EP4429036A1 - Elektrischer steckverbinder und elektrische steckverbindung - Google Patents

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EP4429036A1
EP4429036A1 EP23160097.4A EP23160097A EP4429036A1 EP 4429036 A1 EP4429036 A1 EP 4429036A1 EP 23160097 A EP23160097 A EP 23160097A EP 4429036 A1 EP4429036 A1 EP 4429036A1
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EP
European Patent Office
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blocking means
counter
connector
insulator
insulator element
Prior art date
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Pending
Application number
EP23160097.4A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Hubert Speckbacher
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
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Priority to US18/595,915 priority patent/US20240305045A1/en
Priority to CN202410253855.9A priority patent/CN118610797A/zh
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    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
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    • H01R24/38Two-part coupling devices, or either of their cooperating parts, characterised by their overall structure having concentrically or coaxially arranged contacts
    • H01R24/40Two-part coupling devices, or either of their cooperating parts, characterised by their overall structure having concentrically or coaxially arranged contacts specially adapted for high frequency
    • HELECTRICITY
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    • HELECTRICITY
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    • H01R13/405Securing in non-demountable manner, e.g. moulding, riveting
    • H01R13/41Securing in non-demountable manner, e.g. moulding, riveting by frictional grip in grommet, panel or base
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R2103/00Two poles

Definitions

  • the present invention relates to an electrical connector with an inner conductor contact element and an insulator element which envelops the inner conductor contact element at least in sections.
  • a blocking means is formed on an outer surface of the inner conductor contact element and a counter-blocking means is formed on an inner surface of the insulator element, which block each other in a fixed state.
  • the present invention also relates to an electrical plug connection comprising an electrical connector and an associated electrical mating connector.
  • a connector or mating connector can be a plug, a circuit board connector, a built-in connector, a socket, a coupler, a capacitive coupler or an adapter.
  • the term "connector” or “mating connector” used in the context of the invention represents all variants.
  • the transmission of electrical power or an electrical data signal between an electrical connector and an electrical mating connector is carried out via the electrical contact between a contact element of the connector and an associated mating contact element of the mating connector.
  • the individual contact element In order to achieve a reliable electrical contact, the individual contact element must be correctly positioned both axially and laterally within the connector housing of the connector. The correct axial positioning of the contact element is usually by a forward stop or by a primary lock or a primary latching of the contact element.
  • the inner conductor contact element is axially fixed to the electrically insulating connector housing.
  • the inner conductor contact element is axially fixed to the insulator element and the outer conductor contact element is axially fixed to the insulator element and/or to the connector housing.
  • the elastic locking element is formed on the contact element, which locks into a counter-locking element of the insulator element or the connector housing.
  • the counter-locking element is usually designed as a locking recess or as a shoulder.
  • the elastic locking element is formed in the insulator element or the connector housing, which locks into a counter-locking element of the contact element.
  • the present invention is based on the object of specifying an electrical connector with an extended creepage distance and thus a higher insulation strength between the voltage-carrying contact elements.
  • a blocking means is formed on an outer surface of the inner conductor contact element and an associated counter-blocking means is formed on an inner surface of the insulator element.
  • the "inner surface” of the insulator element is understood here and below to mean an inner wall side or jacket surface of a feedthrough formed in the insulator element.
  • the “outer surface” of the inner conductor contact element is understood here and below to mean an outer wall side or jacket surface of the inner conductor contact element.
  • the holistic elastic design of the insulator element i.e. the structural elasticity of the insulator element, is formed by a shape-elastic cross-sectional profile of the insulator element.
  • the shape-elastic cross-sectional profile of the insulator element is achieved by the shape-changeability of the cross-sectional profile while the inner circumference of the cross-sectional profile remains unchanged. There is therefore no shape-changeability due to lateral or radial expansion of the insulator element outwards or inwards by means of material displacement in the insulator element.
  • the "inner circumference" of the cross-sectional profile of the insulator element is understood to mean the inner surface circumferential length of the insulator element in the circumferential direction orthogonal to the longitudinal axis of the connector.
  • a distance between the opposing regions of the inner surface of the insulator element in which the counter-blocking means is formed can be changed.
  • a blockage between the blocking means and the counter-blocking means can be set in the blocked state or alternatively released, thus realizing a transition between a blocked state and an unblocked state in which the blocking means and the counter-blocking means are released from one another.
  • the blocking means and the counter-blocking means can be moved axially relative to one another.
  • the inner conductor contact element can thus be moved into its axial fixing position in the insulator element during the assembly process or alternatively released from its fixing position during a disassembly process.
  • the blocking means and the counter-blocking means strike each other axially.
  • the movable component of the connector i.e. typically the inner conductor contact element, which has the blocking means, is thus blocked in its movement at least in one longitudinal axis direction of the connector. If there is a blockage in both longitudinal axis directions of the connector, the inner conductor contact element is fixed to the insulator element.
  • the inner conductor contact element can be fixed to the insulator element, for example, as follows:
  • a further blocking means can be formed on the inner conductor contact element, which can be blocked by a further counter-blocking means formed on the insulator element in the opposite longitudinal axis direction of the connector.
  • a front end of the inner conductor contact element can strike against a further counter-blocking means, for example a contact protector formed as a stop on the insulator element.
  • the counter-blocking means is designed as at least one region of the inner surface, which extends in the circumferential direction of the insulator element orthogonal to the longitudinal axis of the plug connector only in an associated segment. In each segment belonging to the counter-blocking means, a distance of the inner surface to the longitudinal axis is reduced compared to the distance of the inner surface to the longitudinal axis in each segment extending adjacently in the circumferential direction.
  • the blocking means of the inner conductor contact element is designed as at least one region of the outer surface, which extends in the circumferential direction of the inner conductor contact element orthogonal to the longitudinal axis of the plug connector only in an associated segment. In each segment belonging to the blocking means, a distance of the outer surface to the longitudinal axis is increased compared to the distance of the outer surface to the longitudinal axis in each segment extending adjacently in the circumferential direction.
  • the individual region of the blocking means which extends in the circumferential direction of the insulator element orthogonal to the longitudinal axis of the connector only in a segment of the outer surface of the inner conductor contact element and whose outer surface has an increased distance from the longitudinal axis of the connector, can preferably be designed as a web on the outer surface.
  • a circumferential web can be formed on the inner surface of the insulator element in the axial region of the counter-blocking means, which in the regions or in the segments of the counter-blocking means an inner surface with a reduced distance from the longitudinal axis of the connector than the inner surface in the segments of the circumferential web extending adjacently in the circumferential direction.
  • a circumferential web can be formed on the outer surface of the inner conductor contact element in axial regions of the blocking means, which has an outer surface in the regions or in the segments of the blocking means with an increased distance from the longitudinal axis of the connector than the outer surface in the segments of the circumferential web extending adjacently in the circumferential direction.
  • a web is understood here and below as a reduction of a radial or a lateral distance of a certain area of the inner surface of the insulator element to the longitudinal axis of the insulator element or an increase of a radial or a lateral distance of a certain area of the outer surface of the inner conductor contact element to the longitudinal axis of the connector.
  • the elastic cross-sectional profile of the insulator element must be enlarged in a single direction and/or in a single opposite direction in the non-blocked state of assembly or disassembly, starting from the longitudinal axis of the connector, and reduced in a single direction and/or in a single opposite direction in the blocked state.
  • This single expansion direction or opposite expansion direction of the elastic insulator element is the direction or opposite direction in which a web of the counter-blocking means is formed (second embodiment according to the invention) or in which the counter-blocking means interacts with a web of the blocking means of the inner conductor contact element (first embodiment according to the invention).
  • the web can be designed as a nose, a hook or a rib.
  • a rib-shaped web can be used, the longitudinal extension of which, i.e. the longer extension of which, extends in a direction orthogonal to the longitudinal axis direction of the connector.
  • the stop surface of the web of the counter-blocking means which in each case strikes the blocking means, can be formed as a projection which has a radially or laterally directed or an approximately radially or approximately laterally directed flank.
  • the associated counter-blocking means in the insulator element can be designed in a first embodiment of the counter-blocking means as a double web with a groove in between, into which the web of the inner conductor contact element can be snapped in the blocked state and can thus be fixed in both longitudinal axis directions of the connector.
  • the blocking means can be designed as a double web of the inner conductor contact element with a groove in between, into which the web of the insulator element can be snapped in the blocked state and can thus be fixed in both longitudinal axis directions of the connector.
  • the associated counter-blocking means in the insulator element can be designed as a groove in the inner surface of the insulator element, into which the web of the inner conductor contact element can be snapped in the blocked state and can thus be fixed in both longitudinal axis directions of the connector.
  • the associated blocking means in the inner conductor contact element can be designed as a groove in the outer surface of the inner conductor contact element, into which the web of the insulator element can be snapped in the blocked state and can thus be fixed in both longitudinal axis directions of the connector.
  • the groove is designed to be complementary to the web, i.e. the size and shape of the groove in the longitudinal axis direction of the connector is complementary to the size and shape of the web in the longitudinal axis direction of the connector, designed to ensure secure axial fixation of the inner conductor contact element in the insulator element and coaxial alignment of the insulator element to the inner conductor contact element.
  • the associated counter-blocking means in the insulator element can be designed as a single web on the inner surface of the insulator element, against which the web of the inner conductor contact element strikes and is thus blocked in a longitudinal axis direction of the connector.
  • the associated blocking means in the inner conductor contact element can be designed as a single web of the inner conductor contact element, against which the web of the insulator element strikes and is thus blocked in a longitudinal axis direction of the connector.
  • the associated counter-blocking means in the insulator element can be designed as a projection from a section of the insulator element with a smaller lateral or radial extension to a section of the inner conductor contact element with a larger lateral or radial extension.
  • the web of the inner conductor contact element can abut against the projection and thus be blocked in a longitudinal axis direction of the connector.
  • the associated blocking means in the inner conductor contact element can be designed as a projection from a section of the inner conductor contact element with a smaller lateral or radial extension to a section with a larger lateral or radial extension.
  • the web of the insulator element can abut against the projection and thus be blocked in a longitudinal axis direction of the connector.
  • the projection of the fourth embodiment formed in the inner conductor contact element and the projection of the fourth embodiment formed in the inner conductor contact element are each designed to be ring-shaped and run all the way around.
  • Another advantage is that no phase-correct assembly of the individual inner conductor contact element in the insulator element is required.
  • the electrical connector can preferably be a straight connector. However, the invention also covers an angled connector.
  • the electrical connector has at least one inner conductor contact element.
  • the inner conductor contact element can preferably be a contact element with a rotationally symmetrical cross-sectional profile, i.e. a round contact element that forms a radial contact with a counter-contact element that is also rotationally symmetrical.
  • the inner conductor contact element can be designed in both genders.
  • the inner conductor contact element is preferably designed as a pin contact (male gender). However, the female variant of the inner conductor contact element as a socket contact is also conceivable.
  • the inner conductor contact element can also be designed as a flat contact in both genders, ie as a contact blade (male) or as a contact receptacle with a preferably U-shaped cross-sectional profile (female).
  • the female flat contact preferably has a plug-in direction in a longitudinal axis direction of the connector (180°).
  • a variant of the female flat contact that can be plugged in at least one direction perpendicular to the longitudinal axis direction of the connector ( ⁇ 90°) is conceivable and also covered by the invention.
  • a female flat contact is also conceivable that can be plugged in a longitudinal axis direction of the connector (180°) and in at least one direction perpendicular to the longitudinal axis direction of the connector ( ⁇ 90°).
  • a flat contact can also be designed as a cable lug.
  • the inner conductor contact element designed as a round contact and the inner conductor contact element designed as a flat contact can preferably be designed as a direct contact, in which the inner conductor contact element directly electrically contacts the inner conductor counter-contact element.
  • the invention also covers electrical contact between the inner conductor contact element and the inner conductor counter-contact element via a contact sleeve arranged therebetween or a contact plate arranged therebetween, each with a plurality of contact blades.
  • the insulator element has a shape-elastic cross-sectional profile and is therefore preferably thin-walled.
  • the insulator element can be made from a dielectric material with sufficient elastic properties such as polyamide (PA), polyethylene terephthalate (PET), polyoxymethylene (POM)), polytetrafluoroethylene (PTFE).
  • PA polyamide
  • PET polyethylene terephthalate
  • POM polyoxymethylene
  • PTFE polytetrafluoroethylene
  • a thermoplastic or a duromer has an elasticity that only allows the insulator element to be deformed or bent without enlarging or reducing the surface of the insulator element.
  • the insulator element which encloses the at least one inner conductor contact element in at least one axial section, can preferably be designed in the form of a sleeve and can have a number of passages or receiving chambers for the individual inner conductor contact elements that corresponds to the number of inner conductor contact elements.
  • the insulator element has an opening on the front side, i.e. in the longitudinal axis direction of the plug connector, for inserting the at least one inner conductor counter-contact element of an electrical counter-connector.
  • the insulator element has a substantially round cross-sectional profile in the case of an inner conductor contact element designed as a round contact and a substantially rectangular cross-sectional profile in the case of an inner conductor contact element designed as a flat contact.
  • a lateral or radial An inward-facing web must be formed which covers the front end of the inner conductor contact element as a contact protection.
  • the insulator element can have an opening for inserting the at least one inner conductor counter-contact element of a mating connector on one side, i.e. in a direction perpendicular to the longitudinal axis of the connector, preferably in an area adjacent to the front end of the connector.
  • the cross-sectional profile of the insulator element of an angled connector with an inner conductor contact element designed as a U-shaped flat contact or as a cable lug can thus have a U-shaped cross-sectional profile in the area of the lateral opening.
  • the counter-blocking means can be formed in the opposite side walls of the insulator element in the axial section of the U-shaped and elastically formed cross-sectional profile.
  • the counter-blocking means can be blocked in the blocked state with an associated blocking means of the U-shaped flat contact or the cable lug.
  • the individual characteristics already shown for the round contact can be used equivalently for the blocking means of the U-shaped flat contact or the cable lug and for the counter-blocking means of the insulator element with a U-shaped cross-sectional profile.
  • either the blocking means or the counter-blocking means is designed as at least one web on the outer surface of the inner conductor contact element or on the inner surface of the two side walls of the insulator element.
  • the U-shaped cross-sectional profile of the insulator element in the blocked state preferably changes into a cross-sectional profile with side walls inclined outwards in the lateral direction in the unblocked state (approximately V-shaped cross-sectional profile).
  • the individual web preferably extends within a segment, ie an angle segment, of preferably 5° to 80°, particularly preferably between 10° and 60° and very particularly between 20° and 40°.
  • the individual web preferably extends within a segment of preferably 5% to 80% of the contact surface width, particularly preferably between 10 % and 60 % of the contact surface width and more particularly between 20 % and 40 % of the contact surface width.
  • a formation of a single web on the inner surface of the insulator element in combination with the formation of an associated blocking means on the outer surface of the inner conductor contact element in a first embodiment according to the invention or alternatively a formation of a single web on the outer surface of the inner conductor contact element in combination with the formation of an associated counter-blocking means on the inner surface of the insulator element in a second embodiment according to the invention enables a functioning primary fuse.
  • two webs can be formed on the inner surface of the insulator element or alternatively two webs on the outer surface of the inner conductor contact element.
  • a web can be formed in at least one opposite region of the two opposite regions on the inner surface of the insulator element, the distance between which can be changed due to the elastic cross-sectional profile.
  • a web can be formed in at least one opposite region of the two opposite regions on the outer surface of the inner conductor contact element, which each laterally or radially border an opposite region of the two opposite regions of the inner surface of the insulator element, the distance between which can be changed due to the elastic cross-sectional profile.
  • an enlargement or reduction of the elastic cross-sectional profile of the insulator element in a single direction and/or in a single opposite direction requires a higher holding force between the inner conductor contact element and the insulator element in the fixed state. This also reduces the risk of breakage when the insulator element is stretched. Finally, this makes the fixation more robust with regard to manufacturing tolerances.
  • the plurality of blocking means and the plurality of counter-blocking means can preferably be arranged at the same axial position of the inner conductor contact element or the insulator element. It is also conceivable to implement the individual blocking means and the associated counter-blocking means in different axial positions of the inner conductor contact element or the insulator element.
  • the distance between the two opposite regions of the inner surface of the insulator element in the blocked state is reduced compared to the distance between the two opposite regions of the inner surface of the insulator element in non-blocked operation.
  • the distance between the two opposite regions of the inner surface of the insulator element, of which a web is formed in at least one opposite region can be increased so that the at least one web projects beyond the highest radial or lateral elevation of the blocking means.
  • the at least one web can thus be released from the associated blocking means and the blocking means and the associated counter-blocking means can be transferred to the unblocked state.
  • the distance between the two opposite regions of the inner surface of the insulator element is at least as large as the greatest distance between two opposite regions of the outer surface of the inner conductor contact element.
  • the distance between two opposing regions of the inner surface of the insulator element can be increased in such a way that the two opposing regions of the inner surface of the insulator element protrude beyond the two laterally or radially adjacent opposing regions on the outer surface of the inner conductor contact element, of which a web is formed in at least one opposing region.
  • the at least one web formed on the outer surface of the inner conductor contact element can thus be released from the associated counter-blocking means and the blocking means and the associated counter-blocking means can be transferred to the unblocked state.
  • the distance between the opposing regions of the outer surface, of which a web is formed in at least one opposing region of the outer surface of the inner conductor contact element is at least as large as the smallest distance between two opposing regions of the inner surface of the insulator element.
  • the distance between two opposite areas of the outer surface of the insulator element increases in the transition between the blocked state and the unblocked state.
  • Sufficient clearance must be provided within the connector, i.e. within the connector housing in the case of an unshielded connector or within the outer conductor contact element in the case of a shielded connector, to allow the distance between two opposite areas of the outer surface of the insulator element to increase.
  • the insulator element is sleeve-shaped in the axial section in which the counter-blocking means is formed and thus has a closed cross-sectional profile. Since the inner circumferential length of the elastic cross-sectional profile of the insulator element is unchanged, In the case of a closed cross-sectional profile of the insulator element, in the event of an increase in the distance between two opposite regions of the inner surface, a reduction in the distance between two further opposite regions of the inner surface which are in the same axial position as the counter-blocking means occurs.
  • the connecting line between the other opposing regions of the inner surface, the distance between which decreases, is preferably oriented orthogonally to the connecting line between the two opposing regions of the inner surface of the insulator element in which the counter-blocking means is formed and the distance between which increases.
  • a preferably round cross-sectional profile of the insulator element in the blocked state merges into an elliptical cross-sectional profile of the insulator element in the unblocked state.
  • a preferably rectangular cross-sectional profile of the insulator element in the blocked state merges into a rectangular cross-sectional profile of the insulator element with an extended axis and a shortened axis in the unblocked state.
  • the insulator element has, in a preferred embodiment of the invention, a closed side wall free of feedthroughs at least in the axial region of the counter-latching means and in particular over the entire axial extent, regardless of the design of the elasticity required for the locking.
  • the creepage distance is advantageously increased to the distance on the surface between two live contact elements.
  • the creepage distance for an electrical short circuit between an inner conductor contact element and an outer conductor contact element is determined at least from the axial distance between the front end of the inner conductor contact element and the front end of the insulator element and the axial distance between the front end of the insulator element and the fixing of the insulator element to the outer conductor contact element.
  • the creepage distance can be extended in particular by fixing the insulator element for example, on a web or on a shoulder of the outer conductor contact element as far as possible from the front end of the insulator element.
  • the creepage distance results from the two axial distances between the front end of the insulator element and the front end of the two inner conductor contact elements.
  • An extension of the creepage distance can be achieved, for example, by setting the front ends of the two inner conductor contact elements far back from the front end of the insulator element.
  • the connector is designed as a straight connector and thus has an insulator element which completely envelops the inner conductor contact element in a radial or lateral direction
  • the insulator element has a closed sleeve-shaped side wall free of feedthroughs at least in the axial region of the counter-latching means and preferably along the entire axial extension.
  • the connector is designed as an angled connector and the sleeve-shaped insulator element has a side wall with a feedthrough for contacting the inner conductor counter-contact element in the axial section of the counter-latching means
  • the insulator element has a closed sleeve-shaped side wall free of feedthroughs at least in the axial and lateral region in which the counter-latching means is formed.
  • the inner conductor contact element is connected to the outer conductor contact element via the outer surface of the insulator element between the lateral opening of the insulator element and the lateral opening of the outer conductor contact element in the shortest possible way.
  • This distance therefore represents the critical creepage distance.
  • the insulator element is on the outer jacket side from the lateral opening of the insulator element up to the lateral opening of the outer conductor contact element in the longitudinal axis direction of the connector in a ribbed or meandering shape.
  • the connector can have a secondary fuse element which additionally secures the primary fuse.
  • the secondary securing element can preferably be designed as a dependent secondary securing element (English: primary locking reinforcement (PLR)).
  • the secondary securing element designed as a dependent secondary securing element comprises opposing regions of the insulator element, wherein the counter-latching means is formed in at least one of the opposing regions of the insulator element.
  • the secondary fuse element can have a rear first region in the plug-in direction, which is designed to be stiffened and secures the primary fuse, and a front second region in the plug-in direction, which adjoins the rear first region in the plug-in direction of the secondary fuse element.
  • the front second region is designed to be elastic or is laterally or radially spaced from the insulator element and enables a transition of the primary fuse between the blocked state and the unblocked state.
  • the secondary safety element can be inserted into the space between the insulator element and the outer conductor contact element or the connector housing via the front opening of the connector.
  • the secondary safety element encloses the insulator element at least in sections.
  • the secondary safety element can be positioned axially in a pre-locking position and in a final locking position.
  • the secondary securing element By inserting the secondary securing element through a front opening of the connector, the secondary securing element can be positioned in a pre-locking position in a first assembly step. In the pre-locking position, the secondary securing element can be positioned axially in the connector in such a way that the front second area of the secondary securing element is laterally or radially connected to the axial section in which the counter-blocking means is formed.
  • "Laterally or radially adjacent” is understood here and below to mean lateral adjoining in a direction orthogonal to the longitudinal axis of the insulator element.
  • the front first region of the secondary securing element is designed to be elastic or is laterally or radially spaced from the insulator element in such a way that the region of the insulator element in which the counter-blocking means is formed can be moved laterally or radially outwards.
  • the shape-elastic cross-sectional profile of the insulator element can thus increase in a cross-sectional direction in the axial region in which the counter-latching means is formed. If the secondary securing element is in the pre-latching position, a transition of the blocking means and the counter-blocking means between a blocked state and an unblocked state is possible.
  • the secondary securing element By axially moving the secondary securing element in the plug-in direction in a second assembly step, the secondary securing element moves from the pre-locking position to the final locking position.
  • the secondary securing element In the final locking position, the secondary securing element is axially positioned in the connector such that the rear first region of the secondary securing element laterally or radially borders the axial section of the insulator element in which the counter-blocking means is formed. Since the rear first region of the secondary securing element is stiffened, the region of the insulator element in which the counter-blocking means is formed cannot be moved laterally or radially outwards.
  • the secondary securing element If the secondary securing element is in the final locking position, a transition of the blocking means and the counter-blocking means between a blocked state and a non-blocked state is thus prevented.
  • the blocking means and the counter-blocking means remain fixed in the blocked state.
  • the reduced distance between the opposite regions of the inner surface of the insulator element, of which a web is formed in at least one opposite region of the inner surface of the insulator element, is maintained.
  • the secondary fuse element can advantageously be designed in the form of a sleeve with a closed side wall free of feedthroughs. If the secondary fuse element is additionally made of a dielectric material (thermoplastic or thermosetting plastic), the secondary fuse element, which is arranged between the insulator element and the outer conductor contact element or the connector housing, can additionally increase the electrical insulation capacity between the outer conductor contact element and the inner conductor contact element.
  • a dielectric material thermoplastic or thermosetting plastic
  • the secondary securing element can preferably be designed as a dependent secondary securing element (English: primary locking reinforcement (PLR)).
  • PLR primary locking reinforcement
  • the secondary safety element can be inserted laterally via the side openings of the insulator element, the outer conductor contact element or the connector housing into the area between the insulator element and the outer conductor contact element or the connector housing and positioned in a pre-locking position and a final locking position.
  • the secondary securing element for the angled connector has at least three side walls in a rear first region, which is stiffened, and at least two side walls and preferably two side walls in an adjoining front second region.
  • the fourth side wall of the secondary safety element can be missing in a first form or can be formed in a second form and have a recess.
  • the insulator element can be guided through the missing fourth side wall or through the recess of the fourth side wall.
  • the two opposite side walls of the rear first area of the secondary safety element each laterally border an axial section of two opposite side walls of the insulator element in which the counter-blocking means is formed. Due to the stiffened design of the rear first area of the secondary safety element, the axial portion of the insulator element in which the counter-blocking means is formed cannot be moved laterally or radially outward.
  • the two oppositely formed side walls of the rear first region of the secondary security element are each extended in the adjoining front second region.
  • the third or fourth side wall cannot be extended in the front second region, so that the two oppositely arranged side walls of the front second region of the secondary security element are not connected to one another and thus have a certain elasticity.
  • the elasticity of the two oppositely formed side walls of the front second region of the secondary security element can be additionally increased in the front second region, for example by forming longitudinal slots, passages or recesses in the plug-in direction of the secondary security element or by reducing the wall thickness of the side walls.
  • the two opposite side walls in the front second area can have a greater distance than the two opposite side walls in the rear first area. Due to the greater distance, the two opposite side walls in the rear first area of the secondary safety element are also laterally spaced from the opposite outer surfaces of the insulator element when the secondary safety element is in the final locking position.
  • the two opposite side walls of the front second region of the secondary securing element each laterally adjoin an axial section of two opposite side walls of the insulator element in which the counter-blocking means is formed. Due to the elastic design of the two opposite side walls in the front first region or alternatively due to the lateral spacing of the two opposite side walls in the front first region to the outer surfaces of the The distance between the opposing areas of the inner surface of the insulator element can be changed by the insulator element and the elastic shape of the insulator element. In the pre-locking position of the secondary securing element, a transition of the blocking means and the associated counter-blocking means between a blocked state and an unblocked state is thus possible.
  • At least one latching formation can be formed on an inner surface or on an outer surface of the secondary securing element, which can be latched or released with an associated counter-latching formation in a pre-latching position and in a final latching position on the outer surface of the insulator element or on the inner surface of the outer conductor contact element or the connector housing.
  • the locking formation formed on the inner surface or on the outer surface of the secondary fuse element can preferably be designed as a web, for example as a locking lug or as a locking hook, or as a locking projection.
  • the associated counter-locking formation formed on the outer surface of the insulator element or on the inner surface of the outer conductor contact element or of the connector housing can be formed, for example, as a locking recess or as a locking recess.
  • the counter-locking formations on the outer surface of the insulator element or on the inner surface of the outer conductor contact element or of the connector housing can each be designed as a web or as a locking projection and the associated locking formations on the secondary fuse element can be designed, for example, as a locking recess or as a locking recess.
  • the locking formations on the inner jacket or on the outer jacket surface of the secondary fuse element are each elastic and the associated counter-locking formations on the outer surface of the insulator element or on the inner surface of the outer conductor contact element or the connector housing are rigid.
  • the locking formations on the inner jacket or on the outer jacket surface of the secondary securing element for the pre-locking and final locking can each be rigid and the associated counter-locking formations on the inner surface of the outer conductor contact element or the connector housing can be elastic, for example by means of injection molding or punching out a locking hook.
  • the locking formations on the inner jacket or on the outer jacket surface of the secondary securing element for the pre-locking and final locking can each be designed rigidly and the associated counter-locking formations on the outer surface of the insulator element can be designed elastically if the individual counter-locking formations on the outer surface of the insulator element can be realized outside the axial section of the insulator element in which the counter-locking means is formed on the inner surface.
  • the counter-locking device can also be designed in an axial section of the insulator element that has a shape-elastic cross-sectional profile, analogous to the design of the primary fuse.
  • the counter-locking device can be designed as a web that extends only within a segment in a circumferential direction perpendicular to the longitudinal axis of the connector.
  • the parameterizations already mentioned for the counter-blocking device designed as a web on the inner surface of the insulator element apply equivalently.
  • the counter-latching formations for the pre-latching and final latching on the outer surface of the insulator element or on the inner surface of the outer conductor contact element or the connector housing in the case of a straight connector can be designed to be completely circumferential in a circumferential direction orthogonal to the longitudinal axis of the connector.
  • the associated latching formations on the secondary securing element which are designed, for example, as a latching lug or a latching hook, extend in a direction orthogonal to the longitudinal axis of the connector only in one segment.
  • both the locking formations and the associated counter-locking formations each extend in a direction orthogonal to the longitudinal axis of the connector only in one segment and are each implemented as webs - for example as locking lugs or as locking hooks, the secondary securing element can easily slip out of the pre- and/or final locking position and move axially away from the connector by a simple rotational movement.
  • an anti-twisting device between the secondary securing element and the insulator element is preferably formed by an interaction of a securing means formed on the inner surface of the secondary securing element and a counter-securing means formed on the outer surface of the insulator element.
  • an anti-twisting device between the secondary securing element and the outer conductor contact element or the connector housing is formed by an interaction of a securing means formed on the outer surface of the secondary securing element and a counter-securing means formed on the inner surface of the outer conductor contact element or the connector housing.
  • the pair of the securing element and the counter-securing element can be formed, for example, as a combination of a rib-shaped web and a groove-shaped depression, the longitudinal extent of which runs in the longitudinal axis direction of the connector.
  • a secondary securing element in an angled connector can also be designed as an independent secondary securing element (English: independent secondary locking (ISL)).
  • the secondary securing element can preferably be shaped in the form of a clip, i.e. in particular C-shaped, and thus be elastic.
  • Each of the two arms of the clip can preferably be forked, so that the independent secondary securing element, in the plugged-in state, with the two forked arms each encompasses one of the two oppositely arranged side walls of the insulator element. Due to the elasticity of the two forked arms of the secondary securing element, the secondary securing element is fixed to the two oppositely arranged side walls of the insulator element.
  • locking means formed on the forked arms, which can be connected to the associated Side walls of the insulator element can be locked into counter-locking means, which can be formed on each side wall of the insulator element, can improve the fixation.
  • the clip-shaped secondary securing element is inserted into the insulator element at one side end of the side opening formed on the insulator element, preferably at the cable-side side end.
  • the independent secondary securing element prevents the distance between the two opposite side walls of the insulator element from increasing and thus prevents the locking connection between the inner conductor contact element, which is preferably formed as a flat contact, and the insulator element from becoming loose.
  • the clip-shaped secondary securing element can be inserted with the two arms into a side groove of the inner conductor contact element and thus prevent axial displacement of the inner conductor contact element.
  • the independent secondary security element can also be designed in the form of a plate and have two parallel elevations at the rear end of the secondary security element in the direction of insertion, each with a locking means directed towards the front end of the secondary security element.
  • An independent secondary security element designed in this way can preferably be inserted into the connector at the front end of the connector between the outer conductor contact element and the front end of the insulator element.
  • the secondary security element can be fixed, for example, using at least one locking formation formed on the inside or outside of the plate-shaped secondary security element, which can each be locked in an associated counter-locking formation formed on the insulator element or in the outer conductor contact element or in the connector housing.
  • the locking means of the two projections of the plate-shaped secondary security element lock with an associated counter-locking means, which can each be formed on the side ends of the preferably U-shaped inner conductor contact element.
  • a web is to be implemented with a small radial or lateral extension, a web formed on the insulator element or on the inner conductor contact element can be inserted into a groove or on a recess of the inner conductor contact element or the insulator element when blocked.
  • the web will not reach the deepest area of the groove or recess when blocked and the blocking or locking between the blocking means and the counter-blocking means may come loose due to insufficient blocking or locking effect.
  • the secondary securing element in the blocked state not only secures the blocking between the blocking means and the counter-blocking means, but also elastically deforms the axial section of the insulator element in which the counter-locking element is formed.
  • the elastic deformation is carried out in such a way that the web contacts the deepest area of an associated groove or recess without gaps in a lateral or radial direction to the longitudinal axis of the connector. The web thus completely fills the associated groove or recess and enables optimal blocking or locking between the blocking means and the counter-blocking means.
  • the secondary securing element elastically deforms the axial section of the insulator element in which the counter-blocking means is designed such that the counter-blocking means designed as a web contacts a deepest area of the blocking means without gaps in a direction radial or lateral to the longitudinal axis of the connector.
  • the secondary securing element elastically deforms the axial section of the insulator element in which the counter-blocking means is designed such that the counter-blocking means designed as a web Blocking means makes seamless contact with a deepest area of the counter-blocking means in a radial or lateral direction to the longitudinal axis of the connector.
  • the inner surface of the secondary securing element in the blocked state not only adjoins the outer surface of the insulator element laterally or radially, but also presses laterally or radially into the outer surface of the elastically designed axial section of the insulator element and displaces the elastic material of the insulator element in a lateral or radial direction to close a gap between the web and the associated recess.
  • the distance between two opposite areas of the inner surface of the secondary securing means is smaller than the distance between two opposite outer surfaces of the elastically designed axial section of the insulator element in which the counter-blocking means is formed.
  • the two opposite areas of the inner surface of the secondary securing means adjoin laterally or radially the two opposite outer surfaces of the elastically designed axial section of the insulator element in which the counter-blocking means is formed.
  • the distance between the two opposite regions of the inner surface of the secondary securing element, which laterally or radially border the axial section of the insulator element in which the counter-blocking means is formed, in the final locking position must be sufficiently small.
  • the axial section of the insulator element in which the counter-blocking means is formed has a larger outer diameter than the respectively adjacent axial sections of the insulator element.
  • a plurality of webs can be formed on the outer surface or on the inner surface, preferably two webs opposite one another relative to the longitudinal axis of the connector.
  • a number of grooves or recesses corresponding to the number of webs must be formed on the inner conductor contact element or on the insulator element.
  • a circumferential recess can also be formed on the inner conductor contact element or on the insulator element.
  • the invention also covers an electrical plug connection consisting of an electrical connector and a corresponding electrical mating connector.
  • the electrical connector 100 consisting of an electrical connector 1 and an associated electrical mating connector 2 in the unplugged state is described using Fig. 1A and in the plugged state by means of Fig. 1B explains:
  • the electrical connector 1 has an inner conductor contact element 3 which is electrically and mechanically connected to the inner conductor 4 of a coaxial cable 5, for example via a crimp connection.
  • the inner conductor contact element 3 is sleeve-shaped in the example shown.
  • the inner conductor contact element 3 is preferably surrounded by an insulator element 6. sleeve-shaped.
  • a circumferential and radially inward-directed web 8 is formed on the insulator element 6, which serves as a contact protection for the inner conductor contact element 3.
  • a blocking means 10 is formed on the outer surface 9 of the inner conductor contact element 3, which in the example shown comprises two axially spaced and preferably circumferentially formed webs 11 with a circumferential groove 12 formed between them.
  • the blocking means 10 of the inner conductor contact element 3 is blocked in its axial movement in the assembled state of the connector 1 by a counter-blocking means 14 formed on the inner surface 13 of the insulator element 6.
  • the inner conductor contact element 3 is thus also blocked along a longitudinal axis L of the connector 1 to the insulator element 6.
  • the counter-blocking means 14 has according to the Fig.
  • the webs 15 of the counter-blocking means 14 are each formed in a direction perpendicular to the orientation of the longitudinal axis L only within a segment on the inner surface 13 of the insulator element 6.
  • the insulator element 6 has a shape-elastic cross-sectional profile at least in the axial section of the counter-blocking means 14.
  • the insulator element 6 is surrounded at least in one axial section by a preferably sleeve-shaped secondary securing element 16.
  • the secondary securing element 16 has an inner surface 17 in an axial section which, in the assembled state, radially adjoins the axial section of the insulator element 6 in which the counter-blocking means 14 is formed, the diameter of which corresponds to the diameter of the outer surface 18 of the insulator element 6.
  • the blocking of the blocking means 10 and the counter-blocking means 14 is thus ensured by the secondary securing element 16.
  • the secondary securing element 16 is finally enclosed by an outer conductor contact element 19.
  • On the outer circumference of the outer conductor contact element 19, for example, a Contact sleeve 20 is fixed, the contact blades of which contact the corresponding outer conductor counter contact element 28 of the mating connector 2.
  • the cable 5 has an insulator 21 in the usual coaxial design, which encloses the inner conductor 4.
  • An outer conductor shield 22, which encloses the insulator 21, is in turn enclosed by a cable sheath 23 and is exposed by the cable sheath 23 at its plug-side end.
  • the exposed outer conductor shield 22 is folded back around a support sleeve 24, which is placed on the outer conductor shield 22 and/or on the cable sheath 23.
  • the outer conductor shield 22 folded back on the support sleeve 24 is electrically and mechanically connected on the inside to the outer conductor contact element 19 via a usual crimp connection.
  • the associated mating connector 3 has a corresponding pin-shaped inner conductor counter-contact element 25, which is enclosed by an insulator element 26.
  • the blocking or locking of the inner conductor counter-contact element 25 with the insulator element 26 of the mating connector 2 takes place in an equivalent manner to the locking of the inner conductor contact element 3 with the insulator element 6 in the plug connector 1 via a blocking means formed on the inner conductor counter-contact element 25 and an associated counter-blocking means formed on the insulator element 26.
  • the securing of the blocking or locking between the blocking means and the associated counter-blocking means takes place in an equivalent manner to the secondary securing in the plug connector 1 via a secondary securing element 27, which is arranged between the outer conductor counter-contact element 28 and the insulator element 26 of the mating connector 2.
  • the assembly of the cable 29 with its individual elements to the associated elements of the mating connector 2 is carried out in the usual manner and in an equivalent manner to the assembly of the cable 5 to the connector 1.
  • the individual web 15 is formed in a direction perpendicular to the orientation of the longitudinal axis L only within a segment 30, which represents an angle segment 30 in a straight connector 1 with a rotationally symmetrical cross-sectional profile.
  • a segment 30 represents an angle segment 30 in a straight connector 1 with a rotationally symmetrical cross-sectional profile.
  • the two angle segments 30 are each delimited by the two dashed lines and marked by the angle ⁇ .
  • the counter-blocking means 14 of the insulator element 6 is axially spaced from the blocking means 10 of the inner conductor contact element 3.
  • the blocking means 10 and the counter-blocking means 14 are in a non-blocked state.
  • the cross-sectional profile of the insulator element 6 in the axial section of the counter-blocking means 14 is circular and thus not yet deflected.
  • the distance between the two webs 15 of the counter-blocking means 14 is minimal in this first stage of the assembly process and is thus reduced compared to the distance between the two webs 15 in the next second stage of the assembly process, which is in the Fig. 2C and 2D is shown.
  • the two webs 15 of the counter-blocking means 14 are located on a first web 11 of the blocking means 10 in a second stage of the assembly process.
  • the blocking means 10 and the counter-blocking means 14 are located still in a non-blocked state. Due to the shape-elastic cross-sectional profile in the axial section of the insulator element 6, in which the counter-blocking means 14 is formed, the distance between the two webs 15 of the counter-blocking means 14 increases. It adapts to the increased distance between the two radially opposite webs 11 of the blocking means 10. This results in an elliptical cross-sectional profile of the insulator element 6 in the axial section of the counter-blocking means 14.
  • the inner conductor contact element 3 By further axially displacing the inner conductor contact element 3 in the insulator element 6, the inner conductor contact element 3 reaches a blocked state of the blocking means 10 and the counter-blocking means 14 in a third stage of the assembly process according to the Fig. 2E and 2F
  • the two webs 15 of the counter-blocking means 14 are inserted in the groove 12 between the two webs 11 of the blocking means 10.
  • the distance between the two webs 15 of the counter-blocking means 14 is reduced again in the blocked state of the third stage of the assembly process compared to the non-blocked state in the second stage of the assembly process.
  • the elastic cross-sectional profile of the insulator element 6 decreases again analogously to the first assembly step according to the Fig.
  • a three-stage assembly process of a second embodiment of a straight connector 1 according to the invention with a rotationally symmetrical inner conductor contact element 3 is shown.
  • the design of the blocking means 10 and the counter-blocking means 14 is implemented inversely to the first embodiment:
  • a web 15' of the blocking means 10 is formed in two radially oppositely arranged areas of the outer surface 9 of the inner conductor contact element 3.
  • the individual web 15' is, as in Fig. 3A is indicated, in a direction perpendicular to the orientation of the longitudinal axis L only in a segment 30' of the outer surface 9
  • the counter-blocking means 14 has two axially spaced webs 11' and a groove 12' located therebetween. The two webs 11' and the groove 12' located therebetween are preferably each completely circumferential.
  • the two radially opposite regions in the elastic axial section of the insulator element 6, in which the counter-blocking means 14 is formed and which, in the blocked state, radially adjoin the two webs 15' of the inner conductor contact element 3, can be changed in their distance.
  • the distance between the two radially opposite regions of the insulator element 6, in which the counter-blocking means 14 is formed, is in the second stage of the assembly process according to the Fig. 3C and 3D
  • the elastic cross-sectional profile of the insulator element 6 is thus deformed in an elliptical shape, so that the inner conductor contact element 3 with the two webs 15' can be axially displaced within one of the two webs 11' of the counter-blocking means 14.
  • the distance between the radially opposite regions of the insulator element 6 in which the counter-blocking means 14 is formed is smaller than the distance in the second stage according to the Fig. 3C and 3D reduced.
  • the elastic cross-sectional profile of the insulator element 6 is thus circular in the first and third stages of the assembly process.
  • a four-stage assembly process of a third embodiment of a connector 1 according to the invention with a rotationally symmetrical inner conductor contact element 3 is shown: the first three assembly steps in the Fig. 4A to 4C the third embodiment correspond to the three assembly steps of the first embodiment in the Fig. 2A to 2C .
  • the radial extension of the two webs 15 of the counter-blocking means 14 in the insulator element 6 is shortened due to manufacturing and thus a gap arises between the individual web 15 in the counter-blocking means 14 of the insulator element 6 and the groove 12 in the blocking means 10 of the inner conductor contact element 3.
  • the insulator element 6 has in the axial section of the counter-blocking means 14 a larger outer diameter than in the adjacent axial sections of the insulator element 6.
  • FIG. 5A - 5E shows a three-stage assembly process of a connector 1 according to the invention with an inner conductor contact element 3, which is designed as a flat contact and in particular as a U-shaped flat contact: the insulator element 6, the secondary fuse element 16 and the outer conductor contact element 19 each have a rectangular cross-sectional profile in the case of an inner conductor contact element designed as a flat contact, as can be seen from the figures.
  • the blocking means 10 of the inner conductor contact element 3 is formed by a groove 12 on the outer surface 9 of the laterally opposite side walls 31 of the inner conductor contact element 3.
  • the counter-blocking means 14 of the insulator element 6 is formed correspondingly by a web 15 on laterally opposite areas of the inner surface 13 of the insulator element 6.
  • the rectangular cross-sectional profile in the axial section of the insulator element 6 in which the counter-blocking means 14 is formed can be changed.
  • the distance between the two webs 15 - in the Fig. 5C shown horizontal direction - increases, while the distance between the respective opposite areas of the insulator element 6 increases in a direction perpendicular thereto - in the Fig. 5C shown vertical direction - reduced.
  • the blocked state of the blocking means 10 and the counter-blocking means 14 according to the Fig. 5E and 5F the webs 15 are blocked or locked in the corresponding grooves 12. The distance between the two webs 15 is reduced again.
  • Fig.6 shows an exploded view of an angled connector 1 according to the invention with an inner conductor contact element 3: the inner conductor contact element 3 for an angled connector is preferably designed as a flat contact.
  • the flat contact can be designed as a cable lug in a first embodiment (upper illustration of the inner conductor contact element 3 in Fig.6 ), which preferably has a bore 32 for contacting a pin-shaped inner conductor counter-contact element 25 of a mating connector 2.
  • the flat contact can be designed in an alternative second embodiment as a U-shaped flat contact (lower illustration of the inner conductor contact element 3 in Fig.6 ), between the flanges 33 of which the inner conductor counter-contact element 25 of the mating connector 2, designed as a contact blade, can be inserted for contacting.
  • the insulator element 6 is formed in a sleeve-like shape and has a first opening 34 in the direction of the longitudinal axis L of the plug connector 1 for inserting the inner conductor contact element 3.
  • a second opening 35 is formed in the insulator element 6 in a direction perpendicular to the orientation of the longitudinal axis L for contacting the inner conductor contact element 3 with an associated inner conductor counter-contact element 25 of a mating connector 2.
  • the insulator element 6 is inserted in an outer conductor contact element 19, which is either as in Fig.6 shown trough-shaped or equivalent to the shape of the insulator element 6, sleeve-shaped and having a first and a second opening.
  • the secondary fuse element 16 is essentially sleeve-shaped and has a rear first region 36 in the plug-in direction S, which is formed from three stiffened side walls, and an adjoining front second region 37, which is elastically formed from two opposite side walls, which are preferably slotted to increase elasticity. At the rear end of the secondary fuse element 16 in the plug-in direction S, an opening 38 is formed for contacting the inner conductor contact element 3 with an associated inner conductor counter-contact element 25.
  • locking formations 40 are preferably formed on the inner surface 39 of the secondary securing element 16 in a front end region in the plugging direction S, which can each be locked in the pre-locking position with associated counter-locking formations 41 and in the final locking position with associated counter-locking formations 42.
  • the counter-locking formations 41 and 42 are preferably formed as locking recesses at associated positions on the outer surface 18 of the insulator element 6.
  • FIG. 7A to 7F A three-stage assembly process of an inner conductor contact element 3, which is designed as a cable lug, is shown for each angled connector 1.
  • the insulator element 6, the secondary fuse element 16 and the outer conductor contact element 19 each have a U-shaped cross-sectional profile in the axial section of the blocking means 10 and the counter-blocking means 14.
  • the blocking means 10 of the inner conductor contact element 3 is composed of a groove 12 on opposite sides of the outer surface 9 of the inner conductor contact element 3.
  • the associated counter-blocking means 14 of the insulator element 6 is composed of a web 15 on the inner surface 13 of laterally opposite side walls 43 of the insulator element 6.
  • the distance between the opposing webs 15 can be increased due to the shape-elastic cross-sectional profile.
  • the originally U-shaped cross-sectional profile of the insulator element 6 in the first assembly step according to Fig. 7A goes into a cross-sectional profile with obliquely laterally outward-facing side walls 43 according to the Fig. 7C
  • the distance between the opposite webs 15 of the insulator element 6 decreases again and the insulator element 6 again reaches its U-shaped cross-sectional profile.
  • the counter-blocking means 14 is designed as a web 15 which is formed to a limited extent in the axial direction, ie in a direction of the longitudinal axis L of the connector 1, and in a direction perpendicular to the direction of the longitudinal axis L.
  • the web 15 is designed in particular as a latching hook which has a recess 44 for reliable blocking or locking with the associated blocking means 10.
  • the blocking means 10 is also designed as a web 11, against which the web 15 of the counter-blocking means 14 strikes and thus the web 15 of the counter-blocking means 14 is blocked in a single axial direction.
  • the web 11 is designed as a projection 45.
  • the blocking means 10 is formed by two axially adjacent webs 11, between which a groove 12 is formed. The web 15 of the counter-blocking means 14 engages in the groove 12 and is thus blocked in both axial directions.
  • the blocking means 10 is formed by a projection 45, against which the web 15 of the counter-blocking means 14 strikes and is thus blocked in one axial direction.
  • the blocking means 10 is formed by a groove 12, into which the web 15 of the counter-blocking means 14 engages and is thus blocked in both axial directions. directions is blocked.
  • a side wall of the groove 12 is formed as a projection 45.
  • the blocking means 10 can determine the shape of the counter-blocking means 14 according to the Fig. 8A to 8D and correspondingly the counter-blocking means 14 one of the four in the Fig. 8A to 8D assume the respective embodiments of the blocking means 10 shown.
  • Fig. 9A a pre-assembled angled connector 1 with a partial cutout, a secondary fuse element 16' and a cable 5 pre-assembled with an inner conductor contact element 3 in the unassembled state and from Fig. 9B shows a connector arrangement with a partial breakout from a connector 1 according to the invention and a cable 5 in the assembled state.
  • the secondary security element 16' is designed as a first variant of an independent secondary security element and is plate-shaped in order to be able to be inserted and locked into the space between the outer conductor contact element 19 and the front end of the insulator element 6 through the lateral opening 46 of the outer conductor contact element 19.
  • the inner conductor contact element 3 is fixed via counter-locking means 47 designed as notches on the upper edges of the two flanges of the inner conductor contact element 3 designed as a U-shaped flat contact with associated locking means 48 which are designed on elevations of the plate-shaped secondary security element 16'.
  • the rib-shaped formation 49 can be seen on the outer surface 18 of the insulator element 6 between the lateral opening 35 of the insulator element 6 and the lateral opening 46 of the outer conductor contact element 19 in order to extend the creepage distance between the inner conductor contact element 3 and the outer conductor contact element 19 in the case of an angled connector 1.
  • a second variant of an independent secondary fuse element 16" emerges, which is formed as a C-shaped clip.
  • the C-shaped clip is inserted through the lateral opening 46 of the outer conductor contact element 19 and the lateral opening 35 of the insulator element 6 into the angled
  • the connector 1 can be inserted and its two forked ends can be plugged and locked into the two opposite side walls 43 of the insulator element 6.
  • the secondary securing means 16" designed as a C-shaped clip secures the inner conductor contact element 3 fixed in the insulator element 6 and designed as a cable lug.

Landscapes

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

Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft einen elektrischen Steckverbinder und eine elektrische Steckverbindung.
Ein elektrischer Steckverbinder (1) weist ein Innenleiterkontaktelement (3) und ein Isolatorelement (6) auf, welches das Innenleiterkontaktelement (3) zumindest abschnittsweise umhüllt. An einer Außenfläche (9) des Innenleiterkontaktelements (3) ist ein Blockiermittel (10) und an einer Innenfläche (13) des Isolatorelements (6) ist ein Gegenblockiermittel (14) ausgebildet. Das Blockiermittel (10) und das Gegenblockiermittel (14) schlagen in einem blockierten Zustand axial aneinander an und sind in einem nicht blockierten Zustand axial zueinander bewegbar. Das Isolatorelement (6) weist wenigstens in einem axialen Abschnitt, in dem das Gegenblockiermittel (14) ausgebildet ist, ein derart formelastisches Querschnittsprofil auf, dass ein Abstand zwischen zwei gegenüberliegenden Bereichen der Innenfläche (13) in einem Übergang zwischen dem blockierten Zustand und dem nicht blockierten Zustand veränderbar ist. Das elastische Querschnittsprofil weist einen unveränderlichen Innenumfang auf.

Description

    GEBIET DER ERFINDUNG
  • Die vorliegende Erfindung betrifft einen elektrischen Steckverbinder mit einem Innenleiterkontaktelement und einem Isolatorelement, welches das Innenleiterkontaktelement zumindest abschnittsweise umhüllt. Hierbei sind an einer Außenfläche des Innenleiterkontaktelements ein Blockiermittel und an einer Innenfläche des Isolatorelements ein Gegenblockiermittel ausgebildet, welche sich in einem fixierten Zustand blockieren.
  • Die vorliegende Erfindung betrifft außerdem eine elektrische Steckverbindung aus einem elektrischen Steckverbinder und einem zugehörigen elektrischen Gegensteckverbinder.
  • TECHNISCHER HINTERGRUND
  • Aus der Elektrotechnik sind diverse elektrische Steckverbinder bekannt. Elektrische Steckverbinder dienen bekanntermaßen dazu, elektrische Leistungen und/oder elektrische Datensignale an weitere Steckverbinder bzw. an korrespondierende Gegensteckverbinder zu übertragen. Bei einem Steckverbinder bzw. Gegensteckverbinder kann es sich um einen Stecker, einen Leiterplattenstecker, einen Einbaustecker, eine Buchse, einen Kuppler, einen kapazitiven Kuppler oder einen Adapter handeln. Die im Rahmen der Erfindung verwendete Bezeichnung "Steckverbinder" bzw. "Gegensteckverbinder" steht stellvertretend für alle Varianten.
  • Die Übertragung einer elektrischen Leistung bzw. eines elektrischen Datensignals zwischen einem elektrischen Steckverbinder und einem elektrischen Gegensteckverbinder erfolgt über die elektrische Kontaktierung zwischen einem Kontaktelement des Steckverbinders und einem zugehörigen Gegenkontaktelement des Gegensteckverbinders. Um einen zuverlässigen elektrischen Kontakt zu verwirklichen, ist das einzelne Kontaktelement sowohl axial als auch lateral korrekt innerhalb des Steckverbindergehäuse des Steckverbinders zu positionieren. Die korrekte axiale Positionierung des Kontaktelements ist üblicherweise durch einen Vorwärtsanschlag oder durch eine Primärsicherung bzw. eine Primärverrastung des Kontaktelements realisiert. Im Falle eines nicht geschirmten Steckverbinders erfolgt eine axiale Fixierung des Innenleiterkontaktelements am elektrisch isolierenden Steckverbindergehäuses. Bei einem geschirmten Steckverbinder ist das Innenleiterkontaktelement am Isolatorelement und das Außenleiterkontaktelement am Isolatorelement und/oder am Steckverbindergehäuse axial fixiert.
  • Im Wesentlichen existieren zwei technische Prinzipien der Primärsicherung. In einer ersten Variante der Primärsicherung ist das elastische Rastelement, meistens in der Ausprägung eines Rasthaken oder einer Rastlanze, am Kontaktelement ausgebildet, welches in ein Gegenrastelement des Isolatorelements bzw. des Steckverbindergehäuses einrastet. Das Gegenrastelement ist meistens als eine Rastausnehmung oder als eine Schulter ausgebildet. In einer zweiten Variante der Primärsicherung ist das elastische Rastelement im Isolatorelement bzw. im Steckverbindergehäuse ausgebildet, welches in ein Gegenrastelement des Kontaktelements einrastet.
  • Die Ausbildung eines elastischen Rastelements der Primärsicherung im Isolatorelement bedingt eine Schlitzung des Isolatorelements. Dies verkürzt den Abstand zwischen den spannungsführenden Komponenten - den Kontaktelementen - entlang der Oberfläche des Isolatorelements, die sogenannte Kriechstrecke, und kann zu einem elektrischen Kurzschluss zwischen den Kontaktelementen führen.
  • Dies ist ein Zustand, den es zu verbessern gilt.
  • ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
  • Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen elektrischen Steckverbinder mit einer verlängerten Kriechstrecke und somit einer höheren Isolationsfestigkeit zwischen den spannungsführenden Kontaktelementen, anzugeben.
  • Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch einen elektrischen Steckverbinder mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.
  • Demgemäß ist vorgesehen:
    Ein elektrischer Steckverbinder aufweisend
    • ein Innenleiterkontaktelement und
    • ein Isolatorelement, welches das Innenleiterkontaktelement zumindest abschnittsweise umhüllt,
    • wobei an einer Außenfläche des Innenleiterkontaktelements ein Blockiermittel und
    • an einer Innenfläche des Isolatorelements ein Gegenblockiermittel ausgebildet sind,
    • wobei das Blockiermittel und das Gegenblockiermittel in einem blockierten Zustand axial aneinander anschlagen und in einem nicht blockierten Zustand axial zueinander bewegbar sind,
    • wobei das Isolatorelement wenigstens in einem axialen Abschnitt, in dem das Gegenblockiermittel ausgebildet ist, ein derart formelastisches Querschnittsprofil aufweist, dass ein Abstand zwischen zwei gegenüberliegenden Bereichen der Innenfläche in einem Übergang zwischen dem blockierten Zustand und dem nicht blockierten Zustand veränderbar ist,
    • wobei das elastische Querschnittsprofil einen unveränderlichen Innenumfang aufweist, wobei
      • i) das Gegenblockiermittel als wenigstens ein Bereich der Innenfläche ausgebildet ist, der sich jeweils in einer zur Längsachse des Steckverbinders orthogonalen Umfangrichtung des Isolatorelements einzig in einem Segment erstreckt, wobei ein Abstand der Innenfläche zur Längsachse in jedem zum Gegenblockiermittel gehörigen Segment gegenüber dem Abstand der Innenfläche zur Längsachse in jedem sich in der Umfangrichtung benachbart erstreckenden Segment reduziert ist, oder
      • ii) das Blockiermittel als wenigstens ein Bereich der Außenfläche ausgebildet ist, der sich jeweils in der zur Längsachse des Steckverbinders orthogonalen Umfangrichtung einzig in einem Segment der Außenfläche erstreckt, wobei in jedem zum Blockiermittel gehörigen Segment jeweils ein Abstand der Außenfläche zur Längsachse gegenüber dem Abstand der Außenfläche zur Längsachse in jedem sich in der Umfangrichtung benachbart erstreckenden Segment vergrößert ist.
  • Im Steckverbinder ist an einer Außenfläche des Innenleiterkontaktelements ein Blockiermittel und an einer Innenfläche des Isolatorelements ein zugehöriges Gegenblockiermittel ausgebildet. Unter "Innenfläche" des Isolatorelements wird hierbei und im Folgenden eine innenwandige Seiten- oder Mantelfläche einer im Isolatorelement ausgebildeten Durchführung verstanden. Unter "Außenfläche" des Innenleiterkontaktelements wird hierbei und im Folgenden eine außenwandige Seiten- oder Mantelfläche des Innenleiterkontaktelements verstanden.
  • Die der vorliegenden Erfindung zugrunde liegende Erkenntnis/Idee besteht darin, die für die Fixierung erforderliche Elastizität durch eine ganzheitliche elastische Ausbildung des Isolatorelements, vorzugsweise durch eine ganzheitliche elastische Ausbildung des axialen Abschnitts des Isolatorelements, in dem das Gegenblockiermittel ausgebildet ist, zu verwirklichen.
  • Somit ist eine technische Lösung geschaffen, in der die Elastizität des Gegenrastmittels nicht einzig lokal begrenzt im Isolatorelement mittels lokaler Schlitzung des Isolatorelements, sondern durch eine elastische Ausbildung eines größeren Abschnitts des Isolatorelements ohne Schlitzung des Isolatorelements realisiert ist. Eine Verkürzung von Kriechstrecken zwischen spannungsführenden Kontaktelementen und somit eine Reduzierung der Wahrscheinlichkeit eines elektrischen Kurzschlusses zwischen den spannungsführenden Kontaktelementen ist damit vorteilhaft erreicht.
  • Die ganzheitliche elastische Ausbildung des Isolatorelements, d. h. die Strukturelastizität des Isolatorelements, ist durch ein formelastisches Querschnittsprofil des Isolatorelements ausgebildet. Das formelastische Querschnittsprofil des Isolatorelements ist durch eine Formveränderbarkeit des Querschnittsprofils bei unverändertem Innenumfang des Querschnittsprofils verwirklicht. Es liegt somit keine Formveränderbarkeit durch eine laterale oder eine radiale Dehnung des Isolatorelements nach außen oder nach innen mittels Materialverdrängung im Isolatorelement vor. Unter "Innenumfang" des Querschnittsprofils des Isolatorelements wird hierbei die innenflächige Umfanglänge des Isolatorelements in der zur Längsachse des Steckverbinders orthogonalen Umfangrichtung verstanden.
  • Durch die elastische Formveränderbarkeit des Querschnittsprofils des Isolatorelements ist ein Abstand zwischen den gegenüberliegenden Bereichen der Innenfläche des Isolatorelements veränderbar, in welchen das Gegenblockiermittel ausgebildet ist. Somit lässt sich eine Blockierung zwischen dem Blockiermittel und dem Gegenblockiermittel im blockierten Zustand einstellen oder alternativ lösen und somit ein Übergang zwischen einem blockierten Zustand und einem nicht blockierten Zustand, in dem das Blockiermittel und das Gegenblockiermittel voneinander gelöst sind, verwirklichen.
  • Im nicht blockierten Zustand sind das Blockiermittel und das Gegenblockiermittel axial zueinander bewegbar. Das Innenleiterkontaktelement lässt sich somit im Montageprozess in seine axiale Fixierposition im Isolatorelement bewegen oder alternativ in einem Demontageprozess aus seiner Fixierposition lösen.
  • Im blockierten Zustand schlagen das Blockiermittel und das Gegenblockiermittel axial aneinander. Somit ist die bewegliche Komponente des Steckverbinders, also typischerweise das Innenleiterkontaktelement, welches das Blockiermittel aufweist, wenigstens in einer Längsachsrichtung des Steckverbinders in seiner Bewegung blockiert. Liegt eine Blockierung in beiden Längsachsrichtungen des Steckverbinders vor, so ist das Innenleiterkontaktelement am Isolatorelement fixiert. Ist nur eine Blockierung des Blockiermittels am Gegenblockiermittel in einer einzigen Längsachsrichtung des Steckverbinders ausgebildet, so ist eine Fixierung des Innenleiterkontaktelements am Isolatorelement beispielsweise folgendermaßen realisierbar:
    In einer ersten Variante kann hierzu ein weiteres Blockiermittel am Innenleiterkontaktelement ausgebildet sein, das durch ein weiteres am Isolatorelement ausgebildetes Gegenblockiermittel in der jeweils entgegengesetzten Längsachsrichtung des Steckverbinders blockierbar ist. In einer zweiten Variante kann - ohne Ausbildung eines weiteren Blockiermittels - ein stirnseitiges Ende des Innenleiterkontaktelements an einem weiteren Gegenblockiermittel, beispielsweise ein am Isolatorelement jeweils als ein Anschlag ausgebildeter Berührschütz, anschlagen.
  • In einer ersten Ausprägung der Erfindung ist das Gegenblockiermittel als wenigstens ein Bereich der Innenfläche ausgebildet, der sich jeweils in der zur Längsachse des Steckverbinders orthogonalen Umfangrichtung des Isolatorelements einzig in einem zugehörigen Segment erstreckt. Hierbei ist in jedem zum Gegenblockiermittel gehörigen Segment jeweils ein Abstand der Innenfläche zur Längsachse gegenüber dem Abstand der Innenfläche zur Längsachse in jedem sich in der Umfangrichtung benachbart erstreckenden Segment reduziert. In einer zweiten Ausprägung der Erfindung ist das Blockiermittel des Innenleiterkontaktelements als wenigstens ein Bereich der Außenfläche ausgebildet, der sich jeweils in der zur Längsachse des Steckverbinders orthogonalen Umfangrichtung des Innenleiterkontaktelements einzig in einem zugehörigen Segment erstreckt. Hierbei ist in jedem zum Blockiermittel gehörigen Segment jeweils ein Abstand der Außenfläche zur Längsachse gegenüber dem Abstand der Außenfläche zur Längsachse in jedem sich in der Umfangrichtung benachbart erstreckenden Segment vergrößert.
  • Der einzelne Bereich des Gegenblockiermittels, der sich jeweils in der zur Längsachse des Steckverbinders orthogonalen Umfangrichtung des Isolatorelements einzig in einem Segment der Innenfläche des Isolatorelements erstreckt und dessen Innenfläche einen reduzierten Abstand zur Längsachse des Steckverbinders aufweist, kann in einer ersten Ausführung der ersten erfinderischen Ausprägung vorzugsweise als ein Steg an der Innerfläche ausgebildet sein. Äquivalent kann in einer ersten Ausführung der zweiten erfinderischen Ausprägung der einzelne Bereich des Blockiermittels, der sich jeweils in der zur Längsachse des Steckverbinders orthogonalen Umfangrichtung des Isolatorelements einzig in einem Segment der Außenfläche des Innenleiterkontaktelements erstreckt und dessen Außenfläche einen vergrößerten Abstand zur Längsachse des Steckverbinders aufweist, vorzugsweise als ein Steg an der Außenfläche ausgebildet sein.
  • Alternativ kann in einer zweiten Ausführung der ersten erfindungsgemä-ßen Ausprägung an der Innenfläche des Isolatorelements in axialen Bereich des Gegenblockiermittels ein umlaufender Steg ausgebildet sein, der in den Bereichen bzw. in den Segmenten des Gegenblockiermittels eine Innenfläche mit einem reduzierten Abstand zur Längsachse des Steckverbinders als die Innenfläche in den sich in der Umfangrichtung benachbart erstreckenden Segmenten des umlaufenden Steges aufweisen. Äquivalent kann in einer zweiten Ausführung der zweiten erfindungsgemäßen Ausprägung an der Außenfläche des Innenleiterkontaktelements in axialen Bereichen des Blockiermittels ein umlaufender Steg ausgebildet sein, der in den Bereichen bzw. in den Segmenten des Blockiermittels eine Außenfläche mit einem vergrößerten Abstand zur Längsachse des Steckverbinders als die Außenfläche in den sich in der Umfangrichtung benachbart erstreckenden Segmenten des umlaufenden Steges aufweist.
  • Im Folgenden wird einzig die erste Ausführung einer Ausbildung eines Steges beschrieben. Dies ist aber nicht als Einschränkung zu betrachten. Die für die erste Ausführung einer Ausbildung des Steges beschriebenen technische Aspekten gelten äquivalent auch für die zweite Ausführung eines Steges.
  • Unter einem Steg wird hierbei und im Folgenden eine Reduzierung eines radialen oder eines lateralen Abstandes eines bestimmten Bereiches der Innenfläche des Isolatorelements zur Längsachse des Isolatorelements bzw. eine Vergrößerung eines radialen oder eines lateralen Abstandes eines bestimmten Bereiches der Außenfläche des Innenleiterkontaktelements zur Längsachse des Steckverbinders verstanden.
  • Durch die Ausbildung des Stegs einzig in einem seitlichen Segment oder einzig in einem Winkelsegment des Isolatorelements bzw. des Innenleiterkontaktelements muss das elastische Querschnittsprofil des Isolatorelements im nicht blockierten Zustand der Montage bzw. der Demontage ausgehend von der Längsachse des Steckverbinders in einer einzigen Richtung und/oder in einer einzigen Gegenrichtung vergrößert und im blockierten Zustand in einer einzigen Richtung und/oder in einer einzigen Gegenrichtung verkleinert werden. Diese einzige Ausdehnungsrichtung bzw. Ausdehnungsgegenrichtung des elastischen Isolatorelements ist die Richtung bzw. die Gegenrichtung, in welcher jeweils ein Steg des Gegenblockiermittels ausgebildet ist (zweite erfindungsgemäße Ausprägung) oder in welcher das Gegenblockiermittel jeweils mit einem Steg des Blockiermittel des Innenleiterkontaktelements (erste erfindungsgemäße Ausprägung) zusammenwirkt.
  • Der Steg kann als eine Nase, ein Haken oder eine Rippe ausgebildet sein. Vorzugsweise kann ein rippenförmiger Steg verwendet werden, dessen Längserstreckung, d. h. dessen längere Erstreckung, sich in einer Richtung orthogonal zur Längsachsrichtung des Steckverbinders erstreckt.
  • Zur Verbesserung der Fixierung des Gegenblockiermittels mit dem zugehörigen Blockiermittel kann die Anschlagfläche des Stegs des Gegenblockiermittels, die jeweils am Blockiermittel anschlägt, als ein Vorsprung ausgeformt sein, welcher eine radial bzw. lateral gerichtete oder eine näherungsweise radial bzw. eine näherungsweise lateral gerichtete Flanke aufweist.
  • Ist das Blockiermittel als ein Steg ausgebildet, so kann das zugehörige Gegenblockiermittel im Isolatorelement in einer ersten Ausprägung des Gegenblockiermittels jeweils als ein doppelter Steg mit einer dazwischen liegenden Nut ausgebildet sein, in die der Steg des Innenleiterkontaktelements im blockierten Zustand einrastbar ist und somit in beiden Längsachsrichtungen des Steckverbinders fixierbar ist. Alternativ kann in der ersten Ausprägung des Blockiermittels das Blockiermittel als ein doppelter Steg des Innenleiterkontaktelements mit einer dazwischen liegenden Nut ausgebildet sein, in die der Steg des Isolatorelements im blockierten Zustand einrastbar ist und somit in beiden Längsachsrichtungen des Steckverbinders fixierbar ist.
  • In einer zweiten Ausprägung des Gegenblockiermittels kann das zugehörige Gegenblockiermittel im Isolatorelement als eine Nut in der Innenfläche des Isolatorelements ausgebildet sein, in die der Steg des Innenleiterkontaktelements im blockierten Zustand einrastbar ist und somit in beiden Längsachsrichtungen des Steckverbinders fixierbar ist. Alternativ kann in der zweiten Ausprägung des Blockiermittels das zugehörige Blockiermittel im Innenleiterkontaktelement als eine Nut in der Außenfläche des Innenleiterkontaktelements ausgebildet sein, in die der Steg des Isolatorelements im blockierten Zustand einrastbar ist und somit in beiden Längsachsrichtungen des Steckverbinders fixierbar ist.
  • Die Nut ist in der ersten und in der zweiten Ausprägung jeweils komplementär zum Steg ausgebildet, d. h. die Größe und die Ausformung der Nut in Längsachsrichtung des Steckverbinders ist komplementär zur Größe und zur Ausformung des Stegs in Längsachsrichtung des Steckverbinders, ausgebildet, um eine sichere axiale Fixierung des Innenleiterkontaktelements im Isolatorelement und eine koaxiale Ausrichtung des Isolatorelements zum Innenleiterkontaktelement zu verwirklichen.
  • In einer dritten Ausprägung des Gegenblockiermittels kann das zugehörige Gegenblockiermittel im Isolatorelement als ein einziger Steg an der Innenfläche des Isolatorelements ausgebildet sein, an dem der Steg des Innenleiterkontaktelements anschlägt und somit in einer Längsachsrichtung des Steckverbinders blockiert ist. Alternativ kann in der dritten Ausprägung des Blockiermittels das zugehörige Blockiermittel im Innenleiterkontaktelement als ein einziger Steg des Innenleiterkontaktelements ausgebildet sein, an dem der Steg des Isolatorelements anschlägt und somit in einer Längsachsrichtung des Steckverbinders blockiert ist.
  • In einer vierten Ausprägung des Gegenblockiermittels kann das zugehörige Gegenblockiermittel im Isolatorelement als ein Vorsprung von einem Abschnitt des Isolatorelements mit einer kleineren lateralen bzw. radialen Erstreckung zu einem Abschnitt des Innenleiterkontaktelements mit einer größeren lateralen bzw. radialen Erstreckung ausgebildet sein. An den Vorsprung kann der Steg des Innenleiterkontaktelements anschlagen und somit in einer Längsachsrichtung des Steckverbinders blockiert sein. Alternativ kann in der vierten Ausprägung des Blockiermittels das zugehörige Blockiermittel im Innenleiterkontaktelement als ein Vorsprung von einem Abschnitt des Innenleiterkontaktelements mit einer kleineren lateralen bzw. radialen Erstreckung zu einem Abschnitt mit einer größeren lateralen bzw. radialen Erstreckung ausgebildet sein. An den Vorsprung kann der Steg des Isolatorelements anschlagen und somit in einer Längsachsrichtung des Steckverbinders blockiert sein.
  • Vorzugsweise kann die im Innenleiterkontaktelement oder im Isolatorelement jeweils ausgebildete Nut der ersten und der zweiten Ausprägung, der im Innenleiterkontaktelement ausgebildete Steg der dritten Ausprägung und der im Innenleiterkontaktelement ausgebildete Vorsprung der vierten Ausprägung jeweils ringförmig umlaufend ausgebildet sein. Dies stellt die fertigungstechnisch einfachste Ausprägung dar (gedrehte Nut, gedrehter Steg und gedrehter Vorsprung im rotationssymmetrischen Innenleiterkontaktelement; geprägte Nut, geprägter Steg und geprägter Vorsprung entlang der gesamten Seitenwand des als Flachkontakt ausgebildeten Innenleiterkontaktelements). Vorteilhaft ist hierfür außerdem keine phasenkorrekte Montage des einzelnen Innenleiterkontaktelements in das Isolatorelement erforderlich.
  • Bei dem elektrischen Steckverbinder kann es sich vorzugsweise um einen geraden Steckverbinder handeln. Von der Erfindung ist aber auch ein gewinkelter Steckverbinder mit abgedeckt.
  • Der elektrische Steckverbinder weist wenigstens ein Innenleiterkontaktelement auf. Bei dem Innenleiterkontaktelement kann es sich vorzugsweise um ein Kontaktelement mit einem rotationssymmetrischen Querschnittsprofil handeln, d. h. um ein Rundkontaktelement, das einen Radialkontakt mit einem ebenfalls rotationssymmetrisch ausgebildeten Gegenkontaktelement bildet. Das Innenleiterkontaktelement kann in beiden Geschlechtsausprägungen ausgebildet sein. Vorzugsweise ist das Innenleiterkontaktelement als ein Stiftkontakt (männliches Geschlecht) ausgeformt. Denkbar ist aber auch die weibliche Variante des Innenleiterkontaktelements als Buchsenkontakt.
  • Alternativ kann das Innenleiterkontaktelement auch als Flachkontakt in beiderlei Geschlechtsausprägungen ausgeformt sein, d. h. als ein Kontaktschwert (männlich) oder als eine Kontaktaufnahme mit vorzugsweise U-förmigen Querschnittsprofil (weiblich). Der weibliche Flachkontakt weist vorzugsweise eine Steckrichtung in einer Längsachsrichtung des Steckverbinders (180°) auf. Denkbar und von der Erfindung auch mit abgedeckt ist eine Variante des weiblichen Flachkontakts, die in wenigstens einer zur Längsachsrichtung des Steckverbinders senkrechten Richtung (± 90°) steckbar ist. Schließlich ist auch ein weiblicher Flachkontakt denkbar, der in einer Längsachsrichtung des Steckverbinders (180°) und in wenigstens einer zur Längsachsrichtung des Steckverbinders senkrechten Richtung (± 90°) steckbar ist. Schließlich kann ein Flachkontakt auch als ein Kabelschuh ausgeführt sein.
  • Insbesondere das als Rundkontakt ausgebildete Innenleiterkontaktelement als auch das als Flachkontakt ausgebildete Innenleiterkontaktelement können vorzugsweise als ein Direktkontakt ausgeführt sein, bei dem das Innenleiterkontaktelement direkt das Innenleitergegenkontaktelement elektrisch kontaktiert. Von der Erfindung ist aber auch eine elektrische Kontaktierung zwischen dem Innenleiterkontaktelement und dem Innenleitergegenkontaktelement über eine dazwischen angeordnete Kontakthülse oder eine dazwischen angeordnete Kontaktplatte mit jeweils mehreren Kontaktlamellen mit abgedeckt.
  • Das Isolatorelement weist ein formelastisches Querschnittsprofil auf und ist deshalb vorzugsweise dünnwandig ausgeführt. Außerdem kann das Isolatorelement aus einem dielektrischen Werkstoff mit ausreichenden Elastizitätseigenschaften wie beispielsweise Polyamid (PA), Polyethylenterephthalet (PET), Polyoxymetylene (POM)), Polytetrafluorethylen (PTFE) hergestellt sein. Im Gegensatz zu einem Elastomer, dessen Oberfläche durch eine Materialverdrängung vergrößerbar oder verkleinerbar ist, weist ein Thermoplast oder ein Duromer eine Elastizität auf, welche nur ein Verformen oder ein Verbiegen des Isolatorelements ohne ein Vergrößern bzw. ein Verkleinern der Oberfläche des Isolatorelements ermöglicht.
  • Das Isolatorelement, welches das wenigstens eine Innenleiterkontaktelement in wenigstens einem axialen Abschnitt umhüllt, kann vorzugsweise hülsenförmig ausgebildet sein und eine der Anzahl von Innenleiterkontaktelementen entspreche Anzahl von Durchführungen bzw. Aufnahmekammern für die einzelnen Innenleiterkontaktelemente aufweisen. Bei einem geraden Steckverbinder weist das Isolatorelement an der Stirnseite, d. h. in Längsachsrichtung des Steckverbinders, eine Öffnung zum Stecken des wenigstens einen Innenleitergegenkontaktelements eines elektrischen Gegensteckverbinders auf. Das Isolatorelement weist bei einem als ein Rundkontakt ausgebildeten Innenleiterkontaktelement ein im Wesentlichen rundes Querschnittsprofil und bei einem als ein Flachkontakt ausgebildeten Innenleiterkontaktelement ein im Wesentlichen rechteckig geformtes Querschnittsprofil auf. Am stirnseitigen Ende des Isolatorelements kann bevorzugt ein lateral bzw. ein radial nach innen gerichteter Steg ausgebildet sein, der als Berührschutz das stirnseitige Ende des Innenleiterkontaktelements verdeckt.
  • Bei einem gewinkelten Steckverbinder kann das Isolatorelement an einer Seite, d. h. in einer zur Längsachsrichtung des Steckverbinders senkrichten Richtung, vorzugsweise in einem zum stirnseitigen Ende des Steckverbinders benachbarten Bereich eine Öffnung zum Stecken des wenigstens einen Innenleitergegenkontaktelements eines Gegensteckverbinders aufweisen.
  • Das Querschnittsprofil des Isolatorelements eines gewinkelten Steckverbinders mit einem als einen U-förmigen Flachkontakt oder als einen Kabelschuh jeweils ausgebildeten Innenleiterkontaktelement kann somit im Bereich der seitlichen Öffnung ein U-förmiges Querschnittsprofil aufweisen. Das Gegenblockiermittel kann in den gegenüberliegenden Seitenwänden des Isolatorelements im axialen Abschnitt des U-förmigen und formelastisch ausgebildeten Querschnittsprofils ausgebildet sein. Das Gegenblockiermittel kann mit einem zugehörigen Blockiermittel des U-förmigen Flachkontakts oder des Kabelschuhs im blockierten Zustand blockiert werden. Beim Blockiermittel des U-förmigen Flachkontakts oder des Kabelschuhs und beim Gegenblockiermittel des Isolatorelements mit U-förmigen Querschnittsprofil lassen sich die beim Rundkontakt bereits dargestellten einzelnen Ausprägungen äquivalent anwenden. Insbesondere ist entweder das Blockiermittel oder das Gegenblockiermittel jeweils als wenigstens ein Steg an der Außenfläche des Innenleiterkontaktelements bzw. an der Innenfläche der beiden Seitenwände des Isolatorelements ausgebildet. Das U-förmige Querschnittsprofil des Isolatorelements im blockierten Zustand geht vorzugsweise in ein Querschnittsprofil mit in lateraler Richtung schräg nach außen geneigten Seitenwänden im nicht blockierten Zustand über (näherungsweise V-förmiges Querschnittsprofil).
  • Bei einem Rundkontakt erstreckt sich der einzelne Steg vorzugsweise jeweils innerhalb eines Segments, d. h. eines Winkelsegments, von vorzugsweise 5° bis 80°, besonders vorzugsweise zwischen 10° und 60° und ganz besonders zwischen 20° und 40°. Bei einem Flachkontakt erstreckt sich der einzelne Steg vorzugsweise jeweils innerhalb eines Segments von vorzugsweise 5 % bis 80 % der Kontaktflächenbreite, besonders vorzugsweise zwischen 10 % und 60 % der Kontaktflächenbreite und ganz besonders zwischen 20 % und 40 % der Kontaktflächenbreite.
  • Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen ergeben sich aus den weiteren Unteransprüchen sowie aus der Beschreibung unter Bezugnahme auf die Figuren der Zeichnung.
  • Es versteht sich, dass die voranstehend genannten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.
  • Eine Ausbildung eines einzigen Stegs an der Innenfläche des Isolatorelements in Kombination mit der Ausbildung eines zugehörigen Blockiermittels an der Außenfläche des Innenleiterkontaktelements in einer ersten erfindungsgemäßen Ausprägung oder alternativ eine Ausbildung eines einzigen Stegs an der Außenfläche des Innenleiterkontaktelements in Kombination mit der Ausbildung eines zugehörigen Gegenblockiermittels an der Innenfläche des Isolatorelements in einer zweiten erfindungsgemäßen Ausprägung ermöglicht jeweils eine funktionierende Primärsicherung. Zur Verbesserung der Primärsicherung können bevorzugt zwei Stege an der Innenfläche des Isolatorelements oder alternativ zwei Stege an der Außenfläche des Innenleiterkontaktelements ausgebildet sein.
  • In einer vorzugsweisen ersten Ausprägung der Erfindung kann in wenigstens einem gegenüberliegenden Bereich der beiden gegenüberliegenden Bereiche an der Innenfläche des Isolatorelements, deren Abstand jeweils aufgrund des elastischen Querschnittsprofils veränderbar ist, jeweils ein Steg ausgebildet sein. Alternativ kann in der zweiten erfindungsgemäßen Ausprägung jeweils ein Steg in wenigstens einem gegenüberliegenden Bereich der beiden gegenüberliegenden Bereiche an der Außenfläche des Innenleiterkontaktelements ausgebildet sein, die jeweils lateral oder radial an einen gegenüberliegenden Bereich der beiden gegenüberliegenden Bereiche der Innenfläche des Isolatorelements angrenzen, deren Abstand jeweils aufgrund des elastischen Querschnittsprofils veränderbar ist.
  • Gegenüber einer vollumfänglichen Vergrößerung oder einer vollumfänglichen Verkleinerung des elastischen Querschnittsprofils erfordert eine Vergrößerung bzw. Verkleinerung des elastischen Querschnittsprofils des Isolatorelements in einer einzigen Richtung und/oder in einer einzigen Gegenrichtung einer höhere Haltkraft zwischen dem Innenleiterkontaktelement und dem Isolatorelement im fixierten Zustand. Außerdem ist hierdurch die Bruchgefahr beim Dehnen des Isolatorelements reduziert. Schließlich gewinnt man hierdurch für die Fixierung eine höhere Robustheit gegenüber Fertigungstoleranzen.
  • Denkbar ist auch eine Ausbildung einer höheren Anzahl von Stegen als zwei Stege, die jeweils in gegenüberliegenden Bereichen der Innenfläche des Isolatorelements oder der Außenfläche des Innenleiterkontaktelements ausgebildet sind. Die mehreren Blockiermittel und die mehreren Gegenblockiermittel können vorzugsweise an derselben axialen Position des Innenleiterkontaktelements bzw. des Isolatorelements angeordnet sein. Denkbar ist auch eine Realisierung, in der die einzelnen Blockiermittel und die zugehörigen Gegenblockiermittel jeweils in unterschiedlichen axialen Positionen des Innenleiterkontaktelements bzw. des Isolatorelements verwirklicht sind.
  • Außerdem ist in einer vorzugsweisen Ausprägung der Erfindung zur Verwirklichung einer effizienten Primärsicherung im blockierten Zustand der Abstand zwischen den beiden gegenüberliegenden Bereichen der Innenfläche des Isolatorelements im blockierten Zustand gegenüber dem Abstand zwischen den beiden gegenüberliegenden Bereichen der Innenfläche des Isolatorelements im nicht blockierten Betrieb verkleinert.
  • In der ersten erfindungsgemäßen Ausprägung lässt sich der Abstand zwischen den beiden gegenüberliegenden Bereichen der Innenfläche des Isolatorelements, von welchen in wenigstens einem gegenüberliegenden Bereich jeweils ein Steg ausgebildet ist, vergrößern, so dass der wenigstens eine Steg die höchste radiale bzw. laterale Erhebung des Blockiermittels überragt. Somit lässt sich der wenigstens eine Steg aus dem zugehörigen Blockiermittel lösen und das Blockiermittel und das zugehörige Gegenblockiermittel können in den nicht blockierten Zustand übergeführt werden. Im nicht blockierten Zustand ist der Abstand zwischen den beiden gegenüberliegenden Bereichen der Innenfläche des Isolatorelements wenigstens so groß wie der größte Abstand zwischen zwei gegenüberliegenden Bereichen der Außenfläche des Innenleiterkontaktelements.
  • Alternativ lässt sich in der zweiten erfindungsgemäßen Ausprägung der Abstand zwischen zwei gegenüberliegenden Bereichen der Innenfläche des Isolatorelements derart vergrößern, dass die beiden gegenüberliegenden Bereiche der Innenfläche des Isolatorelements die beiden jeweils lateral oder radial angrenzenden gegenüberliegenden Bereiche an der Außenfläche des Innenleiterkontaktelements überragt, von welchen in wenigsten einen gegenüberliegenden Bereich jeweils ein Steg ausgebildet ist. Somit lässt sich der wenigstens eine an der Außenfläche des Innenleiterkontaktelements ausgebildete Steg aus dem zugehörigen Gegenblockiermittel lösen und das Blockiermittel und das zugehörige Gegenblockiermittel können in den nicht blockierten Zustand übergeführt werden. Im nicht blockierten Zustand ist der Abstand zwischen den gegenüberliegenden Bereichen der Außenfläche, von welchen in wenigstens einem gegenüberliegenden Bereich der Außenfläche des Innenleiterkontaktelements jeweils ein Steg ausgebildet ist, wenigstens so groß wie der kleinste Abstand zwischen zwei gegenüberliegenden Bereichen der Innenfläche des Isolatorelements.
  • In beiden Alternativen erfolgt im Übergang zwischen dem blockierten Zustand und dem nicht blockierten Zustand eine Vergrößerung des Abstands zwischen zwei gegenüberliegenden Bereichen der Außenfläche des Isolatorelements. Innerhalb des Steckverbinders, d. h. innerhalb des Steckverbindergehäuses bei einem nicht geschirmten Steckverbinder bzw. innerhalb des Außenleiterkontaktelements bei einem geschirmten Steckverbinder, ist ein ausreichender Freiraum vorzusehen, um eine Vergrö-ßerung des Abstands zwischen zwei gegenüberliegenden Bereichen der Außenfläche des Isolatorelements zu ermöglichen.
  • In einer bevorzugten Ausprägung der Erfindung ist das Isolatorelement im axialen Abschnitt, in dem das Gegenblockiermittel ausgebildet ist, hülsenförmig ausgebildet und weist somit ein geschlossenes Querschnittsprofil auf. Da die innenseitige Umfangslänge des elastischen Querschnittsprofils des Isolatorelements unverändert ist, stellt sich bei einem geschlossenen Querschnittsprofil des Isolatorelements im Fall einer Vergrößerung des Abstands zwischen zwei gegenüberliegenden Bereichen der Innenfläche eine Verkleinerung des Abstands zwischen zwei weiteren gegenüberliegenden Bereichen der Innenfläche ein, welche sich in derselben axialen Position wie das Gegenblockiermittel befinden.
  • Die Verbindungslinie zwischen den weiteren gegenüberliegenden Bereichen der Innenfläche, deren Abstand sich verkleinert, ist vorzugsweise orthogonal zur Verbindungslinie zwischen den beiden gegenüberliegenden Bereichen der Innenfläche des Isolatorelements orientiert, in dem das Gegenblockiermittel ausgebildet ist und deren Abstand sich vergrößert. Ein vorzugsweise rundes Querschnittsprofil des Isolatorelements im blockierten Zustand geht in ein elliptisches Querschnittsprofil des Isolatorelements im nicht blockierten Zustand über. Ein vorzugsweise rechteckig geformtes Querschnittsprofil des Isolatorelements im blockierten Zustand geht in ein rechteckig geformtes Querschnittsprofil des Isolatorelements mit einer verlängerten Achse und einer verkürzten Achse im nicht blockierten Zustand über.
  • Um generell einen elektrischen Kurzschluss zwischen spannungsführenden Kontaktelementen zu minimieren bzw. vollkommen auszuschließen, weist das Isolatorelement unabhängig von der Ausgestaltung der für die Verrastung erforderlichen Elastizität in einer bevorzugten Ausprägung der Erfindung wenigstens im axialen Bereich des Gegenrastmittels und insbesondere über die gesamte axiale Erstreckung eine geschlossene und von Durchführungen befreite Seitenwand auf. Die Kriechstrecke vergrößert sich vorteilhaft auf die Strecke auf der Oberfläche zwischen zwei spannungsführenden Kontaktelementen.
  • Die Kriechstrecke ergibt sich für einen elektrischen Kurzschluss zwischen einem Innenleiterkontaktelement und einem Außenleiterkontaktelement wenigstens aus dem axialen Abstand zwischen dem stirnseitigen Ende des Innenleiterkontaktelements und dem stirnseitigen Ende des Isolatorelements und dem axialen Abstand zwischen dem stirnseitigen Ende des Isolatorelements und der Fixierung des Isolatorelements am Außenleiterkontaktelement. Die Kriechstrecke lässt sich insbesondere dadurch verlängern, dass die Fixierung des Isolatorelements beispielsweise an einem Steg oder an einer Schulter des Außenleiterkontaktelements weitestmöglich vom stirnseitigen Ende des Isolatorelements angeordnet ist.
  • Für einen elektrischen Kurzschluss zwischen zwei Innenleiterkontaktelementen ergibt sich die Kriechstrecke aus den beiden axialen Abständen zwischen dem stirnseitigen Ende des Isolatorelements und dem stirnseitigen Ende der beiden Innenleiterkontaktelemente. Eine Verlängerung der Kriechstrecke lässt sich beispielsweise dadurch verwirklichen, dass die stirnseitigen Enden der beiden Innenleiterkontaktelemente weit gegenüber dem stirnseitigen Ende des Isolatorelement zurückversetzt sind.
  • Ist der Steckverbinder als ein gerader Steckverbinder ausgeführt und weist somit ein Isolatorelement auf, welches das Innenleiterkontaktelement in einer radialen bzw. lateralen Richtung vollständig umhüllt, so weist das Isolatorelement wenigstens im axialen Bereich des Gegenrastmittels und vorzugsweise entlang der gesamten axialen Erstreckung eine geschlossene und von Durchführungen befreite hülsenförmige Seitenwand auf.
  • Ist der Steckverbinder als ein gewinkelter Steckverbinder ausgeführt und weist das hülsenförmige Isolatorelement im axialen Abschnitt des Gegenrastmittels eine Seitenwand mit einer Durchführung zur Kontaktierung mit dem Innenleitergegenkontaktelement auf, so weist das Isolatorelement wenigstens im axialen und im lateralen Bereich, in dem das Gegenrastmittel ausgebildet ist, eine geschlossene und von Durchführungen befreite hülsenförmige Seitenwand auf.
  • Bei einem gewinkelten Steckverbinder ist das Innenleiterkontaktelement mit dem Außenleiterkontaktelement über die Außenfläche des Isolatorelements zwischen der seitlichen Öffnung des Isolatorelements bis zur seitlichen Öffnung des Außenleiterkontaktelements kürzest möglich verbunden. Diese Strecke stellt somit die kritische Kriechstrecke dar. Zur Verlängerung dieser kritischen Kriechstrecke ist in einer vorzugsweisen Ausprägung eines gewinkelten Steckverbinders das Isolatorelement außenmantelseitig von der seitlichen Öffnung des Isolatorelements bis zur seitlichen Öffnung des Außenleiterkontaktelements in Längsachsrichtung des Steckverbinders rippen- oder mäanderförmig ausgeformt.
  • In einer weiteren bevorzugten Ausprägung der Erfindung kann der Steckverbinder ein Sekundärsicherungselement aufweisen, welches die Primärsicherung zusätzlich sichert.
  • Das Sekundärsicherungselement kann vorzugsweise als ein abhängiges Sekundärsicherungselement (englisch: primary locking reinforcement (PLR)) ausgebildet sein. Das als ein abhängiges Sekundärsicherungselement ausgebildete Sekundärsicherungselement umfasst gegenüberliegende Bereiche des Isolatorelements, wobei in wenigstes einem der gegenüberliegenden Bereiche des Isolatorelements jeweils das Gegenrastmittel ausgebildet ist.
  • Das Sekundärsicherungselement kann in Steckrichtung einen hinteren ersten Bereich, der versteift ausgebildet ist und die Primärsicherung sichert, und einen in Steckrichtung vorderen zweiten Bereich aufweisen, der sich in Steckrichtung des Sekundärsicherungselements an den hinteren ersten Bereich anschließt. Der vordere zweite Bereich ist elastisch ausgebildet oder ist vom Isolatorelement lateral oder radial beabstandet und ermöglicht einen Übergang der Primärsicherung zwischen dem blockierten Zustand und dem nicht blockierten Zustand.
  • Im Fall eines geraden Steckverbinders ist das Sekundärsicherungselement über die stirnseitige Öffnung des Steckverbinders in den Raum zwischen dem Isolatorelement und dem Außenleiterkontaktelement bzw. dem Steckverbindergehäuse einfügbar. Das Sekundärsicherungselement umhüllt wenigstens abschnittsweise das Isolatorelement. Das Sekundärsicherungselement kann axial in einer Vorrastposition und in einer Endrastposition positionierbar sein.
  • Durch ein Einfügen des Sekundärsicherungselements durch eine stirnseitige Öffnung des Steckverbinders kann das Sekundärsicherungselement in einem ersten Montageschritt in einer Vorrastposition positionierbar sein. In der Vorrastposition kann das Sekundärsicherungselement derart im Steckverbinder axial positionierbar sein, dass der vordere zweite Bereich des Sekundärsicherungselements lateral oder radial an den axialen Abschnitt angrenzt, in dem das Gegenblockiermittel ausgebildet ist. Unter "lateral oder radial angrenzend" wird hierbei und im Folgenden ein seitliches Angrenzen in einer zur Längsachse des Isolatorelements orthogonalen Richtung verstanden. Der vordere erste Bereich des Sekundärsicherungselements ist derart elastisch ausgebildet oder ist derart zum Isolatorelement lateral oder radial beabstandet, dass der Bereich des Isolatorelements, in dem das Gegenblockiermittel ausgebildet ist, lateral oder radial nach außen bewegbar ist. Das formelastische Querschnittsprofil des Isolatorelements kann sich somit im axialen Bereich, in dem das Gegenrastmittel ausgebildet ist, in einer Querschnittsrichtung vergrößern. Befindet sich das Sekundärsicherungselement in der Vorrastposition, so ist ein Übergang des Blockiermittels und des Gegenblockiermittels zwischen einem blockierten Zustand und einem nicht blockierten Zustand möglich.
  • Durch ein axiales Verschieben des Sekundärsicherungselements in Steckrichtung in einem zweiten Montageschritt gelangt das Sekundärsicherungselement von der Vorrastposition in die Endrastposition. In der Endrastposition ist das Sekundärsicherungselement derart im Steckverbinder axial positioniert, dass der hintere erste Bereich des Sekundärsicherungselements lateral oder radial an den axialen Abschnitt des Isolatorelements angrenzt, in dem das Gegenblockiermittel ausgebildet ist. Da der hintere erste Bereich des Sekundärsicherungselements versteift ausgebildet ist, ist der Bereich des Isolatorelements, in dem das Gegenblockiermittel ausgebildet ist, nicht lateral oder radial nach außen bewegbar. Befindet sich das Sekundärsicherungselement in der Endrastposition, ist ein Übergang des Blockiermittels und des Gegenblockiermittels zwischen einem blockierten Zustand und einem nicht blockierten Zustand somit verhindert. Das Blockiermittel und das Gegenblockiermittel bleiben im blockierten Zustand fixiert. Der verkleinerte Abstand zwischen den gegenüberliegenden Bereichen der Innenfläche des Isolatorelements, von welchen in wenigstens einem gegenüberliegenden Bereich der Innenfläche des Isolatorelements jeweils ein Steg ausgebildet ist, bleibt erhalten.
  • Das Sekundärsicherungselement kann bei einem geraden Steckverbinder vorteilhaft hülsenförmig mit einer geschlossenen und von Durchführungen befreiten Seitenwand ausgeführt sein. Ist das Sekundärsicherungselement zusätzlich aus einem dielektrischen Werkstoff (Thermoplast oder Duroplast) hergestellt, so kann das Sekundärsicherungselement, welches zwischen dem Isolatorelement und dem Außenleiterkontaktelement bzw. dem Steckverbindergehäuse angeordnet ist, die elektrische Isolationsfähigkeit zwischen dem Außenleiterkontaktelement und dem Innenleiterkontaktelement zusätzlich erhöhen.
  • Auch im Fall eines gewinkelten Steckverbinders kann das Sekundärsicherungselement vorzugsweise als ein abhängiges Sekundärsicherungselement (englisch: primary locking reinforcement (PLR)) ausgebildet sein.
  • Beim gewinkelten Steckverbinder kann das Sekundärsicherungselement seitlich über die seitlichen Öffnungen des Isolatorelements, des Au-ßenleiterkontaktelements bzw. des Steckverbindergehäuses in den Bereich zwischen dem Isolatorelement und dem Außenleiterkontaktelement bzw. dem Steckverbindergehäuse eingefügt werden und in eine Vorrastposition und in eine Endrastposition positioniert werden.
  • Das Sekundärsicherungselement für den gewinkelten Steckverbinder weist in einem hinteren ersten Bereich, der versteift ausgebildet ist, wenigstens drei Seitenwände und in einem sich anschließenden vorderen zweiten Bereich wenigstens zwei Seitenwände und vorzugsweise zwei Seitenwände auf.
  • Zwei jeweils gegenüberliegende Seitenwände im hinteren ersten Bereich des Sekundärsicherungselement sind über die dritte Seitenwand miteinander versteift. Die vierte Seitenwand des Sekundärsicherungselements kann in einer ersten Ausprägung fehlen oder kann in einer zweiten Ausprägung ausgebildet sein und eine Ausnehmung aufweisen. Durch die fehlende vierte Seitenwand bzw. durch die Ausnehmung der vierten Seitenwand lässt sich das Isolatorelement hindurchführen. Die beiden gegenüberliegenden Seitenwände des hinteren ersten Bereichs des Sekundärsicherungselements grenzen in der Endrastposition des Sekundärsicherungselements jeweils lateral an einen axialen Abschnitt von zwei gegenüberliegenden Seitenwänden des Isolatorelements an, in denen das Gegenblockiermittel ausgebildet ist. Aufgrund der versteiften Ausbildung des hinteren ersten Bereichs des Sekundärsicherungselements ist der axiale Abschnitt des Isolatorelements, in dem das Gegenblockiermittel ausgebildet ist, nicht lateral oder radial nach außen bewegbar.
  • Die beiden gegenüberliegend ausgebildeten Seitenwände des hinteren ersten Bereichs des Sekundärsicherungselements sind jeweils im sich anschließenden vorderen zweiten Bereich verlängert. In den vorderen zweiten Bereich kann die dritte bzw. vierte Seitenwand nicht verlängert sein, so dass die beiden gegenüberliegend angeordneten Seitenwände des vorderen zweiten Bereichs des Sekundärsicherungselements nicht miteinander verbunden sind und somit eine gewisse Elastizität aufweisen. Die Elastizität der beiden gegenüberliegend ausgebildeten Seitenwände des vorderen zweiten Bereichs des Sekundärsicherungselements kann im vorderen zweiten Bereich zusätzlich beispielsweise durch eine Ausbildung von Längsschlitzen, von Durchführungen oder von Ausnehmungen in Steckrichtung des Sekundärsicherungselements oder durch eine Verringerung der Wandstärke der Seitenwände erhöht sein.
  • Anstelle einer elastischen Ausbildung der beiden jeweils gegenüberliegend ausgebildeten Seitenwände im vorderen zweiten Bereich des Sekundärsicherungselements können in einer alternativen Variante die beiden gegenüberliegend ausgebildeten Seitenwände im vorderen zweiten Bereich einen größeren Abstand als die beiden gegenüberliegend ausgebildeten Seitenwände im hinteren ersten Bereich aufweisen. Aufgrund des größeren Abstands sind die beiden gegenüberliegend ausgebildeten Seitenwände im hinteren ersten Bereich des Sekundärsicherungselements bei einem in der Endrastposition befindlichen Sekundärsicherungselement auch von den gegenüberliegenden Außenflächen des Isolatorelements lateral beabstandet.
  • Die beiden gegenüberliegenden Seitenwände des vorderen zweiten Bereichs des Sekundärsicherungselements grenzen in der Vorrastposition des Sekundärsicherungselements jeweils lateral an einen axialen Abschnitt von zwei gegenüberliegenden Seitenwänden des Isolatorelements an, in denen das Gegenblockiermittel ausgebildet ist. Aufgrund der elastischen Ausbildung der beiden gegenüberliegend ausgebildeten Seitenwände im vorderen ersten Bereich oder alternativ aufgrund der lateralen Beabstandung der beiden gegenüberliegend ausgebildeten Seitenwände im vorderen ersten Bereich zu den Außenflächen des Isolatorelements und der elastischen Ausprägung des Isolatorelements ist der Abstand zwischen den gegenüberliegenden Bereichen der Innenfläche des Isolatorelements veränderbar. Somit ist in der Vorrastposition des Sekundärsicherungselements ein Übergang des Blockiermittels und des zugehörigen Gegenblockiermittels zwischen einem blockierten Zustand und einem nicht blockierten Zustand möglich.
  • Zur Positionierung und zur Fixierung des Sekundärsicherungselements in der Vorrastposition oder alternativ in der Endrastposition kann in einer vorzugsweisen Ausprägung des Sekundärsicherungselements an einer Innenmantelfläche oder an einer Außenmantelfläche des Sekundärsicherungselements wenigstens eine Rastausbildung ausgeformt sein, die mit einer zugehörigen Gegenrastausbildung jeweils in einer Vorrastposition und in einer Endrastposition an der Außenfläche des Isolatorelements bzw. an der Innenfläche des Außenleiterkontaktelements oder des Steckverbindergehäuses verrastbar oder lösbar ist.
  • Die an der Innenmantelfläche oder an der Außenmantelfläche des Sekundärsicherungselements jeweils ausgebildete Rastausbildung kann vorzugsweise als ein Steg, beispielsweise als eine Rastnase oder als ein Rasthaken, oder als ein Rastvorsprung, ausgebildet sein. Die an der Außenfläche des Isolatorelements bzw. an der Innenfläche des Außenleiterkontaktelements oder des Steckverbindergehäuses jeweils ausgebildete zugehörige Gegenrastausbildung kann jeweils beispielsweise als eine Rastausnehmung oder als ein Rastrücksprung ausgeformt sein. Alternativ können die Gegenrastausbildungen an der Außenfläche des Isolatorelements bzw. an der Innenfläche des Außenleiterkontaktelements oder des Steckverbindergehäuses jeweils als ein Steg oder als ein Rastvorsprung und die zugehörigen Rastausbildungen am Sekundärsicherungselement beispielsweise als eine Rastausnehmung oder als ein Rastrücksprung ausgebildet sein.
  • Vorzugsweise sind die Rastausbildungen an der Innenmantel- oder an der Außenmantelfläche des Sekundärsicherungselements jeweils elastisch und die zugehörigen Gegenrastausbildungen an der Außenfläche des Isolatorelements bzw. an der Innenfläche des Außenleiterkontaktelements oder des Steckverbindergehäuses starr ausgebildet.
  • Alternativ können die Rastausbildungen an der Innenmantel- oder an der Außenmantelfläche der Sekundärsicherungselements für die Vor- und Endverrastung jeweils starr und die zugehörigen Gegenrastausbildungen an der Innenfläche des Außenleiterkontaktelements oder des Steckverbindergehäuses beispielsweise mittels Ausspritzens bzw. Ausstanzens eines Rasthakens elastisch ausgebildet sein.
  • Für den Fall eines geraden Steckverbinders lassen sich die Rastausbildungen an der Innenmantel- oder an der Außenmantelfläche des Sekundärsicherungselements für die Vor- und Endverrastung jeweils starr und die zugehörigen Gegenrastausbildungen an der Außenfläche des Isolatorelements elastisch ausbilden, wenn sich die einzelnen Gegenrastausbildungen an der Außenfläche des Isolatorelements außerhalb des axialen Abschnitts des Isolatorelements realisieren lassen, in dem das Gegenrastmittel an der Innenfläche ausgebildet ist.
  • Zur Vermeidung einer Schlitzung des Isolatorelements kann hierzu in Analogie zur Ausbildung der Primärsicherung die Gegenrastausbildung ebenfalls in einem axialen Abschnitt des Isolatorelements ausgebildet sein, der ein formelastisches Querschnittsprofil aufweist. Außerdem kann die Gegenrastausbildung als ein Steg ausgebildet sein, der sich einzig innerhalb eines Segments in einer Umfangrichtung senkrecht zur Längsachse des Steckverbinders erstreckt. Für die Parametrierung der als ein Steg ausgebildeten Gegenrastausbildung an der Außenfläche des Isolatorelements gelten die bereits genannten Parametrierungen für das als ein Steg ausgebildete Gegenblockiermittel an der Innenfläche des Isolatorelements äquivalent.
  • Vorzugsweise können die Gegenrastausbildungen für die Vor- und Endverrastung an der Außenfläche des Isolatorelements oder an der Innenfläche des Außenleiterkontaktelements oder des Steckverbindergehäuses bei einem geraden Steckverbinder in einer zur Längsachse des Steckverbinders orthogonalen Umfangrichtung vollständig umlaufend ausgebildet sein. Die zugehörigen Rastausbildungen am Sekundärsicherungselement, die beispielsweise als eine Rastnase oder ein Rasthaken ausgebildet sind, erstrecken sich in einer zur Längsachse des Steckverbinders orthogonalen Richtung einzig in einem Segment.
  • Erstrecken sich sowohl die Rastausbildungen als auch die zugehörigen Gegenrastausbildungen jeweils in einer zur Längsachse des Steckverbinders orthogonalen Richtung einzig in einem Segment und sind jeweils als Stege - beispielsweise als Rastnasen oder als Rasthaken, verwirklicht, so kann das Sekundärsicherungselement durch eine einfache Rotationsbewegung leicht aus der Vor- und/oder Endrastposition entgleiten und sich axial aus dem Steckverbinder entfernen.
  • Um dies zu verhindern, ist vorzugsweise eine Verdrehsicherung zwischen dem Sekundärsicherungselement und dem Isolatorelement durch ein Zusammenwirken eines an der Innenmantelfläche des Sekundärsicherungselements ausgebildeten Sicherungsmittels und eines an der Außenfläche des Isolatorelements ausgebildeten Gegensicherungsmittels auszubilden. Äquivalent ist eine Verdrehsicherung zwischen dem Sekundärsicherungselement und dem Außenleiterkontaktelement bzw. dem Steckverbindergehäuse durch ein Zusammenwirken eines an der Außenmantelfläche des Sekundärsicherungselements ausgebildeten Sicherungsmittels und einer an der Innenfläche des Außenleiterkontaktelements bzw. des Steckverbindergehäuses ausgebildeten Gegensicherungsmittels auszubilden. Das Paar aus dem Sicherungselement und dem Gegensicherungselement kann beispielsweise als eine Kombination aus einem rippenförmigen Steg und einer nutförmigen Vertiefung gebildet sein, deren Längserstreckung in Längsachsrichtung des Steckverbinders verläuft.
  • Alternativ kann ein Sekundärsicherungselement bei einem gewinkelten Steckverbinder auch als ein unabhängiges Sekundärsicherungselement (englisch: independent secondary locking (ISL)) ausgeführt sein. In diesem Fall kann das Sekundärsicherungselement vorzugsweise in der Form eines Klipses, d. h. insbesondere C-förmig, ausgeformt und somit elastisch ausgebildet sein. Jeder der beiden Arme des Klipses kann vorzugsweise jeweils gegabelt ausgeführt sein, so dass das unabhängige Sekundärsicherungselement im gesteckten Zustand mit den beiden gegabelten Armen jeweils eine der beiden gegenüberliegend angeordneten Seitenwände des Isolatorelements umfasst. Aufgrund der Elastizität der beiden gegabelten Arme des Sekundärsicherungselements ist das Sekundärsicherungselement an den beiden gegenüberliegend angeordneten Seitenwände des Isolatorelements fixiert. Zusätzlich an den gegabelten Armen jeweils ausgebildete Rastmittel, die mit zugehörigen an den Seitenwänden des Isolatorelements jeweils ausgebildeten Gegenrastmittel verrastbar sind, können die Fixierung verbessern. Das klipsförmige Sekundärsicherungselement ist an einem Seitenende der am Isolatorelement ausgebildeten seitlichen Öffnung, vorzugsweise am kabelseitigen Seitenende, in das Isolatorelement eingefügt. Im gesteckten Zustand verhindert das unabhängige Sekundärsicherungselement eine Vergrößerung des Abstands zwischen den beiden gegenüberliegenden Seitenwände des Isolatorelements und somit ein Lösen der Rastverbindung zwischen dem vorzugsweise als ein Flachkontakt ausgebildeten Innenleiterkontaktelement und dem Isolatorelement. Alternativ kann das klipsförmige Sekundärsicherungselement mit den beiden Armen in jeweils eine seitliche Nut des Innenleiterkontaktelements einfügbar sein und somit ein axiales Verschieben des Innenleiterkontaktelements verhindern.
  • Alternativ kann das unabhängige Sekundärsicherungselement auch plattenförmig ausgebildet sein und an einem in Steckrichtung hinteren Ende des Sekundärsicherungselements jeweils zwei parallel angeordnete Erhöhungen mit jeweils einem zum vorderen Ende des Sekundärsicherungselements gerichteten Rastmittel aufweisen. Ein derartig ausgeformtes unabhängiges Sekundärsicherungselement kann vorzugsweise am stirnseitigen Ende des Steckverbinders zwischen den Außenleiterkontaktelement und dem stirnseitigen Ende des Isolatorelements in den Steckverbinder eingefügt sein. Eine Fixierung des Sekundärsicherungselements kann beispielsweise über wenigstens eine am plattenförmigen Sekundärsicherungselement innerseitig oder außenseitig ausgebildete Rastausbildung realisierbar sein, welche jeweils in einer zugehörigen am Isolatorelement bzw. im Außenleiterkontaktelement bzw. im Steckverbindergehäuse ausgebildeten Gegenrastausbildung verrastbar ist. Die Rastmittel der beiden Vorsprünge des plattenförmigen Sekundärsicherungselement verrasten mit einem zugehörigen Gegenrastmittel, welches jeweils an den Seitenenden des vorzugsweise U-förmigen Innenleiterkontaktelements ausgebildet sein kann. Ein axiales oder laterales Bewegen des Innenleiterkontaktelements im Isolatorelement und somit ein Lösen der Rastverbindung zwischen dem Innenleiterkontaktelement und dem Isolatorelement lässt sich somit verhindern.
  • Lässt sich fertigungstechnisch an der Innenfläche des Isolatorelements oder an der Außenfläche des Innenleiterkontaktelements jeweils nur ein Steg mit einer geringen radialen oder lateralen Erstreckung realisieren, so ist ein am Isolatorelement bzw. am Innenleiterkontakteelement jeweils ausgebildeter Steg im blockierten Zustand zwar in eine Nut oder an einem Rücksprung des Innenleiterkontaktelements bzw. des Isolatorelements einfügbar. Der Steg wird aber aufgrund der geringen radialen oder lateralen Erstreckung den tiefsten Bereich der Nut bzw. des Rücksprungs im blockierten Zustand nicht erreichen und sich die Blockierung bzw. die Verrastung zwischen dem Blockiermittel und dem Gegenblockiermittel u.U. aufgrund einer zu geringen Blockier- bzw. die Rastwirkung lösen. Um dies zu verhindern, kann in einer weiteren vorzugsweisen Ausprägung der Erfindung folgende technische Maßnahme getroffen werden:
    Hierzu führt das Sekundärsicherungselement im blockierten Zustand nicht nur eine Sicherung der Blockierung zwischen dem Blockiermittel und dem Gegenblockiermittel, sondern auch eine elastische Verformung des axialen Abschnitts des Isolatorelements durch, in dem das Gegenrastelement ausgebildet ist. Die elastische Verformung wird hierbei derart durchgeführt, dass der Steg in einer zur Längsachsrichtung des Steckverbinders lateralen oder radialen Richtung lückenlos den tiefsten Bereich einer zugehörigen Nut bzw. eines zugehörigen Rücksprungs kontaktiert. Somit füllt der Steg die zugehörige Nut bzw. den zugehörigen Rücksprung vollständig aus und ermöglicht eine optimale Blockierung bzw. Verrastung zwischen dem Blockiermittel und dem Gegenblockiermittel.
  • In einer ersten Ausprägung der Erfindung, in der das Gegenblockiermittel an der Innenfläche des Isolatorelements als ein Steg ausgebildet ist, verformt das Sekundärsicherungselement den axialen Abschnitt des Isolatorelements, in dem das Gegenblockiermittel ausgebildet ist, derart elastisch, dass das als ein Steg ausgebildete Gegenblockiermittel in einer zur Längsachse des Steckverbinders radialen oder lateralen Richtung einen tiefsten Bereich des Blockiermittels lückenlos kontaktiert. In einer zweiten Ausprägung der Erfindung, in der das Blockiermittel an der Außenfläche des Innenleiterkontaktelements als ein Steg ausgebildet ist, verformt das Sekundärsicherungselement den axialen Abschnitt des Isolatorelements, in dem das Gegenblockiermittel ausgebildet ist, derart elastisch, dass das als ein Steg ausgebildete Blockiermittel in einer zur Längsachse des Steckverbinders radialen oder lateralen Richtung einen tiefsten Bereich des Gegenblockiermittels lückenlos kontaktiert.
  • Um die elastische Verformung des Isolatorelements zu bewirken, grenzt die Innenfläche des Sekundärsicherungselements im blockierten Zustand nicht nur lateral oder radial an der Außenfläche des Isolatorelements an, sondern presst sich lateral oder radial in die Außenfläche des elastisch ausgebildeten axialen Abschnitts des Isolatorelements hinein und verdrängt das elastische Material des Isolatorelements in lateraler oder radialer Richtung zur Schließung einer Lücke zwischen dem Steg und der zugehörigen Vertiefung. Hierzu ist der Abstand zwischen zwei gegenüberliegenden Bereichen der Innenfläche des Sekundärsicherungsmittels kleiner als der Abstand zwischen zwei gegenüberliegenden Außenflächen des elastisch ausgebildeten axialen Abschnitts des Isolatorelements, in dem das Gegenblockiermittel ausgebildet ist. Hierbei grenzen in der Endrastposition des Sekundärsicherungselements die beiden gegenüberliegenden Bereiche der Innenfläche des Sekundärsicherungsmittels lateral oder radial an den beiden gegenüberliegenden Außenflächen des elastisch ausgebildeten axialen Abschnitts des Isolatorelements an, in dem das Gegenblockiermittel ausgebildet ist.
  • Um auch im Fall von Fertigungstoleranzen des Isolatorelements und des Innenleiterkontaktelements eine zuverlässige Blockierung zwischen dem Blockiermittel und dem Gegenblockiermittel zu sichern, ist der Abstand zwischen den beiden gegenüberliegenden Bereichen der Innenfläche des Sekundärsicherungselements, die an den axialen Abschnitt des Isolatorelements, in dem das Gegenblockiermittel ausgebildet ist, in der Endrastposition lateral oder radial angrenzen, ausreichend klein auszubilden.
  • Um die Lücke zwischen dem Blockiermittel und dem Gegenblockiermittel mit einem elastischen Material des Isolatorelements im blockierten Zustand füllen zu können, weist in einer weiteren vorzugsweisen Ausprägung der Erfindung der axiale Abschnitt des Isolatorelements, in dem das Gegenblockiermittel ausgebildet ist, einen größeren Außendurchmesser als die jeweils benachbarten axialen Abschnitte des Isolatorelements auf.
  • Wie bereits obig beschrieben können zur Verbesserung der Fixierung des Innenleiterkontaktelements am Isolatorelement in einer vorzugsweisen Ausprägung der Erfindung an der Außenfläche oder an der Innenfläche jeweils mehrere Stege, vorzugsweise relativ zur Längsachse des Steckverbinders gegenüberliegend jeweils zwei Stege, ausgebildet sein.
  • Bei der Ausbildung von mehreren Stegen am Isolatorelement oder alternativ am Innenleiterkontaktelement ist eine der Anzahl von Stegen entsprechende Anzahl von Nuten bzw. Rücksprüngen am Innenleiterkontaktelement bzw. am Isolatorelement auszubilden. Alternativ kann auch eine umlaufende Vertiefung am Innenleiterkontaktelement bzw. am Isolatorelement ausgebildet sein.
  • Von der Erfindung ist auch eine elektrische Steckverbindung aus einem elektrischen Steckverbinder und einem korrespondierenden elektrischen Gegensteckverbinder mit abgedeckt.
  • Die bereits und im Folgenden zum elektrischen Steckverbinder beschriebenen technischen Aspekte gelten äquivalent auch für die elektrische Steckverbindung und umgekehrt.
  • Die obigen Ausgestaltungen und Weiterbildungen lassen sich, sofern sinnvoll, beliebig miteinander kombinieren. Weitere mögliche Ausgestaltungen, Weiterbildungen und Implementierungen der Erfindung umfassen auch nicht explizit genannte Kombinationen von zuvor oder im Folgenden bezüglich der Ausführungsbeispiele beschriebenen Merkmale der Erfindung. Insbesondere wird dabei der Fachmann auch Einzelaspekte als Verbesserungen oder Ergänzungen zu der jeweiligen Grundform der vorliegenden Erfindung hinzufügen.
  • INHALTSANGABE DER ZEICHNUNG
  • Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend anhand der in den schematischen Figuren der Zeichnung angegebenen Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es zeigen dabei:
  • Fig. 1A,1B
    eine Querschnittsdarstellung der erfindungsgemäßen Steckverbindung im nicht gesteckten Zustand und im gesteckten Zustand,
    Fig. 2A bis 2F
    eine Sequenz von Quer- und Längsschnittdarstellungen beim Steckvorgang eines runden Innenleiterkontaktelements in ein Isolatorelement einer ersten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen geraden Steckverbinders,
    Fig. 3A bis 3F
    eine Sequenz von Quer- und Längsschnittdarstellungen beim Steckvorgang eines runden Innenleiterkontaktelements in ein Isolatorelement einer zweiten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen geraden Steckverbinders,
    Fig. 4A bis 4D
    eine Sequenz von Quer- und Längsschnittdarstellungen beim Steckvorgang eines runden Innenleiterkontaktelements in ein Isolatorelement einer dritten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen geraden Steckverbinders,
    Fig. 5A bis 5F
    eine Sequenz von Quer- und Längsschnittdarstellungen beim Steckvorgang eines flachen Innenleiterkontaktelements in ein Isolatorelement eines erfindungsgemäßen geraden Steckverbinders,
    Fig. 6
    eine Explosionsdarstellung eines erfindungsgemäßen gewinkelten Steckverbinders,
    Fig. 7A bis 7F
    eine Sequenz von Quer- und Längsschnittdarstellungen beim Steckvorgang eines Innenleiterkontaktelements in ein Isolatorelement eines erfindungsgemäßen gewinkelten Steckverbinders,
    Fig. 8A bis 8D
    Querschnittsdarstellungen von vier Varianten einer Ausbildung einer Blockierung,
    Fig. 9A, 9B
    eine isometrische Darstellung eines erfindungsgemäßen gewinkelten Steckverbinders mit Ausbruch im nicht montierten und im montierten Zustand mit einer ersten Variante einer unabhängigen Sekundärsicherung und
    Fig. 10A, 10B
    eine isometrische Darstellung eines erfindungsgemäßen gewinkelten Steckverbinders mit Ausbruch im nicht montierten und im montierten Zustand mit einer zweiten Variante einer unabhängigen Sekundärsicherung.
  • Die beiliegenden Figuren der Zeichnung sollen ein weiteres Verständnis der Ausführungsformen der Erfindung vermitteln. Sie veranschaulichen Ausführungsformen und dienen im Zusammenhang mit der Beschreibung der Erklärung von Prinzipien und Konzepten der Erfindung. Andere Ausführungsformen und viele der genannten Vorteile ergeben sich im Hinblick auf die Zeichnungen. Die Elemente der Zeichnungen sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu zueinander gezeigt.
  • In den Figuren der Zeichnung sind gleiche, funktionsgleiche und gleich wirkende Elemente, Merkmale und Komponenten - sofern nichts anderes ausgeführt ist - jeweils mit denselben Bezugszeichen versehen.
  • Im Folgenden werden die Figuren zusammenhängend und übergreifend beschrieben.
  • BESCHREIBUNG VON AUSFÜHRUNGSBEISPIELEN
  • Im Folgenden wird die elektrische Steckverbindung 100 aus einem elektrischen Steckverbinder 1 und einem zugehörigen elektrischen Gegensteckverbinder 2 im nicht gesteckten Zustand anhand von Fig. 1A und im gesteckten Zustand anhand von Fig. 1B erläutert:
    der elektrische Steckverbinder 1 weist im konfektionieren Zustand ein Innenleiterkontaktelement 3 auf, das mit dem Innenleiter 4 eines koaxialen Kabels 5 beispielsweise über eine Crimpverbindung elektrisch und mechanisch verbunden ist. Das Innenleiterkontaktelement 3 ist im dargestellten Beispiel hülsenförmig ausgebildet. Das Innenleiterkontaktelement 3 ist von einem Isolatorelement 6 vorzugsweise hülsenförmigen umhüllt. Am steckseitigen Ende 7 ist am Isolatorelement 6 ein umlaufender und radial nach innen gerichteter Steg 8 ausgebildet, der als ein Berührschutz für das Innenleiterkontaktelement 3 dient.
  • An der Außenfläche 9 des Innenleiterkontaktelements 3 ist ein Blockiermittel 10 ausgebildet, das im dargestellten Beispiel zwei axial beabstandete und vorzugsweise umlaufend ausgebildete Stege 11 mit einer dazwischen ausgebildeten umlaufenden Nut 12 umfasst. Das Blockiermittel 10 des Innenleiterkontaktelements 3 wird im montierten Zustand des Steckverbinders 1 mit einem an der Innenfläche 13 des Isolatorelements 6 ausgebildeten Gegenblockiermittel 14 in seiner axialen Bewegung blockiert. Somit ist auch das Innenleiterkontaktelement 3 entlang einer Längsachse L des Steckverbinders 1 zum Isolatorelement 6 blockiert. Das Gegenblockiermittel 14 weist gemäß der Fig. 2A, 2C und 2E beispielsweise zwei Stege 15 auf, die an radial gegenüberliegenden Bereichen der Innenfläche 13 des Isolatorelements 6 ausgebildet sind und jeweils in der Nut 12 des im Innenleiterkontaktelement 3 ausgebildeten Blockiermittels 10 eingefügt bzw. verrastet sind. Die Stege 15 des Gegenblockiermittels 14 sind jeweils in einer Richtung senkrecht zur Orientierung der Längsachse L einzig innerhalb eines Segments an der Innenfläche 13 des Isolatorelements 6 ausgebildet. Das Isolatorelement 6 weist wenigstens im axialen Abschnitt des Gegenblockiermittels 14 ein formelastisches Querschnittsprofil auf.
  • Das Isolatorelement 6 ist wenigstens in einem axialen Abschnitt von einem vorzugsweise hülsenförmigen Sekundärsicherungselement 16 umhüllt. Das Sekundärsicherungselement 16 weist in der beispielhaften Darstellung in einem axialen Abschnitt, der im montierten Zustand an den axialen Abschnitt des Isolatorelements 6, in dem das Gegenblockiermittel 14 ausgebildet ist, radial angrenzt, eine Innenfläche 17 auf, deren Durchmesser dem Durchmesser der äußeren Mantelfläche 18 des Isolatorelements 6 entspricht. Somit ist die Blockierung des Blockiermittels 10 und des Gegenblockiermittels 14 durch das Sekundärsicherungselement 16 gesichert. Das Sekundärsicherungselement 16 ist schließlich von einem Außenleiterkontaktelement 19 eingeschlossen. Am Außenumfang des Außenleiterkontaktelement 19 ist beispielsweise eine Kontakthülse 20 fixiert, deren Kontaktlamellen das zugehörige Außenleitergegenkontaktelement 28 des Gegensteckverbinders 2 kontaktieren.
  • Das Kabel 5 weist in üblicher koaxialer Bauweise einen Isolator 21 auf, der den Innenleiter 4 umschließt. Ein Außenleiterschirm 22, der den Isolator 21 umhüllt, ist wiederum von einem Kabelmantel 23 umschlossen und an seinem steckerseitigen Ende vom Kabelmantel 23 freigelegt. Der freigelegte Außenleiterschirm 22 ist um eine Stützhülse 24 zurückgeschlagen, welche auf dem Außenleiterschirm 22 und/oder auf dem Kabelmantel 23 aufgesetzt ist. Über eine übliche Crimpverbindung ist der an der Stützhülse 24 zurückgeschlagenen Außenleiterschirm 22 innenseitig mit dem Außenleiterkontaktelement 19 elektrisch und mechanisch verbunden.
  • Der zugehörige Gegensteckverbinder 3 weist korrespondierend ein stiftförmig ausgebildetes Innenleitergegenkontaktelement
    25 auf, das von einem Isolatorelement 26 umschlossen ist. Die Blockierung bzw. die Verrastung des Innenleitergegenkontaktelements 25 mit dem Isolatorelement 26 des Gegensteckverbinders 2 erfolgt äquivalent zur Verrastung des Innenleiterkontaktelements 3 mit dem Isolatorelement 6 im Steckverbinder 1 über ein am Innenleitergegenkontaktelement 25 ausgebildetes Blockiermittel und ein zugehöriges am Isolatorelement 26 ausgebildetes Gegenblockiermittel. Die Sicherung der Blockierung bzw. der Verrastung zwischen dem Blockiermittel und dem zugehörigen Gegenblockiermittel erfolgt in äquivalenter Weise zur Sekundärsicherung im Steckverbinder 1 über ein Sekundärsicherungselement 27, das zwischen dem Außenleitergegenkontaktelement 28 und dem Isolatorelement 26 des Gegensteckverbinders 2 angeordnet ist. Die Konfektionierung des Kabels 29 mit seinen einzelnen Elementen an die zugehörigen Elemente des Gegensteckverbinder 2 erfolgt in üblicher Weise und in Äquivalenz zur Konfektionierung des Kabels 5 an den Steckverbinder 1.
  • Im gesteckten Zustand der Steckverbindung 100 gemäß Fig. 1B kontaktiert die Außenfläche des stiftförmigen Innenleitergegenkontaktelements 25 die Innenfläche des hülsenförmigen Innenleiterkontaktelements 3. Das Isolatorelement 26 des Gegensteckverbinders 2 ist zwischen dem Isolatorelement 6 und dem Außenleiterkontaktelement 19 des Steckverbinders 1 eingefügt. Das Außenleitergegenkontaktelement 28 des Gegensteckverbinders 2 kontaktiert die Kontakthülse 20 des Außenleiterkontaktelement 19 des Steckverbinders 1.
  • In den Figuren 2A bis 2F ist in drei Sequenzschritten der Montagevorgang eines Innenleiterkontaktelement 3 in ein Isolatorelement 6 jeweils in einer Querschnittsdarstellung und einer Längsschnittdarstellung eines Teilausschnitts eines geraden Steckverbinders 1 mit einem rotationssymmetrischen Innenleiterkontaktelement 3 (Rundkontakt) dargestellt:
    in der hierbei dargestellten ersten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Steckverbinders 1 mit einem rotationssymmetrischen Innenleiterkontaktelement 3 ist in jeweils gegenüberliegenden Bereichen der Innenfläche 13 des Isolatorelements 6 jeweils ein Steg 15 ausgebildet, welche das Gegenblockiermittel 14 bilden. Der einzelne Steg 15 ist in eine Richtung senkrecht zur Orientierung der Längsachse L einzig innerhalb eines Segmentes 30, welches bei einem geraden Steckverbinders 1 mit einem rotationssymmetrischen Querschnittsprofil ein Winkelsegment 30 darstellt, ausgebildet. In Fig. 2A sind die beiden Winkelsegmente 30 jeweils durch die beiden gestrichelten Linien begrenzt und durch den Winkel ϕ gekennzeichnet.
  • In den Fig. 2A und 2B ist das Gegenblockiermittel 14 des Isolatorelements 6 vom Blockiermittel 10 des Innenleiterkontaktelements 3 axial beabstandet. Das Blockiermittel 10 und das Gegenblockiermittel 14 befinden sich in einem nicht blockierten Zustand. Das Querschnittsprofil des Isolatorelements 6 im axialen Abschnitt des Gegenblockiermittels 14 ist kreisförmig und somit noch nicht ausgelenkt. Der Abstand zwischen den beiden Stegen 15 des Gegenblockiermittels 14 ist in dieser ersten Stufe des Montagevorgangs minimal und ist somit gegenüber dem Abstand zwischen den beiden Stegen 15 in der nächsten zweiten Stufe des Montagevorgangs verkleinert, die in den Fig. 2C und 2D dargestellt ist.
  • Wird das Innenleiterkontaktelement 3 axial weiterbewegt, so befinden sich die beiden Stege 15 des Gegenblockiermittels 14 in einer zweiten Stufe des Montagevorgangs auf einem ersten Steg 11 des Blockiermittels 10. Das Blockiermittel 10 und das Gegenblockiermittel 14 befinden sich weiterhin in einem nicht blockierten Zustand. Aufgrund des formelastischen Querschnittsprofils im axialen Abschnitt des Isolatorelements 6, in dem das Gegenblockiermittel 14 ausgebildet ist, vergrößert sich der Abstand zwischen den beiden Stegen 15 des Gegenblockiermittels 14. Er passt sich an den vergrößerten Abstand zwischen den beiden radial gegenüberliegenden Stegen 11 des Blockiermittels 10 an. Es ergibt sich ein ellipsenförmiges Querschnittsprofil des Isolatorelements 6 im axialen Abschnitt des Gegenblockiermittels 14.
  • Durch ein weiteres axiales Verschieben des Innenleiterkontaktelements 3 im Isolatorelement 6 gelangt das Innenleiterkontaktelement 3 in einer dritten Stufe des Montagevorgangs in einen blockierten Zustand des Blockiermittels 10 und des Gegenblockiermittels 14 gemäß den Fig. 2E und 2F. Die beiden Stege 15 des Gegenblockiermittel 14 sind in der Nut 12 zwischen den beiden Stegen 11 des Blockiermittels 10 eingefügt. Der Abstand zwischen den beiden Stegen 15 des Gegenblockiermittels 14 ist im blockierten Zustand der dritten Stufe des Montagevorgangsgegenüber gegenüber dem nicht blockierten Zustand in der zweiten Stufe des Montagevorgangs wieder verkleinert. Das elastische Querschnittsprofil des Isolatorelements 6 nimmt wieder analog zum ersten Montageschritt gemäß der Fig. 2A und 2B ein kreisförmiges Querschnittsprofil an. Der blockierte Zustand des Blockiermittels 10 und des Gegenblockiermittels 14 ist durch das Sekundärsicherungselement 16 gesichert, dessen Innenfläche 17 im Bereich des Gegenblockiermittels 14 direkt radial an die äu-ßere Mantelfläche 18 des Isolatorelements 6 angrenzt.
  • In den Fig. 3A bis 3F ist ein dreistufiger Montageprozess einer zweiten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen geraden Steckverbinders 1 mit einem rotationssymmetrischen Innenleiterkontaktelement 3 dargestellt. In der zweiten Ausführungsform ist die Ausbildung des Blockiermittels 10 und des Gegenblockiermittels 14 invers zur ersten Ausführungsform verwirklicht:
    in zwei radial gegenüberliegend angeordneten Bereichen der Außenfläche 9 des Innenleiterkontaktelements 3 ist jeweils ein Steg 15' des Blockiermittels 10 ausgebildet. Der einzelne Steg 15' ist, wie in Fig. 3A angedeutet ist, in einer Richtung senkrecht zur Orientierung der Längsachse L einzig in einem Segment 30' der Außenfläche 9 ausgebildet. Das Gegenblockiermittel 14 weist zwei axial beabstandete Stege 11' und eine dazwischen befindliche Nut 12' auf. Die beiden Stege 11' und die dazwischen befindliche Nut 12' sind vorzugsweise jeweils vollständig umlaufend ausgebildet.
  • Die beiden radial gegenüberliegenden Bereiche im elastischen axialen Abschnitt des Isolatorelements 6, in welchem das Gegenblockiermittel 14 ausgebildet ist und welche im blockierten Zustand radial an die beiden Stege 15' des Innenleiterkontaktelements 3 angrenzen, sind in ihrem Abstand veränderbar. Der Abstand zwischen den beiden radial gegenüberliegenden Bereichen des Isolatorelements 6, in welchem das Gegenblockiermittel 14 ausgebildet ist, ist in der zweiten Stufe des Montageprozesses gemäß der Fig. 3C und 3D vergrößert. Das elastische Querschnittsprofil des Isolatorelements 6 verformt sich somit ellipsenförmig, so dass das Innenleiterkontaktelement 3 mit den beiden Stegen 15' innerhalb eines der beiden Stege 11' des Gegenblockiermittels 14 axial verschiebbar ist. In der ersten und der dritten Stufe des Montageprozesses gemäß der Fig. 3A und 3B bzw. 3E und 3F ist der Abstand zwischen den radial gegenüberliegenden Bereichen des Isolatorelements 6, in welchen das Gegenblockiermittel 14 ausgebildet ist, gegenüber dem Abstand in der zweiten Stufe gemäß der Fig. 3C und 3D verkleinert. Das elastische Querschnittsprofil des Isolatorelements 6 ist somit in der ersten und der dritten Stufe des Montageprozesses kreisförmig geformt.
  • In den Fig. 4A bis 4D ist ein vierstufiger Montageprozess einer dritten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Steckverbinders 1 mit einem rotationssymmetrischen Innenleiterkontaktelement 3 dargestellt:
    die ersten drei Montageschritte in den Fig. 4A bis 4C der dritten Ausführungsform entsprechen den drei Montageschritten der ersten Ausführungsform in den Fig. 2A bis 2C. Aus Fig. 4C ist erkennbar, dass die radiale Erstreckung der beiden Stege 15 des Gegenblockiermittels 14 im Isolatorelement 6 fertigungsbedingt verkürzt ist und sich somit eine Lücke zwischen dem einzelnen Steg 15 im Gegenblockiermittel 14 des Isolatorelements 6 und der Nut 12 im Blockiermittel 10 des Innenleiterkontaktelements 3 ergibt. Zur Schließung der Lücken weist das Isolatorelement 6 im axialen Abschnitt des Gegenblockiermittels 14 einen größeren Außendurchmesser als in den benachbarten axialen Abschnitten des Isolatorelements 6 auf. Durch Einfügen des Sekundärsicherungselements 16 im vierten Montageschritt gemäß Fig. 4D in den Zwischenraum zwischen dem Außenleiterkontaktelement 19 und dem Isolatorelement 6 wird das elastische Material im verbreiterten axialen Abschnitt des Isolatorelements 6 durch den radial angrenzenden Abschnitt des Sekundärsicherungselements 16 in die Lücke zu deren Schließung gepresst.
  • Aus den Fig. 5A - 5E geht ein dreistufiger Montageprozess eines erfindungsgemäßen Steckverbinders 1 mit einem Innenleiterkontaktelement 3, das als ein Flachkontakt und insbesondere als ein U-förmiger Flachkontakt ausgebildet ist, hervor:
    das Isolatorelement 6, das Sekundärsicherungselement 16 und das Außenleiterkontaktelement 19 weisen bei einem als ein Flachkontakt ausgebildeten Innenleiterkontaktelement, wie aus den Figuren hervorgeht, jeweils ein rechteckig geformtes Querschnittsprofil auf. Das Blockiermittel 10 des Innenleiterkontaktelements 3 ist durch jeweils eine Nut 12 an der Außenfläche 9 der lateral gegenüberliegenden Seitenwände 31 des Innenleiterkontaktelements 3 ausgebildet. Das Gegenblockiermittel 14 des Isolatorelements 6 ist korrespondierend durch jeweils ein Steg 15 an lateral gegenüberliegenden Bereichen der Innenfläche 13 des Isolatorelements 6 ausgebildet. Um das Innenleiterkontaktelement 3 im Montagevorgang innerhalb der gegenüberliegend ausgebildeten Stege 15 axial bewegen zu können, ist das rechteckförmige Querschnittsprofil im axialen Abschnitt des Isolatorelements 6, in dem das Gegenblockiermittel 14 ausgebildet ist, veränderbar. Der Abstand zwischen den beiden Stegen 15 - in der in Fig. 5C dargestellten horizontalen Richtung - vergrößert sich, während sich der Abstand zwischen den jeweils gegenüberliegenden Bereichen des Isolatorelements 6 in einer dazu senkrechten Richtung - in der in Fig. 5C dargestellten vertikalen Richtung - verkleinert. Im blockierten Zustand des Blockiermittels 10 und des Gegenblockiermittels 14 gemäß der Fig. 5E und 5F sind die Stege 15 in den zugehörigen Nuten 12 blockiert bzw. verrastet. Der Abstand zwischen den beiden Stegen 15 ist wieder verkleinert.
  • Aus Fig. 6 geht eine Explosionsdarstellung eines erfindungsgemäßen gewinkelten Steckverbinders 1 mit einem Innenleiterkontaktelement 3 hervor:
    das Innenleiterkontaktelement 3 für einen gewinkelten Steckverbinder ist vorzugsweise als ein Flachkontakt ausgebildet. Der Flachkontakt kann in einer ersten Ausprägung als ein Kabelschuh ausgebildet sein (obere Darstellung des Innenleiterkontaktelements 3 in Fig. 6), das vorzugsweise eine Bohrung 32 zur Kontaktierung eines stiftförmig ausgebildeten Innenleitergegenkontaktelements 25 eines Gegensteckverbinders 2 aufweist. Der Flachkontakt kann in einer alternativen zweiten Ausprägung als ein U-förmig ausgeformter Flachkontakt ausgebildet sein (untere Darstellung des Innenleiterkontaktelements 3 in Fig. 6), zwischen dessen Flanschen 33 das als ein Kontaktschwert ausgebildetes Innenleitergegenkontaktelements 25 des Gegensteckverbinders 2 zur Kontaktierung einfügbar ist.
  • Das Isolatorelement 6 ist hülsenförmig ausgeformt und weist in der Richtung der Längsachse L des Steckverbinders 1 eine erste Öffnung 34 zum Einfügen des Innenleiterkontaktelements 3 auf. Außerdem ist im Isolatorelement 6 in einer zur Orientierung der Längsachse L senkrechten Richtung eine zweite Öffnung 35 zur Kontaktierung des Innenleiterkontaktelements 3 mit einem zugehörigen Innenleitergegenkontaktelement 25 einer Gegensteckverbinders 2 ausgebildet. Das Isolatorelement 6 ist in einem Außenleiterkontaktelement 19 eingefügt, das entweder wie in Fig. 6 dargestellt wannenförmig oder äquivalent zur Ausformung des Isolatorelements 6 hülsenförmig ausgeformt ist und eine erste und eine zweite Öffnung aufweist.
  • Das Sekundärsicherungselement 16 ist im Wesentlichen hülsenförmig ausgeformt und weist in der Steckrichtung S einen hinteren ersten Bereich 36, der versteift aus drei Seitenwänden ausgebildet ist, und einen sich anschließenden vorderen zweiten Bereich 37 auf, der elastisch aus zwei gegenüberliegend ausgebildeten Seitenwänden ausgebildet ist, die vorzugsweise zur Erhöhung der Elastizität geschlitzt sind. Am in Steckrichtung S hinteren Ende des Sekundärsicherungselements 16 ist eine Öffnung 38 zur Kontaktierung des Innenleiterkontaktelements 3 mit einem zugehörigen Innenleitergegenkontaktelement 25 ausgebildet.
  • Zur Fixierung des Sekundärsicherungselements 16 in einer Vorrast- und einer Endrastposition sind vorzugsweise an der Innenmantelfläche 39 des Sekundärsicherungselements 16 in einem in Steckrichtung S vorderen Endbereich Rastausbildungen 40, bevorzugt Rasthaken, ausgebildet, die jeweils in der Vorrastposition mit zugehörigen Gegenrastausbildungen 41 und in der Endrastposition mit zugehörigen Gegenrastausbildungen 42 verrastbar sind. Die Gegenrastausbildungen 41 und 42 sind bevorzugt als Rastausnehmungen an zugehörigen Positionen an der äußere Mantelfläche 18 des Isolatorelements 6 ausgebildet.
  • In den Fig. 7A bis 7F ist ein dreistufige Montagevorgang eines Innenleiterkontaktelements 3, welches als ein Kabelschuh ausgebildet ist, für jeweils einen gewinkelten Steckverbinder 1 dargestellt. Ein dreistufiger Montagevorgang eines Innenleiterkontaktelements 3, welches als ein U-förmiger Flachkontakt ausgebildet ist, erfolgt äquivalent.
  • Das Isolatorelement 6, das Sekundärsicherungselement 16 und das Außenleiterkontaktelement 19 weisen im axialen Abschnitt des Blockiermittels 10 und des Gegenblockiermittels 14 jeweils ein U-förmiges Querschnittsprofil auf.
  • In Äquivalenz zur Ausbildung des Blockiermittels 10 und des Gegenblockiermittels 14 bei einem als Flachkontakt ausgebildeten Innenleiterkontaktelement 3 in einem geraden Steckverbinder 1 gemäß der Fig. 5A bis 5F sind das Blockiermittel 10 und das Gegenblockiermittel 14 eines gewinkelten Steckverbinders 1 wie folgt verwirklicht:
    Das Blockiermittel 10 des Innenleiterkontaktelements 3 setzt sich aus einer Nut 12 an gegenüberliegenden Seiten der Außenfläche 9 des Innenleiterkontaktelements 3 zusammen. Das zugehörige Gegenblockiermittel 14 des Isolatorelements 6 setzt sich aus jeweils einem Steg 15 an der Innenfläche 13 von lateral gegenüberliegenden Seitenwänden 43 des Isolatorelements 6 zusammen.
  • Um das Innenleiterkontaktelement 3 innerhalb der Stege 15, die jeweils an der Innenfläche 13 einer Seitenwand 43 der beiden gegenüberliegenden Seitenwände 43 des Isolatorelements 6 ausgebildet sind, axial bewegen zu können, lässt sich der Abstand zwischen den gegenüberliegenden Stegen 15 aufgrund des formelastischen Querschnittsprofils im axialen Abschnitt des Isolatorelements 6, in dem das Gegenblockiermittel 14 ausgebildet ist, vergrößern. Das ursprünglich U-förmige Querschnittsprofil des Isolatorelements 6 im ersten Montageschritt gemäß Fig. 7A geht in ein Querschnittsprofil mit schräg lateral nach außen gerichteten Seitenwänden 43 gemäß der Fig. 7C über. Im blockierten Zustand, in dem das Blockiermittel 10 im Gegenblockiermittel 14 blockiert bzw. verrastet ist, verkleinert sich wieder der Abstand zwischen den gegenüberliegenden Stegen 15 des Isolatorelements 6 und das Isolatorelement 6 erreicht wieder sein U-förmiges Querschnittsprofil.
  • In den Fig. 8A bis 8D sind mehrere Varianten für ein Blockiermittel 10 und ein zugehöriges Gegenblockiermittel 14 dargestellt:
    das Gegenblockiermittel 14 ist in allen Varianten jeweils als ein in axialer Richtung, d. h. in einer Richtung der Längsachse L des Steckverbinders 1, und in einer senkrechten Richtung zur Richtung der Längsachse L, jeweils begrenzt ausgeformter Steg 15 ausgebildet. Der Steg 15 ist insbesondere als ein Rasthaken ausgebildet, der einen Rücksprung 44 zur zuverlässigen Blockierung bzw. Verrastung mit dem zugehörigen Blockiermittel 10 aufweist.
  • In der ersten Variante gemäß Fig. 8A ist das Blockiermittel 10 ebenfalls als ein Steg 11 ausgebildet, an die der Steg 15 des Gegenblockiermittels 14 anschlägt und somit der Steg 15 des Gegenblockiermittels 14 eine Blockierung in einer einzigen axialen Richtung erfährt. Zur zuverlässigen Blockierung des Stegs 15 des Gegenblockiermittels 14 ist der Steg 11 als ein Vorsprung 45 ausgebildet. In der zweiten Variante gemäß Fig. 8B ist das Blockiermittel 10 durch zwei axial benachbarte Stege 11 ausgebildet, zwischen welchen sich eine Nut 12 bildet. In die Nut 12 rastet der Steg 15 des Gegenblockiermittels 14 ein und ist somit in beiden axialen Richtungen blockiert. In der dritten Variante ist das Blockiermittel 10 durch einen Vorsprung 45 ausgebildet, an den der Steg 15 des Gegenblockiermittels 14 anschlägt und somit in einer axialen Richtung blockiert ist. In der vierten Variante ist das Blockiermittel 10 durch eine Nut 12 ausgebildet, in die der Steg 15 des Gegenblockiermittels 14 einrastet und somit in beiden axialen Richtungen blockiert ist. Eine Seitenwand der Nut 12 ist als ein Vorsprung 45 ausgebildet.
  • Äquivalent kann das Blockiermittel 10 die Ausprägung des Gegenblockiermittels 14 gemäß der Fig. 8A bis 8D und korrespondierend das Gegenblockiermittel 14 eine der vier in den Fig. 8A bis 8D jeweils dargestellten Ausprägungen des Blockiermittels 10 annehmen.
  • Aus Fig. 9A geht ein vormontierter gewinkelter Steckverbinder 1 mit einem Teilausbruch, ein Sekundärsicherungselement 16' und ein mit einem Innenleiterkontaktelement 3 vorkonfektioniertes Kabel 5 im nicht monierten Zustand und aus Fig. 9B geht eine Steckverbinderanordnung mit einem Teilausbruch aus einem erfindungsgemäßen Steckverbinder 1 und einem Kabel 5 im montierten Zustand hervor. Das Sekundärsicherungselement 16' ist hierbei als eine erste Variante eines unabhängigen Sekundärsicherungselements ausgeführt und ist plattenförmig ausgebildet, um durch die seitliche Öffnung 46 des Außenleiterkontaktelements 19 in den Zwischenraum zwischen dem Außenleiterkontaktelement 19 und dem stirnseitigen Ende des Isolatorelements 6 einfügbar und verrastbar zu sein. Die Fixierung des Innenleiterkontaktelements 3 erfolgt über als Kerben jeweils ausgebildete Gegenrastmittel 47 an den oberen Kanten der beiden Flansche des als ein U-förmiger Flachkontakt ausgebildeten Innenleiterkontaktelement 3 mit zugehörigen Rastmitteln 48, die an Erhöhungen des plattenförmigen Sekundärsicherungselements 16' ausgebildet sind.
  • In den Fig. 9A und 9B ist die rippenförmige Ausformung 49 an der äu-ßere Mantelfläche 18 des Isolatorelements 6 zwischen der seitlichen Öffnung 35 des Isolatorelements 6 und der seitlichen Öffnung 46 des Außenleiterkontaktelements 19 erkennbar, um die Kriechstrecke zwischen dem Innenleiterkontaktelement 3 und dem Außenleiterkontaktelement 19 bei einem gewinkelten Steckverbinder 1 zu verlängern.
  • Aus den Darstellungen der Fig. 10A und 10B geht eine zweite Variante eines unabhängigen Sekundärsicherungselements 16" hervor, welcher als ein C-förmiger Klips ausgeformt ist. Der C-förmige Klips ist durch die seitliche Öffnung 46 des Außenleiterkontaktelements 19 und die seitliche Öffnung 35 des Isolatorelements 6 in den gewinkelten Steckverbinder 1 einfügbar und mit seinen beiden gegabelten Enden auf beiden gegenüberliegenden Seitenwänden 43 des Isolatorelements 6 steckbar und verrastbar. Im verrasteten Zustand sichert das als ein C-förmiger Klips ausgebildete Sekundärsicherungsmittel 16" das im Isolatorelement 6 fixierte und als ein Kabelschuh ausgebildete Innenleiterkontaktelement 3.
  • Obwohl die vorliegende Erfindung anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele vorstehend vollständig beschrieben wurde, ist sie darauf nicht beschränkt, sondern auf vielfältige Art und Weise modifizierbar.

Claims (15)

  1. Elektrischer Steckverbinder (1) aufweisend ein Innenleiterkontaktelement (3) und ein Isolatorelement (6), welches das Innenleiterkontaktelement (3) zumindest abschnittsweise umhüllt, wobei an einer Außenfläche (9) des Innenleiterkontaktelements (3) ein Blockiermittel (10) und an einer Innenfläche (13) des Isolatorelements (6) ein Gegenblockiermittel (14) ausgebildet sind, wobei das Blockiermittel (10) und das Gegenblockiermittel (14) in einem blockierten Zustand axial aneinander anschlagen und in einem nicht blockierten Zustand axial zueinander bewegbar sind, wobei das Isolatorelement (6) wenigstens in einem axialen Abschnitt, in dem das Gegenblockiermittel (14) ausgebildet ist, ein derart formelastisches Querschnittsprofil aufweist, dass ein Abstand zwischen zwei gegenüberliegenden Bereichen der Innenfläche (13) in einem Übergang zwischen dem blockierten Zustand und dem nicht blockierten Zustand veränderbar ist, wobei das elastische Querschnittsprofil einen unveränderlichen Innenumfang aufweist, wobei
    i) das Gegenblockiermittel (14) als wenigstens ein Bereich der Innenfläche (13) ausgebildet ist, der sich jeweils in einer zu einer Längsachse (L) des Steckverbinders (1) orthogonalen Umfangrichtung einzig in einem zugehörigen Segment (30) erstreckt, wobei ein Abstand der Innenfläche (13) zur Längsachse (L) in jedem zum Gegenblockiermittel (14) gehörigen Segment gegenüber dem Abstand der Innenfläche (3) zur Längsachse (L) in jedem sich in der Umfangrichtung benachbart erstreckenden Segment reduziert ist, oder
    ii) das Blockiermittel (10) als wenigstens ein Bereich der Außenfläche (9) ausgebildet ist, der sich jeweils in einer zur Längsachse (L) des Steckverbinders (1) orthogonalen Umfangrichtung einzig in einem Segment (30') erstreckt, wobei in jedem zum Blockiermittel (10) gehörigen Segment (30') jeweils ein Abstand der Außenfläche (9) zur Längsachse (L) gegenüber dem Abstand der Außenfläche (9) zur Längsachse (L) in jedem sich in der Umfangrichtung benachbart erstreckenden Segment vergrößert ist.
  2. Elektrischer Steckverbinder (1) nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass
    i) in wenigstens einem gegenüberliegenden Bereich der beiden gegenüberliegenden Bereiche der Innenfläche (13) jeweils ein Steg (15) ausgebildet ist oder
    ii) lateral oder radial angrenzend an wenigstens einen gegenüberliegenden Bereich der beiden gegenüberliegenden Bereiche der Innenfläche (13) jeweils ein Steg (15') an der Außenfläche (9) ausgebildet ist.
  3. Elektrischer Steckverbinder (1) nach Anspruch 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Abstand zwischen den beiden gegenüberliegenden Bereichen der Innenfläche (13) im blockierten Zustand gegenüber dem Abstand zwischen den beiden gegenüberliegenden Bereichen der Innenfläche (13) im nicht blockierten Betrieb verkleinert ist.
  4. Elektrischer Steckverbinder (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass
    i) im nicht blockierten Zustand der Abstand zwischen den beiden gegenüberliegenden Bereichen der Innenfläche (13) wenigstens so groß wie der größte Abstand zwischen zwei gegenüberliegenden Bereichen der Außenfläche (9) ist oder
    ii) im nicht blockierten Zustand der Abstand zwischen den gegenüberliegenden Bereichen der Außenfläche (9), von welchen in wenigstens einem gegenüberliegenden Bereich der Außenfläche (9) jeweils der Abstand der Außenfläche (9) zur Längsachse (L) reduziert ist, wenigstens so groß wie der kleinste Abstand zwischen zwei gegenüberliegenden Bereichen der Innenfläche (13) ist.
  5. Elektrischer Steckverbinder (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass in einer axialen Position des Isolatorelements (6), in der das Gegenblockiermittel ausgebildet ist, das Isolatorelement (6) hülsenförmig ausgeformt ist und ein Abstand zwischen zwei weiteren gegenüberliegenden Bereichen der Innenfläche (13) des Isolatorelements (6) im nicht blockierten Zustand gegenüber dem blockierten Zustand verkleinert ist.
  6. Elektrischer Steckverbinder (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass das Isolatorelement (6) wenigstens in einem Bereich, in dem das Gegenrastmittel (14) ausgebildet ist, eine geschlossene und von Durchführungen befreite Seitenwand aufweist.
  7. Elektrischer Steckverbinder (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Steckverbinder (1) winkelförmig ausgebildet ist und das Isolatorelement (6) außenmantelseitig ausgehend von einer seitlichen Öffnung (35) in einer Richtung der Längsachse (L) des Steckverbinders (1) rippen- oder mäanderförmig ausgeformt ist.
  8. Elektrischer Steckverbinder (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Steckverbinder (1) ein Sekundärsicherungselement (16) aufweist, welches gegenüberliegende Bereiche des Isolatorelements (6) umfasst, in denen das Gegenblockiermittel (14) ausgebildet ist, wobei das Sekundärsicherungselement (16) in einer Steckrichtung (S) des Sekundärsicherungselements (16) einen steifen hinteren ersten Bereich (36) aufweist, der in einer Endrastposition des Sekundärsicherungselements (16) an den axialen Abschnitt des Isolatorelements (6), in dem das Gegenblockiermittel (14) ausgebildet ist, derart lateral angrenzt, dass das Blockiermittel (10) und das Gegenblockiermittel (14) im blockierten Zustand gesichert ist.
  9. Elektrischer Steckverbinder (1) nach Anspruch 8,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass sich im Sekundärsicherungselement (16) in der Steckrichtung (S) des Sekundärsicherungselements (16) an den steifen hinteren ersten Bereich (36) ein vorderer zweiter Bereich (37) anschließt, der in einer Vorrastposition des Sekundärsicherungselements (16) derart elastisch ausgebildet ist oder derart zum Isolatorelement (6) lateral oder radial beabstandet ist, dass der axiale Abschnitt lateral nach außen bewegbar ist.
  10. Elektrischer Steckverbinder (1) nach Anspruch 8 oder 9,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass an einer Innenmantelfläche (39) des Sekundärsicherungselements (16) eine Rastausbildung (40) ausgeformt ist, die mit einer an der Vorrastposition an einer äußeren Mantelfläche (18) des Isolatorelements (6) ausgebildeten Gegenrastausbildung (41) oder mit einer an der Endrastposition an der äußeren Mantelfläche (18) des Isolatorelements (6) ausgebildeten Gegenrastausbildung (42) verrastbar ist.
  11. Elektrischer Steckverbinder (1) nach Anspruch 8 oder 9,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass an einer Außenmantelfläche des Sekundärsicherungselements (16) eine Rastausbildung ausgeformt ist, die in der Vorrastposition und in der Endrastposition jeweils mit einer Gegenrastausbildung verrastbar ist, die jeweils an einer Innenfläche eines Außenleiterkontaktelements (19) oder eines Steckverbindergehäuses des Steckverbinders (1) ausgebildet sind.
  12. Elektrischer Steckverbinder (1) nach einem der Ansprüche 8 bis 11,dadurch gekennzeichnet,
    dass das Sekundärsicherungselement (16) in der Endrastposition den axialen Abschnitt des Isolatorelements (6), in dem das Gegenblockiermittel (14) ausgebildet ist, derart elastisch verformt, dass
    i) das Gegenblockiermittel (14) in einer zur Längsachse (L) des Steckverbinder (1) radialen oder lateralen Richtung jeweils einen tiefsten Bereich des Blockiermittels (10) lückenlos kontaktiert oder
    ii) das Blockiermittel (10) in einer zur Längsachse (L) des Steckverbinders (1) radialen oder lateralen Richtung jeweils einen tiefsten Bereich des Gegenblockiermittels (14) lückenlos kontaktiert.
  13. Elektrischer Steckverbinder (1) nach Anspruch 12,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass ein Außendurchmesser des Isolatorelements (6) in dem axialen Abschnitt, in dem das Gegenblockiermittel (14) ausgebildet ist, größer als ein Außendurchmesser in jeweils axial benachbarten axialen Abschnitten des Isolatorelements (6) ausgebildet ist.
  14. Elektrischer Steckverbinder (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    an der Innenfläche (13) mehrere Segmente (30), vorzugsweise relativ zur Längsachse (L) des Steckverbinders (1) gegenüberliegend jeweils zwei Segmente (30), ausgebildet sind, in denen jeweils ein Abstand der Innenfläche (13) zur Längsachse (L) gegenüber dem Abstand der Innenfläche (13) zur Längsachse (L) in sich in der Umfangrichtung benachbart erstreckenden Segmenten reduziert ist, oder
    i) an der Außenfläche (9) mehrere Segmente (30'), vorzugsweise relativ zur Längsachse (L) des Steckverbinders (1) gegenüberliegend jeweils zwei Segmente (30'), ausgebildet sind, in denen jeweils ein Abstand der Außenfläche (9) zur Längsachse (L) gegenüber dem Abstand der Außenfläche (9) zur Längsachse (L) in sich in der Umfangrichtung benachbart erstreckenden Segmenten vergrößert ist.
  15. Elektrische Steckverbindung (100) aufweisend einen elektrischen Steckverbinder (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 14 und einen korrespondierenden elektrischen Gegensteckverbinder (2).
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