen Werte und Bruchteile, die von dem jeweils benannten Bereich eingeschlossen sind, insbesondere die Anfangs- und Endwerte und einen jeweiligen Mittelwert.
Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung näher beschrieben.
Die Figuren zeigen jeweils bevorzugte Ausführungsbeispiele, in denen einzelne Merkmale der vorliegenden Erfindung in Kombination miteinander dargestellt sind. Merkmale eines Ausführungsbeispiels sind auch losgelöst von den anderen Merkmalen des gleichen Ausführungsbeispiels umsetzbar und können dementsprechend von einem Fachmann ohne Weiteres zu weiteren sinnvollen Kombinationen und Unterkombinationen mit Merkmalen anderer Ausführungsbeispiele verbunden werden.
In den Figuren sind funktionsgleiche Elemente mit denselben Bezugszeichen versehen.
Es zeigen schematisch:
Figur 1 eine erfindungsgemäße Baugruppenverbindung mit einer ersten elektrischen Baugruppe, einer zweiten elektrischen Baugruppe und einem erfindungsgemäßen Mehrfachverbinder gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel;
Figur 2 einen Mehrfachverbinder gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel in einer perspektivischen Darstellung;
Figur 3 eines der Folienelemente des Verbinderkörpers des Mehrfachverbinders der Figur 2 in einer Draufsicht auf eine der beiden Hauptflächen, mit in der Hauptfläche des Folienelements eingeprägten Nuten zur Aufnahme von Kontaktelementen; Figur 4 das Folienelement der Figur 3 in einer Seitenansicht;
Figur 5 die Kontaktelemente einer gemeinsamen Höhenlage des Mehrfachverbinders der Figur 2 in einer Draufsicht;
Figur 6 das Folienelement der Figur 3 mit den in die Nuten eingelegten Kontaktelementen der Figur 5 in einer Draufsicht;
Figur 7 den Mehrfachverbinder der Figur 2 in einer Seitenansicht auf eine der Verbindungsflächen;
Figur 8 einen erfindungsgemäßen Mehrfachverbinder gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel in einer Seitenansicht auf eine der Verbindungsflächen;
Figur 9 mehrere über jeweilige Verbindungsstreifen miteinander verbundene Folienelemente gemäß Figur 3 in einer Draufsicht;
Figur 10 mehrere über einen Trägerstreifen miteinander verbundene Kontaktelemente einer jeweiligen gemeinsamen Höhenlage gemäß Figur 5 in einer Draufsicht;
Figur 11 die in die Folienelemente der Figur 9 gemeinsam eingelegten Kontaktelemente der Figur 10 in einer Draufsicht;
Figur 12 einen Stapel mehrerer Folienelemente und Kontaktelemente, mit den jeweiligen Verbindungsstreifen und Trägerstreifen für einen Mehrfachverbinder gemäß Figur 2 in einer perspektivischen Darstellung;
Figur 13 mehrere über einen Trägerstreifen miteinander verbundene Kontaktelemente einer jeweiligen gemeinsamen Höhenlage mit pinförmigen Kontaktabschnitten;
Figur 14 einen erfindungsgemäßen Mehrfachverbinder gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel mit Verbindungsflächen mit verschiedenen Rastermaßen in einer Draufsicht;
Figur 15 den Mehrfachverbinder der Figur 14 in einer perspektivischen Darstellung;
Figur 16 mehrere über jeweilige Verbindungsstreifen miteinander verbundene Folienelemente für einen Mehrfachverbinder gemäß Figur 14 in einer Draufsicht auf eine der beiden Hauptflächen, mit in der Hauptfläche des Folienelements eingeprägten Nuten zur Aufnahme von Kontaktelementen; Figur 17 mehrere über einen Trägerstreifen miteinander verbundene Kontaktelemente einer jeweiligen gemeinsamen Höhenlage für einen Mehrfachverbinder gemäß Figur 14 in einer Draufsicht;
Figur 18 eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener Kontaktelemente und zwei Schirmelementen in einer Draufsicht;
Figur 19 einen erfindungsgemäßen Mehrfachverbinder gemäß einem fünften Ausführungsbeispiel mit orthogonal zueinander angeordneten Verbindungsflächen in einer perspektivischen Darstellung;
Figur 20 mehrere über jeweilige Verbindungsstreifen miteinander verbundene Folienelemente für einen Mehrfachverbinder gemäß Figur 19 in einer Draufsicht auf eine der beiden Hauptflächen, mit in der Hauptfläche des Folienelements eingeprägten Nuten zur Aufnahme von Kontaktelementen;
Figur 21 mehrere über einen Trägerstreifen miteinander verbundene Kontaktelemente einer jeweiligen gemeinsamen Höhenlage für einen Mehrfachverbinder gemäß Figur 19 in einer Draufsicht;
Figur 22 einen Stapel mehrerer Folienelemente und Kontaktelemente, mit den jeweiligen Verbindungsstreifen und Trägerstreifen für einen Mehrfachverbinder gemäß Figur 19 in einer perspektivischen Darstellung;
Figur 23 einen erfindungsgemäßen Mehrfachverbinder gemäß einem sechsten Ausführungsbeispiel mit orthogonal zueinander angeordneten Verbindungsflächen in einer perspektivischen Darstellung;
Figur 24 einen erfindungsgemäßen Mehrfachverbinder gemäß einem siebten Ausführungsbeispiel mit orthogonal zueinander angeordneten Verbindungsflächen in einer perspektivischen Darstellung;
Figur 25 ein Folienelement für einen Mehrfachverbinder mit einer auf das Folienelement aufgebrachten Zwischenfolienstruktur zur Ausbildung von Ausnehmungen zwischen einzelnen Foliensegmenten der Zwischenfolienstruktur in einer Draufsicht;
Figur 26 ein Folienpaar aus zwei Folienelementen und einer zwischen den Folienelementen angeordneten Zwischenfolienstruktur gemäß Figur 25 in einer Seitenansicht; Figur 27 einen Verbindungskörper mit einer zwischen den ein Folienpaar bildenden Folienelementen angeordneten Zwischenfolienstruktur, die leitfähige und isolierende Foliensegmente aufweist um die Kontaktelemente jeweils in der Art einer Koaxialleitung elektrisch abzuschirmen;
Figur 28 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zur Herstellung eines Mehrfachverbinders mit einigen beispielhaften Verfahrensschritten;
Figur 29 einen erfindungsgemäßen Mehrfachverbinder gemäß einem achten Ausführungsbeispiel zur elektrischen Kontaktierung von elektrischen Baugruppen über an derselben Seite des Verbinderkörpers angeordnete Verbindungsflächen und mit einem Schirmgehäuse; und
Figur 30 einen erfindungsgemäßen Mehrfachverbinder gemäß einem neunten Ausführungsbeispiel mit zickzackförmigen Kontaktelementen, die nicht in korrespondierende Kanäle der Folienelemente eingelegt sind.
Figur 1 zeigt eine Baugruppenverbindung 1 , aufweisend eine erste elektrische Baugruppe 2, eine zweite elektrische Baugruppe 3 sowie einen Mehrfachverbinder 4 zur elektrischen Kontaktierung der Baugruppen 2, 3. Der Mehrfachverbinder 4 dient dabei insbesondere zur Bereitstellung einer elektrischen Verbindung zwischen den Baugruppen 2, 3.
Bei den elektrischen Baugruppen 2, 3 kann es sich beispielsweise um in einem jeweiligen Gerätegehäuse aufgenommene elektrische Schaltungen, um mit jeweiligen elektrischen Schaltungen bestückte Leiterplatten, um integrierte Schaltungen und/oder um Schaltungsgehäuse zur Aufnahme und Anbindung an eine jeweilige integrierte Schaltung handeln. Grundsätzlich sind beliebige Arten von Baugruppen in beliebigen Kombinationen möglich. Der Mehrfachverbinder 4 kann beispielsweise als Steckverbinder für eine Backplane-Anwendung oder als Board-zu-Board-Verbinder eingesetzt werden.
Der Mehrfachverbinder 4 weist einen Verbinderkörper 5 mit einer ersten Verbindungsfläche 6 und mit einer zweiten Verbindungsfläche 7 auf. Die Verbindungsflächen 6, 7 sind an sich gegenüberliegenden Seiten des Verbinderkörpers 5 angeordnet. Grundsätzlich können die Verbindungsflächen 6, 7 aber auch auf derselben Seite des Verbinderkörpers 5 angeordnet sein, was nachfolgend noch anhand des Ausführungsbeispiels der Figur 29 gezeigt wird.
Der Mehrfachverbinder 4 weist außerdem eine Mehrzahl elektrischer Kontaktelemente 8 auf (vgl. beispielsweise Figur 5), die sich von der ersten Verbindungsfläche 6 zu der zweiten Verbindungsfläche 7 durch den Verbinderkörper 5 erstrecken. Im Bereich der Verbindungsflächen 6, 7 weisen die Kontaktelemente 8 jeweilige Kontaktabschnitte 9 zur elektrischen Kontaktierung von korrespondierenden Gegenkontaktelementen 10 der jeweils zugeordneten Baugruppe 2, 3 auf. Die Kontaktabschnitte 9 an zumindest einer der Verbindungsflächen 6, 7 sind dabei erfindungsgemäß ausgebildet, um an den Gegenkontaktelementen 10 mechanisch befestigt zu werden. Die Kontaktabschnitte 9 können dabei insbesondere auch verschieden sein. Beispielsweise können die Kontaktabschnitte 9 an beiden Verbindungsflächen 6, 7 jeweils unterschiedlich ausgestaltet sein, wie in Figur 1 dargestellt.
In Figur 1 sind beispielhaft an der ersten Verbindungsfläche 6 pinförmige Kontaktabschnitte 9 zur Anbindung bzw. Verlötung mit Kontaktpads 10a einer als Leiterplatte ausgebildeten ersten Baugruppe 2 vorgesehen. Das Gegenkontaktelement 10 der ersten Baugruppe 2 ist somit als Durchkontaktierung in der Leiterplatte ausgebildet, um die pinförmigen Kontaktabschnitte 9 des Mehrfachverbinders 4 aufzunehmen. An der zweiten Verbindungsfläche 7 sind die Kontaktabschnitte 9 hingegen als abgerundete Kontaktköpfe ausgebildet, um mit korrespondierenden Gegenkontaktelementen 10 der zweiten Baugruppe 3 stirnseitig zu kontaktieren. Die Kontaktköpfe (der Kontaktabschnitte 9 und/oder Gegenkontaktelemente 10) können dabei optional gefedert gelagert sein.
Ein Mehrfachverbinder 4 gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in den Figuren 2 bis 7 dargestellt. Figur 2 zeigt den Mehrfachverbinder 4 in einer perspektivischen Darstellung; Figur 7 zeigt eine Draufsicht auf eine der Verbindungsflächen 6, 7. Der Mehrfachverbinder 4 gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel weist beispielhaft an beiden Verbindungsflächen 6, 7 identisch ausgebildete Kontaktabschnitte 9 in der Art von abgerundeten Kontaktköpfen auf.
Wie sich besonders gut anhand von den Figuren 2 und 7 erkennen lässt, weist der Verbinderkörper 5 eines erfindungsgemäßen Mehrfachverbinders 4 mehrere aufeinander gestapelte, zumindest teilweise stoffschlüssig miteinander verbundene Folienelemente 11 auf. Dabei bilden jeweils zwei der Folienelemente 11 ein Folienpaar 12, zwischen deren einander zugewandten Hauptflächen die Kontaktelemente 8 verlaufen.
Es kann vorgesehen sein, dass die Folienpaare 12 für die Kontaktelemente 8 jeweils korrespondierende Kanäle ausbilden. In den Ausführungsbeispielen der Figuren 2 bis 22 werden die Kanäle als Nuten 13 in wenigstens einem der Folienelemente 11 des Folienpaares 12 ausgebildet. Die in den Figuren 25 bis 27 gezeigten Ausführungsbeispiele zeigen eine weitere Möglichkeit zur Ausbildung der Kanäle, die allerdings erst später beschrieben wird. Die Kanäle können auch erst durch das Verpressen der Folienelemente 11 mit den Kontaktelementen 8 ausgeprägt werden, was nachfolgend noch näher beschrieben wird. Auf die Kanäle kann gegebenenfalls aber auch vollständig verzichtet werden (vgl. Figur 30).
We bereits erwähnt kann somit jedes der Kontaktelemente 8 in eine korrespondierende Nut 13 eingebracht sein, die in zumindest einem der Folienelemente 11 - im in den Figuren 2 bis 7 dargestellten Ausführungsbeispiel in beiden Folienelementen 11 - eines der Folienpaare 12 ausgebildet ist. Zur besseren Verdeutlichung der Erfindung ist eines der Folienelemente 11 in Figur 3 in einer Draufsicht und in Figur 4 in einer Seitenansicht gezeigt. Figur 5 zeigt die Kontaktelemente 8 einer Höhenlage / Zeile bzw. die Kontaktelemente 8, die gemeinsam zwischen zwei der Folienelemente 11 bzw. in einem Folienpaar 12 eingelegt werden. In Figur 6 sind die Kontaktelemente 8 in ihrem in die Nuten 13 eines der Folienelemente 11 eingelegten Zustand gezeigt.
Die Kontaktelemente 8 können zwischen den beiden Kontaktabschnitten 9 einen starren Abschnitt aufweisen (vgl. insbesondere Figur 5), der sich linear bzw. geradlinig zwischen den Verbindungsflächen 6, 7 erstreckt.
Zur Kontaktierung der Gegenkontaktelemente 10 der jeweiligen Baugruppe 2, 3 ragen die Kontaktabschnitte 9 im Ausführungsbeispiel aus der jeweiligen Verbindungsfläche 6, 7 heraus (vgl. beispielsweise Figur 2 oder Figur 6). Grundsätzlich kann allerdings auch eine koplanare Ausgestaltung vorgesehen sein, wonach die Kontaktabschnitte 9 bündig mit der jeweiligen Verbindungsfläche 6, 7 abschließen (vgl. Figur 27 oder Figur 30). Sogar eine nach innen versetzte Ausgestaltung der Kontaktabschnitte 9 in der Art eines Buchsenkontakts kann vorgesehen sein, wobei die Gegenkontaktelemente 10 der Baugruppen 2, 3 dann zumindest teilweise in die jeweilige Verbindungsfläche 6, 7 eingesteckt werden können.
In den Ausführungsbeispielen gemäß den Figuren 1 bis 12 und 29 weisen die Kontaktabschnitte 9 der Kontaktelemente 8 abgerundete Kontaktköpfe auf. Grundsätzlich können die Kontaktabschnitte 9 allerdings beliebig ausgebildet sein, beispielsweise auch als Kontaktstifte (vgl. Figuren 1 , 13 bis 18, 23, 24 und 29) oder Steckkontakte (vgl. Figuren 19 bis 22 und 24).
Um das Kontaktelemente 8 in dem Kanal bzw. in der Nut 13 in Längsrichtung bzw. entlang der Längsachse L des Kontaktelements 8 formschlüssig gegen Auszug aus dem Verbinderkörper 5 zu sichern, kann der Kanal bzw. kann die Nut 13 einen Rücksprung aufweisen und z. B. in einem mittleren Bereich dünner ausgebildet sein als in den äußeren Bereichen an den Verbindungsflächen 6, 7, wodurch die Kontaktköpfe der Kontaktelemente 8 einen Formschluss mit der Nut 13 erzeugen können und die Kontaktelemente 8 nach dem Verbinden der Folienelemente 11 nicht mehr aus dem Kanal bzw. aus der Nut 13 entnehmbar sind.
Zur Verstärkung des Verbinderkörpers 5 kann in einer optionalen Ausgestaltung wenigstens ein Stützkörper 15 vorgesehen sein. In Figur 2 ist an einer an die Verbindungsflächen 6, 7 angrenzenden Seitenfläche des Verbinderkörpers 5 ein Stützkörper 15 beispielhaft strichliniert angedeutet. Grundsätzlich kann auch vorgesehen sein, dass der Verbinderkörper 5 zumindest teilweise in wenigstens einem Stützkörper aufgenommen ist. Durch den wenigstens einen Stützkörper 15 kann der Verbinderkörper 5 mechanisch stabilisiert werden, beispielsweise wenn die gestapelten Folienelemente 11 nicht bereits selbst eine ausreichende mechanische Stabilität aufweisen. Die Ausführungsbeispiele zeigen beispielhafte Mehrfachverbinder 4, deren Kontaktelemente 8 in Zeilen und Spalten angeordnet sind, in der Art einer Matrix. Grundsätzlich kann allerdings auch vorgesehen sein, dass ein Mehrfachverbinder 4 im Rahmen der Erfindung lediglich Kontaktelemente 8 in einer Zeile aufweist, die nebeneinander in korrespondierende Kanäle bzw. Nuten 13 lediglich eines Folienpaares 12 eingebracht sind. Ein Mehrfachverbinder 4 kann somit grundsätzlich auch lediglich ein Folienpaar 12 aufweisen. Entsprechend kann es auch vorgesehen sein, dass ein Mehrfachverbinder 4 pro Folienpaar 12 lediglich ein einziges Kontaktelement 8 aufweist und somit mehrere einzelne Kontaktelemente 8 aufei- nandergestapelt und durch die dazwischenliegenden Folienelemente 11 voneinander getrennt sind.
Im Gegensatz zu dem in den Figuren 1 bis 7 gezeigten Ausführungsbeispiel der Erfindung kann auch vorgesehen sein, dass lediglich eines der Folienelemente 11 eines Folienpaares 12 eine Nut 13 zur Aufnahme eines entsprechenden Kontaktelements 8 aufweist, wie dies in Figur 8 dargestellt ist. Somit können einzelne Folienelemente 11 auch mit zwei weiteren Folienelementen 11 jeweils ein Folienpaar 12 ausbilden. Dabei handelt es sich um eine bevorzugte Variante, da das Einprägen der Nut 13 dann nur in eine der beiden Folienelemente 11 eines Folienpaares 12 erfolgen muss, was die Herstellung weiter vereinfachen kann. Auch die in den Figuren 14 bis 22 gezeigten Ausführungsbeispiele weisen beispielhaft ein Folienpaar 12 mit lediglich einer Nut 13 in einer der beiden das Folienpaar 12 bildenden Folienelemente 11 auf.
Ferner kann vorgesehen sein, dass zwischen Folienpaaren 12 noch weitere Folienelemente 11 angeordnet sind, ohne dass diese mit anderen Folienelementen 11 ein Kontaktelement 8 oder mehrere Kontaktelemente 8 einschließen, wie ebenfalls in Figur 8 angedeutet. Dies kann beispielsweise zur flexibleren Anpassung des Rastermaßes der Verbindungsflächen 6, 7 dienen. Zur besseren Anpassung des Rastermaßes kann auch vorgesehen sein, dass Folienelemente 11 mit verschiedenen Dicken verwendet werden.
Es können außerdem auch Metallfolien 11a oder Metallbleche zwischen einzelnen Folienelementen 11 , insbesondere zwischen Folienpaaren 12, vorgesehen sein. Hierdurch können die Kontaktelemente 8 unterschiedlicher Höhenlagen in dem Verbinderkörper 5 elektromagnetisch voneinander abgeschirmt werden. Anstelle einer Metallfolie 11 a oder eines Metallblechs kann auch vorgesehen sein zumindest eines der Folienelemente 11 mit einer metallischen Beschichtung zu versehen bzw. eine oder mehrere Verbundfolien zu verwenden.
Eine vorteilhafte Verwendung des erfindungsgemäßen Mehrfachverbinders 4 kann auch die Angleichung verschiedener Rastermaße der miteinander zu verbindenden Baugruppen 2, 3 sein. Ein entsprechender Mehrfachverbinder 4, der auch als "Space-Translator" bezeichnet werden kann, ist in den Figuren 14 bis 17 gezeigt.
Wie besonders gut anhand von Figur 14 erkennbar ist, weist die erste Verbindungsfläche 6 des Verbinderkörpers 5 ein erstes Rastermaß auf (vgl. erster Abstand Di zwischen den Kontaktelementen 8 der ersten Verbindungsfläche 6), wohingegen die zweite Verbindungsfläche 7 ein zweites Rastermaß aufweist (vgl. zweiter Abstand D2 zwischen den Kontaktelementen 8 der zweiten Verbindungsfläche 7).
Entsprechende Folienelemente 11 mit Kanälen (beispielhaft abermals durch entsprechende Nuten 13 gebildet) sind in Figur 16 gezeigt. Figur 17 zeigt die korrespondierenden Kontaktelemente 8 zur Angleichung des Rastermaßes, die in die Nuten 13 der Folienelemente 11 der Figur 16 eingelegt werden können.
Die Kontaktelemente 8 können also grundsätzlich eine beliebige Komplexität aufweisen und müssen entlang ihrer Längsachse L nicht unbedingt einem streng linearen Verlauf folgen wie in den zuvor beschriebenen Ausführungsbeispielen. Um einige besonders vorteilhafte Ausgestaltungen von Kontaktelementen 8 darzustellen, ist in Figur 18 eine beispielhafte Kombination verschiedener Kontaktelemente 8 gezeigt.
Beispielsweise kann ein Kontaktelement 8 vorgesehen sein, das ein elektrisches Bauelement 16 aufweist (z. B. einen Widerstand, eine Induktivität, eine Kapazität, ein Halbleiterbauelement oder eine integrierte Schaltung). Das Kontaktelement 8 kann grundsätzlich sogar mehrere miteinander verschaltete elektrische Bauelemente 16 aufweisen. In Figur 18 ist beispielhaft ein Kontaktelement 8a mit einem zwischen den beiden Kontaktabschnitten 9 angeordneten elektrischen Bauelement 16 gezeigt.
Es kann auch vorgesehen sein, Kontaktelemente 8b (vgl. Figur 18) zu verwenden, die mehr als zwei Kontaktabschnitte 9 aufweisen, z. B. vier Kontaktabschnitte 9, insbesondere zwei Kontaktabschnitte 9 pro Verbindungsfläche 6, 7. Ein derartiges Kontaktelement 8b kann beispielsweise durch zwei einzelne Kontaktelemente 8 ausgebildet sein, die elektrisch miteinander verbunden sind, wie dies in dem mittleren Abschnitt des Kontaktelements 8b der Figur 18 gezeigt ist.
Außerdem kann vorgesehen sein, dass ein Kontaktelement 8 ausgebildet ist, um eine elektrische Verbindung zu wenigstens einem weiteren Kontaktelement 8 einer anderen Höhenebene des Verbinderkörpers 5 herzustellen, in der Art einer Durchkontaktierung. Ein entsprechendes Kontaktelement 8c ist ebenfalls beispielhaft in Figur 18 gezeigt. Das Kontaktelement 8c weist in seinem mittleren Abschnitt eine (vorzugsweise) parallel zu den Verbindungsflächen 6, 7 und orthogonal zu den Hauptflächen der Folienelemente 11 verlaufende Kontaktspitze 17 auf die ausgebildet ist, um die über dem Kontaktelement 8c verlaufenden Folienelemente 11 zu durchstechen um ein entsprechend höherlagiges Kontaktelement 8 zu kontaktieren.
Schließlich können auch Kontaktelemente 8 verwendet werden, um die Pinbelegung zwischen den Verbindungsflächen 6, 7 anzugleichen. Beispielhaft zeigt Figur 18 ein Kontaktelement 8d um zwei Leitungen zwischen den Verbindungsflächen 6, 7 zu vertauschen. Es können auch Dummy-Kontaktelemente 8e vorgesehen sein, beispielsweise wenn einzelne Gegenkontaktelemente 10 der entsprechenden Baugruppe 2, 3 nicht vorhanden sind, nicht belegt sind oder nicht elektrisch angebunden werden sollen.
Wie ebenfalls beispielhaft in Figur 18 demonstriert wird können auch Schirmelemente 8f vorgesehen sein, die zwischen einzelne Kontaktelemente 8 oder zwischen Gruppen von Kontaktelementen 8 eingelegt werden (optional ebenfalls in korrespondierende Kanäle), um Kontaktelemente 8 einer gemeinsamen Höhenebene elektromagnetisch voneinander abzuschirmen. Bei den Schirmelementen 8f kann es sich beispielsweise um einfache Metallteile bzw. Blechteile handeln.
In den bisher beschriebenen Ausführungsbeispielen waren die Verbindungsflächen 6, 7 stets an sich gegenüberliegenden Seiten des Verbinderkörpers 5 angeordnet um die erste Baugruppe 2 mit der zweiten Baugruppe 3 zu verbinden. Dies ist allerdings nicht einschränkend zu verstehen. Die Verbindungsflächen 6, 7 können insbesondere auch an über eine gemeinsame Kante aneinander angrenzenden Seiten des Verbinderkörpers 5 angeordnet sein, insbesondere an zueinander orthogonal erlaufenden Seiten, wie dies beispielhaft in den in den Figuren 19 bis 24 gezeigten Ausführungsbeispielen dargestellt ist.
Figur 19 zeigt einen winkligen Mehrfachverbinder 4 in perspektivischer Darstellung. Die zur Ausbildung eines geeigneten Verbinderkörpers 5 vorteilhaft verwendbaren Folienelenente 11 sind in Figur 20 und entsprechend korrespondierende Kontaktelemente 8 in Figur 21 gezeigt. Figur 22 zeigt schließlich einen aus den Folienelementen 11 und den Kontaktelementen 8 gebildeten Stapel.
Die Kontaktabschnitte 9 der Kontaktelemente 8 des in den Figuren 19 bis 22 gezeigten Mehrfachverbinders 4 sind an beiden Verbindungsflächen 6, 7 identisch und in der Art von Steckkontakten ausgebildet um mit korrespondierenden Gegenkontaktelementen 10 der jeweiligen Baugruppe 2, 3 mechanisch zu verrasten. Figur 23 zeigt ergänzend einen weiteren winkligen Mehrfachverbinder 4 mit Kontaktabschnitten 9 in der Art von Pinkontakten bzw. Stiftkontakten an beiden Verbindungsflächen 6, 7. Schließlich zeigt Figur 24 noch einen weiteren beispielhaften winkligen Mehrfachverbinder 4 mit Steckkontakten an der ersten Verbindungsfläche 6 und Stiftkontakten an der zweiten Verbindungsfläche 7.
Die Verbindungsflächen 6, 7 können grundsätzlich an beliebigen Seiten des Verbinderkörpers 5 vorgesehen sein. Auch die Verwendung von mehr als zwei Verbindungsflächen 6, 7 zur elektrischen Kontaktierung von mehr als zwei Baugruppen 2, 3 ist im Rahmen der Erfindung möglich.
Eine vorstehend bereits angedeutete weitere Möglichkeit zur Ausbildung der Kanäle in den Folienpaaren 12 zum Einbringen der Kontaktelemente 8 ist in den Figuren 25 und 26 gezeigt. Es kann dabei vorgesehen sein, auf zumindest einem der ein Folienpaar 12 bildenden Folienelemente 11 eine Zwischenfolienstruktur 18 aufzubringen. Die Zwischenfolienstruktur 18 kann beispielsweise mehrere Foliensegmente 19 umfassen. Figur 25 zeigt eine Draufsicht auf ein Folienelement 11 (zur besseren Darstellung strichliniert und kreuzschraffiert dargestellt), auf dem eine Zwischenfolienstruktur 18 aufgebracht, beispielsweise aufgelegt, wurde. Die einzelnen Foliensegmente 19 sind durch Trägerstreifen 20 miteinander verbunden um das Aufbringen der Zwischenfolienstruktur 18 zu vereinfachen - dies ist jedoch nicht unbedingt erforderlich. Zwischen den Foliensegmenten 19 verbleiben schließlich Ausnehmungen 21 , die die Kanäle zum Einbringen der Kontaktelemente 8 ausbilden.
In Figur 26 ist zur weiteren Verdeutlichung der Aufbau eines einzelnen Folienpaares 12 mit der Zwischenfolienstruktur 18 gezeigt. Die Zwischenfolienstruktur 18 befindet sich nach dem Zusammenfügen der Folienelemente 11 zwischen den beiden Folienelementen 11 . Der Trägerstreifen 20 ist zur besseren Darstellung ausgeblendet. Vorzugsweise werden noch die Kontaktelemente 8 in die Ausnehmungen 21 eingelegt bevor das Folienpaar 12 durch Aufbringen des zweiten Folienelements 11 komplettiert wird (ebenfalls nicht dargestellt).
Um zu demonstrieren wie vielfältig der erfindungsgemäße Mehrfachverbinder 4 verwendbar sein kann zeigt Figur 27 einen Mehrfachverbinder 4 mit einem besonders komplexen Verbinderkörper 5. Die einzelnen Kontaktelemente 8 sind dabei vergleichbar mit einer Koaxialleitung elektrisch abgeschirmt. Der Mehrfachverbinder 4 ist damit in der Art eines koaxialen Mehrfachverbinders 4 ausgebildet. Hierdurch kann der Mehrfachverbinder 4 eine besonders gute elektromagnetische Verträglichkeit aufweisen und/oder sich gut zur Übertragung von hochbitratigen Datensignalen bzw. zur Übertragung von Signalen für die Hochfrequenztechnik eignen.
Abermals bilden jeweils zwei Folienelemente 11 ein Folienpaar 12. Zwischen den Folienelementen 11 ist wiederum eine Zwischenfolienstruktur 18 vorgesehen, deren Aufbau allerdings komplexer ist als in den Figuren 25 und 26 gezeigt. Grundsätzlich kann die Zwischenfolienstruktur 18 im Rahmen der Erfindung elektrisch leitende Foliensegmente 19a (z. B. Metallfoliensegmente 19a) und elektrisch nicht leitende Foliensegmente 19b (z. B. Kunststofffolienelemente 19b) aufweisen. In Figur 27 sind die Foliensegmente 19a, 19b in einer geeigneten Weise derart kombiniert, dass sich der quasi-koaxiale Aufbau des Mehrfachverbinders 4 ergibt. Die mittleren nicht leitenden Foliensegmente 19b bilden schließlich den Kanal für das Kontaktelement 8. Die Kontaktelemente 8 weisen in Figur 27 koplanare Kontaktabschnitte 9 auf. Grundsätzlich kann aber ein beliebig ausgebildetes Kontaktelement 8 für den koaxialen Aufbau vorgesehen sein.
Es sei betont dass Figur 27 nur eines von vielen komplexeren Beispielen eines erfindungsgemäßen Mehrfachverbinders 4 zeigt. Ferner sei erwähnt, dass sich der Mehrfachverbinder 4 auch dann für die Hochfrequenztechnik eignen kann, wenn der Mehrfachverbinder 4 keinen koaxialen bzw. quasi-koaxialen Aufbau aufweist. Beispielsweise kann auch eine differentielle Signalführung durch den Mehrfachverbinder 4 eine hochbitratige Datenübertragung gewährleisten. Grundsätzlich können selbstverständlich beliebige Signale mit beliebiger Signalübertragungsart durch den Mehrfachverbinder 4 übertragen werden.
Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung eines Mehrfachverbinders 4. Ein beispielhafter Verfahrensablauf ist in Figur 28 dargestellt. Das Verfahren kann in einer geeigneten Vorrichtung 22 ausgeführt werden. Hierzu kann beispielsweise auch ein Computerprogrammprodukt mit Programmcodemitteln vorgesehen sein.
In einem ersten Verfahrensschritt S1 kann vorgesehen sein, die Kontaktelemente 8 aus einem Blechwerkstoff auszustanzen. Die Kontaktelemente 8 können alternativ auch durch ein additives Verfahren o- der ein subtraktives Verfahren hergestellt werden.
Die Kontaktelemente 8 können dabei derart ausgestanzt werden, dass diese über einen Trägerstreifen 20 (vgl. z. B. Figuren 10, 13, 17 und 21) miteinander verbunden sind. Im Gegensatz zu beispielsweise der Ausgestaltung der Figur 10 kann ggf. auch vorgesehen sein, dass der Trägerstreifen 20 lediglich einseitig an den Kontaktelementen 8 befestigt ist, wie in Figur 13 gezeigt. Durch die Verwendung eines Trägerstreifens 20 können die miteinander verbundenen Kontaktelemente 8 später besonders vorteilhaft in einem gemeinsamen Vorgang in die Folienelemente 11 eingebracht, beispielsweise in die jeweiligen Kanäle bzw. in die Nuten 13 oder in die Ausnehmungen 21 eingelegt werden.
In einem zweiten Verfahrensschritt S2, der ggf. parallel zu dem ersten Verfahrensschritt S1 ausgeführt werden kann, kann vorgesehen sein, die Folienelemente 11 auszubilden.
Es kann beispielsweise vorgesehen sein, dass die Folienelemente 11 aus einer Kunststofffolie ausgestanzt oder ausgeschnitten werden, wobei mehrere Folienelemente 11 optional über Verbindungsstreifen 24 (vgl. z. B. Figuren 9, 16 und 20) miteinander verbunden sein können. Die Folienelemente 11 können somit als Endlosfolie für das Verfahren verwendet werden.
Die optionale Nut 13 kann in zumindest einer der Hauptflächen der Folienelemente 11 beispielsweise durch eine Prägewalze oder ein sonstiges Prägeverfahren oder auch durch ein subtraktives Verfahren eingebracht werden.
Anstelle durch eine Nut 13 kann ein optionaler Kanal wie bereits beschrieben auch unter Verwendung der Zwischenfolienstruktur 18 realisiert werden. Hierzu kann die Zwischenfolienstruktur 18 wie auch die Folienelemente 11 beispielsweise zunächst aus einer Kunststofffolie ausgestanzt oder ausgeschnitten werden, wobei vorzugsweise Trägerstreifen 20 verbleiben, die die einzelnen Foliensegmente 19 zunächst noch miteinander verbinden (vgl. Figur 25). Auch die Zwischenfolienstruktur 18 kann somit vorzugsweise als "Endlosfolie" hergestellt werden.
Der erste Verfahrensschritt S1 und der zweite Verfahrensschritt S2 sind im Rahmen der Erfindung optional.
Im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens kann in einem dritten Verfahrensschritt S3 vorgesehen sein, dass wenigstens eines der Kontaktelemente 8 auf eines der Folienelemente 11 aufgebracht, beispielsweise in einen der Kanäle (beispielsweise in eine der Nuten 13 in einer Hauptfläche eines der Folienelemente 11) eingelegt wird. Vorzugsweise können mehrere Kontaktelemente 8 gleichzeitig auf ein Folienelement 11 aufgebracht werden. Auf diese Weise können auch mehrere Mehrfachverbinder 4 gleichzeitig hergestellt werden. Das Prinzip wird beispielsweise anhand der Figuren 9 bis 11 verdeutlicht. Die über den Trägerstreifen 20 miteinander verbundenen Kontaktelemente 8 der Figur 10 werden gemeinsam in die über die Verbindungsstreifen 24 verbundenen Folienelemente 11 der Figur 9 eingelegt, wie in Figur 11 dargestellt.
Anschließend kann in einem vierten Verfahrensschritt S4 ein Folienpaar 12 durch Aufbringen eines weiteren Folienelements 11 auf der Hauptfläche des mit dem Kontaktelement 8 bestückten Folienelements 11 erzeugt werden. Hierdurch können mehrere aufeinandergestapelte Folienelemente 11 den dargestellten Verbinderkörper 5 ausbilden.
Es können insbesondere mehrere Folienpaare 12 erzeugt werden, um mehrere Kontaktelemente 8 in dem Verbinderkörper 5 auf unterschiedlichen Höhenebenen zu verteilen. Der dritte Verfahrensschritt S3 und der vierte Verfahrensschritt S4 können hierzu beispielsweise mehrfach wiederholt werden. Figur 12 zeigt beispielhaft einen entsprechenden Stapel von Folienpaaren 12.
Das erfindungsgemäße Verfahren kann vorteilhaft parallelisierbar sein. Beispielsweise können gleichzeitig mehrere Mehrfachverbinder 4 ausgebildet werden, wie in den Figuren 9 bis 12 angedeutet. Ferner können mehrere Höhenebenen von Folienelementen 11 und Kontaktelementen 8 in einer entsprechenden Vorrichtung 22 bereits parallel und mit gleicher Geschwindigkeit übereinander verlaufend geführt werden.
In einem fünften Verfahrensschritt S5 können die Folienelemente 11 zumindest teilweise stoffschlüssig miteinander verbunden werden, vorzugsweise durch Ultraschallschweißen, Laserschweißen, Heißverstemmen und/oder Verkleben der Hauptflächen der Folienelemente 11 . Vorzugsweise werden die Folienelemente 11 während des Stapelns nacheinander miteinander verbunden. Somit können die Verfahrensschritte S3 bis S5 in einer bevorzugten Ausgestaltung entsprechend mehrfach wiederholt werden. Es kann gegebenenfalls aber auch vorgesehen sein, mehr als zwei Folienelemente 11 gleichzeitig miteinander stoffschlüssig zu verbinden.
In einem sechsten Verfahrensschritt S6 können schließlich einzelne Verbinderkörper 5 bzw. einzelne Mehrfachverbinder 4 passgenau ausgeschnitten bzw. ausgestanzt werden, beispielsweise aus einem Endlosband. Bezogen auf die Darstellungen der Figuren 9 bis 12 können damit beispielsweise drei Mehrfachverbinder 4 gleichzeitig hergestellt werden.
Der sechste Verfahrensschritt S6 ist im Rahmen der Erfindung optional.
Es sei betont dass der vorstehend beschriebene Verfahrensablauf lediglich beispielhaft zu verstehen ist. Insbesondere können einzelne Verfahrensschritte entfallen, in der Reihenfolge vertauscht oder in weitere Einzelschritte untergliedert werden. Einzelne Verfahrensschritte können außerdem auch kombiniert werden. Ferner können weitere Verfahrensschritte vorgesehen sein.
Beispielsweise kann auch vorgesehen sein, zunächst den Verbinderkörper 5 ohne die Kontaktelemente 8 durch Stapeln und Verbinden der Folienelemente 11 (und ggf. der Zwischenfolienstrukturen 18) aufzubauen und erst anschließend die Kontaktelemente 8 in die Kanäle einzuführen.
Schließlich zeigt Figur 29 noch beispielhaft einen erfindungsgemäßen Mehrfachverbinder 4, bei dem die Verbindungsflächen 6, 7 an derselben Seite des Verbinderkörpers 5 angeordnet sind. Die entsprechende Seitenfläche ist dabei in mehrere Bereiche unterteilt, die die Verbindungsflächen 6, 7 ausbilden. Grundsätzlich können beliebig viele Verbindungsflächen auf der gemeinsamen Seitenfläche verteilt sein. Die Verbindungsflächen können beliebig über die Seitenfläche verteilt sein.
Beispielhaft weist auch der Mehrfachverbinder der Figur 29 unterschiedlich ausgebildete Kontaktabschnitte 9 und außerdem auch eine unterschiedliche Anzahl von Kontaktelemente 8 in den jeweiligen Verbindungsflächen 6, 7 auf.
Ein erfindungsgemäßer Mehrfachverbinder 4 kann optional auch in einem Schirmgehäuse 25 aufgenommen sein um den Verbinderkörper 5 und optional auch die Steckverbindung zwischen dem Mehrfachverbinder 4 und den Baugruppen 2, 3 elektromagnetisch abzuschirmen. Dies ist ebenfalls beispielhaft in Figur 29 dargestellt. Das Schirmgehäuse 25 umgibt den Verbinderkörper 4 möglichst vollständig, wobei die Verbindungsflächen 6, 7 in der Regel zugänglich bleiben. Das Schirmgehäuse 25 kann beispielsweise durch ein Metallblech und/oder eine metallische Beschichtung der äußersten Folienelemente 11 und/oder der Seitenflächen des Verbinderkörpers 5 ausgebildet sein. Um auch die Steckverbindung zwischen dem Mehrfachverbinder 4 und den elektrischen Baugruppen 2, 3 abzuschirmen kann das Schirmgehäuse 25 zumindest teilweise in Steckrichtung über den Verbinderkörper 5 hinausragen, was ebenfalls in Figur 29 angedeutet ist.
Der Mehrfachverbinder 4 gemäß Figur 29 kann beispielsweise als Mehrfachkontaktbrücke verwendet werden um zwei Baugruppen 2, 3 (beispielsweise zwei Leiterplatten) elektrisch zu überbrücken, wobei die Kontaktelemente 8 dann insbesondere U-förmig durch den Mehrfachverbinder 4 verlaufen können.
Ergänzend sind in Figur 29 strichliniert auch noch Kontaktelemente 8 auf der den beiden Verbindungsflächen 6, 7 gegenüberliegenden Seite des Mehrfachverbinders 4 gezeigt, die beispielsweise zumindest in einerweiteren, dritten Verbindungsfläche (nicht näher dargestellt) angeordnet sein können. Der Mehrfachverbinder 4 kann dann beispielsweise ausgebildet sein, um eine elektrische Verbindung mehrerer zu testender Schaltungen mit einem Testsystem herzustellen, um Testsignale des Testsystems an die einzelnen Schaltungen und die Ausgangssignale der zu testenden Schaltungen an das Testsystem weiterzuleiten. Das Testsystem kann dabei beispielsweise über die Kontaktelemente 8 der dritten Verbindungsfläche mit dem Mehrfachverbinder 4 verbunden sein. Durch einen derartigen Mehrfachverbinder 4 können auf vorteilhafte Weise mehrere Schaltungen bzw. Baugruppen 2, 3 gleichzeitig kontaktiert werden, wodurch sich die Testdauer deutlich verringern kann. Eine Reduzierung der Testdauer ist dabei insbesondere aus wirtschaftlichen Gründen bei einer Massenfertigung erstrebenswert.
Wie bereits erwähnt kann auf die Kanäle der Folienelemente 11 zum Einlegen der Kontaktelemente 8 gegebenenfalls auch vollständig verzichtet werden. Ein entsprechender Mehrfachverbinder 4 ist beispielhaft in Figur 30 gezeigt. Die Kontaktelemente 8 können auf die Folienelemente 11 aufgelegt und zwischen ein jeweiliges Folienpaar 12 eingepresst werden. Durch das laminieren bzw. stoffschlüssige Verbinden der Folienelemente 11 des Folienpaares 12 können die Kontaktelemente 8 dann bereits ausreichend in dem Verbinderkörper 5 fixiert sein.
Ein wellenförmiger oder - wie dargestellt - zickzackförmiger Verlauf der Kontaktelemente 8 zwischen den Kontaktabschnitten 9 kann die Fixierung der Kontaktelemente 8 zwischen den Folienelementen 11 noch verstärken.
Optional kann eine Kleberschicht oder eine aushärtende Substanz auf die Folienelemente 11 aufgetragen werden, um die Zwischenräume zwischen den Kontaktelementen 8 auszufüllen.
Es kann auch vorgesehen sein, die Kontaktelemente 8 derart in die Folienelemente 11 einzupressen, dass sich durch Materialverdrängung wiederum Kanäle in zumindest einem der ein Folienpaar 12 ausbildenden Folienelemente 11 ausbilden. Die Folienelemente 11 können dabei vorzugsweise derart ausgebildet sein, dass eine ausreichende Materialverdrängung ermöglicht wird und vorzugsweise keine Wölbung entsteht. Gegebenenfalls kann eine Wölbung aber auch toleriert oder durch weitere Folienelemente 11 des Stapels ausgeglichen werden.

Claims

P a t e n t a n s p r ü c h e
1. Mehrfachverbinder (4) zur elektrischen Kontaktierung von elektrischen Baugruppen (2, 3), aufweisend a) einen Verbinderkörper (5) mit einer ersten Verbindungsfläche (6) und mit einer zweiten Verbindungsfläche (7); und b) eine Mehrzahl elektrischer Kontaktelemente (8), die sich zumindest von der ersten Verbindungsfläche (6) zu der zweiten Verbindungsfläche (7) durch den Verbinderkörper (5) erstrecken, wobei die Kontaktelemente (8) im Bereich der Verbindungsflächen (6, 7) Kontaktabschnitte (9) zur elektrischen Kontaktierung von korrespondierenden Gegenkontaktelementen (10) der jeweils zugeordneten Baugruppe (2, 3) ausbilden, und wobei die Kontaktabschnitte (9) an zumindest einer der Verbindungsflächen (6, 7) an den jeweils zugeordneten Gegenkontaktelementen (10) mechanisch befestigbar sind, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass der Verbinderkörper (5) mehrere aufeinander gestapelte, miteinander verbundene Folienelemente (11) aufweist, wobei jeweils zumindest zwei der Folienelemente (11) ein Folienpaar (12) bilden, und wobei zwischen den zwei aufeinander gestapelten Folienelementen (11) wenigstens eines der Folienpaare (12) zumindest eines der Kontaktelemente (8) verläuft.
2. Mehrfachverbinder (4) nach Anspruch 1 , d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Folienpaar (12) für jedes der Kontaktelemente (8) einen korrespondierenden Kanal ausbildet, durch den sich das Kontaktelement (8) zwischen den Verbindungsflächen (6, 7) erstreckt.
3. Mehrfachverbinder (4) nach Anspruch 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Kanäle durch Abdrücke der Kontaktelemente (8) in wenigstens einem der Folienelemente (11) des Folienpaares (12) und/oder durch Nuten (13) in wenigstens einem der Folienelemente (11) des Folienpaares (12) und/oder durch Ausnehmungen (21) in einerzwischen den Folienelementen (11) des Folienpaares (12) angeordneten Zwischenfolienstruktur (18) ausgebildet sind.
4. Mehrfachverbinder (4) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die erste Verbindungsfläche (6) und die zweite Verbindungsfläche (7) an verschiedenen Seiten des Verbinderkörpers (5) angeordnet sind.
5. Mehrfachverbinder (4) nach Anspruch 4, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die erste Verbindungsfläche (6) und die zweite Verbindungsfläche (7) an sich gegenüberliegenden Seiten des Verbinderkörpers (5) angeordnet sind.
6. Mehrfachverbinder (4) nach Anspruch 4, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die erste Verbindungsfläche (6) und die zweite Verbindungsfläche (7) an über eine gemeinsame Kante aneinander angrenzenden Seiten des Verbinderkörpers (5) angeordnet sind.
7. Mehrfachverbinder (4) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Folienelemente (11) des Verbinderkörpers (5) zumindest bereichsweise stoffschlüssig miteinander verbunden sind.
8. Mehrfachverbinder (4) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass jeweils genau zwei der Folienelemente (11) des Verbinderkörpers (5) eines der Folienpaare (12) bilden, wobei die Kontaktelemente (8) jeweils zwischen den einander zugewandten Hauptflächen der ein Folienpaar (12) bildenden Folienelemente (11) verlaufen.
9. Mehrfachverbinder (4) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Kontaktabschnitte (9) der Kontaktelemente (8) aus der jeweiligen Verbindungsfläche (6, 7) herausragen.
10. Mehrfachverbinder (4) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Kontaktabschnitte (9) der Kontaktelemente (8) als abgerundete Kontaktköpfe, als Kontaktstifte, als Kontaktbaugruppen eines Steckverbinders und/oder als Lötflächen ausgebildet sind.
11. Mehrfachverbinder (4) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Kontaktelemente (8), insbesondere die Kontaktabschnitte (9) der Kontaktelemente (8), entlang der Längsachse (L) des Kontaktelements (8) inkompressibel ausgebildet sind.
12. Mehrfachverbinder (4) nach einem der Ansprüche 1 bis 11 , d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Kontaktelemente (8) zwischen den beiden Verbindungsflächen (6, 7) einen zickzackförmigen Verlauf oder einen wellenförmigen Verlauf aufweisen.
13. Mehrfachverbinder (4) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass ein zwischen den beiden Kontaktabschnitten (9) verlaufender, innerer Abschnitt der Kontaktelemente (8) a) ein elektrisches Bauelement (16) ausbildet oder ein elektrisches Bauelement (16) aufweist; und/oder b) ausgebildet ist, um eine elektrische Verbindung zu wenigstens einem weiteren inneren Abschnitt eines weiteren Kontaktelements (8) herzustellen.
14. Mehrfachverbinder (4) nach einem der Ansprüche 1 bis 13, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass a) mehrere oder alle der Kontaktelemente (8) in einer Reihe nebeneinander in einem gemeinsamen Folienpaar (12) angeordnet sind; und/oder b) mehrere oder alle der Kontaktelemente (8) in dem Verbinderkörper (5) auf unterschiedlichen Höhenebenen angeordnet und hierzu auf mehrere Folienpaare (12) verteilt sind.
15. Mehrfachverbinder (4) nach einem der Ansprüche 1 bis 14, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Kontaktelement (8) und/oder der Kanal (13, 21) ausgebildet sind, um das Kontaktelement (8) in dem Verbinderkörper (5) formschlüssig gegen Auszug zu sichern.
16. Mehrfachverbinder (4) nach einem der Ansprüche 1 bis 15, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Kontaktelement (8) mit zumindest einem der Folienelemente (11) des Folienpaares (12) ver- presst und/oder stoffschlüssig verbunden ist.
17. Mehrfachverbinder (4) nach einem der Ansprüche 1 bis 16, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Kontaktabschnitte (9) der Kontaktelemente (8) in der ersten Verbindungsfläche (6) gemäß einem ersten Rastermaß angeordnet sind und in der zweiten Verbindungsfläche (7) gemäß einem zweiten Rastermaß angeordnet sind.
18. Mehrfachverbinder (4) nach einem der Ansprüche 1 bis 17, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass der Verbinderkörper (5) an wenigstens einem Stützkörper (15) befestigt ist oder zumindest teilweise in wenigstens einem Stützkörper (15) aufgenommen ist, um den Verbinderkörper (5) mechanisch zu stabilisieren.
19. Mehrfachverbinder (4) nach einem der Ansprüche 1 bis 18, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass der Verbinderkörper (5) in einem elektrisch leitfähigen Schirmgehäuse aufgenommen ist, um den Verbinderkörper elektromagnetisch abzuschirmen.
20. Mehrfachverbinder (4) nach einem der Ansprüche 1 bis 19, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass zur elektromagnetischen Schirmung von Kontaktelementen (8) in dem Verbinderkörper (5) a) zumindest eines der Folienelemente (11) eines der Folienpaare (12) auf einer von den Kontaktelementen (8) abgewandten Hauptfläche eine metallische Beschichtung aufweist; und/oder b) zwischen zumindest zwei Folienpaaren (12) eine Metallfolie oder ein Metallblech angeordnet ist; und/oder c) zwischen zumindest zwei der Kontaktelemente (8) eines gemeinsamen Folienpaares (12) ein Schirmelement angeordnet ist.
21. Baugruppenverbindung (1), aufweisend eine erste elektrische Baugruppe (2) und/oder eine zweite elektrische Baugruppe (3), sowie einen Mehrfachverbinder (4) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 20 zur elektrischen Kontaktierung der Baugruppen (2, 3).
22. Verfahren zur Herstellung eines Mehrfachverbinders (4), welcher zur elektrischen Kontaktierung von elektrischen Baugruppen (2, 3) ausgebildet ist, wonach parallel oder sequentiell mehrere Kontaktelemente (8) in einen mehrere aufeinander gestapelte, miteinander verbundene Folienelemente (11) aufweisenden Verbinderkörper (5) des Mehrfachverbinders (4) eingebracht werden, wobei die Kontaktelemente (8) derart in den Verbinderkörper (5) eingebracht werden, dass im Bereich von Verbindungsflächen (6, 7) des Verbinderkörpers (5) jeweilige Kontaktabschnitte (9) der Kontaktelemente (8) zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung von korrespondierenden Gegenkontaktelementen (10) angeordnet sind, und wobei die Folienelemente (11) zumindest bereichsweise stoffschlüssig miteinander verbunden werden.
23. Verfahren nach Anspruch 22, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Folienelemente (11) aufeinander gestapelt werden, um den Verbinderkörper (5) schichtweise zu fertigen, wobei die Kontaktelemente (8) während des Stapelns der Folienelemente (11) in die Kanäle (13, 21) der Folienpaare (12) eingelegt und/oder mit den Folienelementen (11) verpresst werden.
24. Verfahren nach Anspruch 23, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Kontaktelemente (8) in jeweilige Kanäle (13, 21) von aus zumindest zwei Folienelementen (11) gebildeten Folienpaaren (12) eingebracht werden und/oder in zumindest ein Folienelement (11) des Folienpaares (12) eingepresst werden.
25. Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 24, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass a) mehrere oder alle der Kontaktelemente (8) in einer Reihe nebeneinander in ein gemeinsames Folienpaar (12) eingebracht werden; und/oder b) mehrere Folienpaare (12) erzeugt werden, um mehrere Kontaktelemente (8) in dem Verbinderkörper (5) auf unterschiedlichen Höhenebenen zu verteilen.
26. Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 25, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass mehrere übereinen Trägerstreifen (20) verbundene Kontaktelemente (8) gemeinsam auf ein Folienelement (11) aufgebracht werden.
27. Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 26, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Kontaktelemente (8) aus einem Blechwerkstoff ausgestanzt oder durch einen Ätzprozess herausgearbeitet werden.
28. Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 27, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Folienelemente (11) durch Ultraschallschweißen, Laserschweißen, Heißverstemmen und/oder
Verkleben der Hauptflächen der Folienelemente (11) stoffschlüssig miteinander verbunden werden.
29. Vorrichtung (22) zur Durchführung eines Verfahrens gemäß einem der Ansprüche 22 bis 28 zur Herstellung eines Mehrfachverbinders (4), welcher zur elektrischen Kontaktierung von elektrischen Baugruppen (2, 3) ausgebildet ist.
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