JP4729009B2 - Conductor wiring connection structure of connector - Google Patents

Conductor wiring connection structure of connector Download PDF

Info

Publication number
JP4729009B2
JP4729009B2 JP2007175913A JP2007175913A JP4729009B2 JP 4729009 B2 JP4729009 B2 JP 4729009B2 JP 2007175913 A JP2007175913 A JP 2007175913A JP 2007175913 A JP2007175913 A JP 2007175913A JP 4729009 B2 JP4729009 B2 JP 4729009B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
connector
conductor
wiring body
conductor wiring
conductors
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2007175913A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2009016152A (en
Inventor
靜一 上野
大介 森脇
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.)
THE FURUKAW ELECTRIC CO., LTD.
Original Assignee
THE FURUKAW ELECTRIC CO., LTD.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by THE FURUKAW ELECTRIC CO., LTD. filed Critical THE FURUKAW ELECTRIC CO., LTD.
Priority to JP2007175913A priority Critical patent/JP4729009B2/en
Publication of JP2009016152A publication Critical patent/JP2009016152A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP4729009B2 publication Critical patent/JP4729009B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Description

この発明は、複数の導体を絶縁被覆内に所定のピッチで平行に配列した導体配線体に対し、複数のコネクタ端子を前記導体の配列方向に対して斜めに配列して接続したコネクタの導体配線体接続構造に関する。   The present invention relates to a conductor wiring of a connector in which a plurality of connector terminals are arranged obliquely with respect to the conductor arrangement direction and connected to a conductor wiring body in which a plurality of conductors are arranged in parallel at a predetermined pitch in an insulating coating. The body connection structure.

複数の導体を並べて絶縁被覆により固定した導体配線体、その中でも平型導体を用いたフレキシブルフラットケーブル(以下、単にフラットケーブルと略記する)は、室内や車両内の配線材として用いられると共に、その優れた耐屈曲性を利用してスパイラルケーブルやノートパソコンや携帯電話の折れ曲げ部分、あるいはプリンターやコピー機の内部配線のように、相対的に変位可能な部品同士間の接続に多く用いられている。   A conductor wiring body in which a plurality of conductors are arranged and fixed by insulating coating, among them, a flexible flat cable using a flat conductor (hereinafter simply abbreviated as a flat cable) is used as a wiring material in a room or in a vehicle. Utilizing excellent bending resistance, it is often used for connecting between relatively displaceable parts such as spiral cables, bent parts of notebook computers and mobile phones, or internal wiring of printers and copiers. Yes.

但し、フラットケーブルの幅があまりに広いと、フラットケーブルの変形を許容するための空間を広く確保しなければならないという欠点がある。そこで、前記空間を制限するために、前記平型導体間のピッチを狭く設定してフラットケーブルの幅を狭めることが行われている。 However, when the width of the flat cable is too wide, there is a disadvantage that a space for permitting deformation of the flat cable must be secured widely. Therefore, in order to limit the space, the pitch between the flat conductors is set narrow to reduce the width of the flat cable.

ところで、機器内の部品やワイヤハーネスの接続には、一般的にコネクタが利用されるが、上述したようなフラットケーブルを用いた配線でもコネクタが用いられている。   By the way, a connector is generally used to connect components and wire harnesses in a device, but a connector is also used for wiring using a flat cable as described above.

この場合、前記フラットケーブルの導体とコネクタ端子とが電気的に接続されることになるが、コネクタにおいては、多くの場合その標準端子数と標準寸法が決まっているので、コネクタ間のピッチをフラットケーブルに合わせて変える事は出来ないという事情がある。従って、上述のようにフラットケーブル側のピッチが狭く設定されている場合には、特別な接続構造が必要となる。 In this case, the conductor of the flat cable and the connector terminal are electrically connected. However, in many cases , the number of standard terminals and standard dimensions are determined in the connector, so the pitch between the connectors is There is a situation that cannot be changed to match the flat cable. Therefore, when the pitch on the flat cable side is set narrow as described above, a special connection structure is required.

そこで、近年では、フラットケーブル端末にコネクタを接続するために、コネクタ端子の配列(コネクタ端子間のピッチ)に、フラットケーブルの導体間ピッチを整合させる所謂ピッチ変換技術が用いられている。   Therefore, in recent years, in order to connect a connector to a flat cable terminal, a so-called pitch conversion technique for matching the pitch between conductors of a flat cable with the arrangement of connector terminals (pitch between connector terminals) is used.

例えば、特許文献1、2には、幅の狭いフラットケーブルの導体から幅の広いコネクタの端子までの間に扇形の端子を放射状に並べ、互いを接続することでピッチ変換を実現したものが開示されている。 For example, Patent Documents 1 and 2, arranged fan-shaped terminal radially between the narrow flat cable conductor width to the wide connector terminal width, by connecting to each other, is an implementation of the pitch conversion It is disclosed.

しかしながら、扇型の端子を用いる場合、該端子のフラットケーブル側ではフラットケーブルとの接続部が平行に並ぶので、フラットケーブルの導体のピッチが狭いと、接続部の絶縁距離も短くなり、高精度に導体を並べないと、フラットケーブルの導体と隣の端子とが接近して接続部の絶縁性能の確保が難しくなるという問題がある。 However, when using a fan-shaped terminal, the flat cable side of the terminal is connected in parallel with the flat cable, so if the conductor pitch of the flat cable is narrow, the insulation distance of the connection is shortened and high accuracy is achieved. If the conductors are not arranged on each other , there is a problem that the conductor of the flat cable and the adjacent terminal come close to each other , and it is difficult to ensure the insulation performance of the connection portion.

また、特許文献1、3には、フラットケーブルの導体の配列方向に対してコネクタ端子を斜めに配列することでピッチ変換を実現したものが開示されている。特許文献1、3では、導体の長手方向とコネクタ端子の配列方向とがなす角度をθとし、導体間のピッチをAとした時、A/B=sinθ(但し、0°<θ<90°)なる関係が成立するため、斜めに配列されたコネクタ端子間のピッチBを前記ピッチAよりも広げることができるとしている。   Patent Documents 1 and 3 disclose one in which pitch conversion is realized by arranging connector terminals obliquely with respect to the arrangement direction of conductors of a flat cable. In Patent Documents 1 and 3, assuming that the angle formed by the longitudinal direction of the conductor and the arrangement direction of the connector terminals is θ and the pitch between the conductors is A, A / B = sin θ (where 0 ° <θ <90 ° Therefore, the pitch B between the connector terminals arranged obliquely can be made wider than the pitch A.

実開平4−42090号公報Japanese Utility Model Publication No. 4-42090 特開昭59−143285号公報JP 59-143285 A 特開2000−187452号公報Japanese Patent Laid-Open No. 2000-187452

しかしながら、前記特許文献1、3に開示された接続構造では、コネクタ端子が1列に並んでいるために、接続対象となる回路数の増加に伴って電極数、すなわちコネクタ端子の数が増加すると、コネクタ端子の列の長さが長大になり、コネクタの大型化を招くという問題がある。 However, in the connection structure disclosed in Patent Documents 1 and 3, in order to connector terminals are arranged in a row, the number of electrodes with an increase in the number of circuits to be connected, the number of Sunawa Chi connector terminal If it increases, there is a problem that the length of the row of connector terminals becomes long, leading to an increase in size of the connector.

さらに、近年、コネクタ端子を2列以上に複数配列してコネクタの小型化を図ったものが広く使用されているが、前記特許文献1、3に開示された接続構造は、あくまでもフラットケーブルと同一平面上に配列される1列のコネクタ端子を想定したものであるために、そのままの構成では2列以上、複数配列のコネクタ端子との接続には対応できないという問題がある。 Furthermore, in recent years, but that reduce the size of the connector by arranging a plurality of connector terminals to two or more rows are widely used, the connection structure disclosed in the above Patent Documents 1 and 3 are merely a flat cable Since one row of connector terminals arranged on the same plane is assumed, there is a problem that the configuration as it is cannot cope with connection with two or more rows of connector terminals.

この発明は、コネクタ端子間のピッチを広く確保しつつも、2列以上の複数配列のコネクタ端子との接続にも容易に対応することができ、さらに各導体のそれぞれに対応して順番通りにコネクタ端子を接続できて、コネクタ端子の数の変更に容易に対応することができるコネクタの導体配線体接続構造を提供することを目的とする。   The present invention can easily connect to a plurality of connector terminals of two or more rows while ensuring a wide pitch between the connector terminals, and further in order corresponding to each of the conductors. It is an object of the present invention to provide a conductor wiring body connection structure of a connector that can connect connector terminals and can easily cope with a change in the number of connector terminals.

この発明によるコネクタの導体配線体接続構造は、複数の導体を絶縁被覆内に所定のピッチで平行に配列した導体配線体に対し、複数のコネクタ端子を前記導体の配列方向に対して斜めに配列して接続したコネクタの導体配線体接続構造であって、前記複数のコネクタ端子を、前記導体配線体の面上に少なくとも2列以上配列するとともに、各コネクタ端子の一端を、前記導体配線体側の導体に対して電気的に接続し、前記コネクタの相手方のコネクタ端子に接触させるための各コネクタ端子の他端を、前記導体配線体の面に対して立設されるように配設し、前記コネクタ端子の一端が、前記導体配線体の面上に載置され、前記コネクタ端子は、その一端と他端との間が屈曲して、該他端が一端に対して略直立し、前記コネクタ端子の他端同士の間の第1の列間ピッチを一定にした状態で、前記導体とコネクタ端子の一端との接続点同士の間の第2の列間ピッチが、各列のコネクタ端子の他端からの導体本数の同一条件下で増減変更できるように、前記コネクタ端子の一端が前記複数の導体に跨るように延びており、前記導体配線体と前記コネクタ端子との接続点について、前記第2の列間ピッチをCとした時、次式を満たすものである。
C=A×N/2cosθ
但し、
A:前記導体配線体の導体間ピッチ
N:前記コネクタ端子の数
θ:前記導体の長手方向と前記コネクタ端子の配列方向とがなす角度である。
In the conductor wiring body connection structure of the connector according to the present invention, the plurality of connector terminals are arranged obliquely with respect to the arrangement direction of the conductors with respect to the conductor wiring body in which the plurality of conductors are arranged in parallel at a predetermined pitch in the insulating coating. In the conductor wiring body connection structure of the connected connectors, the plurality of connector terminals are arranged in at least two rows on the surface of the conductor wiring body, and one end of each connector terminal is connected to the conductor wiring body side. The other end of each connector terminal that is electrically connected to the conductor and is brought into contact with the mating connector terminal of the connector is disposed so as to be erected with respect to the surface of the conductor wiring body, one end of the connector terminals, are placed on the surface of the conductor wiring body, the connector terminal is bent is between the one end and the other end, said other end is substantially upright with respect to one end, the Same as the other end of the connector terminal The second inter-column pitch between the connection points of the conductor and one end of the connector terminal is the conductor from the other end of the connector terminal of each column in a state where the first inter-column pitch between the conductors is constant. One end of the connector terminal extends so as to straddle the plurality of conductors so that it can be increased or decreased under the same number of conditions, and the connection point between the conductor wiring body and the connector terminal is between the second rows. When the pitch is C, the following formula is satisfied.
C = A × N / 2 cos θ
However,
A: Pitch between conductors of the conductor wiring body N: Number of the connector terminals θ: An angle formed by the longitudinal direction of the conductors and the arrangement direction of the connector terminals.

この発明の一実施態様においては、前記コネクタ端子の前記導体との接続部分に、該導体側へ突出する突起部を形成し、該突起部と前記導体配線体とを当接させた状態で、前記コネクタ端子の加熱により前記突起部と当接する前記絶縁被覆を除去するとともに、前記突起部と前記導体配線体とを当接させた状態のまま、前記絶縁被覆が除去された部分で前記コネクタ端子と前記導体とを接続したものである。   In one embodiment of the present invention, in the connection portion of the connector terminal with the conductor, a protrusion protruding toward the conductor is formed, and the protrusion and the conductor wiring body are in contact with each other, The connector terminal is removed at a portion where the insulating coating is removed while the protruding portion and the conductor wiring body are in contact with each other while the insulating coating contacting the protruding portion is removed by heating the connector terminal. And the conductor are connected.

この発明の一実施態様においては、前記突起部が、前記複数の導体に跨るように延びているものである。   In one embodiment of the present invention, the protrusion extends so as to straddle the plurality of conductors.

この発明によれば、各コネクタ端子の列を、導体の配列方向に対して斜めに配置することで、前記導体のピッチよりも広いピッチのコネクタ端子間隔を有するコネクタ端子でも、前記導体と前記コネクタ端子とを接続することができる。さらに、このピッチをコネクタの標準端子数、標準寸法を考慮した適切な値に変換することができる。
さらに、複数のコネクタ端子を導体配線体の面上に複数列配列するとともに、コネクタ端子の他端を導体配線体の面上から立設するように配設したため、前記他端を相手方のコネクタ端子と接触する接触部としてこれをコネクタの標準端子数、およ標準寸法に応じて複数列配列することができ、これによって導体配線体と複数列配列のコネクタ端子との接続に容易に対応することができる。
さらに、第2の列間ピッチCを、C=A×N/2cosθなる関係に基づいて設定することにより、接続されていない導体が存在したり、1つの導体に複数の接続点が形成されたりすることなく、各導体のそれぞれに対応して順番通りにコネクタ端子を接続することができる。
さらに、コネクタ端子の一端を複数の導体に跨るように延ばすことにより、コネクタ全体の構成を大幅に変更しなくても、コネクタ側の接続点の位置を前記一端に沿ってシフトさせるだけでコネクタ端子の数の変更に容易に対応することができる。
According to this invention, by arranging the row of connector terminals obliquely with respect to the conductor arrangement direction, even with connector terminals having a connector terminal interval with a pitch wider than the pitch of the conductors, the conductor and the connector Terminals can be connected. Furthermore, this pitch can be converted into an appropriate value considering the number of standard terminals and standard dimensions of the connector.
Furthermore, since the plurality of connector terminals are arranged in a plurality of rows on the surface of the conductor wiring body, and the other end of the connector terminal is erected from the surface of the conductor wiring body, the other end is connected to the other connector terminal. This standard number of terminals of the connector as a contact portion for contacting a, and may be a plurality of rows arranged according to standard dimensions, thereby easily correspond to a connection with the connector terminals of the conductor wiring body and a plurality of columns arranged can do.
Further, by setting the second inter-column pitch C based on the relationship of C = A × N / 2 cos θ, there is an unconnected conductor, or a plurality of connection points are formed on one conductor. Therefore, the connector terminals can be connected in order corresponding to the respective conductors.
Furthermore, by extending one end of the connector terminal so as to straddle a plurality of conductors, the connector terminal can be simply shifted along the one end without changing the overall configuration of the connector. It is possible to easily cope with a change in the number of

以下、図面に基づいて本発明の実施形態を詳述する。
図1は、この発明の実施形態に係るコネクタのフラットケーブル接続構造を示す平面図であり、図2は、フラットケーブルの長手方向に対して垂直な面の断面図、図3は、コネクタの構造を示す側面図である。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
FIG. 1 is a plan view showing a flat cable connection structure of a connector according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a sectional view of a plane perpendicular to the longitudinal direction of the flat cable, and FIG. 3 is a structure of the connector. FIG.

図1〜図3に示す実施形態では、図1に示すように複数(ここでは20本)の導体11、11、…が並列された導体配線体としてのフラットケーブル1に対し、電気的接続部材であるコネクタ2が斜めに配設され、導体11と同数のコネクタ端子21、21、…が導体11の配列方向に対して斜めに2列配列されている。 1 to the embodiment shown in Figure 3, as shown in FIG. 1, the conductor 11, 11 a plurality (here twenty is), ... with respect to the flat cable 1 as a conductor wiring body which is parallel electrical connection The connector 2 as a member is disposed obliquely, and the same number of connector terminals 21, 21,... As the conductor 11 are arranged in two rows obliquely with respect to the arrangement direction of the conductors 11.

フラットケーブル1は、導体間ピッチをAに設定した上で、平行に配列した複数の導体11、11、…を図2に示すように絶縁被覆12で被包した帯状のケーブルである。 Flat cable 1 is on the pitch between conductors was set to A, a plurality of conductors 11, 11 arranged parallel to, ... a as shown in FIG. 2, a band-like cable and encapsulated with an insulating coating 12.

また、コネクタ2は、図1、図3に示すように、一端側を接続部21a、他端側を接触部21bに設定した複数のコネクタ端子21、21、…と、コネクタ端子21の配列を固定するための筐体22とから構成されている。   As shown in FIGS. 1 and 3, the connector 2 has a plurality of connector terminals 21, 21,..., With one end side set as a connection portion 21 a and the other end side set as a contact portion 21 b, and an array of connector terminals 21. It is comprised from the housing | casing 22 for fixing.

コネクタ端子21は、図1に示すように、フラットケーブル1の面上において半数ずつ平行に2列配列され、フラットケーブル1の面と平行に延びる全ての接続部21aが、フラットケーブル1の面上に載置されるようになっている。   As shown in FIG. 1, half of the connector terminals 21 are arranged in parallel on the surface of the flat cable 1, and all connection portions 21 a extending in parallel with the surface of the flat cable 1 are arranged on the surface of the flat cable 1. It is supposed to be placed on.

また、コネクタ端子21は、接続部21aにおいて図中○印で示す接続点P1でそれぞれ異なる導体11に接続されている。   The connector terminals 21 are connected to different conductors 11 at connection points P1 indicated by ◯ in the drawing at the connection portion 21a.

具体的には、図1において右端部に位置する導体11を1本目とした時、コネクタ端子21は図示のように右端部から斜めにずれるようにして順番に1本目、2本目、…の導体11に接続され、1〜10本目に接続されるコネクタ端子21、21、…によって1列目が形成されている。 Specifically, in FIG. 1, when the conductor 11 located at the right end is the first one, the connector terminals 21 are sequentially shifted from the right end as shown in FIG. 1 in order of the first, second,. A first row is formed by connector terminals 21, 21,... Connected to the conductor 11 and connected to the first to tenth terminals.

そして、この列から斜め左にシフトした位置では、1列目のコネクタ端子21、21、…と同様に残りのコネクタ端子21、21、…が11〜20本目の導体11、11、…に接続され、2列目が構成されている。   In the position shifted to the left from this row, the remaining connector terminals 21, 21,... Are connected to the 11th to 20th conductors 11, 11,. The second column is configured.

また、各コネクタ端子21、21、…は、図3に示すように、側面視で略L字状に成形されており、接触部21bがフラットケーブル1の面に対して立設されるように配設されている。そして、コネクタ端子21のうち2列間で対向するものについては、互いが対称となるように配置され、これによって接触部21bが所定のピッチH(第1の列間ピッチ)で接近している一方、接続部21aがコネクタ2の外側に向かって反対方向に広がるような配置となっている。 Further, as shown in FIG. 3, each connector terminal 21, 21,... Is formed in a substantially L shape in a side view, and the contact portion 21 b is erected with respect to the surface of the flat cable 1. It is arranged. The connector terminals 21 facing each other between the two rows are arranged so as to be symmetrical with each other, whereby the contact portions 21b are approached at a predetermined pitch H (first pitch between rows) . On the other hand, the connection portion 21 a is arranged so as to spread in the opposite direction toward the outside of the connector 2.

ここで、接触部21bは、コネクタ2の相手方の雌型コネクタ端子(図示せず)に接触させるための接触部であり、この接触部21bのピッチつまりコネクタ端子21のピッチは、コネクタ2において予め決められた標準端子数と標準寸法とにより必然的に決まる。   Here, the contact portion 21b is a contact portion for making contact with a mating female connector terminal (not shown) of the connector 2, and the pitch of the contact portion 21b, that is, the pitch of the connector terminal 21 is set in advance in the connector 2. It is inevitably determined by the determined number of standard terminals and standard dimensions.

本実施形態では、各コネクタ端子21の列を、導体11の配列方向に対して斜めに配置することで、導体11のピッチA(導体間ピッチ)よりも広いピッチのコネクタ端子間隔を有するコネクタ端子21でも、導体11の長手方向とコネクタ端子21の配列方向とがなす角度をθ(但し、0°<θ<90°)とした時、B=A/sinθなる関係により、導体11とコネクタ端子21とを接続することができる。さらに、このピッチBをコネクタ2の標準端子数、標準寸法を考慮した適切な値に変換することができる。例えば、導体11間のピッチAを0.5(mm)、角度θを13°とした場合、変換後のコネクタ端子21のピッチBは上式の関係により約2.2(mm)となる。 In the present embodiment, the connector terminals having a connector terminal interval having a pitch wider than the pitch A (inter-conductor pitch) of the conductors 11 by arranging the rows of the connector terminals 21 obliquely with respect to the arrangement direction of the conductors 11. 21, when the angle formed by the longitudinal direction of the conductor 11 and the arrangement direction of the connector terminals 21 is θ (where 0 ° <θ <90 °), B = A / sin θ 21 can be connected. Further, the pitch B can be converted into an appropriate value in consideration of the number of standard terminals of the connector 2 and standard dimensions. For example, when the pitch A between the conductors 11 is 0.5 (mm) and the angle θ is 13 °, the pitch B of the connector terminals 21 after conversion is about 2.2 (mm) due to the above equation.

さらに、本実施形態では、複数のコネクタ端子21をフラットケーブル1の面上に2列配列するとともに、コネクタ端子21の他端をフラットケーブル1の面上から立設するように配設したため、前記他端を接触部21bとしてこれをコネクタ2の標準端子数、および標準寸法に応じて2列配列することができ、これによってフラットケーブル1と2列配列のコネクタ端子21との接続に容易に対応することができる。 Furthermore, in the present embodiment, the plurality of connector terminals 21 are arranged in two rows on the surface of the flat cable 1 and the other end of the connector terminal 21 is disposed so as to stand up from the surface of the flat cable 1. as the contact portion 21b at the other end, which standard number of connector terminals 2, and can be arranged in two rows in accordance with the standard dimensions, whereby the connection between the connector terminals 21 of the flat cable 1 and two rows It can be easily handled.

ここで、対向する一対の接触部21b間のピッチH(第1の列間ピッチ)は、上述したコネクタ2の標準端子数、および標準寸法に基づいて決定される。 Here, the pitch H between the opposing pair of contact portions 21b (the first inter-row pitch), the standard number of terminals of the connector 2 as described above, is determined based on and standard dimensions.

また、接続部21aにおける導体11との接続点P1の位置を設定するにあたり、この接続点P1の第2の列間ピッチC1(図1参照)は一定とされており、本実施形態では、コネクタ端子21の数をNとした時、前記第2の列間ピッチC1を、C=A×N/2cosθなる関係に基づいて設定している。これにより、接続されていない導体11が存在したり、1つの導体11に複数の接続点P1が形成されたりすることなく、各導体11、11、…のそれぞれに対応して順番通りにコネクタ端子21が接続されている。 In setting the position of the connection point P1 with the conductor 11 in the connection part 21a, the second inter-row pitch C1 (see FIG. 1) of the connection point P1 is constant. When the number of terminals 21 is N, the second inter-column pitch C1 is set based on the relationship C = A × N / 2 cos θ. Thus, the connector terminals are arranged in order corresponding to each of the conductors 11, 11,... Without the presence of the unconnected conductor 11 or the formation of a plurality of connection points P 1 on one conductor 11. 21 is connected.

図4(a)は、図3におけるX−X線矢視断面図であり、接続部21aの底面側には、図3および図4(a)に示すように半円弧状をなして導体11に突出する突起部21cが形成されている。 4 (a) is X-X in sectional view taken along line in FIG. 3, on a bottom surface of the connecting portion 21a, forms a semicircular arc as shown in FIG. 3 and FIG. 4 (a) A protruding portion 21 c protruding from the conductor 11 is formed.

この突起部21cは、図1に示すように接続部21aとともに複数(ここでは3本)の導体11に跨るように延びており、図4(a)に示すようにその一部が絶縁被覆12を除去した部分で導体11に溶接され、導体11とコネクタ端子21との接続点P1を形成している。 The protrusion 21c, as shown in FIG. 1, a plurality (here, three) together with the connection portion 21a extends so as to straddle the conductor 11 of, as shown in FIG. 4 (a), a portion of the insulating The portion from which the covering 12 is removed is welded to the conductor 11 to form a connection point P1 between the conductor 11 and the connector terminal 21.

なお、図4(a)では、突起部21cが接続部21aの底面の幅方向中央部に部分的に形成されているが、図4(b)に示すように、接続部21aの底面の幅方向全体が半円弧状をなすような突起部21dであってもよい。   In FIG. 4A, the protruding portion 21c is partially formed in the center in the width direction of the bottom surface of the connection portion 21a. However, as shown in FIG. 4B, the width of the bottom surface of the connection portion 21a. The protrusion 21d may have a semicircular arc shape in the entire direction.

ここで、図5、図6を参照して、接続点P1の形成工程について説明する。本発明において接続点P1を形成する際には、図5に示すような抵抗溶接による溶接方法や、図6に示すような超音波溶接による溶接方法が採用される。   Here, with reference to FIG. 5, FIG. 6, the formation process of the connection point P1 is demonstrated. In forming the connection point P1 in the present invention, a welding method by resistance welding as shown in FIG. 5 or a welding method by ultrasonic welding as shown in FIG. 6 is adopted.

図5に示す溶接方法では、先ず図5(a)に示す電極3、3を加熱してこれをコネクタ端子21(接続部21a)に押し付けるか、またはコネクタ端子21に電流を流す事などによって、コネクタ端子21をフラットケーブル1と当接させた状態で加熱する。そして、加熱されたコネクタ端子21をフラットケーブル1に押し付け、その熱でフラットケーブル1の絶縁被覆12を溶かす。 In the welding method shown in FIG. 5, first by heating the electrodes 3 shown in FIG. 5 (a), which either pressed against the connector terminals 21 (connecting portions 21a), or, in the connector terminal 21 to flow the current, etc. Thus, the connector terminal 21 is heated while being in contact with the flat cable 1. And the heated connector terminal 21 is pressed against the flat cable 1, and the insulation coating 12 of the flat cable 1 is melted by the heat.

この時、コネクタ端子21のフラットケーブル1と当接する面には半円弧状の突起部21cが形成されているから、コネクタ端子21と当接する絶縁被覆12は溶けて図4に示すように外へ押し出され除去される。 At this time, a semicircular arc-shaped protrusion 21c is formed on the surface of the connector terminal 21 that contacts the flat cable 1, so that the insulating coating 12 that contacts the connector terminal 21 melts , as shown in FIG. It is pushed out and removed.

そして、導体11が露出するタイミングとなったところで、コネクタ端子21をフラットケーブル1に当接させたまま、図5(b)に示すように電極3、4を切替えて大電流を供給し、導体11とコネクタ端子21との接触面を通電電流によって加熱すると同時に、更に押し付け力を加えて導体11とコネクタ端子21とを溶接状態にする。これにより、導体11とコネクタ端子21との接続がなされ、接続点P1が形成される。 Then, at the timing when the conductor 11 is exposed, the electrodes 3 and 4 are switched to supply a large current as shown in FIG. At the same time the contact surface between the 11 and the connector terminal 21 is heated by electric current, by adding further pressing force to the conductor 11 and the connector terminal 21 to the welding state. Thereby, the conductor 11 and the connector terminal 21 are connected, and the connection point P1 is formed.

一方、図6に示す溶接方法では、先ず図6(a)に示すように、コネクタ端子21をフラットケーブル1と当接させた状態で溶接ホーン5とアンビル6とをヒータ7により加熱し、フラットケーブル1、コネクタ端子21にそれぞれ押し付ける。この時、コネクタ端子21に形成した突起部21cによって図4に示すように絶縁被覆12が押し出され除去される。 On the other hand, in the welding method shown in FIG. 6, first, as shown in FIG. 6A , the welding horn 5 and the anvil 6 are heated by the heater 7 with the connector terminal 21 in contact with the flat cable 1. Press against the flat cable 1 and the connector terminal 21 respectively. At this time, the protrusions 21c formed in the connector terminal 21, the insulating coating 12 is extruded removed as shown in FIG.

そして、導体11とコネクタ端子21とが接触すると、コネクタ端子21をフラットケーブル1に当接させたまますぐ溶接ホーン5に超音波を印加して、その振動摩擦で金属界面の異物を完全に除去し、導体11とコネクタ端子21との接続点P1を形成する。 When the conductor 11 and the connector terminal 21 come into contact with each other, an ultrasonic wave is immediately applied to the welding horn 5 while keeping the connector terminal 21 in contact with the flat cable 1, and the foreign matter on the metal interface is completely removed by the vibration friction. It removes and forms the connection point P1 of the conductor 11 and the connector terminal 21. FIG.

なお、前記特許文献1では、コネクタ端子をフラットケーブルに接続する工程に入る前に、予め接続点に対応する部分の絶縁被覆を除去しておくことが行われており、本発明においても、前記2つの方法に限らず前記特許文献1に開示された方法を採用することも可能である。   In Patent Document 1, before entering the step of connecting the connector terminal to the flat cable, it is performed to remove the insulating coating of the portion corresponding to the connection point in advance. The method disclosed in Patent Document 1 is not limited to the two methods, and may be employed.

しかしながら、この場合、フラットケーブル1の製造工程の複雑化を招くという問題があり、さらには、フラットケーブル1に対するコネクタ端子21の位置合わせを精度よく行わなければならないために、高価な製造設備を備える必要がある。   However, in this case, there is a problem in that the manufacturing process of the flat cable 1 is complicated, and furthermore, since the connector terminal 21 must be accurately aligned with the flat cable 1, an expensive manufacturing facility is provided. There is a need.

また、一度絶縁被覆を除去してしまうと、フラットケーブル1の用途、すなわ接続対象となるコネクタの仕様が決まってしまい、除去する長さや、除去の方によって異なる品番が発生するという問題がある。つまり、品番の増加によりフラットケーブルの在庫管理が煩雑になるという問題を引き起こしてしまう。 Further, when the thus removed once the insulating coating, the flat cable 1 applications, Chi words, will be determined specifications of the connector to be connected, and the length to be removed, that different part number is generated by the specification how the removal There's a problem. That is , the increase in the product number causes a problem that the inventory management of the flat cable becomes complicated.

これに対し、図5、図6に示す方法では、溶接工程の中で突起部21cと当接する絶縁被覆12を除去することとし、この絶縁被覆12が除去された部分で引き続き溶接を行うようにしたため、フラットケーブル1の絶縁被覆12を予め除去する事無しに前記接続を行うことが可能となり、これによってフラットケーブル1の製造の簡易化を図ることができる。そして、フラットケーブル1の在庫管理の面でも、上述した煩雑さを軽減することができる。 On the other hand, in the method shown in FIGS. 5 and 6, the insulating coating 12 that comes into contact with the protruding portion 21c is removed during the welding process, and welding is continued at the portion where the insulating coating 12 is removed. because you, without that prior removal of insulation 12 of flat cable 1, it is possible to perform the connection, thereby, it is possible to simplify the manufacture of flat cable 1. And the complexity mentioned above can be reduced also in terms of inventory management of the flat cable 1.

ところで、コネクタ端子21の接続部21aは、上述したように複数の導体11、11、…に跨るように延びているこれにより、コネクタ2全体の構成を大幅に変更しなくても、図7に示すように、コネクタ2側の接続点の位置を接続部21aに沿ってシフトさせるだけでコネクタ端子21の数Nの変更に容易に対応することができるようになっている。 Incidentally, the connection portions 21a of the connector terminal 21, as described above, and extends so as to extend over the plurality of conductors 11, 11, ... to. Thus, even if the configuration of the entire connector 2 is not significantly changed, as shown in FIG. 7, the number N of connector terminals 21 can be increased by simply shifting the position of the connection point on the connector 2 side along the connection portion 21a. The change can be easily handled.

例えば、コネクタ端子21の数Nを16とした場合、図7において△印で示す位置に接続点P2を設定することで、16個のコネクタ端子21を順番通りに導体11、11、…に接続することができる。 For example, when the number N of connector terminals 21 is 16, in FIG. 7, by setting the connection point P2 at the position indicated by Δ, the 16 connector terminals 21 are connected to the conductors 11, 11,. Can be connected.

図7の場合、コネクタ端子21の数Nを20とした場合よりも接続点P2の位置が導体1本分だけ内側にシフトしており、コネクタ端子21は2〜17本目の導体11、11、…に接続されている。 In the case of FIG. 7, the position of the connection point P <b> 2 is shifted inward by one conductor as compared with the case where the number N of the connector terminals 21 is 20, and the connector terminal 21 is the second to 17th conductors 11, 11. ,…It is connected to the.

また、コネクタ端子21の数Nを12とした場合、図7において×印で示す位置に接続点P3を設定することで、12個のコネクタ端子21を順番通りに導体11、11、…に接続することができる。 When the number N of connector terminals 21 is 12, in FIG. 7, by setting the connection point P3 at the position indicated by x, the twelve connector terminals 21 are sequentially connected to the conductors 11, 11,. Can be connected.

図示の場合、コネクタ端子21の数Nを20とした場合よりも接続点P3の位置が導体2本分だけ内側にシフトしており、コネクタ端子21は3〜14本目の導体11、11、…に接続されている。 In the illustrated case, the position of the connection point P3 is shifted inward by two conductors compared to the case where the number N of connector terminals 21 is 20, and the connector terminal 21 is connected to the third to fourteenth conductors 11, 11, …It is connected to the.

ここで、接続点P2、P3の位置は、接続点P1の場合と同様、上述したC=A×N/2cosθなる関係に基づいて設定されており、この式に基づいたピッチC(第2の列間ピッチ)の設定により、1つの導体11に複数の接続点P2、P3が形成されることなく、複数のコネクタ端子21を導体11、11、…に順番通りに接続することができる。 Here, as in the case of the connection point P1, the positions of the connection points P2 and P3 are set based on the above-described relationship of C = A × N / 2 cos θ, and the pitch C (second (2nd) By setting the inter-column pitch , a plurality of connector terminals 21 can be connected to the conductors 11, 11,... In order without forming a plurality of connection points P2, P3 on one conductor 11.

例えば、コネクタ端子21の数Nを20とし、導体間ピッチAを0.5(mm)、角度θを13°とした場合、上式の関係により第2の列間ピッチC1は約5.5(mm)となり、導体間ピッチAを0.5(mm)としたまま、コネクタ端子21の数Nを16、12とした場合の第2の列間ピッチをそれぞれC2、C3とすると、第2の列間ピッチC2は約4.1(mm)、第2の列間ピッチC3は約3.1(mm)となる。 For example, when the number N of connector terminals 21 is 20, the conductor pitch A is 0.5 (mm), and the angle θ is 13 °, the second inter-column pitch C1 is about 5.5 due to the relationship of the above equation. If the number N of connector terminals 21 is 16 and 12, while the inter-conductor pitch A is 0.5 (mm), the second inter-column pitch is C2 and C3, respectively . The inter-column pitch C2 is about 4.1 (mm), and the second inter-column pitch C3 is about 3.1 (mm).

また、上式に基づいて第2の列間ピッチCが設定されることにより、フラットケーブル1側の導体間ピッチAが変更された場合であっても、これに対応して適切な位置に接続点を設定することができる。 Moreover, even if the pitch A between the conductors on the flat cable 1 side is changed by setting the second pitch C between the rows based on the above formula, it is connected to an appropriate position corresponding to this. A point can be set.

また、接続部21aにおいては、この接続部21aとともに突起部21cが複数の導体11、11、…に跨るように形成されているが、これにより、コネクタ端子21の数Nが変更された場合であっても、溶接工程ではその変更に応じて溶接ポイントを変更するだけで容易に対応することができる。   Further, in the connecting portion 21a, the protruding portion 21c is formed so as to straddle the plurality of conductors 11, 11,... Together with the connecting portion 21a, which is a case where the number N of the connector terminals 21 is changed. Even if it exists, in a welding process, it can respond easily only by changing a welding point according to the change.

なお、本実施形態では、上述したようにコネクタ端子21の数Nに変更があった場合を考慮して複数の導体11、11、…に跨る突起部21cを形成しているが、図5、図6に示すような溶接方法に対応することのみを考慮するのであれば、接続点P1に対応する部分のみがドーム状に突出する突起部であってもよい。 In the present embodiment, as described above, a plurality of conductors 11, 11 in consideration of a case where there is a change in the number N of the connector terminals 21, but to form the projections 21c across ..., Figure 5 If only considering that it corresponds to the welding method as shown in FIG. 6, only the portion corresponding to the connection point P <b> 1 may be a protrusion protruding in a dome shape.

ところで、フラットケーブル1の中には、様々な用途、回路構成等に応じて導体11の幅が均一とされていないものもあり、図8に示すように一部の導体51が他よりも幅広に設定されているものがある。本発明に係るフラットケーブル接続構造では、このように導体51の幅にばらつきがあるフラットケーブル50に対しても、図示のように導体51の幅に合わせて接続点P4を設定することができ、コネクタ端子61が2列配列されたコネクタ60との接続が可能になる。 Incidentally, in the flat cable 1 is also intended to various applications, the width of the conductor 11 in response to the circuit configuration and the like are not uniform, as shown in FIG. 8, a part of the conductor 51 is above the other Some are set wide. In the flat cable connection structure according to the present invention, the connection point P4 can be set in accordance with the width of the conductor 51 as shown in the figure even for the flat cable 50 in which the width of the conductor 51 varies as described above. The connection with the connector 60 in which the connector terminals 61 are arranged in two rows becomes possible.

また、上述した各実施形態では、コネクタ端子21、61を2列配列した場合を示しているが、本発明は必ずしもこれに限定されるものではない。例えば、コネクタ端子を2列以上、複数列配列したものとしてこれを3列以上配列したものであっても、2列配列の場合と同様にフラットケーブルに接続することができる。 Further, in the above embodiments, the case arrayed connector terminals 21 and 61 of two rows, the present invention is not necessarily limited thereto. For example, even if two or more connector terminals are arranged in a plurality of rows and the connector terminals are arranged in three or more rows, they can be connected to a flat cable as in the case of the two-row arrangement.

この発明の構成と、上述の実施形態との対応において、
この発明の導体配線体は、フラットケーブル1、50に対応し、
以下同様に、
コネクタ端子の一端は、接続部21aに対応し、
コネクタ端子の他端は、接触部21bに対応するも、
この発明は、上述の実施形態の構成のみに限定されるものではなく、多くの実施の形態を得ることができる。
In correspondence between the configuration of the present invention and the above-described embodiment,
The conductor wiring body of this invention corresponds to the flat cables 1 and 50,
Similarly,
One end of the connector terminal corresponds to the connection portion 21a,
The other end of the connector terminal corresponds to the contact portion 21b.
The present invention is not limited only to the configuration of the above-described embodiment, and many embodiments can be obtained.

この発明の実施形態に係るコネクタのフラットケーブルの接続構造を示す平面図。The top view which shows the connection structure of the flat cable of the connector which concerns on embodiment of this invention. フラットケーブルの長手方向に対して垂直な面の断面図。Sectional drawing of a surface perpendicular | vertical with respect to the longitudinal direction of a flat cable. コネクタの構造を示す側面図。The side view which shows the structure of a connector. (a)図3におけるX−X線矢視断面図、(b)突起部の変形例を示す図。(A) XX sectional view taken on the line in FIG. 3, (b) The figure which shows the modification of a projection part. 抵抗溶接の溶接手順を示す説明図。Explanatory drawing which shows the welding procedure of resistance welding. 超音波溶接の溶接手順を示す説明図。Explanatory drawing which shows the welding procedure of ultrasonic welding. フラットケーブルに対してコネクタ端子を接続する際の他の接続例を示す平面図。The top view which shows the other example of a connection at the time of connecting a connector terminal with respect to a flat cable. フラットケーブルに対してコネクタ端子を接続する際のさらに他の接続例を示す平面図。The top view which shows the other example of a connection at the time of connecting a connector terminal with respect to a flat cable.

1、50…フラットケーブル(導体配線体)
2、60…コネクタ
11、51…導体
12…絶縁被覆
21、61…コネクタ端子
21a…接続部(コネクタ端子の一端)
21b…接触部(コネクタ端子の他端)
21c、21d…突起部
C1、C2、C3…第2の列間ピッチ
H…第1の列間ピッチ
1, 50 ... Flat cable (conductor wiring body)
2, 60 ... Connector 11, 51 ... Conductor 12 ... Insulation coating 21, 61 ... Connector terminal 21a ... Connection (one end of connector terminal)
21b: Contact portion (the other end of the connector terminal)
21c, 21d ... projection
C1, C2, C3 ... second inter-column pitch
H: Pitch between first rows

Claims (3)

複数の導体を絶縁被覆内に所定のピッチで平行に配列した導体配線体に対し、複数のコネクタ端子を前記導体の配列方向に対して斜めに配列して接続したコネクタの導体配線体接続構造であって、
前記複数のコネクタ端子を、前記導体配線体の面上に少なくとも2列以上配列するとともに、
各コネクタ端子の一端を、前記導体配線体側の導体に対して電気的に接続し、
前記コネクタの相手方のコネクタ端子に接触させるための各コネクタ端子の他端を、前記導体配線体の面に対して立設されるように配設し、
前記コネクタ端子の一端が、前記導体配線体の面上に載置され、
前記コネクタ端子は、その一端と他端との間が屈曲して、該他端が一端に対して略直立し、
前記コネクタ端子の他端同士の間の第1の列間ピッチを一定にした状態で、前記導体とコネクタ端子の一端との接続点同士の間の第2の列間ピッチが、各列のコネクタ端子の他端からの導体本数の同一条件下で増減変更できるように、前記コネクタ端子の一端が前記複数の導体に跨るように延びており、
前記導体配線体と前記コネクタ端子との接続点について、前記第2の列間ピッチをCとした時、次式を満たす
コネクタの導体配線体接続構造。
C=A×N/2cosθ
但し、
A:前記導体配線体の導体間ピッチ
N:前記コネクタ端子の数
θ:前記導体の長手方向と前記コネクタ端子の配列方向とがなす角度である。
A conductor wiring body connection structure for a connector in which a plurality of connector terminals are arranged obliquely with respect to the conductor arrangement direction and connected to a conductor wiring body in which a plurality of conductors are arranged in parallel at a predetermined pitch in an insulating coating. There,
The plurality of connector terminals are arranged in at least two rows on the surface of the conductor wiring body, and
One end of each connector terminal is electrically connected to the conductor on the conductor wiring body side,
The other end of each connector terminal for making contact with the other connector terminal of the connector is disposed so as to be erected with respect to the surface of the conductor wiring body,
One end of the connector terminal is placed on the surface of the conductor wiring body ,
The connector terminal is bent between one end and the other end, and the other end is substantially upright with respect to the one end.
With the first inter-column pitch between the other ends of the connector terminals being constant, the second inter-column pitch between the connection points of the conductor and one end of the connector terminal is the connector of each column. One end of the connector terminal extends across the plurality of conductors so that the number of conductors from the other end of the terminal can be increased or decreased under the same conditions,
A conductor wiring body connection structure of a connector that satisfies the following expression when the second inter-column pitch is C at a connection point between the conductor wiring body and the connector terminal.
C = A × N / 2 cos θ
However,
A: Pitch between conductors of the conductor wiring body N: Number of the connector terminals θ: An angle formed by the longitudinal direction of the conductors and the arrangement direction of the connector terminals.
前記コネクタ端子の前記導体との接続部分に、該導体側へ突出する突起部を形成し、
該突起部と前記導体配線体とを当接させた状態で、前記コネクタ端子の加熱により前記突起部と当接する前記絶縁被覆を除去するとともに、前記突起部と前記導体配線体とを当接させた状態のまま、前記絶縁被覆が除去された部分で前記コネクタ端子と前記導体とを接続した
請求項1記載のコネクタの導体配線体接続構造。
In the connection portion of the connector terminal with the conductor, a protrusion protruding to the conductor side is formed,
With the protrusion and the conductor wiring body in contact with each other, the insulating coating that contacts the protrusion is removed by heating the connector terminal, and the protrusion and the conductor wiring body are brought into contact with each other. 2. The conductor wiring body connection structure for a connector according to claim 1, wherein the connector terminal and the conductor are connected to each other at the portion where the insulating coating is removed in the state where the insulation coating is removed.
前記突起部は、前記複数の導体に跨るように延びている
請求項2記載のコネクタの導体配線体接続構造。
The conductor wiring body connection structure for a connector according to claim 2, wherein the protrusion extends so as to straddle the plurality of conductors.
JP2007175913A 2007-07-04 2007-07-04 Conductor wiring connection structure of connector Active JP4729009B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007175913A JP4729009B2 (en) 2007-07-04 2007-07-04 Conductor wiring connection structure of connector

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007175913A JP4729009B2 (en) 2007-07-04 2007-07-04 Conductor wiring connection structure of connector

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2009016152A JP2009016152A (en) 2009-01-22
JP4729009B2 true JP4729009B2 (en) 2011-07-20

Family

ID=40356816

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007175913A Active JP4729009B2 (en) 2007-07-04 2007-07-04 Conductor wiring connection structure of connector

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP4729009B2 (en)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0442090U (en) * 1990-08-07 1992-04-09
JPH0817490A (en) * 1994-06-30 1996-01-19 Sumitomo Electric Ind Ltd Connector for branching of ribbon cable
JP2002025740A (en) * 2000-07-10 2002-01-25 Auto Network Gijutsu Kenkyusho:Kk Welding method and welding part structure of flat conductor wiring board
JP2002329537A (en) * 2001-05-01 2002-11-15 Ryosei Electro-Circuit Systems Ltd Terminal for flat cable

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH087269B2 (en) * 1990-06-07 1996-01-29 セイコー電子工業株式会社 Electronic clock

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0442090U (en) * 1990-08-07 1992-04-09
JPH0817490A (en) * 1994-06-30 1996-01-19 Sumitomo Electric Ind Ltd Connector for branching of ribbon cable
JP2002025740A (en) * 2000-07-10 2002-01-25 Auto Network Gijutsu Kenkyusho:Kk Welding method and welding part structure of flat conductor wiring board
JP2002329537A (en) * 2001-05-01 2002-11-15 Ryosei Electro-Circuit Systems Ltd Terminal for flat cable

Also Published As

Publication number Publication date
JP2009016152A (en) 2009-01-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8816204B2 (en) Wire connecting method and wiring harness
JP4274381B2 (en) Terminal connection method for micro coaxial cable
US8052464B2 (en) Connector
CN103081237B (en) Connector
JP4906964B2 (en) Coaxial harness connection structure
JP6638583B2 (en) Connector and electric connection assembly having the same
JP2006221863A (en) Electric connector for cable, and its manufacturing method
JP2009037748A (en) Cable connector and cable connection method
JP4729009B2 (en) Conductor wiring connection structure of connector
CN101789340A (en) Fuse box and method of making a fuse box
JP2011040199A (en) Terminal crimping device
WO2018012235A1 (en) Manufacturing method of electrical connection assembly
JP4977768B2 (en) Manufacturing method of multiple types of terminal fittings
JP5622051B2 (en) Board terminal and board connector using the same
JP2006514777A (en) Pin contacts for connecting connectors
JP4486909B2 (en) Electrical connector
JP2007042633A (en) Coaxial cable grounding structure, connector, and its wire connection method
JP2006019025A (en) Connector
JP3736342B2 (en) Method for forming junction box and connector module
JP4807796B2 (en) Cable connector and cable connection method
JP4381959B2 (en) Wire harness joint connector and manufacturing method thereof
JP6606925B2 (en) Electrical connector
JP2009277372A (en) Female connector, and connector connecting structure
WO2018012237A1 (en) Connector and electrical connection assembly provided therewith
JP4268022B2 (en) Connector connection terminal and connector housing connection structure

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20100820

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20100831

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20101029

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20101207

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20110304

A911 Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911

Effective date: 20110311

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20110405

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20110415

R151 Written notification of patent or utility model registration

Ref document number: 4729009

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140422

Year of fee payment: 3

S531 Written request for registration of change of domicile

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350