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

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WO2017209098A1
WO2017209098A1 PCT/JP2017/020014 JP2017020014W WO2017209098A1 WO 2017209098 A1 WO2017209098 A1 WO 2017209098A1 JP 2017020014 W JP2017020014 W JP 2017020014W WO 2017209098 A1 WO2017209098 A1 WO 2017209098A1
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transmission lines
cable
connector
optical transmission
cable assembly
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歳朗 西尾
直司 臼木
学志 高橋
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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Priority to JP2018520912A priority patent/JP6814951B2/ja
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Priority to US16/303,170 priority patent/US10692630B2/en
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B11/00Communication cables or conductors
    • H01B11/22Cables including at least one electrical conductor together with optical fibres
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    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/36Mechanical coupling means
    • G02B6/38Mechanical coupling means having fibre to fibre mating means
    • G02B6/3807Dismountable connectors, i.e. comprising plugs
    • G02B6/381Dismountable connectors, i.e. comprising plugs of the ferrule type, e.g. fibre ends embedded in ferrules, connecting a pair of fibres
    • G02B6/3817Dismountable connectors, i.e. comprising plugs of the ferrule type, e.g. fibre ends embedded in ferrules, connecting a pair of fibres containing optical and electrical conductors
    • GPHYSICS
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    • H01B7/08Flat or ribbon cables
    • H01B7/0823Parallel wires, incorporated in a flat insulating profile
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    • H01R13/6473Impedance matching
    • H01R13/6474Impedance matching by variation of conductive properties, e.g. by dimension variations
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    • G02B6/4431Protective covering with provision in the protective covering, e.g. weak line, for gaining access to one or more fibres, e.g. for branching or tapping
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    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R2107/00Four or more poles

Definitions

  • This disclosure relates to a cable assembly that is a cable with a connector.
  • HDMI (registered trademark) (High Definition Multimedia Interface) is a technology related to a high-definition digital video / audio interface, and this technology is widely used for transmission of a high-definition video / audio signal.
  • the HDMI (registered trademark) standard see, for example, Non-Patent Document 1
  • the specifications of the HDMI (registered trademark) cable and the HDMI (registered trademark) connector are defined.
  • the shape of the type A connector does not change. Therefore, an old AV (Audio Visual) device and a new AV device can be connected to each other with an HDMI (registered trademark) cable.
  • the HDMI (registered trademark) standard has high compatibility, cables, connectors, and the like conforming to the HDMI (registered trademark) standard are widely used.
  • HDMI registered trademark
  • Specification Ver. 1.3a [searched on December 1, 2015], Internet ⁇ URL: http://www.hdmi.org/manufacturer/specification.aspx>
  • the present disclosure provides a cable assembly that can transmit an electrical signal and an optical signal, and can be provided with a connector conforming to the HDMI (registered trademark) standard while maintaining a simple structure.
  • HDMI registered trademark
  • a cable assembly includes a cable, a connector provided at an end of the cable in the extending direction of the cable, a plurality of electric transmission lines that transmit an electric signal, and a plurality of optical transmission lines that transmit an optical signal. And comprising.
  • the plurality of electrical transmission lines and the plurality of optical transmission lines are provided across the cable and the connector, and the plurality of optical transmission lines are in the width direction perpendicular to the extending direction of the cable, One or more are provided at both ends of the cable and the connector, and the plurality of electrical transmission lines are provided inside the plurality of optical transmission lines in the width direction.
  • the present disclosure can provide a cable assembly that can transmit an electrical signal and an optical signal, and can be provided with a connector conforming to the HDMI (registered trademark) standard while maintaining a simple structure.
  • HDMI registered trademark
  • FIG. 1 is a cross-sectional view schematically showing a cross section of a cable in a comparative example.
  • FIG. 2 is a diagram schematically illustrating the cable assembly according to the first embodiment and a transmitter and a receiver that are connected to each other by the cable assembly.
  • FIG. 3 is a diagram schematically showing a state in which the connector of the cable assembly in the first embodiment is detached from the connector of the transmitter (or receiver).
  • FIG. 4 is a cross-sectional view schematically showing a cross section of the cable of the cable assembly in FIG. 3.
  • FIG. 5 is a front view of the connector of the cable assembly in FIG. 6 is a cross-sectional view of the cable assembly in FIG. 3 taken along the line bb.
  • FIG. 7 is a front view of the connector of the transmitter (or receiver) in FIG. 8 is a cross-sectional view taken along the line aa of the connector of the transmitter (or receiver) in FIG.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view schematically showing a connection state between the connector of the cable assembly and the connector of the transmitter (or receiver) in the first embodiment.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view schematically showing a cross section of the cable of the cable assembly in the modification of the first embodiment.
  • the cable assembly of the present disclosure is a cable with a connector that is used when, for example, a signal having a relatively large amount of information such as a high definition video / audio signal is transmitted at high speed.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view schematically showing a cross section of a cable 503 in a comparative example.
  • the cable 503 in the comparative example includes a plurality of electrical transmission lines (for example, metal lines) 536 that transmit electrical signals, a plurality of optical transmission lines (for example, optical fibers) 523 that transmit optical signals, and electrical transmission. And a covering portion 504 covering the periphery of the line 536 and the optical transmission line 523.
  • a plurality of (for example, four) optical transmission lines 523 are arranged near the center of the cable 503, and the optical transmission lines 523 are surrounded by a plurality of (for example, seven) electric transmission lines 536. 536 is arranged.
  • the cable 503 in the comparative example is connected to a connector conforming to the HDMI (registered trademark) standard (for example, refer to FIG. 5 described later for the arrangement of each terminal of the connector).
  • the arrangement of electrical terminals is determined based on the HDMI (registered trademark) standard, and the end of the optical transmission line 523 is arranged outside the electrical terminals in the width direction W of the connector (see FIG. 5). Is done. Therefore, in order to make the electric transmission line 536 of the cable 503 correspond to the arrangement of the electric terminals, the electric transmission line 536 is drawn inward of the optical transmission line 523 in the connector, and the optical transmission line 523 is more than the electric terminal. Must be pulled out to the outer area.
  • the cable assembly can have a simple structure. Thereby, the dimensional difference between the lengths of the optical transmission lines can be made relatively small, and the signal transmission efficiency can be improved.
  • each drawing is a schematic diagram in which emphasis, omission, and ratio adjustment are appropriately performed to show the present disclosure, and may differ from the actual shape, positional relationship, and ratio.
  • symbol is attached
  • FIG. 2 schematically shows the cable assembly 100 according to the first embodiment, and a transmitter 210 (for example, a video signal transmitter) and a receiver 220 (for example, a video signal receiver) connected to each other by the cable assembly 100.
  • a transmitter 210 for example, a video signal transmitter
  • a receiver 220 for example, a video signal receiver
  • the cable assembly 100 includes a cable 103, a connector 102 provided at the end of the cable 103 in the extending direction L of the cable 103, and a plurality (for example, seven) of electric signals that transmit electric signals.
  • connectors 102 are provided at both ends of the cable 103 as illustrated in FIG. These connectors 102 are plugs and conform to the HDMI (registered trademark) standard.
  • Each of the transmitter 210 and the receiver 220 is provided with a connector 101 connected to the connector 102.
  • These connectors 101 are receptacles and conform to the HDMI (registered trademark) standard.
  • the connector 102 on one end of the cable 103 and the connector 101 of the transmitter 210 are connected to each other, and the connector 102 on the other end of the cable 103 and the connector 101 of the receiver 220 are connected to each other.
  • the receiver 220 are mutually connected, and information transmission between the transmitter 210 and the receiver 220 becomes possible.
  • electrical transmission lines 136a to 136g and optical transmission lines 123a to 123d are provided across the cable 103 and the connector 102.
  • the electric transmission lines 136a to 136g and the optical transmission lines 123a to 123d include a portion that is covered by the covering portion 104 to constitute the cable 103 and a portion that is covered by the resin mold portion 127 to constitute the connector 102.
  • the covering portion 104 is formed of a resin material that is more flexible than the resin mold portion 127. Therefore, the cable 103 is flexible and can be bent.
  • the cable 103 is assumed to be arranged in a straight line as shown in FIG. That is, the extending direction L is an extending direction of the cable 103 arranged linearly.
  • Each of the optical transmission lines 123a to 123d is an optical fiber made of plastic, for example, and the diameter thereof is, for example, about 0.5 mm.
  • One or more optical transmission lines 123 a to 123 d are provided at both ends of the cable assembly 100 in the direction (width direction) W perpendicular to the extending direction L of the cable 103.
  • the two optical transmission lines 123a and 123b are further outside the electric transmission line 136a arranged on the outermost side (uppermost in FIG. 2) of the electric transmission lines 136a to 136g in the width direction W.
  • the two optical transmission lines 123c and 123d are arranged on the outermost side (lowermost in FIG. 2) of the electric transmission lines 136a to 136g in the width direction W. It is arranged further outside (further below in FIG. 2) than the line 136g.
  • Each of the optical transmission lines 123 a to 123 d is provided in parallel with each other along the extending direction L of the cable 103.
  • the optical transmission lines 123a and 123b and the optical transmission lines 123c and 123d are extending directions when viewed from a direction (height direction H shown in FIG. 3) perpendicular to both the extending direction L and the width direction W of the cable 103. They are arranged so as to be line symmetric with respect to the center line C of the cable 103 parallel to L. That is, in the cable assembly 100, among the optical transmission lines 123a to 123d, a line located in the middle of the optical transmission lines 123a and 123d arranged on the outermost side in the width direction W is parallel to the extending direction L of the cable 103. It is equal to the center line C, and the optical transmission line 123b and the optical transmission line 123c are arranged symmetrically with respect to the center line C.
  • each of the optical transmission lines 123a to 123d is formed to be linear when viewed from a direction (height direction H) perpendicular to both the extending direction L and the width direction W of the cable 103. . That is, when viewed from the height direction H, the optical transmission lines 123a to 123d are formed in a straight line from the connector 102 on one end side through the cable 103 to the connector 102 on the other end side.
  • the electric transmission lines 136a to 136g are configured to include a metal line (for example, a copper line) configured to transmit an electric signal.
  • the diameter of each of the electric transmission lines 136a to 136g is, for example, about 0.1 mm to 1 mm.
  • Some or all of the electric transmission lines 136a to 136g may be covered with a resin tube or the like.
  • FIG. 4 shows a configuration example in which the electric transmission lines 136a to 136d are covered with a resin tube 137.
  • the electric transmission lines 136a to 136d have a relatively large diameter (for example, 1 mm) and the electric transmission lines 136e to 136g have a relatively small diameter (for example, 0.1 mm). Show.
  • the present disclosure is not limited to this configuration. All the electric transmission lines 136a to 136g may have the same diameter, or electric transmission lines having three or more different diameters may be mixed.
  • the electric transmission lines 136a to 136g are arranged in parallel in the width direction W between the optical transmission line 123b and the optical transmission line 123c.
  • the electric transmission lines 136a to 136g are arranged so as to correspond to the arrangement of the electric terminals of the connector 102 conforming to the HDMI (registered trademark) standard.
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating a state where the connector 102 of the cable assembly 100 according to the first embodiment is detached from the connector 101 of the transmitter 210 (or the receiver 220).
  • FIG. 4 is a cross-sectional view schematically showing a cross section of the cable 103 of the cable assembly 100 in FIG.
  • the cable 103 is a flat cable having flat both surfaces facing each other in the height direction H.
  • Two optical transmission lines 123 a to 123 d are provided at each end of the cable 103 in the width direction W.
  • optical transmission lines 123a and 123b are provided on one end side of the cable 103 in the width direction W
  • optical transmission lines 123c and 123d are provided on the other end side.
  • the electric transmission lines 136a to 136g are provided between the optical transmission lines 123b and 123c in the width direction W (that is, inside).
  • the optical transmission lines 123 a to 123 d and the electric transmission lines 136 a to 136 g are covered with the covering portion 104.
  • FIG. 5 is a front view of the connector 102 of the cable assembly 100 in FIG.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of the cable assembly 100 in FIG. 3 taken along the line bb. In FIG. 6, only the optical transmission lines 123a to 123d are shown, and the electric transmission lines 136a to 136g are not shown.
  • the connector 102 is a member that can be connected to the connector 101 of the transmitter 210 (or the receiver 220).
  • the connector 102 includes an insertion portion 121, a protruding portion 122, a plurality of electrical terminals 126, a plurality of slots 125, and one of each of the electrical transmission lines 136a to 136g.
  • a portion (not shown), a part of each of the optical transmission lines 123a to 123d, a resin mold portion 127, and end portions 124a to 124d.
  • the end portions 124 a to 124 d are formed by exposing the end portions of the optical transmission lines 123 a to 123 d to the surface of the protruding portion 122.
  • the insertion part 121 has a shape that can be inserted into the cylindrical part 111 of the connector 101.
  • the insertion portion 121 is formed in a shape conforming to the HDMI (registered trademark) standard, and is held by the cylindrical portion 111 by being inserted into the cylindrical portion 111 of the connector 101.
  • the protruding portion 122 is provided at the distal end of the insertion portion 121 and has a shape protruding in the extending direction L of the cable 103 from the distal end of the insertion portion 121.
  • the protruding portion 122 is formed so as to be able to fit into a recessed portion 112 (see FIGS. 7 and 8) provided in the connector 101.
  • the plurality of electrical terminals 126 are arranged in conformity with the HDMI (registered trademark) standard.
  • the electrical terminal 126 is electrically connected to the electrical terminal 116 (see FIG. 7) of the connector 101 when the insertion part 121 of the connector 102 is inserted into the cylindrical part 111 of the connector 101 of the transmitter 210 (or the receiver 220).
  • the connector 102 is attached to the connector 102 so as to protrude in the insertion direction so as to generate a biasing force toward the electrical terminal 116.
  • the slot 125 is a groove-shaped portion formed on the inner wall surface of the insertion portion 121 of the connector 102.
  • the insertion portion 121 of the connector 102 is inserted into the cylindrical portion 111 of the connector 101 of the transmitter 210 (or the receiver 220), and the electrical terminal 126 is pressed by contacting the electrical terminal 116 provided on the connector 101. It is formed so as to be a clearance for the electric terminal 126 when it is spread.
  • the plurality of metal wires included in the electric transmission lines 136a to 136g correspond to the plurality of electric terminals 126 and are electrically connected to the electric terminals 126, respectively.
  • the connector 102 includes 19 electrical terminals 126
  • the electrical transmission lines 136a to 136g include a total of 19 metal wires (for example, the electrical transmission lines 136a to 136d and 136f each include 3 electrical wires).
  • the electric transmission lines 136e and 136g are each provided with two metal wires). Each of the 19 metal wires is electrically connected to each of the 19 electrical terminals 126.
  • optical transmission lines 123a to 123d are provided at both ends of the connector 102 in the width direction W, respectively.
  • Each of the optical transmission lines 123a to 123d extends from the cable 103 to the protruding portion 122 of the connector 102 when viewed from a direction (height direction H) perpendicular to both the extending direction L and the width direction W of the cable 103. It is formed in a straight line.
  • the end portions 124a to 124d of the optical transmission lines 123a to 123d are exposed at the protruding portion 122, and correspond to the arrangement positions of the optical transmission lines 123a to 123d in the width direction.
  • Two are arranged on both outer sides of the electric terminal 126 in W.
  • the optical transmission lines 123a to 123d When the cable assembly 100 is viewed from the width direction W, the positions of the optical transmission lines 123 a to 123 d in the height direction H in the protrusion 122 and the positions of the optical transmission lines 123 a to 123 d in the cable 103 in the height direction H. Is different. Therefore, the optical transmission lines 123a to 123d have an inclined portion that transitions from the cable 103 to the protruding portion 122 in the connector 102 (not shown).
  • FIG. 7 is a front view of connector 101 of transmitter 210 (or receiver 220) in FIG.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view taken along line aa of connector 101 of transmitter 210 (or receiver 220) in FIG. In FIG. 8, only the optical transmission lines 113a to 113d are shown, and the electric transmission lines are not shown.
  • the connector 101 of the transmitter 210 includes a cylindrical portion 111, a recessed portion 112, a substrate 115, a plurality of electrical terminals 116, a plurality of optical transmission lines 113a to 113d, and end portions 114a to 114a. 114d.
  • the end portions 114 a to 114 d are formed by exposing the end portions of the optical transmission lines 113 a to 113 d to the surface of the recessed portion 112. A part of the optical transmission lines 113a to 113d is covered with a resin mold part 117.
  • the cylindrical part 111 is a cylindrical member and forms a holding space 110 that is a space in which the insertion part 121 of the connector 102 can be inserted.
  • the cylindrical portion 111 forms a holding space 110 in a shape conforming to the HDMI (registered trademark) standard, and can hold the connector 102 in a state where the insertion portion 121 of the connector 102 is inserted into the holding space 110. .
  • the recessed portion 112 is formed in a shape that can fit the protruding portion 122 provided in the connector 102, and is provided at the distal end of the insertion portion 121 when the insertion portion 121 of the connector 102 is inserted into the holding space 110. This is a portion into which the protruding portion 122 is fitted.
  • the electrical terminals 116 are arranged on the substrate 115 in accordance with the HDMI (registered trademark) standard.
  • the electrical terminal 116 is electrically connected to the wiring (electric transmission line) of the transmitter 210 or the receiver 220.
  • the substrate 115 is an insulating member that holds a plurality of arranged electrical terminals 116, and includes a plurality of electrical terminals 116 on both the front surface and the back surface of the substrate 115.
  • the board 115 is inserted into the insertion part 121 of the connector 102 to be inserted into the holding space 110 of the cylindrical body part 111, whereby each electrical terminal 116 is electrically connected to each of the electrical terminals 126 of the connector 102.
  • the optical transmission lines 113a to 113d are transmission lines for transmitting optical signals.
  • Each of the optical transmission lines 113a to 113d is an optical fiber made of plastic, for example, and the diameter thereof is about 0.5 mm, for example.
  • the end portions 114a to 114d of the optical transmission lines 113a to 113d are exposed in the recess 112, and the optical transmission provided in the insertion portion 121 of the connector 102 inserted into the holding space 110 of the cylindrical body portion 111. They are arranged at positions corresponding to the end portions 124a to 124d of the lines 123a to 123d, respectively.
  • Two optical transmission lines 113a to 113d are provided at both ends of the connector 101 in the width direction W, respectively. Specifically, two optical transmission lines 113 a to 113 d are provided in the connector 101 on both outer sides of the electrical terminals 116 in the width direction W.
  • the connector 102 of the cable assembly 100 configured as described above and the connector 101 of the transmitter 210 (or receiver 220) are connected to each other.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view schematically showing a connection state between connector 102 of cable assembly 100 and connector 101 of transmitter 210 (or receiver 220) in the first embodiment. 9, only the optical transmission lines 123a to 123d of the cable assembly 100 and the optical transmission lines 123a to 123d of the connector 101 are illustrated, and the electrical transmission lines 136a to 136g of the cable assembly 100 and the electrical transmission lines of the connector 101 are illustrated. Is omitted.
  • the connector 102 and the connector 101 are connected to each other by inserting the insertion portion 121 of the connector 102 into the cylindrical body portion 111 of the connector 101 of the transmitter 210 (or the receiver 220).
  • the end portions 124a to 124d of the optical transmission lines 123a to 123d of the cable assembly 100 and the end portions 114a to 114d of the optical transmission lines 113a to 113d of the connector 101 face each other, and the optical transmission lines 123a to 123d
  • Optical signals can be transmitted between the optical transmission lines 113a to 113d. Accordingly, between the transmitter 210 and the receiver 220 connected to each other via the cable assembly 100 as shown in FIG.
  • the optical transmission lines 123a to 123d of the cable assembly 100, the connector 102, and the connector are connected.
  • Information transmission by an optical signal becomes possible via the end portions 124a to 124d and the end portions 114a to 114d that face each other at the connection point with the terminal 101.
  • the connection between the connector 102 and the connector 101 causes the electrical terminal 126 of the connector 102 and the electrical terminal 116 of the connector 101 to be electrically connected to each other, and the electrical connection of the cable assembly 100 between the transmitter 210 and the receiver 220 is performed.
  • Information transmission by electrical signals via the transmission lines 136a to 136g becomes possible.
  • the cable assembly transmits the optical signal, the cable, the connector provided at the end of the cable in the cable extension direction, the plurality of electrical transmission lines that transmit the electrical signal, and the optical signal.
  • a plurality of optical transmission lines are provided across the cable and the connector, and the plurality of optical transmission lines are respectively provided at both ends of the cable and the connector in the width direction perpendicular to the extending direction of the cable.
  • One or more are provided, and the plurality of electric transmission lines are provided inside the plurality of optical transmission lines in the width direction.
  • the cable assembly 100 is an example of a cable assembly.
  • the cable 103 is an example of a cable.
  • the connector 102 is an example of a connector.
  • the electric transmission lines 136a to 136g are examples of electric transmission lines.
  • the optical transmission lines 123a to 123d are examples of optical transmission lines.
  • the cable assembly 100 includes a cable 103, a connector 102 provided at an end of the cable 103 in the extending direction L of the cable 103, and a plurality of electrical transmissions that transmit electrical signals.
  • Lines 136a to 136g and a plurality of optical transmission lines 123a to 123d for transmitting optical signals are provided.
  • the plurality of electrical transmission lines 136 a to 136 g and the plurality of optical transmission lines 123 a to 123 d are provided across the cable 103 and the connector 102, and the plurality of optical transmission lines 123 a to 123 d are perpendicular to the extending direction L of the cable 103.
  • one or more are provided at both ends of the cable 103 and the connector 102, and the plurality of electric transmission lines 136a to 136g are provided inside the plurality of optical transmission lines 123a to 123d in the width direction W. ing.
  • the optical transmission line 523 when the connector provided in the cable 503 conforms to the HDMI (registered trademark) standard, the optical transmission line 523 must be drawn out to a region outside the electrical terminal. Therefore, an area where the optical transmission line 523 and the electric terminal intersect is generated in the connector.
  • the optical transmission lines 123a to 123d are provided at the ends of the cable 103 and the connector 102 in the width direction W (outside the electric transmission lines 136a to 136g).
  • the optical transmission lines 123a to 123d and the electric transmission lines 136a to 136g do not need to intersect in the cable assembly 100, and a simple structure can be maintained. Accordingly, in the cable assembly 100, the length of each of the optical transmission lines 123a to 123d in the connector 102 can be shortened as compared with the comparative example shown in FIG. The difference can be reduced. Thereby, the transmission efficiency of the optical signal in the cable assembly 100 can be improved.
  • the optical transmission lines 123a to 123d are provided at the ends in the width direction W of the cable assembly 100 (outside of the electric transmission lines 136a to 136g), so that the comparison example shown in FIG.
  • a light shielding mechanism for example, for the ends 124a to 124d of the optical transmission lines 123a to 123d
  • a shutter, etc. A shutter, etc.
  • a dust removing mechanism for example, a brush, etc.
  • maintenance such as cleaning of the end portions 124a to 124d of the optical transmission lines 123a to 123d is facilitated.
  • each of the plurality of optical transmission lines may be provided in parallel with each other along the extending direction of the cable.
  • each of the plurality of optical transmission lines 123a to 123d is provided in parallel with each other along the extending direction L of the cable 103.
  • the transmission efficiency of the optical signal in the cable assembly 100 can be improved.
  • each of the plurality of optical transmission lines may be linear when viewed from a direction perpendicular to both the extending direction and the width direction of the cable.
  • each of the plurality of optical transmission lines 123a to 123d is perpendicular to both the extending direction L and the width direction W of the cable 103 (the height direction H ) Is a straight line.
  • the transmission efficiency of the optical signal in the cable assembly 100 can be improved.
  • the plurality of optical transmission lines are arranged so as to be symmetrical with respect to the center line of the cable parallel to the extending direction when viewed from a direction perpendicular to both the extending direction and the width direction of the cable. May be.
  • the plurality of optical transmission lines 123a to 123d are from a direction (height direction H) perpendicular to both the extending direction L and the width direction W of the cable 103. When viewed, they are arranged so as to be symmetric with respect to the center line C of the cable 103 parallel to the extending direction L.
  • the optical transmission lines 123a to 123d are arranged in a well-balanced manner in the cable assembly 100, the strength uniformity in the cable assembly 100 can be improved.
  • the cable may be a flat cable.
  • the cable 103 is a flat cable.
  • the cable 103 can be thinned.
  • the electric transmission lines 136a to 136g and the optical transmission line can be reduced so as to reduce the damage to the optical transmission lines 123a to 123d by regulating the bending direction and the bending amount when the cable 103 is bent while giving flexibility to the cable 103. It is possible to easily adjust the flexibility of the covering portion 104 that covers 123a to 123d.
  • the connector has a plurality of electrical terminals electrically connected to each of the plurality of electrical transmission lines, and each of the plurality of electrical terminals is arranged in conformity with the HDMI (registered trademark) standard. Also good.
  • the plurality of optical transmission lines may be provided outside the connector in the width direction of the plurality of electric terminals.
  • the connector 102 in the cable assembly 100, includes a plurality of electrical terminals 126 that are electrically connected to the plurality of electrical transmission lines 136a to 136g, and a plurality of electrical terminals 126 are electrically connected.
  • Each of the terminals 126 is arranged according to the HDMI (registered trademark) standard.
  • the plurality of optical transmission lines 123 a to 123 d are provided outside the connector 102 in the width direction W of the plurality of electrical terminals 126.
  • the cable assembly 100 configured as described above can transmit an optical signal using a connector compliant with the HDMI (registered trademark) standard.
  • the cable of the cable assembly includes a plurality of electric transmission lines and a covering portion that covers the plurality of optical transmission lines, and a buffer material may be provided between each of the plurality of optical transmission lines and the covering portion.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view schematically showing a cross section of the cable 103A of the cable assembly in the modification of the first embodiment.
  • the cable 103A in the present modification includes a covering portion 104 that covers the plurality of electrical transmission lines 136a to 136g and the plurality of optical transmission lines 123a to 123d, and each of the plurality of optical transmission lines 123a to 123d and the covering portion 104 A buffer material 141 is provided between the optical transmission lines 123a to 123d.
  • the material forming the cushioning material 141 is, for example, a resin that is more flexible than the covering portion 104.
  • the size in the height direction H of the buffer material 141 covering the optical transmission lines 123a to 123d is substantially the same as the size of the electric transmission lines 136a to 136d having a relatively large height direction H among the electric transmission lines 136a to 136g. May be equal.
  • the connector 102 of the cable assembly 100 is used as a plug is shown, but the present disclosure is not limited to this configuration.
  • the connector 102 provided at the end of the cable 103 may be a receptacle. That is, the connector 102 is either a plug or a receptacle.
  • the connector 101 to which the connector 102 is connected is a receptacle, and when the connector 102 is a receptacle, the connector 101 is a plug.
  • the present disclosure is not limited to this configuration.
  • the number of optical transmission lines provided at both ends of the cable assembly 100 may be one, or three or more.
  • This disclosure is applicable to cable assemblies used for transmission of high definition video signals and audio signals.

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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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