WO2016084829A1 - コネクタ - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a connector.
- an electric device operates by receiving electric power from a power source or the like, and electric power is normally supplied from the power source to the electric device via a connector.
- the connector used at this time is electrically connected by fitting a convex male connector and a concave female connector.
- the connector that is an electrically connected part is a normal AC commercial It must be different from the connector used for the power supply.
- the connector used for the current AC 100 V is used as it is. This is dangerous because sufficient safety and reliability are not ensured.
- the present invention has been made in view of the above, and an object thereof is to provide a connector capable of safely supplying high-voltage power.
- a connector that is electrically connected to another connector by fitting includes a first contact that contacts the other connector at a first position, and the connector is more than the first position.
- a connector electrically connected to another connector includes a first metal plate that contacts the other connector, a second metal plate that contacts the other connector, and a first metal plate. And a resistor connected to the second metal plate.
- a connector that is electrically connected to another connector by fitting includes a contact having a plurality of metal plates that contact the other connectors, and a resistor that connects adjacent metal plates. Have.
- a connector corresponding to a power source having a voltage higher than that of a current commercial power source or a DC power source and capable of safely supplying power from these power sources can be provided.
- the perspective view of the jack contact in 1st Embodiment Side view of jack contact in the first embodiment The perspective view of the plug contact in 1st Embodiment Side view of plug contact in the first embodiment Explanatory drawing of the connector in 1st Embodiment Explanatory drawing when the plug contact is pulled out from the jack contact in the first embodiment Explanatory drawing when the plug contact is pulled out from the jack contact in the first embodiment Explanatory drawing when the plug contact is pulled out from the jack contact in the first embodiment Explanatory drawing when the plug contact is pulled out from the jack contact in the first embodiment
- the perspective view of the jack contact and plug contact in 2nd Embodiment Top view of jack contact and plug contact in the second embodiment Side view of jack contact and plug contact in the second embodiment Explanatory drawing of the plug contact in 2nd Embodiment Explanatory drawing of the connector in 2nd Embodiment Explanatory drawing when the plug contact in the second embodiment is pulled out from the jack contact Explanatory drawing when the plug contact in the second embodiment is pulled
- FIG. 1 is a perspective view of a jack contact 100 according to the present embodiment
- FIG. 2 is a side view
- FIG. 3 is a perspective view of the plug contact 200 according to the present embodiment
- FIG. 4 is a side view.
- the connector in the present embodiment is a jack contact 100 shown in FIGS. 1 and 2 or a jack connector including the jack contact 100.
- the connector in this embodiment is fitted and electrically connected to another connector.
- the other connector is a plate-like plug contact 200 shown in FIGS. 3 and 4 or a plug connector including the plug contact 200.
- the connector of the present embodiment may be referred to as “jack connector”, and the other connector of the present embodiment may be referred to as “plug connector”.
- the periphery of the jack contact 100 is covered with a housing formed of an insulator such as a resin material, and an opening is provided in a portion of the housing where the plug contact 200 is fitted to the jack contact 100.
- the jack contact 100 is connected to a power cable.
- the plug contact 200 is formed in a plate shape from a metal material such as copper.
- the plug connector may include a housing formed of an insulator that exposes the plug contact 200.
- the plug connector is connected to an electronic device or the like.
- one of the jack contact 100 and the plug contact 200 is connected to a power source, and the other is connected to an electronic device or the like.
- the jack contact 100 includes a first jack 110, a second jack 120, a third jack 130, and the like as shown in FIGS.
- the first jack 110 is made of a metal material such as copper, and has a first jack contact 111 formed in a U shape into which the plug contact 200 enters.
- the first jack contact 111 has a first contact portion 112 that contacts the plug contact 200 in the vicinity of the end portion.
- the first jack contact 111 is connected to the first jack terminal 113.
- the first jack terminal 113 has the same potential as the second jack terminal 123 and the third jack terminal 133.
- the second jack 120 is made of a metal material such as copper, and has a second jack contact 121 formed in a U shape into which the plug contact 200 enters.
- the second jack contact 121 has a second contact portion 122 that contacts the plug contact 200 in the vicinity of the end portion.
- the second jack contact 121 is formed so as to surround the first jack contact 111, and the second contact portion 122 is located outside the first jack contact 111.
- a first resistor 140 is provided between the second jack contact 121 and the second jack terminal 123.
- the third jack 130 is made of a metal material such as copper, and has a third jack contact 131 formed in a U shape into which the plug contact 200 enters.
- the third jack contact 131 has a third contact portion 132 that contacts the plug contact 200 in the vicinity of the end portion 130a.
- the third contact portion 132, the second contact portion 122, and the first contact portion 112 are arranged in the order closer to the plug contact 200, and the jack contact 100 is fitted into the third contact portion 132. It is located at the front end of the jack contact 100 in the direction to be.
- the third jack contact 131 is formed so as to surround and cover the second jack contact 121, and the third contact portion 132 is located outside the second jack contact 121.
- a second resistor 150 is provided between the third jack contact 131 and the third jack terminal 133.
- the resistance value of the second resistor 150 is higher than the resistance value of the first resistor 140.
- the resistance value of the second resistor 150 is preferably 400 ⁇ or more.
- a total of two jack contacts 100 are provided corresponding to positive and negative.
- two plug contacts 200 electrically connected to the jack contact 100 are provided corresponding to positive and negative.
- the first jack terminal 113, the second jack terminal 123, and the third jack terminal 133 are connected to each other, and these are further connected to a high voltage power source, for example, + 400V DC. Assume that it is connected to a power source.
- FIG. 6A shows a state in which the jack contact 100 and the plug contact 200 in the present embodiment are fitted and power is supplied via the jack contact 100 and the plug contact 200.
- the plug contact 200 is in contact with all of the first contact portion 112, the second contact portion 122, and the third contact portion 132.
- the first resistor 140 is provided between the second jack contact 121 and the second jack terminal 123, and between the third jack contact 131 and the third jack terminal 133. Is provided with a second resistor 150. However, no resistor is provided between the first jack contact 111 and the first jack terminal 113. Therefore, the most current flowing from the jack contact 100 to the plug contact 200 flows through the current path through the first jack 110 having the lowest resistance. That is, most of the current flows from the first jack terminal 113 to the plug contact 200 via the first jack contact 111 and the first contact portion 112.
- the plug contact 200 is slightly pulled out from the jack contact 100. Thereby, the plug contact 200 is in contact with the second contact portion 122 and the third contact portion 132, but is not in contact with the first contact portion 112. Therefore, no current flows through the first jack 110 in the state of FIG. 6B.
- the resistance value of the first resistor 140 is lower than the resistance value of the second resistor 150, the current flowing from the jack contact 100 to the plug contact 200 in the state of FIG. 6B. Flows most through the current path through the second jack 120 with lower resistance. That is, most of the current flows from the second jack terminal 123 to the plug contact 200 via the first resistor 140, the second jack contact 121, and the second contact portion 122.
- an electric current continues to flow through the plug contact 200 via the second jack contact 121, an arc is generated at the first contact portion 112 even if the contact between the first contact portion 112 and the plug contact 200 is separated. There is nothing.
- the current flowing from the jack connector to the plug connector in the state shown in FIG. 6B is limited by the first resistor 140, so that the plug contact 200 and the first contact portion 112 shown in FIG. 6A are in contact with each other. It is less than the current that flows in the state.
- the plug contact 200 is further pulled out from the jack contact 100.
- the plug contact 200 is in contact with the third contact portion 132 but is not in contact with the first contact portion 112 and the second contact portion 122. Therefore, in this state, current flows only through the third jack 130, and current does not flow through the first jack 110 and the second jack 120.
- a current flows from the jack contact 100 to the plug contact 200 through the third jack 130 that is in contact with the plug contact 200. Even if the contact between the second contact portion 122 and the plug contact 200 is separated, an electric current continues to flow through the plug contact 200 via the third jack contact 131, so that an arc is generated at the second contact portion 122. Absent. Note that the current flowing in the state shown in FIG. 6C is limited by the second resistor 150, and therefore is smaller than the current flowing when the plug contact 200 and the second contact portion 122 are in contact with each other.
- the plug contact 200 is further pulled out from the jack contact 100.
- the plug contact 200 is not in contact with all of the first contact portion 112, the second contact portion 122, and the third contact portion 132. Therefore, in the state of FIG. 6D, no current flows through the first jack 110, the second jack 120, and the third jack 130.
- the resistance value of the second resistor 150 is 400 ⁇ or more, the current flowing from the jack connector to the plug connector is 1 A or less, and the flowing current is low. Therefore, when the plug contact 200 is separated from the third contact portion 132, An arc is not generated between the plug contact 200 and the third contact portion 132.
- the generation of an arc can be prevented.
- FIG. 7 is a perspective view of the plug contact 300 and the jack contact 400 in the present embodiment
- FIG. 8 is a top view
- FIG. 9 is a side view
- FIG. 10 is an exploded perspective view of the plug contact 300.
- the connector in the present embodiment is a plug connector 300 having the structure shown in FIGS. 7 to 10 or a plug connector including the plug contact 300.
- the plug connector may include a housing formed of an insulator that exposes the plug contact 300.
- the plug connector is connected to an electronic device or the like.
- the connector in the present embodiment is a connector that is fitted and electrically connected to another connector.
- the other connector may be a jack contact 400 or a jack connector including the jack contact 400.
- the jack connector may include a housing formed of an insulator such as a resin material that covers the periphery of the jack contact 400. An opening is provided in a portion where the jack contact 400 of the housing is fitted with the plug contact 300. Jack contact 400 is connected to a power cable.
- either one of the jack contact 400 or the first metal plate 311 of the plug contact 300 is connected to a power source, and the other is connected to an electronic device or the like.
- the connector of the present embodiment may be referred to as a “plug connector” and the other connector of the present embodiment may be referred to as a “jack connector”.
- the plug contact 300 in the present embodiment includes a metal plate 310 divided into a plurality of parts, a first resistor 321, a second resistor 322, and a third resistor 323. .
- the metal plate 310 includes a first metal plate 311, a second metal plate 312, a third metal plate 313, and a fourth metal plate 314.
- the first metal plate 311, the second metal plate 312, the third metal plate 313, and the fourth metal plate 314 are separated from the jack contact 400 to be connected, that is, the plug contact 300 is connected to the jack contact 400.
- the plug contacts 300 are arranged with a slight gap from each other in the order away from the tip 300a of the plug contact 300 in the fitting direction.
- the first to fourth metal plates 311 to 314 are made of a metal material such as copper.
- the metal plate 310 is placed in an insulator portion 330 formed of an insulator such as a resin material or ceramics with the first to third resistors 321 to 323 connected thereto.
- the metal plate 310 has a first surface 310 a covered with the insulator part 330 and a second surface 310 b exposed from the insulator part 330.
- the plug contact 300 has elements corresponding to the first metal plate 311, the second metal plate 312, the third metal plate 313, and the fourth metal plate 314 on one surface of the printed circuit board by conductive wiring or the like.
- the printed circuit board may be formed in the shape of a plug contact.
- the first resistor 321 is connected to one surface of the first metal plate 311 and one surface of the second metal plate 312.
- the second resistor 322 is connected to one surface of the adjacent second metal plate 312 and one surface of the third metal plate 313.
- the third resistor 323 is connected to one surface of the adjacent third metal plate 313 and one surface of the fourth metal plate 314.
- the first to third resistors 321 to 323 are attached to the first surface 310a of the metal plate 310, respectively.
- the metal plate 310 is attached to the insulator part 330 so that the first surface 310a to which the first to third resistors 321 to 323 are attached faces the inside of the insulator part.
- the second surface 310b side is substantially flush.
- the jack contact 400 is made of a metal material, and has a jack contact portion 411 formed in a U shape into which the plug contact 300 enters.
- the jack contact portion 411 has a contact portion 412 that contacts the plug contact 300 in the vicinity of the end portion thereof.
- the resistance value of the combined resistance of the first to third resistors 321 to 323 is It is preferable that it is 400 ⁇ or more.
- the gap between the first metal plate 311 and the second metal plate 312, the gap between the second metal plate 312 and the third metal plate 313, the third metal plate 313 and the fourth metal plate 313 are inclined in the fitting direction between the plug contacts 300 and the jack contacts 400, respectively. Thereby, when the plug contact 300 is removed from the jack contact 400, the contact portion 412 of the jack contact 400 located in the vicinity of the gap between the first metal plate 311 and the second metal plate 312 becomes the first metal plate. 311 and the second metal plate 312 are in contact with each other.
- the contact portion 412 comes into contact with both the first metal plate 311 and the second metal plate 312 from a state in which the contact portion 412 contacts only the first metal plate 311. Thereafter, the second metal plate 312 is brought into contact with only the second metal plate 312 away from the first metal plate 311. Accordingly, since the contact portion 412 is in contact with at least one of the first metal plate 311 and the second metal plate 312, an arc caused by the interruption of the current flowing between the jack contact 400 and the plug contact 300. Can be suppressed.
- the contact portion 412 contacts both the second metal plate 312 and the third metal plate 313.
- the contact portion 412 contacts both the third metal plate 313 and the fourth metal plate 314. Therefore, when the plug contact 300 is pulled out from the jack contact 400, the jack contact 400 can be kept in contact with any one of the first to fourth metal plates 311 to 314 of the plug contact 300. The current is not suddenly interrupted.
- the resistance value of the plug contact 300 is increased.
- the current gradually increases and the current flowing between the jack contact 400 and the plug contact 300 gradually decreases.
- two plug contacts 300 in the present embodiment are provided corresponding to positive and negative, and similarly, two jack contacts 400 are provided corresponding to positive and negative.
- the jack contact 400 is connected to a high voltage power source, for example, a + 400V DC power source.
- FIGS. 12A and 12B are a top view and a side view, respectively, of the plug contact 300 and the jack contact 400 in a state of being fitted with each other and supplied with electric power.
- the contact portion 412 of the jack contact 400 is in contact with the first metal plate 311 of the plug contact 300. For this reason, since a current flows through the first metal plate 311, a current flows from the jack contact 400 without passing through the resistors such as the first resistor 321, the second resistor 322, and the third resistor 323.
- FIGS. 13A and 13B are a top view and a side view, respectively, of the plug contact 300 and the jack contact 400 with the plug contact 300 slightly pulled out.
- the contact portion 412 of the jack contact 400 comes into contact with the second metal plate 312 of the plug contact 300.
- the current flows through the jack contact 400, the second metal plate 312, the first resistor 321, and the first metal plate 311, and the plug contact 300. Flowing into. Therefore, the current is limited by the first resistor 321. For this reason, in the state of FIGS. 13A and 13B, less current flows from the jack contact 400 to the plug contact 300 than in the state shown in FIGS. 12A and 12B.
- the plug contact 300 is further pulled out from the jack contact 400.
- 14A and 14B are a top view and a side view, respectively, of the plug contact 300 and the jack contact 400 with the plug contact 300 pulled out a little more than the state shown in FIGS. 13A and 13B.
- the contact portion 412 comes into contact with the third metal plate 313.
- the current is the jack contact 400, the third metal plate 313, the second resistor 322, the second metal plate 312, and the first resistor 321. Then, it flows to the plug contact 300 through the first metal plate 311.
- the current flowing from the jack contact 400 to the plug contact 300 is limited by the first and second resistors 321 and 322. Since the combined resistance value of the first resistor 321 and the second resistor 322 is higher than the resistance value of the first resistor 321, the jack in the state shown in FIGS. 14A and 14B is more than that shown in FIGS. 13A and 13B. The current flowing from the contact 400 to the plug contact 300 is reduced.
- the plug contact 300 is further pulled out from the jack contact 400.
- 15A and 15B are a top view and a side view, respectively, of the plug contact 300 and the jack contact 400 in a state where the plug contact 300 is further pulled out than the state shown in FIGS. 14A and 14B.
- the contact portion 412 comes into contact with the fourth metal plate 314.
- the current is the jack contact 400, the fourth metal plate 314, the third resistor 323, the third metal plate 313, and the second resistor. It flows to the plug contact 300 through the second metal plate 312, the first resistor 321, and the first metal plate 311.
- the current flowing from the jack contact 400 to the plug contact 300 is limited by the first to third resistors 321 to 323.
- the combined resistance value of the first resistor 321 to the third resistor 323 is higher than the combined resistance value of the first resistor 321 and the second resistor 322. Therefore, in the state of FIGS. 15A and 15B, FIGS.
- the current flowing from the jack contact 400 to the plug contact 300 is less than the state shown.
- FIGS. 16A and 16B are a top view and a side view, respectively, of the plug contact 300 and the jack contact 400 in a state where the plug contact 300 is further pulled out than the state shown in FIGS. 15A and 15B.
- the contact portion 412 is not in contact with the plug contact 300, and no current flows between the plug contact 300 and the jack contact 400.
- the current flows through the third resistor 323, the second resistor 322, and the first resistor 321. . If the resistance value of the combined resistor in which the first resistor 321 to the third resistor 323 are connected in series is 400 ⁇ or more, the flowing current is 1 A or less, and the flowing current is low. When leaving the plate 314, no arc is generated between the contact portion 412 of the jack contact 400 and the fourth metal plate 314 of the plug contact 300.
- the embodiment of the present invention is configured such that a plurality of contacts are provided in one connector, and the resistance value of the contact increases in accordance with the operation of removing one connector and the other connector.
- the other connector when the other connector is removed from one connector, the other connector has a higher resistance value while the contact of the other connector is in contact with the contact with one connector.
- the contact of the other connector is brought into contact, and then the contact of the other connector is separated from the contact of the one connector that was initially in contact.
- arc generation is suppressed by sufficiently increasing the resistance value of the contact of one connector away from the contact of the other connector to reduce the current flowing through the contact.
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- Connector Housings Or Holding Contact Members (AREA)
Abstract
他のコネクタと嵌合により電気的に接続されるコネクタは、他のコネクタと第1の位置で接触する第1のコンタクトと、前記第1の位置よりも前記コネクタの先端に近い第2の位置で前記他のコネクタと接触する、前記第1のコンタクトよりも抵抗値の高い第2のコンタクトと、を有する。
Description
本発明は、コネクタに関する。
一般的に電気機器は、電源等より電力の供給を受け動作するものであり、通常コネクタを介し電源より電気機器へ電力が供給される。この際用いられるコネクタは、凸状の雄型タイプのコネクタと、凹状の雌型タイプのコネクタを嵌合することにより、電気的に接続を行うものである。
一方、近年では、地球温暖化等に対する対策の一つとして、ローカルエリアにおける送電においても、電圧変換や送電等における電力損失が少なく、ケーブルを太くする必要のない、直流で高電圧の電力の供給が検討されている。特に、サーバ等の情報機器は大量に電力を消費するため、このような電力供給が望ましいものとされている。
ところで、電気機器に供給される電力に関しては、電圧が高いと人体に影響を及ぼす場合や、電子部品の動作に影響を与える場合がある。このような高電圧の電力をサーバ等の情報機器に用いる場合、装置の設置やメンテナンスの際に人により作業が行われるため、電気的接続がされている部分であるコネクタは通常の交流の商用電源に用いられるコネクタとは異なるものとする必要がある。
電源から供給される電圧が100V以上の場合、または、高電圧で直流である場合、例えば、電源から供給される電力が直流400Vの場合、現在の交流100Vに用いられているコネクタをそのまま使用することは、十分な安全性や信頼性が確保されていないため危険である。
本発明は、上記に鑑みてなされたものであり、高電圧の電力を安全に供給することが可能なコネクタを提供することを目的とする。
本発明の一観点によれば、他のコネクタと嵌合により電気的に接続されるコネクタは、他のコネクタと第1の位置で接触する第1のコンタクトと、前記第1の位置よりも前記コネクタの先端に近い第2の位置で前記他のコネクタと接触する、前記第1のコンタクトよりも抵抗値の高い第2のコンタクトと、を有する。
本発明の一観点によれば、他のコネクタと電気的に接続されるコネクタは、他のコネクタと接触する第1の金属板と、他のコネクタと接触する第2の金属板と、第1の金属板と第2の金属板とに接続された抵抗と、を有する。
本発明の一観点によれば、他のコネクタと嵌合により電気的に接続されるコネクタは、他のコネクタと接触する複数の金属板を有するコンタクトと、互いに隣り合う金属板を接続する抵抗と、を有する。
本発明の一観点によれば、他のコネクタと電気的に接続されるコネクタは、他のコネクタと接触する第1の金属板と、他のコネクタと接触する第2の金属板と、第1の金属板と第2の金属板とに接続された抵抗と、を有する。
本発明の一観点によれば、他のコネクタと嵌合により電気的に接続されるコネクタは、他のコネクタと接触する複数の金属板を有するコンタクトと、互いに隣り合う金属板を接続する抵抗と、を有する。
本発明の一観点によれば、現状の商用電源の電圧よりも高い電圧の電源、または、直流電源に対応したコネクタであって、これらの電源からの電力を安全に供給することが可能なコネクタを提供することができる。
本発明を実施するための形態について、以下に説明する。尚、同じ部材等については、同一の符号を付し、繰り返して説明しない。
〔第1の実施の形態〕
第1の実施の形態におけるコネクタについて説明する。図1は本実施の形態によるジャックコンタクト100の斜視図であり、図2は側面図である。また、図3は本実施の形態によるプラグコンタクト200の斜視図であり、図4は側面図である。
第1の実施の形態におけるコネクタについて説明する。図1は本実施の形態によるジャックコンタクト100の斜視図であり、図2は側面図である。また、図3は本実施の形態によるプラグコンタクト200の斜視図であり、図4は側面図である。
本実施の形態におけるコネクタは、図1及び図2に示されるジャックコンタクト100、又はジャックコンタクト100を含むジャックコネクタである。本実施の形態におけるコネクタは、他のコネクタと嵌合し電気的に接続される。他のコネクタは、図3及び図4に示される板状のプラグコンタクト200、又はプラグコンタクト200を含むプラグコネクタである。以下の説明では、本実施の形態のコネクタを「ジャックコネクタ」と称し、本実施の形態の他のコネクタを「プラグコネクタ」と称することがある。
ジャックコンタクト100の周囲は、樹脂材料等の絶縁体により形成された筐体により覆われており、筐体のうちジャックコンタクト100にプラグコンタクト200が嵌合する部分には開口が設けられている。ジャックコンタクト100は電源ケーブルと接続されている。
プラグコンタクト200は、銅等の金属材料により板状に形成されている。プラグコネクタは、プラグコンタクト200を露出する絶縁体により形成された筐体を含み得る。プラグコネクタは、電子機器等と接続される。
本実施の形態においては、ジャックコンタクト100及びプラグコンタクト200のうちのいずれか一方が電源に接続され、他方が電子機器等に接続される。
本実施の形態におけるジャックコンタクト100は、図1及び図2に示されるように、第1のジャック110、第2のジャック120、第3のジャック130等を有している。
第1のジャック110は、銅等の金属材料により形成されており、プラグコンタクト200が入り込む、コの字状に形成された第1のジャックコンタクト111を有している。第1のジャックコンタクト111は、端部近傍にプラグコンタクト200と接触する第1の接触部112を有する。第1のジャックコンタクト111は第1のジャック端子113と接続されている。第1のジャック端子113は、第2のジャック端子123及び第3のジャック端子133と同電位となっている。
第2のジャック120は、銅等の金属材料により形成されており、プラグコンタクト200が入り込む、コの字状に形成された第2のジャックコンタクト121を有している。第2のジャックコンタクト121は、端部近傍にプラグコンタクト200と接触する第2の接触部122を有する。第2のジャックコンタクト121は、第1のジャックコンタクト111を囲むように形成されており、第1のジャックコンタクト111の外側に、第2の接触部122が位置する。また、第2のジャックコンタクト121と第2のジャック端子123との間には、第1の抵抗140が設けられている。
第3のジャック130は、銅等の金属材料により形成されており、プラグコンタクト200が入り込む、コの字状に形成された第3のジャックコンタクト131を有している。第3のジャックコンタクト131は、端部130aの近傍において、プラグコンタクト200と接触する第3の接触部132を有する。本実施の形態において、プラグコンタクト200に近い順に、第3の接触部132、第2の接触部122、第1の接触部112が配置され、第3の接触部132はジャックコンタクト100が嵌合する方向におけるジャックコンタクト100の先端に位置する。第3のジャックコンタクト131は、第2のジャックコンタクト121を囲んで覆うように形成されており、第2のジャックコンタクト121の外側に、第3の接触部132が位置する。また、第3のジャックコンタクト131と第3のジャック端子133との間には、第2の抵抗150が設けられている。
本実施の形態においては、第2の抵抗150の抵抗値は、第1の抵抗140の抵抗値よりも高い。例えば、電源電圧が400Vの場合、流れる電流が1A以下であればアークは発生しないと考えられるため、第2の抵抗150の抵抗値は400Ω以上であることが好ましい。
尚、本実施の形態におけるコネクタでは、図5に示されるように、ジャックコンタクト100は正と負に対応して計2つ設けられている。同様に、ジャックコンタクト100と電気的に接続されるプラグコンタクト200も、正と負に対応して2つ設けられている。
次に、本実施の形態におけるジャックコネクタよりプラグコネクタを外す場合について説明する。尚、本実施の形態においては、第1のジャック端子113、第2のジャック端子123、第3のジャック端子133は相互に接続されており、更に、これらが高電圧電源、例えば、+400Vの直流電源に接続されているものとする。
図6Aは、本実施の形態におけるジャックコンタクト100とプラグコンタクト200とが嵌合しており、ジャックコンタクト100及びプラグコンタクト200を介し電力が供給されている状態を示す。図6Aの状態において、プラグコンタクト200は、第1の接触部112、第2の接触部122、第3の接触部132のすべてと接触している。
上述のとおり、第2のジャックコンタクト121と第2のジャック端子123との間には第1の抵抗140が設けられており、第3のジャックコンタクト131と第3のジャック端子133との間には第2の抵抗150が設けられている。しかしながら、第1のジャックコンタクト111と第1のジャック端子113との間には抵抗は設けられていない。よって、ジャックコンタクト100からプラグコンタクト200に流れる電流は、抵抗が最も低い第1のジャック110を介する電流経路を最も多く流れる。即ち、電流の多くは第1のジャック端子113より第1のジャックコンタクト111及び第1の接触部112を介してプラグコンタクト200に流れる。
次に、図6Bに示すように、ジャックコンタクト100よりプラグコンタクト200を少し引き抜く。これにより、プラグコンタクト200は、第2の接触部122、第3の接触部132と接触しているが、第1の接触部112とは接触していない状態となる。よって、図6Bの状態においては、第1のジャック110を介して電流が流れない。
尚、本実施の形態においては、第2の抵抗150の抵抗値よりも第1の抵抗140の抵抗値の方が低いため、図6Bの状態においては、ジャックコンタクト100からプラグコンタクト200に流れる電流は、より抵抗が低い第2のジャック120を介する電流経路を最も多く流れる。即ち、電流の多くは第2のジャック端子123より、第1の抵抗140、第2のジャックコンタクト121及び第2の接触部122を介し、プラグコンタクト200に流れる。なお、プラグコンタクト200には第2のジャックコンタクト121を介して電流が流れ続けるため、第1の接触部112とプラグコンタクト200との接触が離れても第1の接触部112でアークが発生することはない。尚、図6Bに示す状態においてジャックコネクタからプラグコネクタに流れる電流は、第1の抵抗140により制限を受けるため、図6Aに示されるプラグコンタクト200と第1の接触部112とが接触している状態で流れる電流よりも減少する。
次に、図6Cに示すように、ジャックコンタクト100よりプラグコンタクト200を更に引き抜く。これにより、プラグコンタクト200は、第3の接触部132と接触しているが、第1の接触部112、第2の接触部122とは接触していない状態となる。よって、この状態においては、第3のジャック130のみを介して電流が流れ、第1のジャック110及び第2のジャック120を介して電流が流れることはない。
図6Cの状態においては、ジャックコンタクト100からプラグコンタクト200に、プラグコンタクト200と接触している第3のジャック130を介して電流が流れる。第2の接触部122とプラグコンタクト200との接触が離れても、プラグコンタクト200には第3のジャックコンタクト131を介し電流が流れ続けるため、第2の接触部122でアークが発生することはない。尚、図6Cに示す状態で流れる電流は、第2の抵抗150により制限を受けているため、プラグコンタクト200と第2の接触部122とが接触している状態で流れる電流よりも減少する。
次に、図6Dに示すように、ジャックコンタクト100よりプラグコンタクト200を更に引き抜く。これにより、プラグコンタクト200は、第1の接触部112、第2の接触部122及び第3の接触部132のすべてと接触していない状態となる。よって、図6Dの状態においては、第1のジャック110、第2のジャック120、第3のジャック130を介して電流が流れることはない。
第2の抵抗150の抵抗値が400Ω以上である場合、ジャックコネクタからプラグコネクタに流れる電流は1A以下であり、流れる電流が低いため、プラグコンタクト200が第3の接触部132と離れる際に、プラグコンタクト200と第3の接触部132との間においてアークが発生することはない。
以上より、本実施の形態におけるジャックコンタクト100からプラグコンタクト200を引き抜く際に、アークの発生を防ぐことができる。
〔第2の実施の形態〕
次に、第2の実施の形態におけるコネクタについて説明する。図7は本実施の形態におけるプラグコンタクト300及びジャックコンタクト400の斜視図であり、図8は上面図であり、図9は側面図である。図10は、プラグコンタクト300の分解斜視図である。
次に、第2の実施の形態におけるコネクタについて説明する。図7は本実施の形態におけるプラグコンタクト300及びジャックコンタクト400の斜視図であり、図8は上面図であり、図9は側面図である。図10は、プラグコンタクト300の分解斜視図である。
本実施の形態におけるコネクタは、図7から図10に示される構造のプラグコンタクト300、又はプラグコンタクト300を含むプラグコネクタである。プラグコネクタは、プラグコンタクト300を露出する、絶縁体により形成された筐体を含み得る。プラグコネクタは、電子機器等と接続される。本実施の形態におけるコネクタは、他のコネクタと嵌合し電気的に接続されるコネクタである。他のコネクタは、ジャックコンタクト400、又はジャックコンタクト400を含むジャックコネクタであって良い。このジャックコネクタは、ジャックコンタクト400の周囲を覆う、樹脂材料等の絶縁体により形成された筐体を含み得る。筐体のジャックコンタクト400がプラグコンタクト300と嵌合する部分には開口部が設けられている。ジャックコンタクト400は、電源ケーブルと接続される。本実施の形態においては、ジャックコンタクト400またはプラグコンタクト300の第1の金属板311のうちのいずれか一方が電源に接続され、他方が電子機器等に接続される。
以下の説明では、本実施の形態のコネクタを「プラグコネクタ」と称し、本実施の形態の他のコネクタを「ジャックコネクタ」と称することがある。
本実施の形態におけるプラグコンタクト300は、図10に示されるように、複数に分割された金属板310と第1の抵抗321、第2の抵抗322、第3の抵抗323とを有している。
金属板310は、第1の金属板311、第2の金属板312、第3の金属板313、第4の金属板314を有する。第1の金属板311、第2の金属板312、第3の金属板313、第4の金属板314は、接続されるジャックコンタクト400から離れた順、即ち、プラグコンタクト300がジャックコンタクト400に嵌合する方向におけるプラグコンタクト300の先端300aから離れた順に、互いに僅かな隙間を設けて配置されている。第1~第4の金属板311~314は、銅等の金属材料により形成されている。
金属板310は、第1~第3の抵抗321~323が接続された状態で樹脂材料やセラミックス等の絶縁体により形成された絶縁体部330に入れられている。金属板310は、絶縁体部330に覆われた第1の面310aと、絶縁体部330から露出した第2の面310bを有する。尚、プラグコンタクト300は、プリント基板の一方の面に導電配線等により第1の金属板311、第2の金属板312、第3の金属板313、第4の金属板314に相当する要素を形成し、当該プリント基板をプラグコンタクトの形状となるように形成してもよい。
図10に示されるように、本実施の形態では、第1の抵抗321が第1の金属板311の一方の面と第2の金属板312の一方の面とに接続されている。
同様に、第2の抵抗322は、隣接する第2の金属板312の一方の面と第3の金属板313の一方の面とに接続されている。
同様に、第3の抵抗323は、隣接する第3の金属板313の一方の面と第4の金属板314の一方の面とに接続されている。
第1~第3の抵抗321~323はそれぞれ、金属板310の第1の面310aに取り付けられている。金属板310は、図9に示すように第1~第3の抵抗321~323の取り付けられる第1の面310aが絶縁体部の内側を向くように絶縁体部330に取り付けられ、金属板310の第2の面310b側はほぼ面一になっている。
ジャックコンタクト400は金属材料により形成されており、プラグコンタクト300が入り込むコの字状に形成されたジャックコンタクト部411を有している。ジャックコンタクト部411は、その端部近傍に、プラグコンタクト300と接触する接触部412を有する。
例えば、電源電圧が400Vの場合、流れる電流が1A以下であればアークは発生しないため、本実施の形態においては、第1~第3の抵抗321~323の直列の合成抵抗の抵抗値は、400Ω以上であることが好ましい。
また、第1の金属板311と第2の金属板312との間の隙間、第2の金属板312と第3の金属板313との間の隙間、第3の金属板313と第4の金属板314との間の隙間はそれぞれ、プラグコンタクト300とジャックコンタクト400との嵌合方向に斜めとされている。これにより、プラグコンタクト300がジャックコンタクト400より外される際、第1の金属板311と第2の金属板312との隙間近傍に位置するジャックコンタクト400の接触部412は、第1の金属板311と第2の金属板312の双方に接触する。
詳細に説明すると、ジャックコンタクト400の移動に伴い、接触部412が第1の金属板311のみに接触した状態から第1の金属板311と第2の金属板312の双方に接触する状態となり、その後第1の金属板311から離れて第2の金属板312のみに接触する状態となる。従って、接触部412は第1の金属板311と第2の金属板312との少なくとも一方に接触しているため、ジャックコンタクト400とプラグコンタクト300との間に流れる電流が遮断されることによるアークの発生を抑えることができる。
同様に、第2の金属板312と第3の金属板313との隙間近傍においては、接触部412は第2の金属板312と第3の金属板313の双方に接触する。また、第3の金属板313と第4の金属板314との隙間近傍においては、接触部412は第3の金属板313と第4の金属板314の双方に接触する。従って、ジャックコンタクト400よりプラグコンタクト300が引き抜かれる際にジャックコンタクト400がプラグコンタクト300の第1~第4の金属板311~314のいずれかに接触している状態を維持することができるため、電流が突然遮断されることはない。また、ジャックコンタクト400の接触する金属板が第1の金属板311、第2の金属板312、第3の金属板313、第4の金属板314と遷移するにつれ、プラグコンタクト300の抵抗値が次第に高くなり、ジャックコンタクト400とプラグコンタクト300との間を流れる電流は徐々に減少する。
尚、本実施の形態におけるプラグコンタクト300は、正と負に対応して2つ設けられ、同様に、ジャックコンタクト400も、正と負に対応して2つ設けられている。
次に、本実施の形態におけるプラグコネクタをジャックコネクタより外す場合について説明する。尚、本実施の形態においては、ジャックコンタクト400が、高電圧電源、例えば、+400Vの直流電源に接続されているものとする。
図12A及び12Bは、互いに嵌合して電力が供給されている状態のプラグコンタクト300及びジャックコンタクト400の、それぞれ上面図、側面図である。図12A及び12Bの状態では、ジャックコンタクト400の接触部412は、プラグコンタクト300の第1の金属板311と接触している。このため、第1の金属板311を介して電流が流れるため、第1の抵抗321、第2の抵抗322、第3の抵抗323等の抵抗を介することなくジャックコンタクト400から電流が流れる。
次に、図13A及び13Bに示すように、ジャックコンタクト400からプラグコンタクト300を少し引き抜く。図13A及び13Bは、プラグコンタクト300を少し引き抜いた状態のプラグコンタクト300及びジャックコンタクト400の、それぞれ上面図、側面図である。プラグコンタクト300を少し引き抜くことにより、ジャックコンタクト400の接触部412は、プラグコンタクト300の第2の金属板312と接触する。接触部412が第2の金属板312と接触している状態においては、電流はジャックコンタクト400、第2の金属板312、第1の抵抗321、第1の金属板311を介してプラグコンタクト300に流れる。よって、第1の抵抗321により電流が制限される。このため、図13A及び13Bの状態では、図12A及び12Bに示す状態よりも、ジャックコンタクト400からプラグコンタクト300に流れる電流は少なくなる。
次に、図14A及び14Bに示すように、ジャックコンタクト400からプラグコンタクト300を更に少し引き抜く。図14A及び14Bは、図13A及び13Bに示す状態よりも、プラグコンタクト300を更に少し引き抜いた状態のプラグコンタクト300及びジャックコンタクト400の、それぞれ上面図、側面図である。プラグコンタクト300を更に少し引き抜くことにより、接触部412は、第3の金属板313と接触する。接触部412が第3の金属板313と接触している状態においては、電流はジャックコンタクト400、第3の金属板313、第2の抵抗322、第2の金属板312、第1の抵抗321、第1の金属板311を介してプラグコンタクト300に流れる。よって、ジャックコンタクト400からプラグコンタクト300に流れる電流は、第1及び第2の抵抗321、322により制限される。第1の抵抗321及び第2の抵抗322を合わせた抵抗値は第1の抵抗321の抵抗値よりも高いため、図14A及び14Bの状態においては、図13A及び13Bに示す状態よりも、ジャックコンタクト400からプラグコンタクト300に流れる電流は少なくなる。
次に、図15A及び15Bに示すように、ジャックコンタクト400からプラグコンタクト300を更に引き抜く。図15A及び15Bは、図14A及び14Bに示す状態よりも、プラグコンタクト300を更に引き抜いた状態のプラグコンタクト300及びジャックコンタクト400の、それぞれ上面図、側面図である。プラグコンタクト300を更に引き抜くことにより、接触部412は第4の金属板314と接触する。接触部412が第4の金属板314と接触している状態においては、電流は、ジャックコンタクト400、第4の金属板314、第3の抵抗323、第3の金属板313、第2の抵抗322、第2の金属板312、第1の抵抗321、第1の金属板311を介してプラグコンタクト300に流れる。よって、ジャックコンタクト400からプラグコンタクト300に流れる電流は、第1~第3の抵抗321~323により制限される。第1の抵抗321乃至第3の抵抗323の合成抵抗値は第1の抵抗321及び第2の抵抗322の合成抵抗値よりも高いため、図15A及び15Bの状態においては、図14A及び14Bに示す状態よりも、ジャックコンタクト400からプラグコンタクト300に流れる電流は少なくなる。
次に、図16A及び16Bに示すように、ジャックコンタクト400からプラグコンタクト300を更に引き抜く。図16A及び16Bは、図15A及び15Bに示す状態よりも、プラグコンタクト300を更に引き抜いた状態のプラグコンタクト300及びジャックコンタクト400の、それぞれ上面図、側面図である。プラグコンタクト300を更に引き抜くことにより、接触部412はプラグコンタクト300とは接触していない状態となり、プラグコンタクト300とジャックコンタクト400との間において電流は流れない。
ジャックコンタクト400の接触部412がプラグコンタクト300の第4の金属板314と接触している状態では、電流は、第3の抵抗323、第2の抵抗322、第1の抵抗321を介して流れる。第1の抵抗321乃至第3の抵抗323を直列に接続した合成抵抗の抵抗値が400Ω以上であれば、流れる電流は1A以下であり、流れる電流が低いため、接触部412が第4の金属板314と離れる際に、ジャックコンタクト400の接触部412とプラグコンタクト300の第4の金属板314との間にアークが発生することはない。
このように、本発明の実施の形態は、複数コンタクトを一方のコネクタに設け、一方のコネクタと他方のコネクタとを外す動作に応じてコンタクトの抵抗値が大きくなるように構成している。このような構成により、一方のコネクタから他方のコネクタを外すときに、他方のコネクタのコンタクトが一方のコネクタのあるコンタクトに接触している状態で一方のコネクタの抵抗値の高い他のコンタクトに他方のコネクタのコンタクトを接触させ、その後当初接触していた一方のコネクタのあるコンタクトから他方のコネクタのコンタクトを離すようにしている。最終的に他方のコネクタのコンタクトから離れる一方のコネクタのコンタクトの抵抗値を十分高くしてコンタクトに流れる電流を小さくすることで、アーク発生を抑制している。
明細書における全ての実施例及び条件的な言い回しは、発明者による技術発展のための発明及び概念を読者が理解する上での一助とするという教導的目的のものであり、そのように具体的に記載された例及び条件に限定的に解釈されるべきものではなく、また、明細書におけるそのような例の構成は、発明の優劣を示すことに関連するものでもない。コネクタを本発明の実施の形態に基づき詳細に説明したが、種々の変更、代替、修正は、本発明の趣旨及び範囲を離れることなくなされ得ると理解すべきである。例えば、上記では、複数コンタクトを設ける態様として、それぞれ抵抗値の異なるコンタクトを複数設ける形態や、複数の金属板を抵抗で接続する形態を説明したが、複数コンタクトを設ける態様はこれらには限らない。
100 ジャックコンタクト
110 第1のジャック
111 第1のジャックコンタクト
112 第1の接触部
113 第1のジャック端子
120 第2のジャック
121 第2のジャックコンタクト
122 第2の接触部
123 第2のジャック端子
130 第3のジャック
131 第3のジャックコンタクト
132 第3の接触部
133 第3のジャック端子
140 第1の抵抗
150 第2の抵抗
200 プラグコンタクト
110 第1のジャック
111 第1のジャックコンタクト
112 第1の接触部
113 第1のジャック端子
120 第2のジャック
121 第2のジャックコンタクト
122 第2の接触部
123 第2のジャック端子
130 第3のジャック
131 第3のジャックコンタクト
132 第3の接触部
133 第3のジャック端子
140 第1の抵抗
150 第2の抵抗
200 プラグコンタクト
Claims (9)
- 他のコネクタと嵌合により電気的に接続されるコネクタにおいて、
前記他のコネクタと第1の位置で接触する第1のコンタクトと、
前記第1の位置よりも前記コネクタの先端に近い第2の位置で前記他のコネクタと接触する、前記第1のコンタクトよりも抵抗値の高い第2のコンタクトと、
を有することを特徴とする、コネクタ。 - 前記コネクタから前記他のコネクタを離す際には、前記第1のコンタクトが前記他のコネクタから離れた後に前記第2のコンタクトが前記他のコネクタから離れることを特徴とする、請求項1に記載のコネクタ。
- 前記他のコネクタと接触する、前記第2のコンタクトよりも抵抗値が高い第3のコンタクトを更に有し、
前記コネクタから前記他のコネクタを離す際には、前記第2のコンタクトが前記他のコネクタから離れた後に前記第3のコンタクトが前記他のコネクタから離れることを特徴とする、請求項2に記載のコネクタ。 - 前記第2のコンタクトに接続されている抵抗を更に有することを特徴とする、請求項1に記載のコネクタ。
- 他のコネクタと電気的に接続されるコネクタにおいて、
前記他のコネクタと接触する第1の金属板と、
前記他のコネクタと接触する第2の金属板と、
前記第1の金属板と前記第2の金属板とに接続された抵抗と、
を有することを特徴とする、コネクタ。 - 前記コネクタから前記他のコネクタが離れる際には、前記第2の金属板が前記他のコネクタと接触している状態で前記第1の金属板が前記他のコネクタから離れ、次いで前記第2の金属板が前記他のコネクタから離れることを特徴とする、請求項5に記載のコネクタ。
- 他のコネクタと嵌合により電気的に接続されるコネクタにおいて、
前記他のコネクタと接触する複数の金属板を有するコンタクトと、
互いに隣り合う金属板を接続する抵抗と、
を有することを特徴とする、コネクタ。 - 前記他のコネクタを前記コネクタから抜く際は、隣り合う前記複数の金属板のうち、前記コンタクトの先端に近い方の金属板が前記他のコネクタと接触している状態で、前記コンタクトの先端から離れた方の金属板が前記他のコネクタから離れることを特徴とする、請求項7に記載のコネクタ。
- 前記他のコネクタと前記コネクタが接触している状態においては、前記複数の金属板のうち前記他のコネクタと嵌合する方向における前記コネクタの先端から最も離れた位置にある金属板が前記他のコネクタと接触しており、
前記他のコネクタを前記コネクタから抜く際は、前記複数の金属板のうち、前記最も離れた位置にある金属板が前記他のコネクタと接触している状態で、前記コネクタの先端から次に離れた位置にある金属板が前記他のコネクタと接触し、前記最も離れた位置にある金属板は、前記次に離れた位置にある金属板が前記他のコネクタと接触している状態で前記他のコネクタから離れることを特徴とする請求項8に記載のコネクタ。
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