JP3213161U - 転送ケーブル構造 - Google Patents

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Abstract

【課題】発光可能な転送ケーブル構造を提供する。【解決手段】転送ケーブル構造1は、ケーブル12と第1コネクタ11と第2コネクタ13と制御回路と発光回路とを含む。ケーブル12内には、少なくとも1つの導線を設ける。第1コネクタ11は、本体部111と接続部112とを備え、本体部111がケーブル12の一端に接続される。第2コネクタ13は、ケーブル12の他端に接続される。制御回路は、本体部111に設けられ、少なくとも1つの導線に電気的に接続し、導線の等価静電容量値に基づき発光信号を生成する。発光回路は、本体部111に設けられ、制御回路にカップリングすることで、発光信号によって光を発する。【選択図】図1

Description

本考案は、転送ケーブル構造に関し、特に、発光可能な転送ケーブル構造に関する。
ユニバーサル・シリアル・バス(USB)は、入出力インターフェースの技術規格で、非常に幅広く応用されている。USB転送ケーブルを例にすると、USB転送ケーブルは、電源側のコネクタと装置側のコネクタとを備え、電源側のコネクタを例えば変圧器又はコンピュータといった給電装置に接続でき、装置側のコネクタを例えばカメラ、携帯電話、タブレット或いは電子手帳(PDA)といった受電装置に接続できる。給電装置及び受電装置として各々パソコン及び携帯電話を例とすると、前記2つのコネクタを各々パソコン及び携帯電話に接続した時、USB転送ケーブルは、電源をパソコンから携帯電話に伝送できる以外に、携帯電話に保存してあるデータをコンピュータに伝送することもできるため、電源とデータの伝送を兼ね備えていることで、使用上においても非常に便利である。
しかしながら、USB転送ケーブルを照度が不足している環境に設ける場合、ユーザーは、装置側のコネクタを見つけにくい、又は装置側のコネクタを見つけた後でも、装置側のコネクタを正確に受電装置のポート内に挿入できない場合がある。例えば、真っ暗な中で装置側のコネクタの正面或いは裏面を識別できないことで、何度にも渡って試してから、スムーズに装置側のコネクタを受電装置に挿入することができる。挿入を間違えるとUSB転送ケーブルが正常に稼働しなくなる。
これに鑑み、本考案は、転送ケーブル構造を提供する。
一実施例において、転送ケーブル構造は、ケーブルと第1コネクタと第2コネクタと制御回路と発光回路とを含む。ケーブル内には、少なくとも1つの導線を設ける。第1コネクタは、本体部と接続部とを備え、本体部がケーブルの一端に接続される。第2コネクタは、ケーブルの他端に接続される。制御回路は、本体部に設けられ、前記導線に電気的に接続され、導線の等価静電容量値に基づき発光信号を生成する。発光回路は、本体部に設けられ、制御回路にカップリングすることで、発光信号によって光を発する。
一実施例において、前記ケーブル内には線状の導光体を更に設け、線状の導光体が発光回路に接続し、第1コネクタから第2コネクタまで延伸する。
一実施例において、前記第1コネクタ、ケーブル及び第2コネクタは、透光素材を含む。
一実施例において、前記導線の等価静電容量がデフォルトの静電容量値より大きくなった時、制御回路は、発光信号を生成する。
一実施例において、前記制御回路は、充放電回路とカウンターとコンパレーターとを含み、充放電回路が前記導線にカップリングされ、導線の等価静電容量値によって充放電を行い、カウンターが充放電回路の充放電回数をカウントすることで、カウント値を生成し、コンパレーターがカウント値とデフォルト値を比較することで、発光信号を生成する。
一実施例において、前記第1コネクタは、接続部を通じて電源装置に接続され、第2コネクタが受電装置に接続される。
一実施例において、前記第1コネクタは、接続部を通じて受電装置に接続され、第2コネクタが電源装置に接続される。
一実施例において、前記発光回路は、デフォルト時間内に常時発光又は前記デフォルト時間内に点滅発光する。
上記を総合すると、本考案に係る転送ケーブル構造の一実施例によれば、転送ケーブル構造の一端のコネクタ内に制御回路及び発光回路を設けており、ユーザーがケーブル又はケーブル両端のコネクタに接触した時、制御回路は発光回路を駆動して発光させることができる。よって、照度が不足している環境においても、ユーザーは、前記光源を通じて装置側のコネクタを見つけ出すことができ、また装置側のコネクタを電子装置の対応ポート内に正確に挿入できるため、転送ケーブル構造の使用利便性を向上できる。
本考案の一実施態様に係る転送ケーブル構造の外観を示す模式図である。 図1の転送ケーブル構造の使用を示す模式図である。 図1の転送ケーブル構造の第1コネクタの一実施態様の構造を示す模式図である。 図1の転送ケーブル構造の第1コネクタの別の実施態様の構造を示す模式図である。 図3及び図4の制御回路の一実施態様の機能ブロック図である。
図1は、本考案の一実施態様に係る転送ケーブル構造1の外観を示す模式図である。図2は、図1の転送ケーブル構造1の使用を示す模式図である。図3は、図1の転送ケーブル構造1の第1コネクタ11の一実施態様の構造を示す模式図である。ここで、図1乃至図3は、転送ケーブル構造1をUSB転送ケーブルの例とし、なお第1コネクタ11及び第2コネクタ13が、各々電源側のコネクタ及び装置側のコネクタを例とする。
図1乃至図3を併せて参照すると、転送ケーブル構造1は、第1コネクタ11とケーブル12と第2コネクタ13と制御回路14と発光回路15とを含む。ケーブル12の第1端12Aは、第1コネクタ11に接続され、ケーブル12の第2端12Bが第2コネクタ13に接続される。
図3に示すように、ケーブル12の内部には、少なくとも1つの導線121を設け、導線121がUSB転送ケーブル内の電源線、データ線又はアース線とすることができるものとするが、本考案はこれに限られるものではない。導線121は、第1コネクタ11と第2コネクタ13の間に延伸し、データ或いは電源を第1コネクタ11と第2コネクタ13の間において伝達する。
第1コネクタ11は、本体部111と接続部112とを備える。本体部111は、ケーブル12の第1端12Aに接続される。本体部111内には、制御回路14及び発光回路15を設ける。図2に示すように、第1コネクタ11の接続部112は、例えば変圧器又はコンピュータといった給電装置2のUSBポート内に挿入されることで、変圧器又はコンピュータからの電源供給を受けることができる。
ここで、制御回路14は、接続部112中の電源線にカップリングすることで、制御回路14の稼働に必要な電源を供給できる。制御回路14は、ケーブル12内の導線121に接続される。導線121は、等価静電容量値を有し、制御回路14が導線121の等価静電容量値に基づき発光信号を生成する。制御回路14で生成した発光信号を受信するため、発光回路15は、制御回路14に接続され、発光信号によって発光して光を発生する。実装上、発光回路15は、発光ダイオード(LED)を含むことができる。
若干の実施態様において、制御回路14は、導線121の等価静電容量値の変化の有無を検出でき、前記変化がデフォルト値より大きくなった時、導線121が物体の接触を受け、或いは物体が導線121に接近したことで導線121の等価静電容量値に変化したことに至ることを示す。この場合、制御回路14が発光回路15を駆動して発光させる。
よって、従来技術に比べると、転送ケーブル構造1を照度が不足している環境内に設けたとしても、導線121が第1コネクタ11と第2コネクタ13の間に延伸しているため、ユーザーが第1コネクタ11、ケーブル12及び第2コネクタ13のうちのいずれかの部位に接触、或いはユーザーが第1コネクタ11、ケーブル12及び第2コネクタ13のうちのいずれかの部位に近づくだけで、制御回路14が導線121の等価静電容量値の変化を検出して発光回路15を駆動して発光させることができる。よって、ユーザーは、電源側のコネクタ箇所が提供した光源を通じて、装置側のコネクタとなる第2コネクタ13を見つけ出すことができる。また、前記光源を介して第2コネクタ13を電子機器の対応ポート内に挿入することで、データ又は電源を伝送できる。
実装上、図3では、制御回路14及び発光回路15が各々本体部111内の回路基板113の同一表面に半田付けされていることを例としているが、本考案はこれに限られるものではなく、制御回路14及び発光回路15を回路基板113の異なる表面にも半田付けできる。
図4は、図1の転送ケーブル構造1の第1コネクタ11の別の実施態様の構造を示す模式図である。本実施態様において、図4に示すように、第1コネクタ11は、装置側のコネクタとすることができ、すなわち、制御回路14及び発光回路15を装置側のコネクタに設けることもできる。この場合、導線121は、電源線とすることができ、制御回路14が導線121にカップリングすることで、電源側のコネクタ(すなわち、第2コネクタ13)からの電源供給を受けて稼働できる。導線121の等価静電容量値が変化した時、発光回路15は、装置側コネクタ箇所において発光を行うことができ、ユーザーは更に光源の位置によって装置側のコネクタを見つけ出すことで、受電装置3に接続することもできる。別の若干の実施態様において、導線121が電源線でない場合、制御回路14は、更に電源線に接続することで、電源側のコネクタからの電源供給を受けることができる。
若干の実施態様において、発光回路15は、デフォルト時間内に常時発光できる。例えば15秒とし、ユーザーが15秒ごとに転送ケーブル構造1に接触して、発光回路に継続発光させ、転送ケーブル構造1に連続接触する必要がない。ここで、ユーザーは、十分な時間的余裕を持って第2コネクタ13と受電装置3を接続させることができる。別の若干の実施態様において、発光回路15は前記デフォルト時間内に点滅発光させることもできる。また、デフォルト時間の長さは、実際の需要に応じて増加又は減少させることができる。
若干の実施態様において、図3及び図4に示すように、ケーブル12内には、線状の導光体122を更に設けることができる。線状の導光体122の数量は実際の需要に応じて調整できる。線状の導光体122の素材は、光ファイバーとすることができ、線状の導光体122が発光回路15に接続して発光回路15から発生した光を伝達する。線状の導光体122は、第1コネクタ11から第2コネクタ13に延伸し、光を第1コネクタ11から第2コネクタ13に伝達できる。ここで、第1コネクタ11の接続部112、ケーブル12及び第2コネクタ13は、透光素材を含み、発光回路15から発生された光を第1コネクタ11、ケーブル12及び第2コネクタ13から出射させても遮蔽を受けない。従って、ユーザーに十分な光源を提供できる。
図5は、図3及び図4の制御回路14の一実施態様の機能ブロック図である。実装上、図5を参照すると、制御回路14は、カウンター141とコンパレーター142と充放電回路143とを含むことができる。充放電回路143は、導線121にカップリングされ、カウンター141が充放電回路143とコンパレーター142の間にカップリングされる。充放電回路143は、リアルタイム(real−time)で導線121の等価静電容量値に基づいて充放電を行うことができる。カウンター141は、デフォルト時間内に充放電回路143の充放電回数をカウントし、なおこれをもってカウント値を出力できる。コンパレーター142は、カウンター141にカップリングされることで、カウンター141で生成したカウント値を受信する。コンパレーター142は、カウント値とデフォルト値を比較し、このデフォルト値はデフォルト静電容量値が対応する充放電回数に対応することで、導線121の等価静電容量値の変化の有無を判断する。従って、物体が導線121に接近して来たかどうかを判断する。例を挙げて説明すると、デフォルト値を500とした例で、カウント値が500より小さい時、例えば472の場合、導線121の等価静電容量値が触られたことで上昇したことにより、同一時間内の充放電回路143の充放電回数が下げられたことに至ることを示す。よって、コンパレーター142がカウント値とデフォルト値を比較した後、高電位となる発光信号を出力して、発光回路15を発光させることができる。
上記を総合すると、本考案に係る転送ケーブル構造の一実施例によれば、転送ケーブル構造の一端のコネクタ内に制御回路及び発光回路を設けており、ユーザーがケーブル又はケーブル両端のコネクタに接触した時、制御回路は発光回路を駆動して発光させることができる。よって、照度が不足している環境においても、ユーザーは、前記光源を通じて装置側のコネクタを見つけ出すことができ、また装置側のコネクタを受電装置の対応ポート内に正確に挿入できるため、転送ケーブル構造の使用利便性を向上できる。
以上の述べたことにつき、ただ実施例を挙げて種々説明したが、これに限定されるものではなく、本考案の精神及び範囲から離れることなく、種々の改良変更をなし得ることは、添付されている実用新案登録請求の範囲に含めるものであるのが勿論である。
1 転送ケーブル構造
11 第1コネクタ
111 本体部
112 接続部
113 回路基板
12 ケーブル
12A 第1端
12B 第2端
121 導線
122 線状の導光体
13 第2コネクタ
14 制御回路
141 カウンター
142 コンパレーター
143 充放電回路
15 発光回路
2 給電装置
3 受電装置

Claims (8)

  1. 少なくとも1つの導線を備えるケーブルと、
    本体部と接続部とを備え、前記本体部が前記ケーブルの一端に接続される第1コネクタと、
    前記ケーブルの他端に接続される第2コネクタと、
    前記本体部に設けられ、前記少なくとも1つの導線に電気的に接続することで、前記少なくとも1つの導線の等価静電容量値に基づき発光信号を生成する制御回路と、
    前記本体部に設けられ、前記制御回路にカップリングすることで、前記発光信号によって光を発する発光回路と、
    を含むことを特徴とする転送ケーブル構造。
  2. 前記ケーブル内には、線状の導光体を更に設け、
    前記線状の導光体は、前記発光回路に接続し、前記第1コネクタから前記第2コネクタまで延伸することを特徴とする請求項1に記載の転送ケーブル構造。
  3. 前記第1コネクタ、前記ケーブル及び前記第2コネクタは、透光素材を含むことを特徴とする請求項2に記載の転送ケーブル構造。
  4. 前記少なくとも1つの導線の前記等価静電容量がデフォルトの静電容量値より大きくなった時、前記制御回路は、前記発光信号を生成することを特徴とする請求項1又は2に記載の転送ケーブル構造。
  5. 前記制御回路は、充放電回路とカウンターとコンパレーターとを含み、前記充放電回路が前記少なくとも1つの導線にカップリングされ、前記少なくとも1つの導線の前記等価静電容量値によって充放電を行い、前記カウンターが前記充放電回路の充放電回数をカウントすることで、カウント値を生成し、前記コンパレーターが前記カウント値とデフォルト値を比較することで、前記発光信号を生成することを特徴とする請求項1又は2に記載の転送ケーブル構造。
  6. 前記第1コネクタは、前記接続部を通じて電源装置に接続され、前記第2コネクタが受電装置に接続されることを特徴とする請求項1又は2に記載の転送ケーブル構造。
  7. 前記第1コネクタは、前記接続部を通じて受電装置に接続され、前記第2コネクタが電源装置に接続されることを特徴とする請求項1又は2に記載の転送ケーブル構造。
  8. 前記発光回路は、デフォルト時間内に常時発光又は前記デフォルト時間内に点滅発光することを特徴とする請求項1又は2に記載の転送ケーブル構造。
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