WO2012053092A1 - プリント配線基板及びコネクタ、プリント配線基板の製造方法 - Google Patents

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signal line
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努 中山
健吾 上田
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富士通株式会社
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    • Y10T29/49147Assembling terminal to base

Definitions

  • the present invention relates to a printed wiring board, a connector, and a printed wiring board manufacturing method.
  • FIG. 11 is a perspective view showing the appearance of the printed wiring board.
  • FIG. 12 is a top view showing the connector of FIG.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG.
  • the connector 10 is mounted on the end portion of the printed wiring board 1, and is formed by joining and combining a plurality of blade-shaped connector plates 11 (six in FIGS. 11 and 12).
  • the plurality of connector plates 11 are integrally fixed by the fixing plate 25 in a state where the connector plates 11 are joined to each other.
  • the connector plate 11 is formed of a substantially L-shaped resin plate having a thin plate shape as a whole, and includes an upper side plate 12 and a side side plate 13. Inside the connector plate 11, connector pins 20 that are electrically connected to the signal lines 4 embedded in the board body 2 of the printed wiring board 1 are disposed.
  • the connector pin 20 has a plurality (three in FIG. 13) of pin members 21, and the pin member 21 includes a connection pin 22 extending in a predetermined direction (downward in FIGS. 11 and 13) and a side. And a pin terminal 23 disposed in the recess 14 of the side plate 13.
  • the connection pins 22 of the connector pins 20 serve as input / output terminals for electric signals transmitted from the signal lines 4 of the printed wiring board 1.
  • the pin terminal 23 of the connector pin 20 serves as an input / output terminal for inputting / outputting an electrical signal transmitted from the connection pin 22 to / from a connector pin of another connector (not shown).
  • the connector 10 is press-fitted and fixed to a predetermined position (an end portion in FIG. 13) of the printed wiring board 1. That is, an electrical signal transmitted from the signal line 4 of the printed wiring board 1 is transmitted to another connector through the connection pin 22 and the pin terminal 23 of the connector pin 20 of the connector 10. In addition, electrical signals from other connectors are transmitted to the signal lines 4 of the printed wiring board 1 through the pin terminals 23 and the connection pins 22 of the connector pins 20 of the connector 10.
  • JP 2003-283093 A Japanese Patent Laid-Open No. 11-251539
  • the connector plate 11 forming the connector 10 uses a method in which the connector pin 20 is press-fitted and fixed to the printed wiring board 1 from one direction side (surface L side in FIGS. 11, 12, and 13). ing. For this reason, an electrical signal transmitted from the signal line 4 of the printed wiring board 1 or an electrical signal transmitted through another connector is attenuated by the influence of a stub (Stub) described later, and the transmission quality and transmission efficiency of the electrical signal are reduced. There is a problem of lowering.
  • the signal line 4 provided on the printed wiring board 1 is embedded in the horizontal direction (the horizontal direction in FIG. 13) in the board body 2.
  • the through-hole 3 provided in the printed wiring board 1 is a through-hole penetrating in the vertical direction (vertical direction in FIG. 13) in the board body 2.
  • the signal line 4 and the connector are connected by connecting the through hole 3 of the printed circuit board 1 and the connection pin 22 of the connector pin 20 of the connector board 11. 10 is formed.
  • the transmission path of the electrical signal transmitted from the signal line 4 or the electrical signal transmitted from another connector is branched in two directions.
  • one transmission path (transmission path branched to the lower side in FIG. 13) of the transmission paths branching in two directions is a stub.
  • the transmission line is directly transmitted from the signal line 4 through the connection pin 22. Also the stub length becomes longer.
  • the electric signal transmitted from the signal line 4 by the stub and the electric signal transmitted from another connector are reflected at the tip of the stub via the transmission path by the stub. .
  • the attenuation phenomenon that an electric signal attenuates by resonance of the signal reflected in this way arises.
  • the transmission quality and the transmission efficiency of the electrical signal on the signal line 4 are reduced, which hinders the speeding up of signal transmission.
  • back drill processing is performed in which a part of the stub is removed by counterboring with a back drill.
  • back drill processing there are problems that the work process becomes complicated and the yield of the extra work is deteriorated and the manufacturing cost of the printed wiring board is increased.
  • the disclosed technique has been made to solve the above-described problems of the prior art, and a printed wiring board and connector that can realize high-speed transmission while ensuring transmission quality by the printed wiring board, and a printed wiring board manufacturing method. provide.
  • a printed wiring board disclosed in the present application includes a substrate body having a signal line embedded in a predetermined wiring position, a through hole electrically connected to the signal line, and the signal line and the electric line through the through hole.
  • Connector board having connection terminals to be connected to each other, and depending on the wiring position of the signal line, the transmission path on the stub side of the connection terminal is shorter than the transmission path on the input / output side of the connection terminal. It is a requirement to include a connector that electrically connects the connection terminal and the signal line by inserting the connection terminal of the connector plate into the through hole from either the front surface or the back surface.
  • a printed wiring board and a connector that can realize high-speed transmission while ensuring transmission quality of an electrical signal transmitted from the signal line of the printed wiring board, and manufacture of the printed wiring board A method can be provided.
  • FIG. 1 is a perspective view illustrating an appearance of a printed wiring board according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a top view showing the printed wiring board.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view showing the printed wiring board.
  • 4 is a cross-sectional view taken along the line AA showing the connector of FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the line BB showing the connector of FIG.
  • FIG. 6A is an explanatory diagram of a manufacturing process of the printed wiring board.
  • FIG. 6B is an explanatory diagram of the manufacturing process of the printed wiring board.
  • FIG. 6C is an explanatory diagram of the manufacturing process of the printed wiring board.
  • FIG. 6D is an explanatory diagram of the manufacturing process of the printed wiring board.
  • FIG. 6A is an explanatory diagram of a manufacturing process of the printed wiring board.
  • FIG. 6B is an explanatory diagram of the manufacturing process of the printed wiring board.
  • FIG. 6C is an explanatory diagram of the manufacturing process of the printed
  • FIG. 7 is a perspective view illustrating an appearance of a printed wiring board according to the second embodiment.
  • FIG. 8 is a perspective view showing the connector plate.
  • FIG. 9 is a perspective view showing the connector plate (upper side) and the fixing plate.
  • FIG. 10 is a perspective view showing the connector plate (lower side) and the fixing plate.
  • FIG. 11 is a perspective view showing the appearance of the printed wiring board.
  • 12 is a top view showing the connector of FIG. 13 is a cross-sectional view taken along the line AA showing the connector of FIG.
  • FIG. 1 is a perspective view illustrating an appearance of a printed wiring board according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a top view showing the printed wiring board.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view showing the printed wiring board.
  • 4 is a cross-sectional view taken along the line AA showing the connector of FIG.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the line BB showing the connector of FIG.
  • the same components as those described above are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the printed wiring board 1A is a multilayer printed wiring board having a high density by a multilayer structure, and an electronic component (not shown) mounted on the surface and a signal line connected to the electronic circuit. 4 is formed by the substrate body 2 embedded in a predetermined position. A plurality of signal lines 4 are embedded in the printed wiring board 1 ⁇ / b> A in the horizontal direction (lateral direction in FIG. 1) in the board body 2.
  • a plurality (18 in FIG. 2) of through holes 3 to which the connection pins 62 of the connector 10A are connected are formed at predetermined positions on the surface portion of the printed wiring board 1A by connecting and fixing the connector 10A.
  • the through hole 3 is a through hole penetrating in the vertical direction (vertical direction in FIGS. 4 and 5) inside the substrate body 2. That is, the through hole 3 penetrates in the front and back direction of the substrate body 2.
  • An electrical signal transmitted from the signal line 4 of the printed wiring board 1 ⁇ / b> A is transmitted via the connection pin 62 of the connector 10 ⁇ / b> A connected to the through hole 3.
  • An electrical signal transmitted through another connector is transmitted to the signal line 4 via the connection pin 62 of the connector connector 10A.
  • the connector 10A is formed by joining and combining a plurality (six in FIG. 1) of connector plates 30a to 30f in the horizontal direction.
  • Each of the connector plates 30a to 30f is formed of a thin plate-like substantially L-shaped resin plate, and includes an upper side plate 40 and a side plate 50 that bends substantially at right angles to the upper side plate 40.
  • the edge 40a of the upper side plate 40 is formed in an R shape (tapered shape) so that the upper side plates 40 of the connector plates 30a to 30f do not contact each other when the connector plates 30a to 30f are joined.
  • a plurality (three in the figure) of recesses 51 are provided at the end portions (right side in FIG. 1) of the side plates 50 of the connector plates 30a to 30f, and the pin terminals 63 of the connector pins 60 are provided in the recesses 51. Is arranged. That is, the pin terminal of the male connector (not shown) is inserted and connected to the pin terminal 63 of the connector pin 60 disposed in the recess 51 of the side plate 50.
  • a plurality of (six in FIG. 1 and FIG. 2) convex portions 41a formed as a substantially quadrangular projecting piece are provided at a substantially central portion of the upper surface 41 of the upper side plate 40.
  • the convex portion 41 a provided on the upper side plate 40 functions as a fixing portion for fixing the fixing plate 25. That is, the connector plates 30a to 30f can be fixed by the fixing plate 25 formed in a comb-teeth shape with the plurality of connector plates 30a to 30f joined in the horizontal direction.
  • the fixed plate 25 is formed of a flat resin plate as a whole, and a plurality of concave portions 26 (FIG. 3) that engage with the convex portions 41 a provided on the upper side plate 40 are formed.
  • a pair of fixing plates 25 are provided above and below the connector plates 30a to 30c and the connector plates 30d to 30f.
  • the fixing plate 25 may be provided on any one of the connector plates 30a to 30c or the connector plates 30d to 30f.
  • the size (horizontal width dimension) of the fixed plate 25 a plate member having a size corresponding to the number of the plurality of connector plates 30d to 30f forming the connector 10A is used.
  • Connector pins 60 (FIG. 3) that are electrically connected to the signal lines 4 of the printed wiring board 1A are embedded in the connector plates 30a to 30f.
  • the connector pin 60 has a plurality (three in FIG. 3) of pin members 61, and the pin member 61 is formed of a connection pin 62 and a pin terminal 63.
  • the pin member 61 of the connector pin 60 includes a connection pin 62 extending in a predetermined direction (lower side in FIG. 3) from the end of the upper side plate 40 and a pin disposed in the recess 51 of the side plate 50. Terminal 63.
  • the connection pin 62 of the pin member 61 serves as an input terminal for an electric signal transmitted from the signal line 4 of the printed wiring board 1A. Further, the connection pin 62 of the pin member 61 serves as an output terminal for an electrical signal transmitted through another connector.
  • connection pin 62 is connected to the through hole 3 of the printed wiring board 1A when the connector 10A is press-fitted and fixed to the printed wiring board 1A. At this time, the signal line 4 is electrically connected to the connector 10A.
  • the pin terminal 63 of the pin member 61 serves as an output terminal that outputs an electrical signal transmitted from the connection pin 62 to another connector.
  • the pin terminal 63 of the pin member 61 serves as an input terminal for inputting an electrical signal transmitted through another connector.
  • the transmission path on the stub side of the connection pin 62 is shorter than the transmission path on the input / output side of the connection pin 62 according to the position of the signal line 4 embedded in the board body 2 of the printed wiring board 1A. In such a manner, it is press-fitted and fixed from either the front surface L side or the back surface M side. That is, the connector 10A is assembled with connector plates 30a to 30f that are selectively inserted into the through-hole 3 from either the front surface L side or the rear surface M side of the board body 2 that forms the printed wiring board 1A. .
  • the three connector plates 30a to 30c among the plural (six) connector plates 30a to 30f forming the connector 10A are the printed wiring board 1A.
  • the substrate body 2 is pressed and fixed from the surface L side.
  • the connection pins 62 of the connector pins 60 are connected to the through holes 3 formed in the board body 2 from the surface L side of the printed wiring board 1A. This is because, as shown in FIG. 4, the position of the signal line 4 to which the connection pins 62 of the connector pins 60 of the connector plates 30a to 30c are connected is close to the back surface M side of the printed wiring board 1A. is there.
  • the connector plates 30a to 30c are press-fitted and fixed from the surface L side of the printed wiring board 1A according to the position of the signal line 4, they are transmitted from the signal line 4.
  • the length of the transmission path on the stub side can be made shorter than the transmission path to be processed. In this case, as shown in FIG. 4, since the stub length is shortened, high-speed transmission can be realized while ensuring the transmission quality of the electric signal transmitted from the signal line.
  • the three connector boards 30d to 30f are the board body 2 of the printed wiring board 1A. It is press-fitted from the back surface M side and fixed. More specifically, in the connector plates 30d to 30f, the connection pins 62 of the connector pins 60 are connected to the through holes 3 formed in the substrate body 2 from the back surface M side of the printed wiring board 1A. This is because, as shown in FIG. 5, the position of the signal line 4 to which the connection pin 62 of the connector pin 60 of the connector plates 30d to 30f is connected is close to the surface L side of the printed wiring board 1A. is there.
  • FIGS. 6A to 6D are diagrams illustrating the procedure of the printed wiring board manufacturing process according to the first embodiment.
  • the manufacturing process of the printed wiring board demonstrated here is performed by a predetermined board
  • the position of the signal line 4 embedded in the printed wiring board 1A is determined. Specifically, it is determined whether the position of the signal line 4 embedded in the board body 2 of the printed wiring board 1A is a position close to either the front surface L side or the back surface M side of the printed wiring board 1A. .
  • the embedded position of the signal line 4A indicated by a broken line to which the connection pins 62 of the connector plates 30a to 30c are connected is determined to be a position close to the back surface M side of the printed wiring board 1A. Will be described.
  • the embedded position of the signal line 4B indicated by the solid line to which the connection pins 62 of the connectors 30d to 30f are connected is a position close to the surface L side of the printed wiring board 1A.
  • the signal line 4A and the signal line B embedded in the printed wiring board 1A correspond to the separate through holes 3 of the through holes 3 formed in the printed wiring board 1A. It demonstrates as connecting each.
  • the connector pins 60 of the connector boards 30a to 30f with respect to the printed wiring board 1A are determined according to the position of the signal line 4 embedded in the printed wiring board 1A, which is determined in the signal line determination process. Select the insertion direction. Specifically, when it is determined in the selection process that the position of the signal line 4A of the printed wiring board 1A is close to the back surface M side, the insertion direction of the connection pins 62 of the connector plates 30a to 30f with respect to the printed wiring board 1A is the surface L Selected on the side.
  • connection pins 62 of the connector plates 30a to 30f is inserted.
  • the direction is selected as the back M side.
  • connection pins 62 of the connector pins 60 are connected to the through holes 3 based on the insertion directions of the connector pins 60 of the connector plates 30a to 30f to the printed wiring board 1A determined in the selection step. . That is, as shown in FIG. 6B, the position of the signal line 4A embedded in the printed wiring board 1A is a position close to the back surface M side of the printed wiring board 1A. Therefore, the connector plates 30a to 30c are press-fitted and fixed to the surface L side of the printed wiring board 1A.
  • the connector plates 30a to 30c are fixed to the printed wiring board 1A in the direction in which the transmission path on the stub side is shortened, so that adverse effects due to signal attenuation due to the stub can be prevented. .
  • the position of the signal line 4B embedded in the printed wiring board 1A is a position close to the surface L side of the printed wiring board 1A. Therefore, the connector plates 30d to 30f are press-fitted and fixed to the back surface M side of the printed wiring board 1A. As shown in the figure, since the connectors 30d to 30f are fixed to the printed wiring board 1A in the direction in which the transmission path on the stub side becomes shorter, it is possible to prevent adverse effects due to signal attenuation by the stub.
  • the fixing step the plurality of connector plates 30a to 30c connected to the surface L side of the printed wiring board 1A in the connecting step are fixed by the fixing plate 25. Further, the plurality of connector plates 30d to 30f connected to the back surface M side of the printed wiring board 1A are fixed by the fixing plate 25. In this way, the connector plates 30a to 30c and the connector plates 30d to 30f connected to the front surface L side and the back surface M side of the printed wiring board 1A are fixed by the pair of upper and lower fixing plates 25. Thereby, the connector plates 30a to 30c and the connector plates 30d to 30f forming the connector 10A can be firmly fixed in a state where they are aligned in the horizontal direction.
  • the printed wiring board 1A of the first embodiment is assembled with the connector plates 30a to 30f having the connector pins 60 that are electrically connected to the signal lines 4 embedded in the predetermined positions of the printed wiring board 1A. Formed. Further, the connector plates 30a to 30f are arranged on the front surface L side or the rear surface M side of the printed wiring board 1A with respect to the printed wiring board 1A so that the transmission path on the stub side is shorter than the transmission path of the signal line 4. Any one is selected and inserted. Thus, high-speed transmission can be realized while ensuring transmission quality by the connector 10A of the printed wiring board 1A. In addition, the printed wiring board 1A can be manufactured at a lower cost than the back drill process that shortens the transmission path on the stub side.
  • FIG. 7 is a perspective view illustrating an appearance of a printed wiring board according to the second embodiment.
  • FIG. 8 is a perspective view showing the connector plate.
  • FIG. 9 is a perspective view showing the connector plate (upper side) and the fixing plate.
  • FIG. 10 is a perspective view showing a connector plate (lower side) and a fixing plate.
  • the connector 10B is connected to a predetermined position (an end portion in FIG. 7) of the printed wiring board 1B and is press-fitted and fixed.
  • the connector 10B includes a pair of fixing plates 70a and 70b that integrally fix a plurality (eight in FIG. 7) of connector plates 30a to 30h at the upper part and the lower part.
  • the connector plates 30a to 30f forming the connector 10A shown in the first embodiment are fixed by the fixing plate 25 and then pressed into a predetermined position of the printed wiring board 1A and fixed.
  • the connector 10B of the second embodiment is different from that of the first embodiment.
  • the connector plates 30a to 30h are positioned and fixed in advance by the fixing plate 70a, and the printed wiring board. It is press-fitted and fixed to one side (surface L side) of 1B.
  • the connector plates 30e to 30h are press-fitted and fixed to the other side (the back surface M side) of the printed wiring board 1B while being positioned and fixed in advance by the fixing plate 70b.
  • the embedded position of the signal line 4A (FIG. 6-1) to which the connection pins 62 of the connector pins 60 of the connector plates 30a to 30d are connected is a position close to the back surface M side of the printed wiring board 1B. It is. Therefore, as shown in the figure, the connector plates 30a to 30d are press-fitted and fixed to the surface L side of the printed wiring board 1B.
  • the embedded position of the signal line 4B (FIG. 6-1) to which the connection pins 62 of the connector plates 30e to 30h are connected is a position close to the surface L side of the printed wiring board 1B. Therefore, as shown in the figure, the connector plates 30e to 30h are press-fitted and fixed to the back surface M side of the printed wiring board 1B.
  • the connector plates 30a to 30d and the connector plates 30e to 30h are fixed to the front surface L and the rear surface M of the printed wiring board 1B after positioning and fixing by the fixing plates 70a and 70b.
  • the connector board is designed so that the length of the transmission path on the stub side is shortened according to the positions of the signal lines 4A and 4B embedded in the printed wiring board 1b.
  • the insertion directions of 30a to 30d and connector plates 30e to 30h are selected.
  • the connector 10B is formed by joining and assembling a plurality (eight in FIG. 7) of blade-shaped connector plates 30a to 30h.
  • Each of the connector plates 30a to 30h is formed of a thin plate-like substantially L-shaped resin plate, and includes an upper side plate 40 and a side plate 50 bent at a substantially right angle with respect to the upper side plate 40.
  • an engagement convex portion 43 having a pair of engagement claw portions 42 is provided at a substantially central position of the upper surface 41 of the upper side plate 40, and upwards at both ends of the upper surface 41.
  • a pair of circular convex portions 44 protruding toward the surface are provided.
  • the engaging convex portion 43 fixed to the upper side plate 40 functions as a fixing portion for the fixing plates 70a and 70b. Further, the circular convex portion 44 provided on the upper side plate 40 functions as a positioning portion for positioning the connector plates 30a to 30h. Further, the side surface 45 of the upper side plate 40 is provided with an engaging convex portion 46 protruding toward one side (left side in FIG. 8).
  • the fixed plates 70a and 70b are formed of a substantially L-shaped resin plate having a thin plate shape as a whole, and have an upper side plate 81 and a side plate 82.
  • two circular holes 84 that fit with a pair of circular convex portions 44 provided on the upper side plate 40 of the connector plates 30a to 30f. , 85 are formed.
  • an engagement recess 86 that engages with the engagement projection 43 having the upper side plate 40 of the connector plates 30a to 30h and the pair of engagement claw portions 42 is formed in the substantially central portion of the upper side plate 81.
  • the side plates 82 of the fixing plates 70a and 70b are provided with a plurality of engagement holes 83 formed in a comb shape.
  • the size (horizontal width dimension) of the fixing plates 70a and 70b has a size corresponding to the number of connector plates forming the connector, a fixing plate having a size corresponding to the number of connector plates is manufactured in advance.
  • a connector having the same shape having a fixed plate can be mass-produced and manufactured, and the cost can be reduced.
  • the pair of circular convex portions 44 provided on the upper surface 41 of the upper side plate 40 and the pair of circular holes 84 and 85 provided in the upper side plate 81 of the fixing plate 70a are engaged with each other.
  • a plurality of engaging holes 83 provided in the side plate 82 of the fixing plate 70a are respectively engaged with the plurality of engaging projections 46 provided on the side surface 45 of the upper side plate 40 of the connector plates 30a to 30d.
  • the positioning and fixing of the connector plates 30a to 30d with respect to the fixing plate 70a can be performed.
  • the connector plates 30a to 30d integrally fixed by the fixing plate 70a are press-fitted into a predetermined position (end portion in FIG. 9) of the board body 2 from the surface L side of the printed wiring board 1b. Fixed.
  • the connector plates 30e to 30h can be positioned and fixed with respect to the fixing plate 70b.
  • the connector plates 30e to 30h integrally fixed by the fixing plate 70b are press-fitted into a predetermined position (end portion in FIG. 10) of the board body 2 from the back surface M side of the printed wiring board 1B. Fixed.
  • the connector 10B of the second embodiment includes the pair of fixing plates 70a and 70b that integrally fix the plurality of connector plates 30a to 30h at the upper and lower portions of the printed wiring board 1b.
  • the fixing plates 70a and 70b have a plurality of fixing portions by the fixing plates 70a and 70b as well as the positioning of the connector plates 30a to 30h. Accordingly, positioning by the fixing plates 70a and 70b disposed and fixed on the connector plates 30a to 30d and the connector plates 30e to 30h can be easily performed, and the assembly and fixing can be firmly performed.

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Abstract

コネクタ(10A)は、プリント配線基板(1A)の所定の位置に埋設された信号線(4)と電気的に接続するコネクタピン(60)を有するコネクタ板(30a~30f)を組み付けて形成されるとともに、コネクタ(10A)を形成するコネクタ板(30a~30f)は、信号線(4)の位置に応じて、スタブ側の伝送経路の長さが短くなるように、プリント配線基板(1A)に対して、このプリント配線基板(1A)の表面Lまたは、裏面M方向の何れか一方を選択して圧入して固定される。

Description

プリント配線基板及びコネクタ、プリント配線基板の製造方法
 本発明は、プリント配線基板及びコネクタ、プリント配線基板の製造方法に関する。
 近年では、多層構造によって高密度化したプリント配線基板が使用されている。そして、このようなプリント配線基板の端部には、高速伝送用のコネクタが実装されている。このように、プリント配線基板に高速伝送用のコネクタを実装することで、コネクタを介して、プリント配線基板と他のボード間との高速伝送が可能となる。
 以下、図11~図13を用いて、コネクタの構造の概要について説明する。図11は、プリント配線基板の外観を示す斜視図である。また、図12は、図11のコネクタを示す上視図である。また、図13は、図12のA-A断面図である。
 図11~図13に示すように、コネクタ10は、プリント配線基板1の端部に実装され、ブレード形の複数(図11、12では、6個)のコネクタ板11を接合し組み合わせて形成される。複数のコネクタ板11は、コネクタ板11同士を接合させた状態で、固定板25により一体的に固定される。
 コネクタ板11は、全体が薄板状の略L字型の樹脂板により形成され、上辺板12と側辺板13とを有する。コネクタ板11の内部には、プリント配線基板1の基板本体2に埋設された信号線4と電気的に接続されるコネクタピン20が配設される。
 コネクタピン20は、複数(図13では、3個)のピン部材21を有し、ピン部材21は、所定の方向(図11、13では、下側)に延出される接続ピン22と、側辺板13の凹部14に配置されるピン端子23とを有する。コネクタピン20の接続ピン22は、プリント配線基板1の信号線4から伝送される電気信号の入出力端子となる。また、コネクタピン20のピン端子23は、接続ピン22から伝送される電気信号を他のコネクタ(図示せず)のコネクタピンに入出力する入出力端子となる。
 図13に示すように、コネクタ10は、プリント配線基板1の所定の位置(図13では、端部)に圧入して固定される。すなわち、プリント配線基板1の信号線4から伝送される電気信号は、コネクタ10のコネクタピン20の接続ピン22及びピン端子23を通じて、他のコネクタに伝送される。また、他のコネクタからの電気信号は、コネクタ10のコネクタピン20のピン端子23及び接続ピン22を通じて、プリント配線基板1の信号線4に伝送される。
特開2003-283093号公報 特開平11-251539号公報
 しかしながら、コネクタ10を形成するコネクタ板11は、プリント配線基板1に対して、一方向側(図11、図12、図13の表面L側)からコネクタピン20を圧入して固定する方式を用いている。このため、後述するスタブ(Stub)による影響により、プリント配線基板1の信号線4から伝送される電気信号や他のコネクタを通じて伝送される電気信号が減衰し、電気信号の伝送品質や伝送効率が低下するという問題がある。
 すなわち、図13に示すように、プリント配線基板1に設ける信号線4は、基板本体2内の水平方向(図13の横方向)にわたって埋設されている。また、プリント配線基板1に設けるスルーホール3は、基板本体2内で垂直方向(図13の縦方向)に貫通する貫通孔となっている。
 このため、プリント配線基板1に対するコネクタ10を圧入して固定する時には、プリント配線基板1のスルーホール3とコネクタ板11のコネクタピン20の接続ピン22とが接続することで、信号線4とコネクタ10との信号伝送経路が形成される。ところが、この場合、信号線4から伝送される電気信号や他のコネクタから伝送される電気信号の伝送経路が2方向に分岐してしまうことになる。
 具体的に説明すると、2方向に分岐する伝送経路のうち一方の伝送経路(図13の下側に分岐した伝送経路)がスタブとなる。そして、図13に示すように、プリント配線基板1の信号線4が基板本体2の表面L側に近い位置に埋設されている場合、信号線4から接続ピン22を通じて直接伝送される伝送経路よりもスタブの長さが長くなる。
 すなわち、スタブによる影響により、スタブにより信号線4から伝送される電気信号や他のコネクタから伝送される電気信号は、スタブによる伝送経路を経由して、このスタブの先端部で反射することとなる。そして、このように反射した信号の共振により、電気信号が減衰するという減衰現象が生じる。これによって、信号線4の電気信号の伝送品質や伝送効率の低下により、信号伝送の高速化を阻害する原因となる。
 さらに、スタブ側の伝送経路が長い場合には、伝送速度が高速である場合に、電気信号が減衰しやすくなる。すなわち、このようなスタブによる電気信号の減衰現象は、高速の伝送経路で発生し易くなるという問題がある。
 さらに、近年では、LSI(Large Scale Integration)の高機能化に伴い、プリント配線基板1の内部に埋設する信号線4の数が増え、基板自体の板厚も厚くなるに伴って、スタブ側の長さが長いものとなる。このため、このようなスタブによる悪影響を抑止するコネクタの実現が望まれている。
 そこで、スタブによる悪影響を解消すべく、バックドリルによるザグリ加工でスタブの一部を削り取るバックドリル処理を行なうこととしている。ところが、このようなバックドリル処理を行なう場合には、作業工程が煩雑化するうえ、余分な作業による歩留まりの悪化とともに、プリント配線基板の製造コストが嵩むという問題がある。
 開示の技術は、上述した従来技術の課題を解決するためになされたものであり、プリント配線基板による伝送品質を確保しながら高速伝送を実現できるプリント配線基板及びコネクタ、プリント配線基板の製造方法を提供する。
 本願の開示するプリント配線基板は、一つの態様において、所定の配線位置に埋設された信号線と、信号線と電気的に接続する貫通孔とを有する基板本体と、貫通孔を通じて信号線と電気的に接続する接続端子を有するコネクタ板を備え、信号線の配線位置に応じて、接続端子の入出力側の伝送経路よりも接続端子のスタブ側の伝送経路が短くなるように、基板本体の表面または、裏面の何れかの方向からコネクタ板の接続端子を貫通孔に挿入して、接続端子と信号線とを電気的に接続するコネクタとを備えることを要件とする。
 本願に開示するプリント配線基板の一つの態様によれば、プリント配線基板の信号線から伝送される電気信号の伝送品質を確保しながら高速伝送を実現できるプリント配線基板及びコネクタ、プリント配線基板の製造方法を提供することができる。
図1は、実施例1に係るプリント配線基板の外観を示す斜視図である。 図2は、プリント配線基板を示す上視図である。 図3は、プリント配線基板を示す分解斜視図である。 図4は、図2のコネクタを示すA-A断面図である。 図5は、図2のコネクタを示すB-B断面図である。 図6-1は、プリント配線基板の製造工程を示す説明図である。 図6-2は、プリント配線基板の製造工程を示す説明図である。 図6-3は、プリント配線基板の製造工程を示す説明図である。 図6-4は、プリント配線基板の製造工程を示す説明図である。 図7は、実施例2に係るプリント配線基板の外観を示す斜視図である。 図8は、コネクタ板を示す斜視図である。 図9は、コネクタ板(上側)及び固定板を示す斜視図である。 図10は、コネクタ板(下側)及び固定板を示す斜視図である。 図11は、プリント配線基板の外観を示す斜視図である。 図12は、図11のコネクタを示す上視図である。 図13は、図12のコネクタを示すA-A断面図である。
 以下に添付図面を参照して、本願の開示するプリント配線基板及びコネクタ、プリント配線基板の製造方法の好適な実施例を詳細に説明する。尚、本実施例により、開示技術が限定されるものではない。
 図1は、実施例1に係るプリント配線基板の外観を示す斜視図である。また、図2は、プリント配線基板を示す上視図である。また、図3は、プリント配線基板を示す分解斜視図である。また、図4は、図2のコネクタを示すA-A断面図である。また、図5は、図2のコネクタを示すB-B断面図である。ここで、以下で説明する実施例1において、前述したコネクタと同一の構成については、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 図1~図3に示すように、プリント配線基板1Aは、多層構造によって高密度化した多層プリント配線基板であり、表面に実装された電子部品(図示せず)及び電子回路と接続する信号線4が所定の位置に埋設された基板本体2により形成される。プリント配線基板1Aの内部には、基板本体2内の水平方向(図1の横方向)にわたって複数の信号線4が埋設されている。
 また、プリント配線基板1Aの面部の所定位置には、コネクタ10Aを接続固定することによりコネクタ10Aの接続ピン62が接続される複数(図2では、18個)のスルーホール3が形成される。スルーホール3は、基板本体2の内部で垂直方向(図4、5の縦方向)に貫通する貫通孔となっている。すなわち、スルーホール3は、基板本体2の表裏方向に貫通する。プリント配線基板1Aの信号線4から伝達される電気信号は、スルーホール3に接続されるコネクタ10Aの接続ピン62を介して伝送される。また、他のコネクタを通じて伝送される電気信号は、コネクタコネクタ10Aの接続ピン62を介して信号線4に伝送される。
 すなわち、コネクタ10Aは、複数(図1では、6個)のコネクタ板30a~30fを水平方向に接合させ組み合わせることで形成される。コネクタ板30a~30fは、全体が薄板状の略L字型の樹脂板により形成され、上辺板40と、上辺板40に対して、ほぼ直角に屈曲する側辺板50とを有する。また、上辺板40の端縁部40aは、コネクタ板30a~30fの接合時に、互いのコネクタ板30a~30fの上辺板40同士が接触しないように、R形状(テーパ形状)に形成される。
 また、コネクタ板30a~30fの側辺板50の端部(図1の右側)には、複数(図では、3個)の凹部51が設けられ、この凹部51にコネクタピン60のピン端子63が配設されている。すなわち、側辺板50の凹部51に配設されたコネクタピン60のピン端子63に、雄側のコネクタ(図示せず)のピン端子が挿入及び接続される。
 また、上辺板40の上面41のほぼ中央部には、略四角形状の突片として形成された複数(図1、2では、6個)の凸部41aが設けられている。そして、この上辺板40に設けられた凸部41aは、固定板25を固定するための固定部として機能する。すなわち、コネクタ板30a~30fは、これら複数のコネクタ板30a~30fを水平方向に接合させた状態で櫛歯状に形成された固定板25により固定することができる。
 固定板25は、全体が平板状の樹脂板により形成されるとともに、上辺板40に設けられた凸部41aと係合する複数の凹部26(図3)が形成されている。ここで、本実施例1では、コネクタ板30a~30c及びコネクタ板30d~30fの上下に一対の固定板25を設けることとしている。ところが、コネクタ板30a~30cまたは、コネクタ板30d~30fの何れか一方に固定板25を設ける構成としてもよい。また、固定板25の大きさ(横幅寸法)は、コネクタ10Aを形成する複数のコネクタ板30d~30fを重ねた枚数分の寸法を有する板部材を使用する。
 コネクタ板30a~30fの内部には、プリント配線基板1Aの信号線4と電気的に接続されるコネクタピン60(図3)が埋設される。コネクタピン60は、複数(図3では、3個)のピン部材61を有し、ピン部材61は、接続ピン62とピン端子63とから形成される。
 すなわち、コネクタピン60のピン部材61は、上辺板40の端部から所定の方向(図3では、下側)に延出される接続ピン62と、側辺板50の凹部51に配置されるピン端子63とを有する。ピン部材61の接続ピン62は、プリント配線基板1Aの信号線4から伝送される電気信号の入力端子となる。また、このピン部材61の接続ピン62は、他のコネクタを通じて伝送される電気信号の出力端子となる。
 接続ピン62は、プリント配線基板1Aにコネクタ10Aを圧入して固定する時に、プリント配線基板1Aのスルーホール3に接続される。そして、この時、信号線4とコネクタ10Aとが導通する。また、ピン部材61のピン端子63は、接続ピン62から伝送される電気信号を他のコネクタに出力する出力端子となる。また、このピン部材61のピン端子63は、他のコネクタを通じて伝送される電気信号を入力する入力端子となる。
 ここで、コネクタ10Aは、プリント配線基板1Aの基板本体2に埋設された信号線4の位置に応じ、接続ピン62の入出力側の伝送経路よりも接続ピン62のスタブ側の伝送経路が短くなるように、表面L側又は、裏面M側の何れか一方から圧入して固定される。すなわち、コネクタ10Aは、プリント配線基板1Aを形成する基板本体2の表面L側または、裏面M側の何れか一方からスルーホール3に対して選択的に挿入されたコネクタ板30a~30fが組み付けられる。
 すなわち、図4に示すように、本実施例1のコネクタ10Aにおいて、コネクタ10Aを形成する複数(6個)のコネクタ板30a~30fのうち3個のコネクタ板30a~30cは、プリント配線基板1Aの基板本体2の表面L側から圧入して固定される。具体的に説明すると、コネクタ板30a~30cは、プリント配線基板1Aの表面L側から基板本体2に形成されたスルーホール3に対して、コネクタピン60の接続ピン62が接続される。これは、図4に示すように、コネクタ板30a~30cのコネクタピン60の接続ピン62が接続される信号線4の位置が、プリント配線基板1Aの裏面M側に近接した位置であるためである。
 具体的に説明すると、コネクタ板30a~30cを信号線4の位置に応じて、プリント配線基板1Aの表面L側からコネクタ板30a~30cを圧入して固定した場合には、信号線4から伝送される伝送経路よりもスタブ側の伝送経路の長さを短くすることができる。そして、この場合には、図4に示すように、スタブ長が短くなるため、信号線から伝送される電気信号の伝送品質を確保しながら高速伝送を実現することができる。
 また、図5に示すように、コネクタ10Aを形成する複数(図1、2では、6個)のコネクタ板30a~30fのうち3個コネクタ板30d~30fは、プリント配線基板1Aの基板本体2の裏面M側から圧入して固定される。具体的に説明すると、コネクタ板30d~30fは、プリント配線基板1Aの裏面M側から基板本体2に形成されたスルーホール3に対して、コネクタピン60の接続ピン62が接続される。これは、図5に示すように、コネクタ板30d~30fのコネクタピン60の接続ピン62が接続される信号線4の位置が、プリント配線基板1Aの表面L側に近接した位置であるためである。
 すなわち、コネクタ板30d~30fを信号線4の位置に応じて、プリント配線基板1Aの裏面M側から圧入して固定した場合には、信号線4から伝送される伝送経路よりもスタブ側の伝送経路の長さを短くすることができる。そして、この場合には、図4と同様に、スタブ長が短くなるため、信号線4から伝送される電気信号の伝送品質を確保しながら高速伝送を実現することができる。なお、同図に示すように、コネクタ10Aの最大対応基板厚と、基板厚との差によりプリント配線基板1Aの裏面M側とコネクタ10Aの上辺板40との間には、所定の隙間が形成されることとなる。
[プリント配線基板1Aの製造方法]
 次に、図6-1~図6-4を用いて、実施例1に示したプリント配線基板の製造工程の詳細について、説明する。図6-1~図6-4は、実施例1のプリント配線基板の製造工程の手順を説明する図を示している。なお、ここで説明するプリント配線基板の製造工程は、所定の基板製造システムもしくは手作業にて行なわれるが、ここでは基板製造システムが実施する例として説明する。
 先ず、図6-1に示すように、実施例1の信号線位置判定工程では、プリント配線基板1Aの内部に埋設された信号線4の位置を判定する。具体的には、プリント配線基板1Aの基板本体2に埋設された信号線4の位置が、プリント配線基板1Aの表面L側または、裏面M側の何れかに近接した位置であるかを判定する。
 ここで、以下の説明では、コネクタ板30a~30cの接続ピン62が接続される破線で示す信号線4Aの埋設位置は、プリント配線基板1Aの裏面M側に近接した位置であると判定されたとして説明する。また、コネクタ30d~30fの接続ピン62が接続される実線で示す信号線4Bの埋設位置は、プリント配線基板1Aの表面L側に近接した位置であると判定されたとして説明する。また、同図に示すように、プリント配線基板1Aの内部に埋設された信号線4Aと信号線Bとは、プリント配線基板1Aに形成されたスルーホール3の別々のスルーホール3に対応してそれぞれ接続されることとして説明する。
 次に、選択工程では、信号線判定工程により判定された、プリント配線基板1Aの内部に埋設された信号線4の位置に応じて、プリント配線基板1Aに対するコネクタ板30a~30fのコネクタピン60の挿入方向を選択する。具体的には、選択工程でプリント配線基板1Aの信号線4Aの位置が裏面M側に近いと判定された場合、プリント配線基板1Aに対するコネクタ板30a~30fの接続ピン62の挿入方向は表面L側に選択される。
 また、例えば、選択工程によりプリント配線基板1Aの内部に埋設された信号線4Bの位置が表面L側に近い位置であると判定された場合には、コネクタ板30a~30fの接続ピン62の挿入方向は、裏面M側として選択される。
 次に、接続工程では、選択工程により判定された、プリント配線基板1Aに対するコネクタ板30a~30fのコネクタピン60の挿入方向に基づいて、スルーホール3に対するコネクタピン60の接続ピン62の接続を行なう。すなわち、図6-2に示すように、プリント配線基板1Aの内部に埋設された信号線4Aの位置は、プリント配線基板1Aの裏面M側に近接した位置である。このため、コネクタ板30a~30cは、プリント配線基板1Aの表面L側に圧入して固定される。そして、同図に示すように、プリント配線基板1Aに対してコネクタ板30a~30cをスタブ側の伝送経路が短くなる方向に固定するで、スタブによる信号の減衰などによる悪影響を防止することができる。
 同様に、図6-3に示すように、プリント配線基板1Aの内部に埋設された信号線4Bの位置は、プリント配線基板1Aの表面L側に近接した位置である。このため、コネクタ板30d~30fは、プリント配線基板1Aの裏面M側に圧入して固定される。そして、同図に示すように、プリント配線基板1Aに対してコネクタ30d~30fをスタブ側の伝送経路が短くなる方向に固定するので、スタブによる信号の減衰などによる悪影響を防止できる。
 次に、図6-4に示すように、固定工程では、接続工程によりプリント配線基板1Aの表面L側に接続された複数のコネクタ板30a~30cを固定板25により固定する。また、プリント配線基板1Aの裏面M側に接続された複数のコネクタ板30d~30fを固定板25により固定する。このように、プリント配線基板1Aの表面L側及び裏面M側に接続されたコネクタ板30a~30c及びコネクタ板30d~30fを上下一対の固定板25により固定する。これにより、コネクタ10Aを形成するコネクタ板30a~30c及びコネクタ板30d~30fを水平方向に揃えた状態で強固に固定することができる。
 以上説明したように、本実施例1のプリント配線基板1Aは、プリント配線基板1Aの所定の位置に埋設された信号線4と電気的に接続するコネクタピン60を有するコネクタ板30a~30fを組み付けて形成される。また、コネクタ板30a~30fは、信号線4の伝送経路よりスタブ側の伝送経路が短くなるように、プリント配線基板1Aに対して、このプリント配線基板1Aの表面L側又は、裏面M側の何れかから選択して挿入される。これによって、プリント配線基板1Aのコネクタ10Aによる伝送品質を確保しながら高速伝送を実現することができる。また、スタブ側の伝送経路を短くするバックドリル処理を行なうよりもプリント配線基板1Aの製造を安価にすることができる。
 次に、図7~図9を用いて、実施例2に係るプリント配線基板のコネクタの詳細について説明する。ここで、以下で説明する実施例2において、前述した実施例1のコネクタと同一の構成については、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 図7は、実施例2に係るプリント配線基板の外観を示す斜視図である。また、図8は、コネクタ板を示す斜視図である。また、図9は、コネクタ板(上側)及び固定板を示す斜視図である。また、図10は、コネクタ板(下側)及び固定板を示す斜視図である。
 図7に示すように、本実施例2において、コネクタ10Bは、プリント配線基板1Bの所定位置(図7では、端部)に接続され圧入して固定される。また、このコネクタ10Bは、複数(図7では、8個)のコネクタ板30a~30hを、上部及び下部で一体的に固定する一対の固定板70a、70bを備える。
 ここで、前述した実施例1に示したコネクタ10Aを形成するコネクタ板30a~30fは、固定板25により固定された後で、プリント配線基板1Aの所定位置に圧入して固定する構成としている。ところが、本実施例2のコネクタ10Bは、実施例1と相違し、複数のコネクタ板30a~30hのうちコネクタ板30a~30dは、予め固定板70aにより位置決め及び固定された状態で、プリント配線基板1Bの一方(表面L側)に対して圧入して固定される。同様に、コネクタ板30e~30hは、予め固定板70bにより位置決め及び固定された状態で、プリント配線基板1Bの他方(裏面M側)に対して圧入して固定される。
 ここで、図7において、コネクタ板30a~30dのコネクタピン60の接続ピン62が接続される信号線4A(図6-1)の埋設位置は、プリント配線基板1Bの裏面M側に近接した位置である。このため、同図に示すように、コネクタ板30a~30dは、プリント配線基板1Bの表面L側に圧入して固定される。
 また、コネクタ板30e~30hの接続ピン62が接続される信号線4B(図6-1)の埋設位置は、プリント配線基板1Bの表面L側に近接した位置である。このため、同図に示すように、コネクタ板30e~30hは、プリント配線基板1Bの裏面M側に圧入して固定される。そして、本実施例2では、予め、コネクタ板30a~30d及びコネクタ板30e~30hは、固定板70a、70bにより位置決め及び固定後にプリント配線基板1Bの表面L及び裏面Mに固定される。また、本実施例2においても実施例1と同様に、プリント配線基板1bに埋設された信号線4A、4Bの位置に応じて、スタブ側の伝送経路の長さが短くなるように、コネクタ板30a~30d及びコネクタ板30e~30hの挿入方向が選定される。
 以下、コネクタ10Bの詳細について説明する。図7、8に示すように、コネクタ10Bは、複数(図7では、8個)のブレード形のコネクタ板30a~30hを接合し組み付けることで形成される。コネクタ板30a~30hは、全体が薄板状の略L字型の樹脂板により形成され、上辺板40と、上辺板40に対してほぼ直角に屈曲する側辺板50とを有する。
 また、図8に示すように、上辺板40の上面41のほぼ中央位置には、一対の係合爪部42を有する係合凸部43が設けられとともに、上面41の両端部には上方に向けて突出された一対の円形凸部44が設けられる。
 上辺板40に固設された係合凸部43は、固定板70a、70bに対する固定部として機能する。また、上辺板40に設けられた円形凸部44は、コネクタ板30a~30hの位置決めを行なう位置決め部として機能する。また、上辺板40の側面45には、片側(図8の左側)に向けて突出された、係合凸部46が設けられる。
 固定板70a、70bは、全体が薄板状の略L字型の樹脂板により形成され、上辺板81と側辺板82とを有する。また、上辺板81の所定位置(図9、10では、両端部)には、コネクタ板30a~30fの上辺板40に設けられた一対の円形凸部44と嵌合する2箇所の円孔84、85が形成される。また、この上辺板81のほぼ中央部には、コネクタ板30a~30hの上辺板40と一対の係合爪部42を有する係合凸部43と係合する係合凹部86が形成される。また、固定板70a、70bの側辺板82には、櫛歯状に形成された複数の係合孔83が設けられている。
 ここで、固定板70a、70bの大きさ(横幅寸法)は、コネクタを形成する複数のコネクタ板の枚数分の寸法を有するため、予め、コネクタ板の枚数分の寸法を有する固定板を製造することで、固定板を有する同一形状のコネクタを量産して製造でき、コスト削減を図ることができる。
 図9に示すように、複数(図9では、4個)のコネクタ板30a~30dを、固定板70aにより固定する場合には、コネクタ板30a~30dの上辺板40に設けられた係合凸部43と、固定板70aの上辺板81に設けられた係合凹部86とを係合させる。
 また、同様に、上辺板40の上面41に設けられた一対の円形凸部44と、固定板70aの上辺板81に設けられた一対の円孔84、85とをそれぞれ係合させる。また、コネクタ板30a~30dの上辺板40の側面45に設けられた複数の係合凸部46に対して、固定板70aの側辺板82に設けられた複数の係合孔83をそれぞれ係合させる。
 これにより、固定板70aに対するコネクタ板30a~30dの位置決め及び固定を行なうことができる。そして、このように、固定板70aにより一体的に固定されたコネクタ板30a~30dは、プリント配線基板1bの表面L側から基板本体2の所定の位置(図9の端部)に圧入して固定される。
 また、図10に示すように複数(図10では、4個)のコネクタ板30e~30hを、固定板70bにより固定する場合には、コネクタ板30e~30hの上辺板40に設けられた係合凸部43と、固定板70bの上辺板81に設けられた係合凹部86とを係合させる。また、同様に、上辺板40の上面41に設けられた一対の円形凸部44と、固定板70bの上辺板81に設けられた一対の円孔84、85とをそれぞれ係合させる。
 また、コネクタ板30e~30hの上辺板40の側面45に設けられた複数の係合凸部46と、固定板70bの側辺板82に設けられた複数の係合孔83とをそれぞれ係合させる。これにより、固定板70bに対するコネクタ板30e~30hの位置決め及び固定を行なうことができる。そして、このように、固定板70bにより一体的に固定されたコネクタ板30e~30hは、プリント配線基板1Bの裏面M側から基板本体2の所定の位置(図10の端部)に圧入して固定される。
 以上説明したように、本実施例2のコネクタ10Bは、複数のコネクタ板30a~30hをプリント配線基板1bの上部及び下部で一体的に固定する一対の固定板70a、70bを備える。また、固定板70a、70bは、コネクタ板30a~30hの位置決めとともに、この固定板70a、70bによる固定部位が複数ある。これにより、コネクタ板30a~30d及びコネクタ板30e~30hに配設固定された固定板70a、70bによる位置決めを容易に行えるとともに、組み付け固定を強固に行なうことができる。
 1、1A、1B プリント配線基板
 2 基板本体
 3 スルーホール
 4、4A、4B 信号線
 10、10A、10B コネクタ
 11、30a~30h コネクタ板
 25、70a、70b 固定板
 12、40 上辺板
 13、50 側辺板
 20、60 コネクタピン
 21、61 ピン部材
 22、62 接続ピン
 23、63 ピン端子

Claims (6)

  1.  所定の配線位置に埋設された信号線と、前記信号線と電気的に接続する貫通孔とを有する基板本体と、
     前記貫通孔を通じて前記信号線と電気的に接続する接続端子を有するコネクタ板を備え、前記信号線の配線位置に応じて、前記接続端子の入出力側の伝送経路よりも当該接続端子のスタブ側の伝送経路が短くなるように、前記基板本体の表面または、裏面の何れかの方向から前記コネクタ板の前記接続端子が前記貫通孔に挿入され、当該接続端子と前記信号線とを電気的に接続するコネクタと、
     を備えたことを特徴とするプリント配線基板。
  2.  プリント配線基板を形成する基板本体に埋設された信号線と電気的に接続する貫通孔に挿入されて前記信号線と電気的に接続する接続端子を有するコネクタ板を備え、前記信号線の配線位置に応じて、前記接続端子の入出力側の伝送経路よりも当該接続端子のスタブ側の伝送経路が短くなるように、前記基板本体の表面または、裏面の何れかの方向から前記コネクタ板の前記接続端子が前記貫通孔に挿入され、当該接続端子と前記信号線とを電気的に接続することを特徴とするコネクタ。
  3.  前記コネクタ板を複数互いに接合するとともに、当該複数のコネクタ板を一体的に固定する固定手段と、当該コネクタ板の接合位置を位置決めする位置決め手段とを有する固定板をさらに備えることを特徴とする請求項2に記載のコネクタ。
  4.  所定の配線位置に埋設された信号線と、前記信号線と電気的に接続する貫通孔とを有する基板本体と、前記貫通孔を通じて前記信号線と電気的に接続する接続端子を有するコネクタ板とを備えたプリント配線基板を製造するプリント配線基板の製造方法であって、
     前記基板本体に埋設された前記信号線の配線位置を判定する信号線位置判定工程と、
     前記信号線位置判定工程にて判定された前記信号線の配線位置に応じて、前記基板本体に対する前記コネクタ板の前記接続端子の挿入方向を、当該基板本体の表面または裏面の何れかの方向に選択する選択工程と、
     前記選択工程により選択された前記基板本体の表面または裏面の何れかの方向に対して、前記コネクタ板の前記接続端子を前記貫通孔に接続する接続工程と、
     を含むことを特徴とするプリント配線基板の製造方法。
  5.  前記選択工程は、
    前記信号線の配線位置に応じて、前記接続端子の入出力側の伝送経路よりも当該接続端子のスタブ側の伝送経路が短くなるように、前記基板本体の表面または、裏面の何れかの方向から前記コネクタ板の前記接続端子を前記貫通孔に挿入する挿入方向を選択することを特徴とする請求項4に記載のプリント配線基板の製造方法。
  6.  前記接続工程により接続された前記コネクタ板を複数接合するとともに、当該コネクタ板同士を一体的に固定する固定工程をさらに含むことを特徴とする請求項4に記載のプリント配線基板の製造方法。
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