JP5064969B2 - コネクタ - Google Patents

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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R2103/00Two poles

Description

本発明は、静電結合を利用して信号の伝送を行うコネクタに関する。
各種の電気機器において、信号の伝送を行うために電気コネクタが用いられる。通常の電気コネクタにおいては、相対する電気接点を接触させて信号の伝送を行う。この場合には、電気接点が長期間の使用により劣化する。
このため、接触する接点を必要としない接点レス(無接点)で信号の伝送を行う手段として静電結合コネクタ(或いは容量結合コネクタ)がある。
例えば、第1の従来例としての特表2004−511191号公報には、電磁結合と静電結合(静電誘導)とを用いて電気エネルギー或いは信号を伝送する装置が開示されている。
また、第2の従来例としての特開2006−287052号公報には、一方が回転する構造の場合においても信号を伝送可能とする静電結合装置が開示されている。
第2の従来例は、第1の円筒状電極と、この第1の円筒状電極と同軸で近接して外周位置に配置された第2の円筒状電極とで静電容量を構成し、第1の円筒状電極或いは第2の円筒状電極の一方を回転可能にして第1の円筒状電極と第2の円筒状電極間で信号の伝送を可能とする構造にしている。
特表2004−511191号公報 特開2006−287052号公報
しかし、第1の従来例と第2の従来例とも、以下のような課題に対処する手段或いは方法を開示や示唆をしていない。
静電結合により信号の伝送を行う場合には、直流(DC)に近い低域の周波数成分の減衰が大きくなる。このように減衰が大きくなることを回避するためには、伝送レートを上げる(伝送に用いる信号周波数を高くする)か、電極の面積を大きくして静電容量値を大きくすることが必要になる。
伝送レートを上げると、信号の反射の影響がより顕著となるため、より厳密なインピーダンス整合が必要になる。また、この場合には、信号の伝送部となるコネクタ部分以外の変更(つまり、信号の送信側及び信号の受信側のクロック周波数の変更等)も必要となり、大がかりな変更が必要となってしまう。
一方、電極の面積を大きくすることは、コネクタ部分の変更で済むため、小規模の変更で対処できる。このために電極の面積を大きくすることにより、信号の減衰を低減することが考えられる。
しかし、この場合においても、単に電極の面積を大きくした場合、同軸ケーブルの信号経路から急に広がった電極部分でインピーダンスの不整合が生じ、反射が発生してしまう。
(発明の目的)
本発明は上述した点に鑑みてなされたもので、インピーダンスの不整合による反射の発生を抑制すると共に、低域の周波数成分の減衰を低減して信号の伝送を行うことができるコネクタを提供することを目的とする。
本発明の一態様のコネクタは、静電結合を利用して直流的に絶縁された相対する他の電極部との間で信号を伝送するコネクタであって、
各信号線にそれぞれ接続される同軸状に配置された内側第1導体部及び外側第1導体部と、
前記同軸の方向に直交する方向に前記内側第1導体部の断面積より大きな対向面積を有し、前記他の電極部に相対する内側電極部と、
前記内側電極部の外側に配置される外側電極部と、
前記内側第1導体部と前記内側電極部との間を電気的に接続する内側第2導体部と、
前記内側第2導体部の外側に配置され、前記外側第1導体部と前記外側電極部との間を電気的に接続する外側第2導体部と、
を備え、前記内側第2導体部の外径の前記外側第2導体部の内径に対する比は、前記同軸の方向に沿った前記第2導体部の各位置における特性インピーダンスが、略一定となるように設定され、
前記内側第2導体部と前記外側第2導体部との間に、前記内側第2導体部に接する部分の誘電率よりも前記外側第2導体部に接する部分の誘電率が小さい誘電体を配置したことを特徴とする。
本発明の他の態様のコネクタは、静電結合を利用して直流的に絶縁された相対する他の電極部との間で信号を伝送するコネクタであって、
各信号線にそれぞれ接続される同軸状に配置された内側第1導体部及び外側第1導体部と、
前記同軸の方向に直交する方向に前記内側第1導体部の断面積より大きな対向面積を有し、前記他の電極部に相対する内側電極部と、
前記内側電極部の外側に配置される外側電極部と、
前記内側第1導体部と前記内側電極部との間を電気的に接続する内側第2導体部と、
前記内側第2導体部の外側に配置され、前記外側第1導体部と前記外側電極部との間を電気的に接続する外側第2導体部と、
を備え、前記内側第2導体部の外径の前記外側第2導体部の内径に対する比は、前記同軸の方向に沿った前記第2導体部の各位置における特性インピーダンスが、略一定となるように設定され、
前記内側第2導体部と前記外側第2導体部との間に、前記同軸の方向に沿って前記内側電極部に向かう所定の位置で前記内側電極部側の誘電率が小さくなるように誘電体を配置すると共に、前記所定の位置よりも前記内側電極部側において、前記内側第2導体部の外径の前記外側第2導体部の内径に対する比をより大きくしたことを特徴とする。
本発明の他の態様のコネクタは、静電結合を利用して直流的に絶縁された相対する他の電極部との間で信号を伝送するコネクタであって、
各信号線にそれぞれ接続される同軸状に配置された内側第1導体部及び外側第1導体部と、
前記同軸の方向に直交する方向に前記内側第1導体部の断面積より大きな対向面積を有し、前記他の電極部に相対する内側電極部と、
前記内側電極部の外側に配置される外側電極部と、
前記内側第1導体部と前記内側電極部との間を電気的に接続する内側第2導体部と、
前記内側第2導体部の外側に配置され、前記外側第1導体部と前記外側電極部との間を電気的に接続する外側第2導体部と、
を備え、前記内側第2導体部の外径の前記外側第2導体部の内径に対する比は、前記同軸の方向に沿った前記第2導体部の各位置における特性インピーダンスが、略一定となるように設定され、
前記内側第2導体部と前記外側第2導体部との間に、前記同軸の方向に沿って前記内側電極部側へ向かって誘電率が徐々に小さくなるように誘電体を配置すると共に、前記内側第2導体部の外径の前記外側第2導体部の内径に対する比を、前記同軸の方向に沿って前記内側電極部側へ向かって徐々に大きくしたことを特徴とする。
本発明の他の態様のコネクタは、静電結合を利用して直流的に絶縁された相対する他の電極部との間で信号を伝送するコネクタであって、
各信号線にそれぞれ接続される同軸状に配置された内側第1導体部及び外側第1導体部と、
前記同軸の方向に直交する方向に前記内側第1導体部の断面積より大きな対向面積を有し、前記他の電極部に相対する内側電極部と、
前記内側電極部の外側に配置される外側電極部と、
前記内側第1導体部と前記内側電極部との間を電気的に接続する内側第2導体部と、
前記内側第2導体部の外側に配置され、前記外側第1導体部と前記外側電極部との間を電気的に接続する外側第2導体部と、
を備え、前記内側第2導体部の外径の前記外側第2導体部の内径に対する比は、前記同軸の方向に沿った前記第2導体部の各位置における特性インピーダンスが、略一定となるように設定され、
前記内側第2導体部の外側表面における前記内側第1導体部との接続部から前記内側電極部との接続部に至る信号伝送路長と、前記外側第2導体部の内側表面における前記外側第1導体部との接続部から前記外側電極部との接続部に至る信号伝送路長との差が所定値以下に設定されていることを特徴とする。
本発明によれば、インピーダンスの不整合による反射の発生を低減すると共に、低域の周波数成分の減衰を低減して信号の伝送を行うことができる。
以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。
[実施例1]
図1及び図2は本発明の実施例1に係り、図1は本発明のコネクタの実施例1となる静電結合コネクタの構造を縦断面図で示し、図2は静電結合コネクタの構造を電極部側から見た正面図を示す。
図1に示すように本発明の実施例1の静電結合コネクタ1は、その基端側に形成された第1導体部3が同軸ケーブル2の一端に接続される。同軸ケーブル2の他端からその一端に伝送された信号は、この第1導体部3に電気的に接続された第2導体部4を経て、この第2導体部4の端部に設けられた電極部5に伝送される。
なお、第1導体部3、第2導体部4及び電極部5は、例えば真鍮等の金属を用いて一体的に形成されるが、別体のものを電気的に接続しても良い。また、これらの表面に電気抵抗が小さく導電性の良好な銀或いは金等をメッキ等で形成したしたものでも良い。
また、以下に説明するように第1導体部3を構成する内側第1導体部3a及び外側第1導体部3bの間と、第2導体部4を構成する内側第2導体部4a及び外側第2導体部4bの間と、及び電極部5を構成する内側電極部5a及び外側電極部5bの間の導体(電極)表面部分に導電性の良好な銀等を形成しても良い。
電極部5は、この実施例1の静電結合コネクタ1が着脱自在に接続される他方の静電結合コネクタ6の電極部7と近接して相対する。この場合、電極部5と電極部7とは、両コネクタ1,6の装着状態においては、例えばその間に介挿される薄い絶縁板8の厚みだけ離間して近接して相対する。
そして、同軸ケーブル2により伝送された信号は、実施例1の静電結合コネクタ1を経てその電極部5から、この電極部5に相対する電極部7に静電結合或いは静電誘導により伝送される。
なお、図1に示す具体例においては、絶縁板8は、両電極部5及び7全体を絶縁する構造にしているが、内側電極部5a及びこれに対向する内側電極部7a部分のみを絶縁板8で絶縁し、外側電極部5bと外側電極部7bとを電気的に接触する構造にしても良い。 また、他方の静電結合コネクタ6から静電結合コネクタ1側に信号の伝送を行うこともできるが、説明を簡単化するために信号の伝送方向は、静電結合コネクタ1から他方の静電結合コネクタ6側の向きであるとして説明する。
この静電結合コネクタ1は、その中心軸Oに関して回転対称となる回転対称形状である。具体的には、第1導体部3、第2導体部4及び電極部5は、それぞれ共通の中心軸Oに関して同軸形状(或いは同心形状)となる内側第1導体部3a及び外側第1導体部3b、内側第2導体部4a及び外側第2導体部4b、内側電極部5a及び外側電極部5bとからなる。そして、この同軸の(軸)方向に沿って信号を伝送する。
また、内側第1導体部3a及び外側第1導体部3bの間、内側第2導体部4a及び外側第2導体部4bの間、内側電極部5a及び外側電極部5bの間には電気的に絶縁性を有すると共に、誘電体ロスの少なく、一定の誘電率を有する例えばフッ素系樹脂の誘電体9が充填されている。
なお、電極部5に相対し、この電極部5と同じサイズの電極部7を構成する内側電極部7aと外側電極部7bの間にも誘電体9が充填されている。
また、第2導体部4は、第1導体部3との接続部においては、その内側第2導体部4a及び外側第2導体部4bは、それぞれ内側第1導体部3a及び外側第1導体部3bと同じ外径及び内径である。
例えば、内側第2導体部4aは、内側第1導体部3aと同じ外径d1aであり、また外側第2導体部4bは、外側第1導体部3bと同じ内径D1bである。(d1a、D1bに関しては図2参照)となる。
また、第2導体部4は、電極部5側に拡径となるテーパ形状となり、この電極部5との接続部においては、その内側第2導体部4a及び外側第2導体部4bは、それぞれ内側電極部5a及び外側電極部5bと同じ外径d2a及び内径D2bとなる(d2a、D2bに関しては図2参照)。
なお、第1導体部3(の内側第1導体部3a及び外側第1導体部3b)と電極部5(の内側電極部5a及び外側電極部5b)は、信号の伝送方向に関してサイズの変化は無いとして説明する。
そして、第2導体部4は、第1導体部3との接続部から電極部5との接続部に至る信号の伝送方向に関する任意の位置においては、その位置における内側第2導体部4aの外径をd2x、外側第2導体部4bの内径をD2xとすると、D2x/d2xの比が一定の状態で外径d2x、内径D2xの値が変化する。
ここで、外径d2x、内径D2xにおける添え字xは、第1導体部3との接続部の座標位置x=cから信号伝送方向に沿って電極部5との接続部の座標位置x=dまでを表し、座標位置x=cの場合には外径d2c=d1a、内径D2c=D1bとなり、x=dの場合には外径d2d=d2a、内径D2d=D2bとなるように設定されている。また、d−cの長さL(=d−c)を第2導体部4の長さと定義する。
内側第1導体部3a及び外側第1導体部3bの基端は、同軸ケーブル2の内側導体2aと外側導体2bがそれぞれ接続される。この同軸ケーブル2の内側導体2aと外側導体2bとの間には、誘電体11が充填されている。
なお、内側第1導体部3a及び外側第1導体部3bに信号を伝送するための信号伝送部材の1例として図1では同軸ケーブル2を示しているが、これに限定されるものでなく、例えば外側導体が銅管などで形成された同軸管構造のものでも良い。
本実施例においては同軸ケーブル2、静電結合コネクタ1、他方の静電結合コネクタ6等の内側導体と外側導体の間に誘電体が充填された同軸構造部分は、TEMモード(Transverse electromagnetic Mode)で信号伝送を行う。
この場合、内側導体の外径をdo、外側導体の内径をDo,それらの間に充填される誘電体の比誘電率εoの平方根を√εoとした場合、その特性インピーダンスZは一般に
Z=(138/√εo)log(Do/do) [Ω] (1)
と表される。なお、logは、10を底とする常用対数を表す。
そして、同軸ケーブル2における内側導体2aの外径をd1,外側導体2bの内径をD1,誘電体11の比誘電率をε1とした場合にも、(1)式においてdo=d1,Do=D1,εo=ε1を代入した場合、特性インピーダンスZが所定の特性インピーダンス値Zo(例えばZo=50[Ω])となるように設定されている。
また、本実施例の静電結合コネクタ1における内側第1導体部3a及び外側第1導体部3bも、図2に示すように内側第1導体部3aの外径をd1a及び外側第1導体部3bの内径をD1bとし、誘電体9の比誘電率をε1として、(1)式を適用した場合、同軸ケーブル2の特性インピーダンスZoと一致するように外径d1a,内径D1b、比誘電率ε1が設定されている。なお、誘電体9と11は、例えば同じ比誘電率ε1としているが、異なる値に設定しても良い。
また、電極部5においても、上記のように内側電極部5aの外径をd2a、外側電極部5bの内径をD2bとした場合にも、(1)式においてdo=d2a,Do=D2b,εo=ε1を代入した場合、特性インピーダンスZが所定の特性インピーダンス値Zo(例えばZo=50[Ω])となるように設定されている。
また、他方の静電結合コネクタ6は、電極部5に相対する電極部7は、電極部5と同じサイズである。具体的には、電極部7における内側電極部7aの外径はd2aであり、外側電極部7bの内径はD2bである。
また、第2導体部4も、信号の伝送方向の位置の変化と共に、その外径d2x及び内径D2xの値が変化するが、上述したようにD2x/d2xの比が一定であるため、その特性インピーダンスZは所定の特性インピーダンス値Zoを有する。
従って、この静電結合コネクタ1は、特性インピーダンスに関して、インピーダンス不整合が発生しない構造にしてある。このため、静電結合コネクタ1は、反射が発生することを防止して、信号伝送を行うことができる構造となっている。
また、本実施例においては、第2導体部4における内側第2導体部4aの外側表面と、外側第2導体部4bの内側表面との信号の伝送を担う(信号)伝送路長L′a、L′bに相当する表面導体長La、Lb(テーパ形状の表面長)との値のずれが所定の値V(>0)以下となるように規制している。
つまり、
(Lb−La)<V (2)
に設定している。Lb>Laであるため、絶対値を用いていない不等式で示している。なお、表面導体長La、Lbと伝送路長L′a、L′bとは、例えば
L′a=√ε1*La、L′b=√ε1*Lb (3)
の関係を有する。
このため、(2)式を伝送路長L′a、L′bを用いて、
L′a−L′b<V′ (2′)
のように表すこともできる。ここで、V′=√ε1*V。
本実施例の場合には、内側第2導体部4aと外側第2導体部4bとの間には一定の誘電率を持つ共通の誘電体9が充填されており、表面導体長を用いて(2)式のように規制している(伝送路長を用いた(2′)式のように規制しても良い)。
このように設定することにより、内側第2導体部4a側と外側第2導体部4bにより第1導体部3との接続部から電極部5との接続部まで信号を伝送した場合における到達時間差を抑制できる。
従って、信号の伝送時における伝送モードの電磁界波形の乱れを抑制でき、反射や信号の歪みを抑制して、良好な信号伝送を行える。
なお、(2)式の場合、テーパ形状に拡径にする傾きをfとした場合(内側第2導体部4aの外表面の場合には、f=(d2a−d1a)/Lとなる)、この傾きfの値を1に近い値にするほど、到達時間差に対応する(Lb−La)の値を小さくできる。
また、上述したように他方の静電結合コネクタ6では、電極部5に相対する電極部7が、信号伝送の際におけるインピーダンス不整合による反射を抑制でき、かつ低域の周波数の信号を減衰を小さくして伝送できるよう電極面積が大きくされている電極部5と同じサイズに設定されている。具体的には、電極部7における内側電極部7aの外径はd2aであり、外側電極部7bの内径はD2bである。
また、図1で示す例の静電結合コネクタ6は、内側導体部と外側導体部の径が信号の伝送方向に変化しない構造例で示している。
つまり、内側導体部の外径が内側電極部7aの外径d2aに等しく、外側導体部の内径が外側電極部7bの内径D2bに等しい。
しかし、本実施例の静電結合コネクタ1が着脱自在となる他の静電結合コネクタ6としては、図1に示す構造例に限定されるものでなく、例えば静電結合コネクタ1と同じように信号の伝送方向にテーパ形状に変化する構造でも良い(例えば、後述する実施例2に係る図3のようなテーパ形状参照)。
このような構成の静電結合コネクタ1においては、内側第2導体部4aは、内側第1導体部3aとの接続部から内側電極部5との接続部に至る同軸の軸方向に沿ってその断面積をテーパ形状(より厳密には断面積が単調増加するよう)に拡径にされ、その外側に配置される外側第2導体部4bは、内側第2導体部4aの外径と一定の特性インピーダンスを満たす内径に設定されている。
従って、この静電結合コネクタ1によれば、例えば同軸ケーブル2側から静電結合コネクタ1に伝送された信号を、インピーダンス不整合等による反射が発生することなく第1導体部3,第2導体部4,電極部5に伝送し、さらにこの電極部5からこれに近接して対向面積のサイズが同じ電極部7に静電結合により反射が発生することを抑制して、その信号を伝送することができる。
この場合、電極部5は、第1導体部3の断面積よりも大きく、また相対する電極部7と同じサイズに設定されているので、インピーダンス不整合による反射の発生を抑制できると共に、低域(低周波)の信号或いは信号成分も、静電結合部分での伝送時の減衰を低減(抑制)できる。また、本実施例は、簡単な構成で、実現することができる。
[実施例2]
図3は本発明の実施例2の静電結合コネクタ1Bを示す。実施例1の静電結合コネクタ1においては、内導体部と外側導体部間には1つの比誘電率(値)を持つ誘電体9が充填された構造であった。
これに対して、本実施例の静電結合コネクタ1Bは、少なくとも第2導体部4における内側第2導体部4aと外側第2導体部4b間には、異なる比誘電率εa、εbの誘電体9a、9bが充填されている。
この場合、内側第2導体部4aの外側表面に接するように充填された誘電体9aの比誘電率εaよりも、外側第2導体部4bの内側表面に接するように充填された誘電体9bの比誘電率εbの方が小さくなるように設定されている。
つまり、
εa>εb (4)
に設定されている。
そして、この場合には、第2導体部4における内側第2導体部4aの外側表面と外側第2導体部4bの内側表面とにおける信号の伝送を担う伝送路長L′aとL′bとは(3)式の場合において、比誘電率の値が異なっている。
そして、(4)式のように設定することにより、本実施例の場合には、外側第2導体部4b側での表面導体長Lbにおける信号伝送速度を内側第2導体部4a側での表面導体長Laにおける信号伝送速度よりも大きくできるようにしている。
このため、本実施例の場合には、第2導体部4の(表面形状としての)テーパ形状の傾きを大きくしても、(2′)式の所定値V′の値を小さな値に設定できる。また、この場合には(2′)式のV′の値を小さな値にすることができることは元より、その値を0になるように設定することもできる。つまり、第2導体部4の内側導体と外側導体における信号の到達時間差をより抑制できる。
本実施例によれば、実施例1と同様に簡単な構造でインピーダンス不整合による反射を回避することができると共に、低周波の信号の伝送に適した静電結合コネクタ1Bを実現することができる。
また、本実施例の場合には、実施例1よりも第2導体部4のテーパ形状の傾きを大きくすることができる。換言すると、第2導体部4の長さLを小さくすることができる。このため、本実施例の静電結合コネクタ1Bは、小型化、軽量化、低コスト化ができる。
また、上述したようにテーパ形状の傾きを大きくできるので、第2導体部4の長さLの短いものでも電極部5の面積を大きくすることができる。
なお、この静電結合コネクタ1Bが着脱自在に接続される他方の静電結合コネクタ6Bとして、図1で示したように信号の伝送方向にサイズが変化しない構造でも良いが、図3の例では、静電結合コネクタ1Bと類似した構造の場合で示している。
この静電結合コネクタ6Bは、電極部7に隣接する第2導体部4′は第2導体部4と同じような構造になっている。また、電極部7における内側電極部7aと外側電極部7bとの間には、電極部5の場合の誘電体9a、9bと同様の誘電体9a′、9b′が充填されている。
なお、この図3に示す静電結合コネクタ1Bにおいては、例えば第2導体部4と電極部5とにおいて、2つの誘電体9a、9bが充填されている。これに対して、第1導体部3においては、例えば1つの誘電体9aのみが内部空間に充填された構造例で示している。 また、図3に示す静電結合コネクタ1Bにおいては、第2導体部4の特性インピーダンスは、第1導体部3との接続部と、電極部5との接続部においても連続するように設定されている。このため、信号の伝送の際における反射の発生を抑制できる構造である。
また、図3において誘電体9bとして、例えば空気(air)を採用しても良い。図4は、図3における誘電体9bとして空気を採用した誘電体9cの場合の第1変形例の静電結合コネクタ1C示す。また、図4では誘電体9aとして、実施例1と同じ誘電体9を用いている。
なお、誘電体9bとして、空気とした場合にも、図3と同じように誘電体9b部分を単に空気としても良い(但し、誘電体9bとの誘電率の値の違いにより、テーパ形状が厳密には異なる)。
しかし、空気を用いた場合には、例えば電極部5の支持が強度的に小さくなってしまう。このため、図4の例では、第2導体部4部分のみに空気の誘電体9cを形成し、その両端の第1導体部3及び電極部5においては、誘電体9が充填された構造となり、支持する強度を十分に確保できるようにしている。
図4に示す構造の場合にも、第2導体部4の内側第2導体部4aの外表面は誘電体9が密着し、外側第2導体部4bの内周面は空気の誘電体9cと接触する。
[実施例3]
図5は本発明の実施例3の静電結合コネクタ1Dを示す。本実施例の静電結合コネクタ1Dは、第2導体部4における第1導体部3側となる第2導体部4の途中部分までは、実施例1の静電結合コネクタ1と同じような構造である。
そして、この途中位置(境界位置とも言う)から電極部5側となる部分においては、例えば第2導体部4における内側第2導体部4aと外側第2導体部4bとの間には、第1導体部3側に用いられた誘電体9よりも小さな誘電率の誘電体9dが充填される。
この場合、誘電体9dとして、空気にしても良い。この場合には、内側第2導体部4aと外側第2導体部4bとの間には、何も充填しなくても良い。
また、境界位置付近では、図5に示すように、内側第2導体部4aの外表面の形状を信号の伝送方向に滑らかに屈曲する曲面部13が形成されるように半径方向外側に突出する形状にしている。
つまり、境界位置においては、誘電体9,9dの値が段差状に変化しているので、その位置周辺での特性インピーダンスの変動量を抑制するために内側第2導体部4aの外径を曲面部13のように滑らかに突出させるようにしている。
このように内側第2導体部4aの外表面に曲面形状部分を生成することにより、この部分での信号伝送路を、(上述したテーパ形状、つまり円錐面の場合よりも)大きくすることができる。その他は、実施例1等と同様の構成である。
このような構造の本実施例においても実施例1の効果を保持し、さらに実施例2のように第2導体部4の長さLを短くすることが可能となる。また、実施例2で説明したように小型化や、第2導体部4の長さLを短くしたものでも、電極部5の面積を大きくすることも可能となる。
[実施例4]
図6は本発明の実施例4の静電結合コネクタ1Eを示す。本実施例の静電結合コネクタ1Eは、例えば実施例1の静電結合コネクタ1において、一定の誘電率を有する誘電体9の代わりに第2導体部4における信号の伝送方向への移動と共に、誘電率が略連続的に小さく変化する誘電体9eが充填されている。
この場合、誘電体9eの信号の伝送方向における比誘電率の特性例を図7に示す。図7に示す例では、例えばフッ素系樹脂による誘電体9aとこれより小さな誘電率を有する例えば誘電体9bとの混合する割合を変化させて、信号の伝送方向における比誘電率が線形で連続的に変化している。
図7に示すようにこの誘電体9eは、x=cとなる第1導体部3との接続部では、誘電体9aの比誘電率εaを有し、x=dとなる電極部5との接続部では、誘電体9bの比誘電率εbの値を有する。なお、図7に示すように線形に変化するものに限定されるものでない。
また、誘電体9bとして空気を用いても良い。この場合には、誘電体9aに微小な空気を混合する割合を例えば連続的に変化させて、スポンジ状のフッ素系樹脂等による誘電体9eを形成しても良い。この場合には、x=dとなる電極部5との接続部では、比誘電率の値をほぼ1にすることができる。
また、本実施例においては、このように信号の伝送方向に沿って誘電率の値が次第に小さくなるようにしているので、(1)式の特性インピーダンスZを所定の特性インピーダンス値Zoとするため、内側第2導体部4aの外径は、誘電体9で充填した場合よりも大きく変化させることができる。
換言すると、(誘電体9で充填した場合と比較して本実施例の誘電体9eの構造にすると)、インピーダンス不整合を回避するために所定のインピーダンス値Zoに設定した場合には、外側第2導体部4bの内径に比較して、内側第2導体部4aの外径、つまりそのテーパ形状の表面の傾きを大きくすることができる。
また、このように内側第2導体部4aの外径部分、つまりその表面導体部長を大きくできるので、第2導体部4の長さLを短くしても、(2′)式を満たすようにできる。このように本実施例も、実施例2に類似した効果を有する。
[実施例5]
図8は本発明の実施例5の静電結合コネクタ1Fを示す。本実施例の静電結合コネクタ1Fは、実施例4の静電結合コネクタ1Eに類似するため、実施例4の変形例と見なすこともできる。
本実施例の静電結合コネクタ1Fは、実施例4の静電結合コネクタ1Eと同様に、第2導体部3内における内側第2導体部4aと外側第2導体部4b間の中空部の誘電率は、信号の伝送方向への移動と共に、略連続的に小さく変化する特性を有する。
図9は、本実施例の場合の場合における信号の伝送方向の各位置xにおける平均の比誘電率の特性を示す。この特性は、図7と同様である。但し、本実施例においては、半径方向には比誘電率が段差状に変化しているので、図9は半径方向で2つの比誘電率を平均化した値である。
実施例4の場合には、中空部での比誘電率は、半径方向には均一の値に設定されていたのに対して、本実施例においては半径方向に誘電率が段差状に変化するように2つの誘電体9a、9bが配置されている。
本実施例の場合、少なくとも内側第2導体部4aに接する側が誘電率が大きく、外側第2導体部4bに接する側が誘電率が小さくなるように設定されている。
本実施例は、実施例4の場合とほぼ同様の効果を有する。
なお、上述した実施例等を部分的に組み合わせる等して構成される実施例も本発明に属する。また、上述した実施例等は、静電結合により信号伝送を行う静電結合コネクタの場合で説明したが、静電結合以外の場合にも適用することができる。
例えば断面サイズが異なる2本の同軸ケーブルを直接接続して信号伝送を行いたいような場合、細い同軸ケーブル側に例えば実施例1の静電結合コネクタ1を、他方の同軸ケーブルには静電結合コネクタ6をそれぞれ接続して、静電結合コネクタ1、6により信号の伝送を行うようにしても良い。但し、この場合には絶縁板8を除去する。このような場合にも、断面サイズが異なる2本の同軸ケーブルを直接接続した場合よりも反射を低減して信号伝送を行うようにすることができる。
本発明は、静電結合を利用して、無接点で高速に信号の伝送を行う通信分野に利用可能である。
本発明の実施例1の静電結合コネクタの構造を示す縦断面図。 実施例1の静電結合コネクタの正面図。 本発明の実施例2の静電結合コネクタの構造を示す縦断面図。 実施例2の変形例の静電結合コネクタの構造を一部を切り欠いて示す側面図。 本発明の実施例3の静電結合コネクタの構造を示す縦断面図。 本発明の実施例4の静電結合コネクタの構造を示す縦断面図。 実施例4に用いられている誘電体の信号の伝送方向における比誘電率を示す図。 本発明の実施例5の静電結合コネクタの構造を一部を切り欠いて示す側面図。 実施例5に用いられている2つの誘電体の信号の伝送方向における平均の比誘電率を示す図。
符号の説明
1…静電結合コネクタ、2…同軸ケーブル、3…第1導体部、3a…内側第1導体部、3b…外側第1導体部、4…第2導体部、4a…内側第2導体部、4b…外側第2導体部、5、7…電極部、5a…内側電極部、5b…外側電極部、8…絶縁板、9、11…誘電体

Claims (7)

  1. 静電結合を利用して直流的に絶縁された相対する他の電極部との間で信号を伝送するコネクタであって、
    各信号線にそれぞれ接続される同軸状に配置された内側第1導体部及び外側第1導体部と、
    前記同軸の方向に直交する方向に前記内側第1導体部の断面積より大きな対向面積を有し、前記他の電極部に相対する内側電極部と、
    前記内側電極部の外側に配置される外側電極部と、
    前記内側第1導体部と前記内側電極部との間を電気的に接続する内側第2導体部と、
    前記内側第2導体部の外側に配置され、前記外側第1導体部と前記外側電極部との間を電気的に接続する外側第2導体部と、
    を備え、前記内側第2導体部の外径の前記外側第2導体部の内径に対する比は、前記同軸の方向に沿った前記第2導体部の各位置における特性インピーダンスが、略一定となるように設定され
    前記内側第2導体部と前記外側第2導体部との間に、前記内側第2導体部に接する部分の誘電率よりも前記外側第2導体部に接する部分の誘電率が小さい誘電体を配置したことを特徴とするコネクタ。
  2. 静電結合を利用して直流的に絶縁された相対する他の電極部との間で信号を伝送するコネクタであって、
    各信号線にそれぞれ接続される同軸状に配置された内側第1導体部及び外側第1導体部と、
    前記同軸の方向に直交する方向に前記内側第1導体部の断面積より大きな対向面積を有し、前記他の電極部に相対する内側電極部と、
    前記内側電極部の外側に配置される外側電極部と、
    前記内側第1導体部と前記内側電極部との間を電気的に接続する内側第2導体部と、
    前記内側第2導体部の外側に配置され、前記外側第1導体部と前記外側電極部との間を電気的に接続する外側第2導体部と、
    を備え、前記内側第2導体部の外径の前記外側第2導体部の内径に対する比は、前記同軸の方向に沿った前記第2導体部の各位置における特性インピーダンスが、略一定となるように設定され、
    前記内側第2導体部と前記外側第2導体部との間に、前記同軸の方向に沿って前記内側電極部に向かう所定の位置で前記内側電極部側の誘電率が小さくなるように誘電体を配置すると共に、前記所定の位置よりも前記内側電極部側において、前記内側第2導体部の外径の前記外側第2導体部の内径に対する比をより大きくしたことを特徴とするコネクタ。
  3. 静電結合を利用して直流的に絶縁された相対する他の電極部との間で信号を伝送するコネクタであって、
    各信号線にそれぞれ接続される同軸状に配置された内側第1導体部及び外側第1導体部と、
    前記同軸の方向に直交する方向に前記内側第1導体部の断面積より大きな対向面積を有し、前記他の電極部に相対する内側電極部と、
    前記内側電極部の外側に配置される外側電極部と、
    前記内側第1導体部と前記内側電極部との間を電気的に接続する内側第2導体部と、
    前記内側第2導体部の外側に配置され、前記外側第1導体部と前記外側電極部との間を電気的に接続する外側第2導体部と、
    を備え、前記内側第2導体部の外径の前記外側第2導体部の内径に対する比は、前記同軸の方向に沿った前記第2導体部の各位置における特性インピーダンスが、略一定となるように設定され、
    前記内側第2導体部と前記外側第2導体部との間に、前記同軸の方向に沿って前記内側電極部側へ向かって誘電率が徐々に小さくなるように誘電体を配置すると共に、前記内側第2導体部の外径の前記外側第2導体部の内径に対する比を、前記同軸の方向に沿って前記内側電極部側へ向かって徐々に大きくしたことを特徴とするコネクタ。
  4. 前記内側第2導体部と前記外側第2導体部との間に、前記内側第2導体部に接する部分の誘電率よりも前記外側第2導体部に接する部分の誘電率が小さい誘電体を配置したことを特徴とする請求項3に記載のコネクタ。
  5. 前記外側第2導体部に接する部分における前記誘電体として空気を用いると共に、前記記内側第2導体部に接する部分における前記誘電体として、前記空気よりも大きな誘電率を有する誘電体が用いられることを特徴とする請求項1に記載のコネクタ。
  6. 静電結合を利用して直流的に絶縁された相対する他の電極部との間で信号を伝送するコネクタであって、
    各信号線にそれぞれ接続される同軸状に配置された内側第1導体部及び外側第1導体部と、
    前記同軸の方向に直交する方向に前記内側第1導体部の断面積より大きな対向面積を有し、前記他の電極部に相対する内側電極部と、
    前記内側電極部の外側に配置される外側電極部と、
    前記内側第1導体部と前記内側電極部との間を電気的に接続する内側第2導体部と、
    前記内側第2導体部の外側に配置され、前記外側第1導体部と前記外側電極部との間を電気的に接続する外側第2導体部と、
    を備え、前記内側第2導体部の外径の前記外側第2導体部の内径に対する比は、前記同軸の方向に沿った前記第2導体部の各位置における特性インピーダンスが、略一定となるように設定され、
    前記内側第2導体部の外側表面における前記内側第1導体部との接続部から前記内側電極部との接続部に至る信号伝送路長と、前記外側第2導体部の内側表面における前記外側第1導体部との接続部から前記外側電極部との接続部に至る信号伝送路長との差が所定値以下に設定されていることを特徴とするコネクタ。
  7. 前記内側第2導体部の外側表面における前記内側第1導体部との接続部から前記内側電極部との接続部に至る信号伝送路長と、前記外側第2導体部の内側表面における前記外側第1導体部との接続部から前記外側電極部との接続部に至る信号伝送路長との差が所定値以下に設定されていることを特徴とする請求項1から5のいずれか一項に記載のコネクタ。
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