WO2017209098A1 - ケーブルアセンブリ - Google Patents

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Abstract

電気信号および光信号を伝送できるケーブルアセンブリを提供する。ケーブルアセンブリは、ケーブルと、ケーブルの延伸方向におけるケーブルの端部に設けられたコネクタと、電気信号を伝送する複数の電気伝送線と、光信号を伝送する複数の光伝送線と、を備える。ケーブルアセンブリの内部には、複数の電気伝送線と複数の光伝送線とが、ケーブルとコネクタとに跨って設けられ、複数の光伝送線は、ケーブルの延伸方向に垂直な幅方向において、ケーブルアセンブリの両端のそれぞれに1つ以上設けられ、複数の電気伝送線は、幅方向において、複数の光伝送線より内側に設けられている。

Description

ケーブルアセンブリ
 本開示は、コネクタ付きケーブルであるケーブルアセンブリに関する。
 HDMI(登録商標)(High Definition Multimedia Interface)は、高精細度デジタルビデオ/オーディオインターフェースに関する技術であり、この技術は高精細度ビデオ/オーディオ信号の伝送に幅広く使用されている。HDMI(登録商標)規格(例えば非特許文献1参照)においては、HDMI(登録商標)ケーブルやHDMI(登録商標)コネクタの仕様が定められており、適用される規格のバージョンが異なっても、例えばタイプAのコネクタの形状等は変わらない。そのため、古いAV(Audio Visual)機器と新しいAV機器との間でもHDMI(登録商標)ケーブルによって相互に接続が可能である。このように、HDMI(登録商標)規格は互換性が高いため、HDMI(登録商標)規格に準拠したケーブルやコネクタ等が、広く用いられている。
HDMI(登録商標) Specification Ver.1.3a[平成27年12月1日検索]、インターネット<URL:http://www.hdmi.org/manufacturer/specification.aspx>
 本開示は、電気信号および光信号を伝送することができ、シンプルな構造を維持したままHDMI(登録商標)規格に準拠したコネクタを設けることができるケーブルアセンブリを提供する。
 本開示におけるケーブルアセンブリは、ケーブルと、前記ケーブルの延伸方向における前記ケーブルの端部に設けられたコネクタと、電気信号を伝送する複数の電気伝送線と、光信号を伝送する複数の光伝送線と、を備える。前記複数の電気伝送線と前記複数の光伝送線とは、前記ケーブルと前記コネクタとに跨って設けられ、前記複数の光伝送線は、前記ケーブルの前記延伸方向に垂直な幅方向において、前記ケーブルおよび前記コネクタの両端のそれぞれに1つ以上設けられ、前記複数の電気伝送線は、前記幅方向において、前記複数の光伝送線より内側に設けられている。
 本開示は、電気信号および光信号を伝送することができ、シンプルな構造を維持したままHDMI(登録商標)規格に準拠したコネクタを設けることができるケーブルアセンブリを提供することができる。
図1は、比較例におけるケーブルの断面を模式的に示す断面図である。 図2は、実施の形態1におけるケーブルアセンブリと、ケーブルアセンブリによって相互に接続される送信機および受信機とを模式的に示す図である。 図3は、実施の形態1におけるケーブルアセンブリのコネクタを送信機(または受信機)のコネクタから取り外した状態を模式的に示す図である。 図4は、図3におけるケーブルアセンブリのケーブルの断面を模式的に示す断面図である。 図5は、図3におけるケーブルアセンブリのコネクタの正面図である。 図6は、図3におけるケーブルアセンブリのb-b線断面図である。 図7は、図3における送信機(または受信機)のコネクタの正面図である。 図8は、図3における送信機(または受信機)のコネクタのa-a線断面図である。 図9は、実施の形態1におけるケーブルアセンブリのコネクタと送信機(または受信機)のコネクタとの接続状態を模式的に示す断面図である。 図10は、実施の形態1の変形例におけるケーブルアセンブリのケーブルの断面を模式的に示す断面図である。
 本開示のケーブルアセンブリは、例えば、高精細度ビデオ/オーディオ信号等の情報量が相対的に多い信号を高速伝送する場合に使用されるコネクタ付きケーブルである。
 まず、比較例を参照しつつ、ケーブルアセンブリの課題について説明する。
 (比較例)
 図1は、比較例におけるケーブル503の断面を模式的に示す断面図である。
 比較例におけるケーブル503は、電気信号を伝送する複数の電気伝送線(例えば、金属線、等)536と、光信号を伝送する複数の光伝送線(例えば、光ファイバー、等)523と、電気伝送線536および光伝送線523の周囲を覆う被覆部504と、を有している。ケーブル503では、複数(例えば、4本)の光伝送線523がケーブル503の中央付近に配置され、これら光伝送線523を複数(例えば、7本)の電気伝送線536で囲むようにして電気伝送線536が配置されている。ケーブル503は、このように構成されることで、光伝送線523の破損が抑制される。
 ここで、比較例におけるケーブル503をHDMI(登録商標)規格に準拠したコネクタに繋ぐ場合を想定する(そのコネクタの各端子の配列は、例えば、後述の図5を参照)。そのコネクタにおいて、電気端子の配列は、HDMI(登録商標)規格に基づいて決められており、光伝送線523の端部は、コネクタの幅方向W(図5参照)において電気端子の外側に配置される。そのため、ケーブル503の電気伝送線536をその電気端子の配列に対応させるためには、コネクタ内において、電気伝送線536を光伝送線523よりも内側に引き込み、光伝送線523を電気端子よりも外側の領域に引き出さねばならない。
 そのような場合、コネクタ内において、光伝送線523と電気伝送線536とが交差する複雑な構造が生じる。そのため、光伝送線523のそれぞれの長さを互いに等しくすることが困難となる場合がある。光伝送線523の長さが互いに等しくない場合、光信号の位相が相互に合いにくくなるため光信号の伝送効率が低下し、膨大な情報の信号を高速に伝送することが困難となることがある。
 本開示では、ケーブルアセンブリをシンプルな構造とすることができる。これにより、光伝送線の長さの互いの寸法差を相対的に小さくし、信号の伝送効率を向上させることができる。
 (実施の形態1)
 次に、本開示におけるケーブルアセンブリについて、図面を参照しつつ説明する。ただし、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、すでによく知られた事項の詳細説明、および実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になるのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
 なお、以下の実施の形態および添付図面は、本開示におけるケーブルアセンブリの一例を示したものに過ぎない。したがって本開示は、以下の実施の形態を参考に請求の範囲の文言によって範囲が画定されるものであり、以下の実施の形態のみに限定されるものではない。よって、以下の実施の形態における構成要素のうち、本開示の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、本開示の課題を達成するのに必ずしも必要ではないが、より好ましい形態を構成するものとして説明される。
 また、各図面は、本開示を示すために適宜強調や省略、比率の調整を行った模式的な図となっており、実際の形状や位置関係、比率とは異なる場合がある。また、各図において、実質的に同じ構成要素については同じ符号を付し、説明を省略または簡略化する場合がある。
 [1-1.ケーブルアセンブリの構成]
 まず、ケーブルアセンブリの概略構成について説明する。
 図2は、実施の形態1におけるケーブルアセンブリ100と、ケーブルアセンブリ100によって相互に接続される送信機210(例えば、映像信号送信機)および受信機220(例えば、映像信号受信機)と、を模式的に示す図である。
 ケーブルアセンブリ100は、図2に示すように、ケーブル103と、ケーブル103の延伸方向Lにおけるケーブル103の端部に設けられたコネクタ102と、電気信号を伝送する複数(例えば、7本)の電気伝送線136a、136b、136c、136d、136e、136fおよび136gと、光信号を伝送する複数(例えば、4本)の光伝送線123a、123b、123cおよび123dと、を備えている。本実施の形態のケーブルアセンブリ100においては、図2に例示するように、ケーブル103の両端部にコネクタ102が設けられている。これらのコネクタ102は、プラグであり、HDMI(登録商標)規格に準拠している。
 送信機210および受信機220のそれぞれには、コネクタ102に接続されるコネクタ101が設けられている。これらのコネクタ101は、レセプタクルであり、HDMI(登録商標)規格に準拠している。ケーブル103の一端部側のコネクタ102と送信機210のコネクタ101とを互いに接続し、ケーブル103の他端部側のコネクタ102と受信機220のコネクタ101とを互いに接続することで、送信機210と受信機220とが相互に接続され、送信機210と受信機220との間での情報伝送が可能となる。
 ケーブル103およびコネクタ102の内部には、電気伝送線136a~136gと、光伝送線123a~123dとが、ケーブル103とコネクタ102とに跨って設けられている。
 電気伝送線136a~136gおよび光伝送線123a~123dには、被覆部104によって覆われてケーブル103を構成する部分と、樹脂モールド部127によって覆われてコネクタ102を構成する部分と、がある。被覆部104は、樹脂モールド部127よりも柔軟性を有する樹脂材料で形成されている。そのため、ケーブル103は柔軟性を有し曲げることが可能であるが、以下では、ケーブル103は、図2に示すように直線状に配置されているものとして説明を行う。すなわち、延伸方向Lは、直線状に配置されたケーブル103の延伸方向である。
 光伝送線123a~123dのそれぞれは、例えば、プラスチックで形成される光ファイバーであり、その直径は、例えば、0.5mm程度である。
 光伝送線123a~123dは、ケーブル103の延伸方向Lに垂直な方向(幅方向)Wにおけるケーブルアセンブリ100の両端のそれぞれに1つ以上設けられている。具体的には、2本の光伝送線123a、123bは、幅方向Wにおいて電気伝送線136a~136gのうちの最も外側(図2における最も上)に配置された電気伝送線136aよりもさらに外側(図2においてさらに上)に配置され、2本の光伝送線123c、123dは、幅方向Wにおいて電気伝送線136a~136gのうちの最も外側(図2における最も下)に配置された電気伝送線136gよりもさらに外側(図2においてさらに下)に配置されている。
 光伝送線123a~123dのそれぞれは、ケーブル103の延伸方向Lに沿って、互いに平行に設けられている。
 光伝送線123a、123bと光伝送線123c、123dとは、ケーブル103の延伸方向Lおよび幅方向Wの双方に垂直な方向(図3に示す高さ方向H)から見た場合に、延伸方向Lに平行なケーブル103の中心線Cに対して線対称となるように配置されている。すなわち、ケーブルアセンブリ100においては、光伝送線123a~123dのうち、幅方向Wにおいて最も外側に配置された光伝送線123a、123dの中間に位置する線が、ケーブル103の延伸方向Lに平行な中心線Cに等しく、光伝送線123bと光伝送線123cとは、その中心線Cに対して、線対称に配置されている。
 また、光伝送線123a~123dのそれぞれは、ケーブル103の延伸方向Lおよび幅方向Wの双方に垂直な方向(高さ方向H)から見た場合に、直線状になるように形成されている。すなわち、光伝送線123a~123dは、高さ方向Hから見た場合に、一端部側のコネクタ102からケーブル103を通り他端部側のコネクタ102に渡って、直線状に形成されている。
 電気伝送線136a~136gは、電気信号を伝送できるように構成された金属線(例えば、銅線、等)を備えて構成される。電気伝送線136a~136gの各々の直径は、例えば0.1mm~1mm程度である。電気伝送線136a~136gのうちの一部の電気伝送線または全ての電気伝送線が、樹脂チューブ等により被覆されていてもよい。なお、図4には、電気伝送線136a~136dが樹脂チューブ137で被覆されている構成例を示す。また、本実施の形態では、電気伝送線136a~136dの直径が相対的に大きく(例えば、1mm)、電気伝送線136e~136gの直径が相対的に小さい(例えば、0.1mm)構成例を示す。しかし、本開示は何らこの構成に限定されない。全ての電気伝送線136a~136gの直径が互いに同じであってもよく、互いに異なる3つ以上の直径の電気伝送線が混在していてもよい。
 電気伝送線136a~136gは、光伝送線123bと光伝送線123cとの間に、幅方向Wに並んで互いに平行に配置されている。なお、電気伝送線136a~136gは、HDMI(登録商標)規格に準拠したコネクタ102の電気端子の配列に対応できるように配置されている。
 次に、ケーブルアセンブリ100の細部構成について説明する。
 図3は、実施の形態1におけるケーブルアセンブリ100のコネクタ102を送信機210(または受信機220)のコネクタ101から取り外した状態を模式的に示す図である。
 図4は、図3におけるケーブルアセンブリ100のケーブル103の断面を模式的に示す断面図である。
 ケーブル103は、図4に示すように、高さ方向Hにおいて互いに対向する両表面が平坦なフラットケーブルである。光伝送線123a~123dは、幅方向Wにおいて、ケーブル103の両端のそれぞれに2本ずつ設けられている。具体的には、幅方向Wにおけるケーブル103の一端側に光伝送線123a、123bが設けられ、他端側に光伝送線123c、123dが設けられている。電気伝送線136a~136gは、幅方向Wにおける光伝送線123bと光伝送線123cとの間(すなわち内側)に設けられている。そして、光伝送線123a~123dおよび電気伝送線136a~136gは、被覆部104により覆われている。
 図5は、図3におけるケーブルアセンブリ100のコネクタ102の正面図である。
 図6は、図3におけるケーブルアセンブリ100のb-b線断面図である。なお、図6では、光伝送線123a~123dのみを図示し、電気伝送線136a~136gの図示は省略している。
 図3に示すように、コネクタ102は、送信機210(または受信機220)のコネクタ101に接続可能な部材である。コネクタ102は、図3、図5および図6に示すように、挿入部121と、突出部122と、複数の電気端子126と、複数のスロット125と、電気伝送線136a~136gの各々の一部(図示を省略)と、光伝送線123a~123dの各々の一部と、樹脂モールド部127と、端部124a~124dと、を有している。端部124a~124dは、光伝送線123a~123dの端部が突出部122の表面に露出することで形成される。
 挿入部121は、コネクタ101の筒体部111に挿入可能な形状を有している。具体的には、挿入部121は、HDMI(登録商標)規格に準拠した形状で形成されており、コネクタ101の筒体部111に挿入されることで筒体部111に保持される。
 突出部122は、図3、図5および図6に示すように、挿入部121の先端に設けられ、挿入部121の先端からケーブル103の延伸方向Lに突出する形状を有している。突出部122は、コネクタ101に設けられている陥凹部112(図7、図8参照)と嵌め合うことができるように形成されている。
 コネクタ102において、複数の電気端子126は、HDMI(登録商標)規格に準拠して配列されている。電気端子126は、コネクタ102の挿入部121が送信機210(または受信機220)のコネクタ101の筒体部111に挿入されたときに、コネクタ101の電気端子116(図7参照)との電気的な接続が確実なものとなるように、電気端子116に向かう付勢力が発生するように挿入方向に突出した状態でコネクタ102に取り付けられている。
 スロット125は、コネクタ102の挿入部121の内壁面に形成された溝状の部分である。スロット125は、コネクタ102の挿入部121が送信機210(または受信機220)のコネクタ101の筒体部111に挿入され、電気端子126がコネクタ101に設けられた電気端子116に接触して押し広げられるときに、電気端子126の逃げ代となるように形成されている。
 電気伝送線136a~136gが有する複数の金属線は、複数の電気端子126のそれぞれに対応しており、電気端子126のそれぞれに電気的に接続されている。本実施の形態では、コネクタ102は19本の電気端子126を備え、電気伝送線136a~136gは合計19本の金属線を備えている(例えば、電気伝送線136a~136d、136fはそれぞれ3本の金属線を備え、電気伝送線136e、136gはそれぞれ2本の金属線を備えている)。そして、19本の金属線の各々が19本の電気端子126の各々に電気的に接続されている。
 光伝送線123a~123dは、図6に示すように、幅方向Wにおけるコネクタ102の両端にそれぞれ2本ずつ設けられている。光伝送線123a~123dのそれぞれは、ケーブル103の延伸方向Lおよび幅方向Wの双方に垂直な方向(高さ方向H)から見た場合に、ケーブル103からコネクタ102の突出部122に渡って直線状に形成されている。また、図5に示すように、光伝送線123a~123dの各々の端部124a~124dは、突出部122において露出しており、光伝送線123a~123dの配置位置に対応して、幅方向Wにおける電気端子126の両外側に2つずつ配置されている。
 なお、ケーブルアセンブリ100を幅方向Wから見た場合、突出部122における光伝送線123a~123dの高さ方向Hの位置と、ケーブル103内における光伝送線123a~123dの高さ方向Hの位置とは異なっている。そのため、光伝送線123a~123dは、コネクタ102内において、ケーブル103から突出部122へ移行する傾斜部分を有している(図示を省略)。
 [1-2.送信機(または受信機)のコネクタとケーブルアセンブリのコネクタとの接続構成]
 図7は、図3における送信機210(または受信機220)のコネクタ101の正面図ある。
 図8は、図3における送信機210(または受信機220)のコネクタ101のa-a線断面図である。なお、図8では、光伝送線113a~113dのみを図示し、電気伝送線の図示は省略している。
 送信機210(または受信機220)のコネクタ101は、筒体部111と、陥凹部112と、基板115と、複数の電気端子116と、複数の光伝送線113a~113dと、端部114a~114dと、を備えている。端部114a~114dは、光伝送線113a~113dの端部が陥凹部112の表面に露出することで形成されている。なお、光伝送線113a~113dの一部は、樹脂モールド部117により覆われている。
 筒体部111は、筒状の部材であり、コネクタ102の挿入部121を挿入可能な空間である保持空間110を形成する。筒体部111は、HDMI(登録商標)規格に準拠した形状で保持空間110を形成しており、コネクタ102の挿入部121が保持空間110に挿入された状態でコネクタ102を保持することができる。
 陥凹部112は、コネクタ102に設けられた突出部122を嵌合できる形状に形成されており、コネクタ102の挿入部121が保持空間110に挿入されたときに、挿入部121の先端に設けられた突出部122が嵌合される部分である。
 電気端子116は、HDMI(登録商標)規格に準拠して基板115に配列されている。電気端子116には、送信機210または受信機220の配線(電気伝送線)が電気的に接続される。
 基板115は、複数の配列された電気端子116を保持する絶縁性の部材であり、基板115の表面と裏面の両面のそれぞれに複数の電気端子116を備えている。この基板115が、筒体部111の保持空間110に挿入されるコネクタ102の挿入部121内に差し込まれることで、各電気端子116が、コネクタ102の電気端子126のそれぞれに電気的に接続される。
 光伝送線113a~113dは、光信号を伝送する伝送線である。光伝送線113a~113dのそれぞれは、例えば、プラスチックで形成される光ファイバーであり、その直径は、例えば、0.5mm程度である。光伝送線113a~113dの各々の端部114a~114dは、陥凹部112おいて露出しており、筒体部111の保持空間110に挿入されるコネクタ102の挿入部121に設けられた光伝送線123a~123dの端部124a~124dのそれぞれに対応する位置に配置されている。
 光伝送線113a~113dは、幅方向Wにおけるコネクタ101の両端にそれぞれ2本ずつ設けられている。具体的には、光伝送線113a~113dは、コネクタ101内において、幅方向Wにおける電気端子116の両外側に2本ずつ設けられている。
 上記のように構成された本実施の形態におけるケーブルアセンブリ100のコネクタ102と送信機210(または受信機220)のコネクタ101とが、相互に接続される。
 図9は、実施の形態1におけるケーブルアセンブリ100のコネクタ102と送信機210(または受信機220)のコネクタ101との接続状態を模式的に示す断面図である。なお、図9では、ケーブルアセンブリ100の光伝送線123a~123dおよびコネクタ101の光伝送線123a~123dのみを図示し、ケーブルアセンブリ100の電気伝送線136a~136gおよびコネクタ101の電気伝送線の図示は省略している。
 図9に示すように、コネクタ102の挿入部121を、送信機210(または受信機220)のコネクタ101の筒体部111に挿入することで、コネクタ102とコネクタ101とが相互に接続される。この接続により、ケーブルアセンブリ100の光伝送線123a~123dの端部124a~124dと、コネクタ101の光伝送線113a~113dの端部114a~114dとが互いに対向し、光伝送線123a~123dと光伝送線113a~113dとの間で光信号の伝送が可能な状態となる。これにより、図2に示したようにケーブルアセンブリ100を介して相互に接続された送信機210と受信機220との間では、ケーブルアセンブリ100の光伝送線123a~123d、および、コネクタ102とコネクタ101との接続箇所において互いに対向する端部124a~124dと端部114a~114dと、を介して、光信号による情報伝送が可能となる。また、コネクタ102とコネクタ101との接続により、コネクタ102の電気端子126とコネクタ101の電気端子116とが互いに電気的に接続され、送信機210と受信機220との間でケーブルアセンブリ100の電気伝送線136a~136gを介した電気信号による情報伝送が可能となる。
 [1-3.効果等]
 以上のように、本実施の形態において、ケーブルアセンブリは、ケーブルと、ケーブルの延伸方向におけるケーブルの端部に設けられたコネクタと、電気信号を伝送する複数の電気伝送線と、光信号を伝送する複数の光伝送線と、を備える。複数の電気伝送線と複数の光伝送線とは、ケーブルとコネクタとに跨って設けられ、複数の光伝送線は、ケーブルの延伸方向に垂直な幅方向において、ケーブルおよびコネクタの両端のそれぞれに1つ以上設けられ、複数の電気伝送線は、幅方向において、複数の光伝送線より内側に設けられている。
 なお、ケーブルアセンブリ100はケーブルアセンブリの一例である。ケーブル103はケーブルの一例である。コネクタ102はコネクタの一例である。電気伝送線136a~136gは電気伝送線の一例である。光伝送線123a~123dは光伝送線の一例である。
 例えば、実施の形態1に示した例では、ケーブルアセンブリ100は、ケーブル103と、ケーブル103の延伸方向Lにおけるケーブル103の端部に設けられたコネクタ102と、電気信号を伝送する複数の電気伝送線136a~136gと、光信号を伝送する複数の光伝送線123a~123dと、を備える。複数の電気伝送線136a~136gと複数の光伝送線123a~123dとは、ケーブル103とコネクタ102とに跨って設けられ、複数の光伝送線123a~123dは、ケーブル103の延伸方向Lに垂直な幅方向Wにおいて、ケーブル103およびコネクタ102の両端のそれぞれに1つ以上設けられ、複数の電気伝送線136a~136gは、幅方向Wにおいて、複数の光伝送線123a~123dより内側に設けられている。
 例えば、図1に示した比較例では、ケーブル503に設けるコネクタをHDMI(登録商標)規格に準拠させる場合、光伝送線523を電気端子よりも外側の領域に引き出さねばならない。そのため、光伝送線523と電気端子とが交差する領域がそのコネクタに生じる。しかし、以上のように構成されたケーブルアセンブリ100では、光伝送線123a~123dが、ケーブル103およびコネクタ102の幅方向Wにおける端(電気伝送線136a~136gの外側)に設けられているので、HDMI(登録商標)規格に準拠したコネクタ102を設ける場合でも、光伝送線123a~123dと電気伝送線136a~136gとを、ケーブルアセンブリ100内で交差させる必要がなく、シンプルな構造を維持できる。これにより、ケーブルアセンブリ100では、図1に示した比較例と比べて、コネクタ102内での光伝送線123a~123dのそれぞれの配線の長さを短くすることができ、各配線の互いの寸法差を小さくすることができる。これにより、ケーブルアセンブリ100における光信号の伝送効率を向上させることができる。
 また、ケーブルアセンブリ100では、光伝送線123a~123dが、ケーブルアセンブリ100の幅方向Wにおける端(電気伝送線136a~136gの外側)に設けられているので、図1に示した比較例のような、光伝送線523がケーブル503の中央付近(電気伝送線536の内側)に設けられている構成と比較して、光伝送線123a~123dの端部124a~124dに対する光遮蔽機構(例えば、シャッター、等)や塵埃除去機構(例えば、ブラシ、等)等を、コネクタ102等に設けやすい。また、光伝送線123a~123dの端部124a~124dに対する洗浄等のメンテナンスも容易になる。
 ケーブルアセンブリにおいて、複数の光伝送線のそれぞれは、ケーブルの延伸方向に沿って、互いに平行に設けられていてもよい。
 例えば、実施の形態1に示した例では、ケーブルアセンブリ100において、複数の光伝送線123a~123dのそれぞれは、ケーブル103の延伸方向Lに沿って、互いに平行に設けられている。
 このように構成されたケーブルアセンブリ100では、光伝送線123a~123dのそれぞれの長さの互いの寸法差を小さくできるので、ケーブルアセンブリ100における光信号の伝送効率を向上させることができる。
 ケーブルアセンブリにおいて、複数の光伝送線のそれぞれは、ケーブルの延伸方向および幅方向の双方に垂直な方向から見た場合に、直線状であってもよい。
 例えば、実施の形態1に示した例では、ケーブルアセンブリ100において、複数の光伝送線123a~123dのそれぞれは、ケーブル103の延伸方向Lおよび幅方向Wの双方に垂直な方向(高さ方向H)から見た場合に、直線状である。
 このように構成されたケーブルアセンブリ100では、光伝送線123a~123dのそれぞれの長さの互いの寸法差を小さくできるので、ケーブルアセンブリ100における光信号の伝送効率を向上させることができる。
 ケーブルアセンブリにおいて、複数の光伝送線は、ケーブルの延伸方向および幅方向の双方に垂直な方向から見た場合に、延伸方向に平行なケーブルの中心線に対して対称となるように配置されていてもよい。
 例えば、実施の形態1に示した例では、ケーブルアセンブリ100において、複数の光伝送線123a~123dは、ケーブル103の延伸方向Lおよび幅方向Wの双方に垂直な方向(高さ方向H)から見た場合に、延伸方向Lに平行なケーブル103の中心線Cに対して対称となるように配置されている。
 このように構成されたケーブルアセンブリ100では、ケーブルアセンブリ100内において光伝送線123a~123dがバランス良く配置されるので、ケーブルアセンブリ100内の強度の均一性を向上させることができる。
 ケーブルアセンブリにおいて、ケーブルはフラットケーブルであってもよい。
 例えば、実施の形態1に示した例では、ケーブルアセンブリ100において、ケーブル103はフラットケーブルである。
 このように構成されたケーブルアセンブリ100では、ケーブル103を薄型化することができる。また、ケーブル103に柔軟性を与えつつケーブル103を曲げるときの曲げ方向および曲げ量を規制して光伝送線123a~123dへのダメージを低減できるように、電気伝送線136a~136gおよび光伝送線123a~123dを覆う被覆部104の柔軟性を調整することが容易にできる。
 ケーブルアセンブリにおいて、コネクタは、複数の電気伝送線のそれぞれと電気的に接続される複数の電気端子を有し、複数の電気端子のそれぞれは、HDMI(登録商標)規格に準拠して配列されてもよい。複数の光伝送線は、コネクタ内において、複数の電気端子の幅方向における外側に設けられていてもよい。
 例えば、実施の形態1に示した例では、ケーブルアセンブリ100において、コネクタ102は、複数の電気伝送線136a~136gのそれぞれと電気的に接続される複数の電気端子126を有し、複数の電気端子126のそれぞれは、HDMI(登録商標)規格に準拠して配列されている。そして、複数の光伝送線123a~123dは、コネクタ102内において、複数の電気端子126の幅方向Wにおける外側に設けられている。
 このように構成されたケーブルアセンブリ100では、HDMI(登録商標)規格に準拠したコネクタを用いて、光信号を伝送することが可能となる。
 (実施の形態1の変形例)
 次に、実施の形態1の変形例におけるケーブルアセンブリについて説明する。なお、以下の説明では、実施の形態1に示したケーブルアセンブリ100が備える構成要素と実質的に同じ構成要素については、その構成要素と同じ符号を付与して、その説明を省略する場合がある。また、以下では、実施の形態1で説明した事項については適宜説明を省略し、実施の形態1と異なる点を主に説明する。
 ケーブルアセンブリのケーブルは、複数の電気伝送線および複数の光伝送線を覆う被覆部を有し、複数の光伝送線のそれぞれと被覆部との間には、緩衝材が設けられてもよい。
 図10は、実施の形態1の変形例におけるケーブルアセンブリのケーブル103Aの断面を模式的に示す断面図である。
 本変形例におけるケーブル103Aは、複数の電気伝送線136a~136gおよび複数の光伝送線123a~123dを覆う被覆部104を有し、複数の光伝送線123a~123dのそれぞれと被覆部104との間には、光伝送線123a~123dを覆う緩衝材141が設けられている。
 緩衝材141を形成する材料は、例えば、被覆部104よりも柔軟性を有する樹脂である。光伝送線123a~123dを覆う緩衝材141の高さ方向Hの寸法は、電気伝送線136a~136gのうち、高さ方向Hの寸法が相対的に大きい電気伝送線136a~136dの寸法とほぼ等しくてもよい。
 このように、光伝送線123a~123dを緩衝材141で保護することで、ケーブル103Aが曲げられたときに、光伝送線123a~123dが受けるダメージを低減することができる。また、図10に示すように、緩衝材141と電気伝送線136a~136dとで、高さ方向Hの寸法を互いに実質的に等しくした場合、ケーブル103Aが曲げられたときに、ケーブル103A内での光伝送線123a~123dの応力と電気伝送線136a~136dの応力との差を小さくできる。これにより、ケーブル103Aが曲げられたときに光伝送線123a~123dが受けるダメージをより低減することができる。
 (他の実施の形態)
 以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施の形態1および変形例を説明した。しかしながら、本開示は、上記実施の形態に限定されるものではない。例えば、本明細書において記載した構成要素を任意に組み合わせて、また、構成要素のいくつかを除外して実現される別の実施の形態を本開示の実施の形態としてもよい。また、上記実施の形態に対して本開示の主旨、すなわち、請求の範囲に記載される文言が示す意味を逸脱しない範囲で当業者が思いつく各種変形を施して得られる変形例も本開示に含まれる。
 そこで、以下、他の実施の形態を例示する。
 実施の形態1では、ケーブルアセンブリ100のコネクタ102をプラグとする構成例を示したが、本開示は何らこの構成に限定されない。例えば、ケーブル103の端部に設けるコネクタ102はレセプタクルであってもよい。すなわち、コネクタ102は、プラグまたはレセプタクルのいずれかである。そして、例えば、コネクタ102がプラグの場合、コネクタ102が接続されるコネクタ101はレセプタクルであり、コネクタ102がレセプタクルの場合、コネクタ101はプラグである。
 実施の形態1では、ケーブルアセンブリ100の両端のそれぞれに光伝送線を2本ずつ設ける構成例を説明したが、本開示は何らこの構成に限定されない。例えば、ケーブルアセンブリ100の両端のそれぞれに設けられる光伝送線は1本でもよいし、3本以上でもよい。
 以上のように、本開示における技術の例示として、実施の形態を説明した。そのために、添付図面および詳細な説明を提供した。
 したがって、添付図面および詳細な説明に記載された構成要素の中には、課題解決のために必須な構成要素だけでなく、上記技術を例示するために、課題解決のためには必須でない構成要素も含まれ得る。そのため、それらの必須ではない構成要素が添付図面や詳細な説明に記載されていることをもって、直ちに、それらの必須ではない構成要素が必須であるとの認定をするべきではない。
 また、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、特許請求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行うことができる。
 本開示は、高精細度ビデオ信号やオーディオ信号の伝送に使用されるケーブルアセンブリに適用可能である。
100  ケーブルアセンブリ
101,102  コネクタ
103,103A,503  ケーブル
104,504  被覆部
110  保持空間
111  筒体部
112  陥凹部
113a,113b,113c,113d,123a,123b,123c,123d,523  光伝送線
114a,114b,114c,114d,124a,124b,124c,124d  端部
115  基板
116,126  電気端子
117,127  樹脂モールド部
121  挿入部
122  突出部
125  スロット
136a,136b,136c,136d,136e,136f,136g,536  電気伝送線
137  樹脂チューブ
141  緩衝材
210  送信機
220  受信機
H  高さ方向
L  延伸方向
W  幅方向

Claims (7)

  1. ケーブルと、
    前記ケーブルの延伸方向における前記ケーブルの端部に設けられたコネクタと、
    電気信号を伝送する複数の電気伝送線と、
    光信号を伝送する複数の光伝送線と、を備え、
    前記複数の電気伝送線と前記複数の光伝送線とが、前記ケーブルと前記コネクタとに跨って設けられ、
    前記複数の光伝送線は、前記ケーブルの前記延伸方向に垂直な幅方向において、前記ケーブルおよび前記コネクタの両端のそれぞれに1つ以上設けられ、
    前記複数の電気伝送線は、前記幅方向において、前記複数の光伝送線より内側に設けられている、
    ケーブルアセンブリ。
  2. 前記複数の光伝送線のそれぞれは、前記ケーブルの前記延伸方向に沿って、互いに平行に設けられている、
    請求項1に記載のケーブルアセンブリ。
  3. 前記複数の光伝送線のそれぞれは、前記ケーブルの前記延伸方向および前記幅方向の双方に垂直な方向から見た場合に、直線状である、
    請求項1に記載のケーブルアセンブリ。
  4. 前記複数の光伝送線は、前記ケーブルの延伸方向および前記幅方向の双方に垂直な方向から見た場合に、前記延伸方向に平行な前記ケーブルの中心線に対して対称となるように配置されている、
    請求項1に記載のケーブルアセンブリ。
  5. 前記ケーブルは、フラットケーブルである、
    請求項1に記載のケーブルアセンブリ。
  6. 前記コネクタは、前記複数の電気伝送線のそれぞれと電気的に接続される複数の電気端子を有し、
    前記複数の電気端子のそれぞれは、HDMI(登録商標)規格に準拠して配列され、
    前記複数の光伝送線は、前記コネクタ内において、前記複数の電気端子の前記幅方向における外側に設けられている、
    請求項1に記載のケーブルアセンブリ。
  7. 前記ケーブルは、前記複数の電気伝送線および前記複数の光伝送線を覆う被覆部を有し、
    前記複数の光伝送線のそれぞれと前記被覆部との間には、緩衝材が設けられている、
    請求項1に記載のケーブルアセンブリ。
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