JP7183940B2 - Cable connection structure with mold - Google Patents

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Description

本発明は、モールド付きケーブルの接続構造に関し、例えば高耐熱のケーブルと電子部品をモールドするときの接続構造に関する。 The present invention relates to a connection structure for a cable with a mold, and more particularly to a connection structure for molding a highly heat-resistant cable and an electronic component.

センサ、半導体集積回路(以下、ICと称する)あるいは基板などの電子部品にケーブルを接続し、気密を取るために、電子部品とケーブルをモールドすることが行われる。この場合、モールドの材料として例えばナイロンが用いられ、ケーブルとしては、その外皮がモールド材料と密着性のよいウレタンのケーブルが用いられる。これにより、電子部品とケーブルとを覆うように、ナイロンのモールドを形成することができる。 2. Description of the Related Art Cables are connected to electronic components such as sensors, semiconductor integrated circuits (hereinafter referred to as ICs) or substrates, and the electronic components and cables are molded in order to ensure airtightness. In this case, for example, nylon is used as the material of the mold, and as the cable, a cable of urethane having good adhesion to the mold material is used. This allows a nylon mold to be formed over the electronic components and cables.

気密性だけでなく、高耐熱性も要求される場合、ケーブルとしては、その外皮がフッ素系のケーブルが用いられる。フッ素系ケーブルの場合、ナイロンのようなモールド材料との密着性がよくないため、電子部品とフッ素系ケーブルを、ナイロンでモールドしても、気密性が損なわれる。そのため、モールドされた電子部品に、防水コネクタを用いてフッ素系ケーブルを取り付けることが行われる。例えばPPS(Poly Phenylene Sulfide Resin)でコネクタハウジングを形成し、コネクタハウジング内の端子に電子部品を接続するように、電子部品をコネクタハウジングに取り付け、エポキシでモールドして、電子部品の気密を取る。一方、フッ素系ケーブルには、防水コネクタを取り付け、モールドされたコネクタハウジングに防水コネクタを挿入して、フッ素系ケーブルと電子部品とを接続する。 When not only airtightness but also high heat resistance are required, a cable with a fluorine-based outer sheath is used. Fluorine-based cables do not adhere well to molding materials such as nylon, so even if electronic components and fluorine-based cables are molded with nylon, airtightness is impaired. Therefore, a fluorine-based cable is attached to a molded electronic component using a waterproof connector. For example, a connector housing is formed of PPS (Poly Phenylene Sulfide Resin), and electronic components are attached to the connector housing so as to connect the electronic components to terminals in the connector housing and molded with epoxy to airtight the electronic components. On the other hand, a waterproof connector is attached to the fluorine-based cable, and the waterproof connector is inserted into a molded connector housing to connect the fluorine-based cable and the electronic component.

ケーブルが取り付けられる防水コネクタは、例えば特許文献1に記載されている。 A waterproof connector to which a cable is attached is described, for example, in US Pat.

特開2015-207373号公報JP 2015-207373 A

高耐熱性のケーブルを用いながら、気密を取るためには、上記したように、コネクタハウジング、防水コネクタなどが必要となるため、価格が上昇し、また形状も大きくなってしまうと言う課題が生じる。 In order to maintain airtightness while using a highly heat-resistant cable, as described above, a connector housing, a waterproof connector, and the like are required, which raises the problem of an increase in price and an increase in size. .

本発明は、上記課題に鑑みなされたもので、価格の上昇の抑制または/および小型化が可能なモールド付きケーブルの接続構造を提供することを目的としている。 SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to provide a connection structure for a cable with a mold capable of suppressing an increase in price and/or miniaturizing the cable.

本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次のとおりである。 A brief outline of typical inventions disclosed in the present application is as follows.

すなわち、一実施の形態に係わるモールド付きケーブルの接続構造は、電子部品と、電子部品に接続されたケーブルとをモールドしたモールド付きケーブルの接続構造であって、ケーブルは、導体と、導体を覆うフッ素樹脂からなるフッ素樹脂層を有するフッ素系ケーブルであり、モールドと密着性がよい材料であって、フッ素系ケーブルを覆うように、フッ素系ケーブルに設けられた外挿部材と、外挿部材の一部を覆うように設けられ、熱収縮により、外挿部材をフッ素系ケーブルに密着させる熱収縮チューブとを備え、外挿部材において、熱収縮チューブにより覆われていない部分が、モールドと密着している。 That is, a cable connection structure with a mold according to one embodiment is a cable connection structure with a mold in which an electronic component and a cable connected to the electronic component are molded, and the cable includes a conductor and a conductor covering the conductor. A fluorine-based cable having a fluororesin layer made of a fluororesin, which is made of a material having good adhesion to a mold, and is provided on the fluorine-based cable so as to cover the fluorine-based cable; A heat-shrinkable tube is provided so as to cover a part of the cable, and heat-shrinks the extra-insertion member so that the fluorine-based cable is brought into close contact with the fluorine-based cable. ing.

本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、以下のとおりである。 Among the inventions disclosed in the present application, the effects obtained by representative ones are briefly described below.

すなわち、価格の上昇を抑制しながら、高耐熱性のケーブルを用いても、気密性を確保することが可能なモールド付きケーブルの接続構造を提供することができる。 That is, it is possible to provide a cable connection structure with a mold capable of ensuring airtightness even when using a highly heat-resistant cable while suppressing an increase in price.

(A)および(B)は、実施の形態1に係わるモールド付きケーブルの構造を示す側面図である。4A and 4B are side views showing the structure of the cable with mold according to the first embodiment; FIG. フッ素系ケーブルの一例を示す横断面図である。1 is a cross-sectional view showing an example of a fluorine-based cable; FIG. 多芯撚り線を含むケーブルの一例を示す横断面図である。1 is a cross-sectional view showing an example of a cable including a multicore stranded wire; FIG. 多芯撚り線を用いた場合のモールド付きケーブルの構造を示す平面図である。FIG. 3 is a plan view showing the structure of a cable with a mold when using a multi-core stranded wire; (A)および(B)は、実施の形態2に係わるモールド付きケーブルの構造を示す側面図である。(A) and (B) are side views showing the structure of a cable with a mold according to Embodiment 2. FIG. (A)および(B)は、実施の形態3に係わるモールド付きケーブルの構造を示す側面図である。(A) and (B) are side views showing the structure of a cable with a mold according to Embodiment 3. FIG. (A)および(B)は、実施の形態4に係わるモールド付きケーブルの構造を示す側面図である。(A) and (B) are side views showing the structure of a cable with a mold according to Embodiment 4. FIG.

以下、本発明の各実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。なお、開示はあくまでも一例にすぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更について容易に想到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである。また、図面は説明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。 Hereinafter, each embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. It should be noted that the disclosure is merely an example, and those skilled in the art can easily conceive appropriate modifications while keeping the gist of the invention are naturally included in the scope of the present invention. In addition, in order to make the description clearer, the drawings may schematically show the width, thickness, shape, etc. of each part compared to the actual embodiment, but this is only an example, and the interpretation of the present invention is not intended. It is not limited.

また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には、同一の符号を付して、詳細な説明を適宜省略することがある。 In addition, in this specification and each figure, the same reference numerals may be given to the same elements as those described above with respect to the existing figures, and detailed description thereof may be omitted as appropriate.

(実施の形態1)
図1(A)および(B)は、実施の形態1に係わるモールド付きケーブルの構造を示す側面図である。ここで、図1(A)は、モールド前の側面図を示し、図1(B)は、モールド後の側面図を示している。図2は、フッ素系ケーブルの一例を示す横断面図である。
(Embodiment 1)
1(A) and 1(B) are side views showing the structure of a cable with a mold according to Embodiment 1. FIG. Here, FIG. 1(A) shows a side view before molding, and FIG. 1(B) shows a side view after molding. FIG. 2 is a cross-sectional view showing an example of a fluorine-based cable.

図1において、11は、フッ素系ケーブルを示している。このフッ素系ケーブルは、図2に示すように、フッ素系樹脂からなるフッ素樹脂層17を有する。ここでは、フッ素系ケーブル11として、フッ素樹脂層17がテフロン(登録商標)と呼ばれるポリテトラフルオロエチレン(Polytetrafluoroethylene:以下、PTFEとも呼ぶ)で作られたケーブルを例として説明する。PTFEケーブルにおいては、導体15を覆うようにフッ素樹脂層17が、導体15を取り囲んでおり、フッ素樹脂層17が、ケーブルの外皮となる。なお、導体15とフッ素樹脂層17との間に、他の絶縁体層が設けられてもよく、この場合、フッ素樹脂層17と他の絶縁体層とを含めて外皮と呼ぶこととする。 In FIG. 1, 11 indicates a fluorine-based cable. This fluorocarbon cable, as shown in FIG. 2, has a fluororesin layer 17 made of a fluororesin. Here, as the fluorocarbon cable 11, a cable in which the fluororesin layer 17 is made of polytetrafluoroethylene (hereinafter also referred to as PTFE) called Teflon (registered trademark) will be described as an example. In the PTFE cable, the fluororesin layer 17 surrounds the conductor 15 so as to cover the conductor 15, and the fluororesin layer 17 serves as the sheath of the cable. Another insulator layer may be provided between the conductor 15 and the fluororesin layer 17. In this case, the fluororesin layer 17 and the other insulator layer are collectively referred to as the outer skin.

2は、筒状の外挿部材であり、実施の形態1においてはウレタンによって形成されている。フッ素系ケーブル11は、ウレタンの外挿部材2の中空部に外挿されている。3は、筒状の熱収縮チューブである。図1に示すように、熱収縮チューブ3の中空部には、外挿部材2の一部分と外挿部材2から突出したフッ素系ケーブル11の一部が配置されている。さらに、実施の形態1においては、熱収縮チューブ3の中空部と、中空部に配置された外挿部材2およびフッ素系ケーブル11との間に、接着剤層4が介在している。 2 is a tubular external insertion member, which is made of urethane in the first embodiment. The fluorine-based cable 11 is fitted in the hollow portion of the urethane fitting member 2 . 3 is a cylindrical heat-shrinkable tube. As shown in FIG. 1, a portion of the external insertion member 2 and a portion of the fluorine-based cable 11 protruding from the external insertion member 2 are arranged in the hollow portion of the heat-shrinkable tube 3 . Furthermore, in Embodiment 1, the adhesive layer 4 is interposed between the hollow portion of the heat-shrinkable tube 3 and the external insertion member 2 and the fluorine-based cable 11 arranged in the hollow portion.

熱収縮チューブ3に熱を加えることにより、熱収縮チューブ3は、その中空部が縮むように収縮する。外挿部材2は、この収縮により、図1(A)に示すように、ウレタンの外挿部材2の中空部がフッ素系ケーブル11のフッ素樹脂層17に押し付けられ密着するような厚さで形成されている。その結果、ウレタンの外挿部材2とフッ素系ケーブル11との間の気密性が確保される。接着剤層4が、外挿部材2と熱収縮チューブ3の中空部との間およびフッ素系ケーブル11のフッ素樹脂層17と熱収縮チューブ3の中空部との間に介在しているため、熱収縮チューブ3が収縮するとき、熱収縮チューブ3と外挿部材2との間および熱収縮チューブ3とフッ素系ケーブル11との間の隙間に、接着剤層4が押し込まれ、気密性をより向上させることが可能である。なお、接着剤層4を、熱収縮チューブ3の中空部に設ける方法としては、接着剤を、予め熱収縮チューブ3の中空部内面に塗布する方法、注入する方法等があるが、方法は特に制限されるものではない。図1(A)においては、熱収縮チューブ3を収縮させた後の状態を示している。なお、熱収縮チューブ3により機密性が十分に確保される場合には、接着剤層4を省略しても良い。 By applying heat to the heat-shrinkable tube 3, the heat-shrinkable tube 3 is shrunk such that its hollow portion is shrunk. The external insertion member 2 is formed with a thickness such that the hollow portion of the urethane external insertion member 2 is pressed against the fluororesin layer 17 of the fluorine-based cable 11 by this contraction, as shown in FIG. 1(A). It is As a result, the airtightness between the urethane external insertion member 2 and the fluorine-based cable 11 is ensured. Since the adhesive layer 4 is interposed between the external insertion member 2 and the hollow portion of the heat-shrinkable tube 3 and between the fluororesin layer 17 of the fluorine-based cable 11 and the hollow portion of the heat-shrinkable tube 3, heat When the shrinkable tube 3 shrinks, the adhesive layer 4 is pushed into the gap between the heat shrinkable tube 3 and the extraneous member 2 and between the heat shrinkable tube 3 and the fluorine-based cable 11 to further improve the airtightness. It is possible to As a method for providing the adhesive layer 4 in the hollow portion of the heat-shrinkable tube 3, there are a method of applying an adhesive to the inner surface of the hollow portion of the heat-shrinkable tube 3 in advance, a method of injecting the adhesive, and the like. It is not limited. FIG. 1A shows the state after the heat-shrinkable tube 3 has been shrunk. The adhesive layer 4 may be omitted if the heat-shrinkable tube 3 ensures sufficient airtightness.

フッ素系ケーブル11において、基板6と接続される部分は、そのフッ素樹脂層17を含む外皮が剥がされ、導体15が露出している。露出した導体15は、基板6において、図示していない電極に電気的に接続されている。なお、基板6には、所定の機能を達成するために、複数のIC等が実装されているが、図1では、省略している。 In the fluorocarbon cable 11 , the outer covering including the fluororesin layer 17 is removed from the portion to be connected to the substrate 6 , exposing the conductor 15 . The exposed conductors 15 are electrically connected to electrodes (not shown) on the substrate 6 . Although a plurality of ICs and the like are mounted on the substrate 6 in order to achieve predetermined functions, they are omitted in FIG.

図1(B)において、7はモールドを示している。モールド7の材料は、外挿部材2を構成する材料であるウレタンと密着性のよい(融着する)材料を用いている。実施の形態1においては、モールド7の材料は、ナイロンである。モールドの際、ナイロンは、図1(B)に示すように、基板6、熱収縮チューブ3および熱収縮チューブ3から突出したフッ素系ケーブル11の部分を覆うように形成する。このとき、外挿部材2において、熱収縮チューブ3によって覆われていない部分も、ナイロンによって覆われるように、モールドを行う。これにより、図1(B)において、斜線で示した領域7-2では、外挿部材2を構成するウレタンとモールド7を形成するナイロンとが融着し密着することになる。すなわち、密着性のよいウレタンとナイロンとが面状に接触し、気密性を確保することが可能である。 In FIG. 1B, 7 indicates a mold. As the material of the mold 7, a material having good adhesion (fusion bonding) to urethane, which is the material of the external insertion member 2, is used. In Embodiment 1, the material of the mold 7 is nylon. During molding, nylon is formed so as to cover the substrate 6, the heat-shrinkable tube 3, and the portion of the fluorine-based cable 11 protruding from the heat-shrinkable tube 3, as shown in FIG. 1(B). At this time, the molding is performed so that the portion of the external insertion member 2 that is not covered with the heat-shrinkable tube 3 is also covered with nylon. As a result, in the region 7-2 indicated by hatching in FIG. 1(B), the urethane forming the external insertion member 2 and the nylon forming the mold 7 are fused and adhered to each other. In other words, urethane and nylon, which have good adhesion, come into planar contact with each other to ensure airtightness.

実施の形態1における接続構造では、2段階で、モールド全体の気密が確保されている。すなわち、1段階目は、熱収縮チューブ3の収縮により生じる物理的な力により、外挿部材2とフッ素系ケーブル11との間の気密性を確保している。2段階目は、互いに密着性のよい外挿部材2とモールド7を、領域7-2で密着させることにより、モールドと外挿部材2との間の気密性を確保している。1段階目の気密確保により、フッ素系ケーブル11と外挿部材2との間を、例えば水分が浸入することを防ぐことができる。一方、2段階目の気密確保により、外挿部材2とモールド7との間を、水分が浸入することを防ぐことができる。この2段階の気密確保により、モールド7内に、水分の浸入を防ぐことができる。 In the connection structure according to Embodiment 1, airtightness of the entire mold is ensured in two stages. That is, in the first stage, the airtightness between the external insertion member 2 and the fluorine-based cable 11 is ensured by the physical force generated by the contraction of the heat-shrinkable tube 3 . In the second step, the external inserting member 2 and the mold 7, which are in close contact with each other, are brought into close contact with each other in the region 7-2, thereby ensuring airtightness between the mold and the external inserting member 2. FIG. By ensuring the airtightness at the first stage, it is possible to prevent, for example, moisture from entering between the fluorine-based cable 11 and the extraneous member 2 . On the other hand, it is possible to prevent moisture from entering between the external insertion member 2 and the mold 7 by ensuring the airtightness at the second stage. Moisture can be prevented from entering the mold 7 by ensuring airtightness in these two stages.

なお、熱収縮チューブ3は、特に制限されないが、ポリオレフィン(polyolefin)によって形成されている。また、外挿部材2を形成する材料としてウレタンを例にして説明したが、これに限定されるものではない。すなわち、モールド7の材料との間で密着性がよい材料によって、外挿部材2は形成すればよい。例えばモールド7の材料として、実施の形態1と同様にナイロンを用いる場合、外挿部材2においてナイロンと当接する外挿部材2の表面に、例えば塗布等により、PBT(Poly Butylene Terephtalate)が存在すればよい。または、PBTからなる外挿部材2を用いることもできる。 The heat-shrinkable tube 3 is made of polyolefin, although not particularly limited. Further, although urethane has been described as an example of the material forming the external insertion member 2, the material is not limited to this. That is, the extrapolation member 2 may be made of a material having good adhesion to the material of the mold 7 . For example, if nylon is used as the material of the mold 7 in the same manner as in the first embodiment, PBT (Polybutylene Terephthalate) is applied, for example, by coating or the like on the surface of the extrapolation member 2 that contacts the nylon. Just do it. Alternatively, an extrapolation member 2 made of PBT can also be used.

図1では、図1(A)に示すように、モールド前に、熱収縮チューブ3を収縮させて、外挿部材2とフッ素系ケーブル11との間の気密性を確保する例を示したが、これに限定されるものではない。すなわち、熱収縮チューブ3に、フッ素系ケーブル11および外挿部材2を挿入した状態で、基板6も含めてモールドしてもよい。この場合には、モールドの際に発生する熱により、熱収縮チューブ3が収縮し、外挿部材2とフッ素系ケーブル11との間の気密性が確保されることになるため、工程を低減することが可能である。 In FIG. 1, as shown in FIG. 1A, an example is shown in which the heat-shrinkable tube 3 is shrunk before molding to ensure airtightness between the external insertion member 2 and the fluorine-based cable 11. , but not limited to. That is, in a state in which the fluorine-based cable 11 and the extraneous member 2 are inserted into the heat-shrinkable tube 3, the substrate 6 may also be molded. In this case, the heat generated during molding causes the heat-shrinkable tube 3 to shrink, ensuring the airtightness between the external insertion member 2 and the fluorine-based cable 11, thereby reducing the number of processes. It is possible.

実施の形態1によれば、コネクタハウジングおよび防水コネクタを用いなくても済むため、価格の上昇を抑制することが可能であり、またモールド付きケーブルの小型化を図ることが可能である。 According to Embodiment 1, since it is not necessary to use a connector housing and a waterproof connector, it is possible to suppress an increase in price, and it is possible to reduce the size of the cable with the mold.

<多芯撚り線を用いた場合>
次に、複数のフッ素系ケーブル11を撚り合わせた多芯撚り線を含むケーブルを用いた場合について説明する。図3は、多芯撚り線を含むケーブルの一例を示す横断面図である。ケーブル21は、2本のフッ素系ケーブル11を撚り合わせた多芯撚り線25と、多芯撚り線25を覆うシース27とを備えている。なお、多芯撚り線25は、3本以上のフッ素系ケーブル11を撚り合わせて構成されてもよい。シース27の材料として、例えば、熱可塑性ポリウレタンやポリオレフィン系材料等が用いられる。耐熱性を向上させるため、シース27の材料は架橋されてもよい。
<When a multi-core stranded wire is used>
Next, the case of using a cable including a multifilamentary twisted wire in which a plurality of fluorine-based cables 11 are twisted together will be described. FIG. 3 is a cross-sectional view showing an example of a cable including a multicore stranded wire. The cable 21 includes a multicore stranded wire 25 obtained by twisting two fluorine-based cables 11 together, and a sheath 27 covering the multicore stranded wire 25 . Note that the multi-core twisted wire 25 may be configured by twisting three or more fluorine-based cables 11 together. As a material for the sheath 27, for example, thermoplastic polyurethane, polyolefin material, or the like is used. The material of the sheath 27 may be crosslinked to improve heat resistance.

図4は、多芯撚り線を用いた場合のモールド付きケーブルの構造を示す平面図である。図4では、基板6の主面6a側から見たときの構成が示されている。図4に示すように、多芯撚り線25に含まれる各フッ素系ケーブル11は、基板6の対応する電極6bとそれぞれ接続されている。 FIG. 4 is a plan view showing the structure of a cable with a mold when using a multicore stranded wire. FIG. 4 shows the configuration when viewed from the main surface 6a side of the substrate 6. As shown in FIG. As shown in FIG. 4, each fluorine-based cable 11 included in the multifilamentary stranded wire 25 is connected to the corresponding electrode 6b of the substrate 6, respectively.

また、多芯撚り線25の各フッ素系ケーブル11には、図1(B)と同様に、外挿部材2、熱収縮チューブ3、接着剤層4が設けられている。そして、モールドの際、図4に示すように、各フッ素系ケーブル11において、熱収縮チューブ3および熱収縮チューブ3から突出したフッ素系ケーブル11の部分がモールド7により覆われている。これにより、多芯撚り線21においても、外挿部材2とフッ素系ケーブル11との間の気密性が確保されている。 Further, each fluorine-based cable 11 of the multicore stranded wire 25 is provided with an external insertion member 2, a heat-shrinkable tube 3, and an adhesive layer 4, as in FIG. 1(B). During molding, the heat-shrinkable tube 3 and the portion of the fluorine-based cable 11 protruding from the heat-shrinkable tube 3 are covered with the mold 7 in each fluorine-based cable 11, as shown in FIG. As a result, the airtightness between the external insertion member 2 and the fluorine-based cable 11 is ensured even in the multifilamentary stranded wire 21 .

なお、シース27の表面がフッ素樹脂である場合には、シース27に対しても、フッ素系ケーブル11と同様の封止構造を持たせてもよい。これにより、外挿部材2とフッ素系ケーブル11との間の気密性をより向上させることが可能となる。 When the surface of the sheath 27 is made of fluororesin, the sheath 27 may also have a sealing structure similar to that of the fluorocarbon cable 11 . This makes it possible to further improve the airtightness between the external insertion member 2 and the fluorine-based cable 11 .

なお、この後に説明する各実施の形態においても、多芯撚り線を含むケーブル21が用いられてもよい。 Note that the cable 21 including a multi-core twisted wire may also be used in each embodiment described later.

(実施の形態2)
図5(A)および(B)は、実施の形態2に係わるモールド付きケーブルの構造を示す側面図である。図5(A)は、モールド前の側面図を示し、図5(B)は、モールド後の側面図を示している。
(Embodiment 2)
5A and 5B are side views showing the structure of a cable with a mold according to Embodiment 2. FIG. FIG. 5A shows a side view before molding, and FIG. 5B shows a side view after molding.

図5(A)および(B)は、図1(A)および(B)に類似しているので、相異点を主に説明する。実施の形態1では、基板をモールドする場合を示したが、実施の形態2では、ICをモールドする場合を示す。 5A and 5B are similar to FIGS. 1A and 1B, so differences will be mainly described. Embodiment 1 shows the case of molding a substrate, but Embodiment 2 shows the case of molding an IC.

ICは、半導体チップをモールドして形成したパッケージ部8と、半導体チップに接続され、パッケージ部8から突出したリード部9とを備えている。実施の形態2においても、熱収縮チューブ3を加熱して、熱収縮チューブ3を収縮させることにより、外挿部材2であるウレタンとフッ素系ケーブル11との間の気密性を確保する。このようにして、熱収縮チューブ3および外挿部材2を取り付けたフッ素系ケーブル11において、熱収縮チューブ3から外挿部材2が突出していない側のフッ素系ケーブル11の端部に、ICのリード部9が接続される。すなわち、外挿部材2が露出していない側のフッ素系ケーブル11の端部のフッ素樹脂層17を剥がし、露出した導体15に、ICのリード部9を電気的に接続する。 The IC includes a package portion 8 formed by molding a semiconductor chip, and lead portions 9 connected to the semiconductor chip and protruding from the package portion 8 . Also in the second embodiment, by heating the heat-shrinkable tube 3 and shrinking the heat-shrinkable tube 3, airtightness between the urethane that is the external insertion member 2 and the fluorine-based cable 11 is ensured. In the fluorine cable 11 to which the heat shrinkable tube 3 and the extraneous member 2 are attached in this manner, IC leads are attached to the end of the fluorine cable 11 on the side where the extraneous member 2 does not protrude from the heat shrinkable tube 3 . Part 9 is connected. That is, the fluororesin layer 17 is removed from the end of the fluorocarbon cable 11 on the side where the external insertion member 2 is not exposed, and the exposed conductor 15 is electrically connected to the lead portion 9 of the IC.

ICのリード部9を、フッ素系ケーブル11の端部に接続した後、図5(B)に示すように、パッケージ部8、リード部9、導体15、フッ素系ケーブル11の一部および熱収縮チューブ3を、ナイロンでモールドする。この場合も、実施の形態1と同様に、ウレタンで形成された外挿部材2において、熱収縮チューブ3から突出している領域7-2も、ナイロンでモールドする。 After connecting the lead portion 9 of the IC to the end portion of the fluorine-based cable 11, as shown in FIG. The tube 3 is molded with nylon. Also in this case, in the same manner as in the first embodiment, the region 7-2 protruding from the heat-shrinkable tube 3 in the extraneous member 2 made of urethane is also molded with nylon.

これにより、実施の形態1と同様に、外挿部材2とフッ素系ケーブル11との間の気密性と、外挿部材2とモールド7との間の気密性を確保することが可能である。 Thus, as in the first embodiment, it is possible to ensure the airtightness between the external insertion member 2 and the fluorine-based cable 11 and the airtightness between the external insertion member 2 and the mold 7 .

図5では、図5(A)に示すように、モールド前に、熱収縮チューブ3を収縮させて、外挿部材2とフッ素系ケーブル11との間の気密性を確保する例を示したが、これに限定されるものではない。すなわち、実施の形態1と同様に、熱収縮チューブ3に、フッ素系ケーブル11および外挿部材2を挿入した状態で、ICも含めてモールドしてもよい。この場合には、モールドの際に発生する熱により、熱収縮チューブ3が収縮し、外挿部材2とフッ素系ケーブル11との間の気密性が確保されることになるため、工程を低減することが可能である。 FIG. 5 shows an example in which, as shown in FIG. 5A, the heat-shrinkable tube 3 is shrunk before molding to ensure airtightness between the external insertion member 2 and the fluorine-based cable 11. , but not limited to. That is, as in the first embodiment, the heat-shrinkable tube 3 may be molded with the fluorine-based cable 11 and the extraneous member 2 inserted therein, including the IC. In this case, the heat generated during molding causes the heat-shrinkable tube 3 to shrink, ensuring the airtightness between the external insertion member 2 and the fluorine-based cable 11, thereby reducing the number of processes. It is possible.

実施の形態1では、フッ素系ケーブル11に接続されるモールドが基板を含む場合を説明し、実施の形態2では、フッ素系ケーブル11に接続されるモールドがICを含む場合を説明した。フッ素系ケーブル11に接続されるモジュールが、センサを含む場合も、実施の形態1または2と同様に実施することができる。例えば、センサが基板に実装されている場合には、実施の形態1と同様にすればよいし、基板に実装されていない場合には、実施の形態2と同様にすればよい。 Embodiment 1 described the case where the mold connected to the fluorine-based cable 11 included the substrate, and Embodiment 2 described the case where the mold connected to the fluorine-based cable 11 included the IC. Even when the module connected to the fluorine-based cable 11 includes a sensor, it can be implemented in the same manner as in the first or second embodiment. For example, when the sensor is mounted on the substrate, the same as in the first embodiment may be performed, and when not mounted on the substrate, the same as in the second embodiment may be performed.

(実施の形態3)
図6は、実施の形態3に係わるモールド付きケーブルの構造を示す側面図である。ここで、図6(A)は、モールド前の側面図を示し、図6(B)は、モールド後の側面図を示している。図6は、図1に類似しているので、主に相異点を説明する。実施の形態1においては、図1で説明したように、外挿部材2として、モールド7の材料と密着性のよい材料を用いていた。これに対して、実施の形態3に係わる接続構造においては、外挿部材がモールドと互いに溶け合う材料に変更されている。
(Embodiment 3)
FIG. 6 is a side view showing the structure of a cable with a mold according to Embodiment 3. FIG. Here, FIG. 6A shows a side view before molding, and FIG. 6B shows a side view after molding. FIG. 6 is similar to FIG. 1, so differences will be mainly described. In Embodiment 1, as described with reference to FIG. On the other hand, in the connection structure according to the third embodiment, the material of the external insertion member is changed to melt with the mold.

図6において、10は、実施の形態3において変更された外挿部材を示している。図6に示しているフッ素系ケーブル11、熱収縮チューブ3、導体15、基板6およびモールド7は、図1と同じであるため、説明は省略する。また、実施の形態3においても、実施の形態1と同様に、接着剤層4が、熱収縮チューブ3と外挿部材10との間と、熱収縮チューブ3とフッ素系ケーブル11との間に介在している。熱収縮チューブ3が加熱により収縮することにより、接着剤層4は、熱収縮チューブ3と外挿部材10との間の隙間および熱収縮チューブ3とフッ素系ケーブル11との間の隙間を埋めるように作用する。 In FIG. 6, 10 indicates an extrapolation member modified in the third embodiment. Fluorine-based cable 11, heat-shrinkable tube 3, conductor 15, substrate 6, and mold 7 shown in FIG. 6 are the same as in FIG. Also in Embodiment 3, as in Embodiment 1, the adhesive layer 4 is provided between the heat-shrinkable tube 3 and the externally inserted member 10 and between the heat-shrinkable tube 3 and the fluorine-based cable 11. intervening. As the heat-shrinkable tube 3 is shrunk by heating, the adhesive layer 4 fills the gap between the heat-shrinkable tube 3 and the externally inserted member 10 and the gap between the heat-shrinkable tube 3 and the fluorine-based cable 11 . acts on

外挿部材10の材料としては、モールドの際の加熱により、モールド7の材料と溶け合う樹脂あるいはホットメルトが用いられている。例えば、外挿部材10とモールド7とを同じ材料(ナイロン等)で形成することができる。また、モールド7の材料よりも融点が低く、モールド7の材料が含まれる材料(モールド7の材料が、ナイロンの場合はナイロンより融点が低くナイロンが含まれる材料、PBTの場合は、PBTを含むハイトレル(登録商標)等)で形成することができる。 As the material of the externally inserting member 10, a resin or hot-melt that melts with the material of the mold 7 by heating during molding is used. For example, the external insertion member 10 and the mold 7 can be made of the same material (nylon, etc.). In addition, a material having a lower melting point than the material of the mold 7 and containing the material of the mold 7 (if the material of the mold 7 is nylon, the material has a lower melting point than nylon and contains nylon, and if it is PBT, it contains PBT) Hytrel (registered trademark), etc.).

実施の形態3においては、樹脂あるいはホットメルトによって形成された筒状の外挿部材10に、フッ素系ケーブル11が外挿される。さらに、筒状の熱収縮チューブ3の中空部に、図6に示すように、外挿部材10の一部とフッ素系ケーブル11が挿入される。このとき、実施の形態3においても、熱収縮チューブ3の一方側(紙面右側)において、外挿部材10が突出するように、外挿部材10と熱収縮チューブ3との位置を合わせる。 In Embodiment 3, a fluorine-based cable 11 is fitted around a tubular fitting member 10 made of resin or hot melt. Further, a portion of the externally inserting member 10 and the fluorine-based cable 11 are inserted into the hollow portion of the cylindrical heat-shrinkable tube 3, as shown in FIG. At this time, also in Embodiment 3, the outer insertion member 10 and the heat shrink tube 3 are aligned so that the outer insertion member 10 protrudes from one side (the right side of the paper surface) of the heat shrink tube 3 .

その後、熱収縮チューブ3を加熱することにより、実施の形態1と同様に、熱収縮チューブ3の収縮による物理的な力によって、外挿部材10とフッ素系ケーブル11とが密着し、外挿部材10とフッ素系ケーブル11との間の気密性が確保される。このときの状態が、図6(A)に示されている。 After that, by heating the heat-shrinkable tube 3, as in the first embodiment, the extra-insertion member 10 and the fluorine-based cable 11 are brought into close contact with each other by the physical force due to the shrinkage of the heat-shrinkable tube 3, and the extra-insertion member Airtightness between 10 and fluorine-based cable 11 is ensured. The state at this time is shown in FIG.

次に、ナイロンでモールドが行われる。すなわち、基板6、熱収縮チューブ3、熱収縮チューブ3の一方側において露出している外挿部材10、熱収縮チューブ3の他方側(紙面左側)において露出しているフッ素系ケーブル11および導体15が、ナイロンによって覆われる。モールドの際には、封止する材料であるナイロンが加熱される。加熱されたナイロンとナイロンからなる外挿部材10が、図6(B)に斜線で示した領域7-10で当接し、熱により互いに溶け合い、密着する。ここでは、外挿部材10としてナイロンを用いた。これにより、モールド7と外挿部材10との間の気密性が確保される。勿論、モールドの際に、外挿部材10も加熱されてもよい。このようにして、実施の形態3においても、実施の形態1と同様に、2段階で気密が確保される。 Molding is then done with nylon. That is, the substrate 6, the heat-shrinkable tube 3, the external insertion member 10 exposed on one side of the heat-shrinkable tube 3, the fluorine-based cable 11 and the conductor 15 exposed on the other side (left side of the paper) of the heat-shrinkable tube 3 is covered with nylon. During molding, the sealing material nylon is heated. The heated nylon and the extraneous member 10 made of nylon are brought into contact with each other at the shaded area 7-10 in FIG. Here, nylon was used as the external insertion member 10 . Thereby, airtightness between the mold 7 and the externally inserting member 10 is ensured. Of course, the external insertion member 10 may also be heated during molding. Thus, also in the third embodiment, as in the first embodiment, airtightness is ensured in two steps.

実施の形態3においても、実施の形態1と同様に、熱収縮チューブ3の中空部に外挿部材10およびフッ素系ケーブル11を配置した状態で、モールドを行うようにしてもよい。これにより、モールドの際の熱により、外挿部材10とフッ素系ケーブル11との間の気密性が確保され、外挿部材10とモールド7とが互いに溶け合うことにより、外挿部材10とモールド7との間の気密性が確保されることになる。その結果、少ない工程で、フッ素系ケーブル11とモールド7との間の気密性を確保することが可能となる。 Also in Embodiment 3, as in Embodiment 1, molding may be performed in a state in which the external insertion member 10 and the fluorine-based cable 11 are arranged in the hollow portion of the heat-shrinkable tube 3 . As a result, airtightness between the external insertion member 10 and the fluorine-based cable 11 is ensured by the heat during molding, and the external insertion member 10 and the mold 7 are melted to each other. Airtightness between the As a result, airtightness between the fluorine-based cable 11 and the mold 7 can be ensured with a small number of steps.

(実施の形態4)
図7は、実施の形態4に係わるモールド付きケーブルの構造を示す側面図である。ここで、図7(A)は、モールド前の側面図を示し、図7(B)は、モールド後の側面図を示している。図7は、図5に類似しているので、主に相異点を説明する。この実施の形態4においては、実施の形態3と同様に、外挿部材が変更され、外挿部材10となっている。図7において、ICのパッケージ部8、リード部9、接着剤層4、導体15、フッ素系ケーブル11、熱収縮チューブ3およびモールド7は、図5と同じであるため、説明は省略する。
(Embodiment 4)
FIG. 7 is a side view showing the structure of a cable with a mold according to Embodiment 4. FIG. Here, FIG. 7A shows a side view before molding, and FIG. 7B shows a side view after molding. FIG. 7 is similar to FIG. 5, so differences will be mainly described. In the fourth embodiment, the external inserting member is changed to be the external inserting member 10 as in the third embodiment. In FIG. 7, the IC package portion 8, the lead portion 9, the adhesive layer 4, the conductor 15, the fluorine-based cable 11, the heat-shrinkable tube 3 and the mold 7 are the same as in FIG.

実施の形態4において、外挿部材10は、実施の形態3と同様に、モールドと互いに溶け合う材料、例えば樹脂またはホットメルトによって形成されている。例えば、外挿部材10とモールド7とを同じ材料で形成することができる。また、モールド7の材料よりも融点が低く、モールド7の材料が含まれる材料(モールド7の材料が、ナイロンの場合はナイロンより融点が低くナイロンが含まれる材料、PBTの場合は、PBTを含むハイトレル(登録商標)等)で形成することができる。 In the fourth embodiment, as in the third embodiment, the extraneous member 10 is made of a material that melts with the mold, such as resin or hot melt. For example, the external insertion member 10 and the mold 7 can be made of the same material. In addition, a material having a lower melting point than the material of the mold 7 and containing the material of the mold 7 (if the material of the mold 7 is nylon, the material has a lower melting point than nylon and contains nylon, and if it is PBT, it contains PBT) Hytrel (registered trademark), etc.).

熱収縮チューブ3を加熱することにより、樹脂またはホットメルトによって形成された外挿部材10とフッ素系ケーブル11との間は、気密が確保された状態となる。このとき、実施の形態4においても、熱収縮チューブ3の一方側(紙面右側)において、外挿部材10が露出するように、外挿部材10と熱収縮チューブ3との位置を合わせる。これにより、モールド前の接続構造部の状態は、図7(A)に示されている状態となる。 By heating the heat-shrinkable tube 3, airtightness is ensured between the external insertion member 10 formed of resin or hot melt and the fluorine-based cable 11. As shown in FIG. At this time, also in Embodiment 4, the outer insertion member 10 and the heat shrink tube 3 are aligned so that the outer insertion member 10 is exposed on one side (the right side of the paper surface) of the heat shrink tube 3 . As a result, the state of the connection structure portion before molding becomes the state shown in FIG. 7(A).

その後、パッケージ部8、リード部9、導体15、フッ素系ケーブル11、熱収縮チューブ3を、ナイロンで覆うようにモールドを行う。このときの熱により、熱収縮チューブ3の一方側において露出している外挿部材10を形成する樹脂またはホットメルトと、モールド7を形成するナイロンとが互いに溶け合う。これにより、図7(B)において斜線で示した領域7-10で、外挿部材10とモールド7とが密着する。その結果、実施の形態4においても、2段階で気密が確保されることになる。 After that, molding is performed so as to cover the package portion 8, the lead portion 9, the conductor 15, the fluorine-based cable 11, and the heat-shrinkable tube 3 with nylon. Due to the heat generated at this time, the resin or hot-melt forming the external insertion member 10 exposed on one side of the heat-shrinkable tube 3 and the nylon forming the mold 7 melt together. As a result, the external insertion member 10 and the mold 7 are brought into close contact with each other in the region 7-10 indicated by hatching in FIG. 7(B). As a result, airtightness is ensured in two stages also in the fourth embodiment.

実施の形態4においても、実施の形態2と同様に、熱収縮チューブ3の中空部に外挿部材10およびフッ素系ケーブル11を配置した状態で、モールドを行うようにしてもよい。これにより、少ない工程で、フッ素系ケーブル11とモールド7との間の気密性を確保することが可能となる。 Also in the fourth embodiment, as in the second embodiment, molding may be performed in a state in which the external insertion member 10 and the fluorine-based cable 11 are arranged in the hollow portion of the heat-shrinkable tube 3 . This makes it possible to ensure airtightness between the fluorine-based cable 11 and the mold 7 with a small number of steps.

実施の形態1~4においては、外挿部材2または10において、熱収縮チューブ3の一方側において露出した領域が、モールドと密着または溶け合うことにより、モールドと外挿部材2または10との間の気密性を確保するようにしていた。しかしながら、これに限定されるものではない。例えば、熱収縮チューブ3の両側(一方側と他方側)において、外挿部材2または10の領域が露出するようにしてもよい。これにより、モールドと密着または溶け合う領域を大きくすることが可能である。 In Embodiments 1 to 4, the exposed region of the heat-shrinkable tube 3 on one side of the externally fitting member 2 or 10 is brought into close contact with or melted with the mold, thereby forming a gap between the mold and the externally fitting member 2 or 10. I was trying to maintain confidentiality. However, it is not limited to this. For example, on both sides (one side and the other side) of the heat-shrinkable tube 3, the regions of the extraneous member 2 or 10 may be exposed. This makes it possible to increase the area that is in close contact or melts with the mold.

以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。 The invention made by the present inventor has been specifically described above based on the embodiment, but the present invention is not limited to the above embodiment, and can be variously modified without departing from the scope of the invention. Needless to say.

2、10 外挿部材
3 熱収縮チューブ
4 接着剤層
6 基板
7 モールド
8 パッケージ部
9 リード部
11 フッ素系ケーブル
15 導体
2, 10 Externally inserted member 3 Heat-shrinkable tube 4 Adhesive layer 6 Substrate 7 Mold 8 Package section 9 Lead section 11 Fluorine-based cable 15 Conductor

Claims (5)

電子部品と、前記電子部品に接続されたケーブルとをモールドしたモールド付きケーブルの接続構造であって、
前記ケーブルは、導体と該導体を覆うフッ素樹脂からなるフッ素樹脂層とを有するフッ素系ケーブル前記フッ素系ケーブルを覆うシースと、を備え、
前記モールドと密着性がよい材料であって、前記フッ素系ケーブルを覆うように、前記シースから離間した位置において前記フッ素系ケーブルの外周に設けられた外挿部材と、
前記外挿部材の一部を覆うように前記シースから離間した位置に設けられ、熱収縮により、前記外挿部材を前記フッ素系ケーブルに密着させる熱収縮チューブと、
を備え、
前記シースから離間した位置において、前記外挿部材の前記熱収縮チューブにより覆われていない部分が、前記モールドと密着している、モールド付きケーブルの接続構造。
A molded cable connection structure in which an electronic component and a cable connected to the electronic component are molded,
The cable comprises a fluorine - based cable having a conductor and a fluororesin layer made of a fluororesin covering the conductor, and a sheath covering the fluorine-based cable,
an external insertion member made of a material having good adhesion to the mold and provided on the outer periphery of the fluorine-based cable at a position spaced apart from the sheath so as to cover the fluorine-based cable;
a heat-shrinkable tube provided at a position spaced apart from the sheath so as to cover a portion of the extrapolation member, and heat-shrinking to bring the extrapolation member into close contact with the fluorine-based cable;
with
A connection structure for a cable with a mold, wherein a portion of the external insertion member not covered by the heat-shrinkable tube is in close contact with the mold at a position spaced apart from the sheath.
請求項1に記載のモールド付きケーブルの接続構造において、
前記外挿部材と前記熱収縮チューブとの間に、接着剤層が介在している、モールド付きケーブルの接続構造。
In the cable connection structure with the mold according to claim 1,
A connection structure for a cable with a mold, wherein an adhesive layer is interposed between the external insertion member and the heat-shrinkable tube.
請求項2に記載のモールド付きケーブルの接続構造において、
前記外挿部材は、前記モールドと溶け合うようにして、前記モールドと密着している、モールド付きケーブルの接続構造。
In the cable connection structure with the mold according to claim 2,
A connection structure for a cable with a mold, wherein the external insertion member is in close contact with the mold so as to fuse with the mold.
請求項2または3に記載のモールド付きケーブルの接続構造において、
前記電子部品は、前記フッ素系ケーブルの前記導体に接続された基板または半導体集積回路を備える、モールド付きケーブルの接続構造。
In the cable connection structure with the mold according to claim 2 or 3,
A cable connection structure with a mold, wherein the electronic component includes a substrate or a semiconductor integrated circuit connected to the conductor of the fluorine-based cable.
請求項4に記載のモールド付きケーブルの接続構造において、
前記フッ素系ケーブルは、前記導体をポリテトラフルオロエチレンで覆ったポリテトラフルオロエチレンケーブルであり、
前記外挿部材は、前記ポリテトラフルオロエチレンケーブルを覆ったウレタンであり、
前記モールドの材料は、ナイロンまたはポリブチレンテレフタレートである、モールド付きケーブルの接続構造。
In the cable connection structure with the mold according to claim 4,
The fluorine-based cable is a polytetrafluoroethylene cable in which the conductor is covered with polytetrafluoroethylene,
The external insertion member is urethane covering the polytetrafluoroethylene cable,
A cable connection structure with a mold, wherein the material of the mold is nylon or polybutylene terephthalate.
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