WO2017220258A1 - Kontaktsystem, leiterplattenanordnung und steckeranordnung - Google Patents

Kontaktsystem, leiterplattenanordnung und steckeranordnung Download PDF

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Nicolas SCHREIBMÜLLER
Michael Schwab
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ZF Friedrichshafen AG
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    • H01R13/2421Contacts for co-operating by abutting resilient; resiliently-mounted characterized by the resilient means using coil springs

Definitions

  • the invention relates to a contact system and a printed circuit board assembly and a connector assembly.
  • a contact system or plug arrangement for making electrical contact with a plug with a socket is known from DE 694 03 172 T2.
  • the electrical contact between the plug and socket is realized by a arranged on the plug or on the socket continuous coil spring.
  • the object of the invention is to improve the state of the art.
  • a contact system for making electrical contact with a printed circuit board with a plug is proposed, and, on the other hand, a printed circuit board arrangement and a plug arrangement.
  • a contact system can be realized or they can each be a part of such a contact system.
  • the contact system for electrical contacting of the circuit board is provided with the plug, that the plug in an opening in the circuit board can be inserted and thereby the electrical contact can be produced.
  • the contact system provides for this within the opening of the circuit board radially between the plug and printed circuit board arranged annular coil spring over which the electrical contact is made.
  • the annular coil spring is thus radially between the plug and circuit board.
  • the ring- The helical spring then rests with its side against the opening and the plug, in particular with a radial inner side on the plug and with a radial outer side on the opening.
  • the ring helical spring forms the electrical contact between plug and circuit board.
  • the electric current transmitted from plug to circuit board or vice versa therefore flows in particular exclusively or at least largely via the ring helical spring.
  • Such a ring helical spring is preferably a ring-shaped or quasi-annular helical spring in its initial state in plan view.
  • a in her initial state in plan view oval coil spring or triangular or rectangular or square or polygonal helical spring, possibly with rounded corners, so also falls under the concept of the eye coil spring.
  • the ends of the coil spring are in particular connected to each other, for example, welded together or hooked or plugged into each other. It then has a completely closed shape.
  • the hooped coil spring can therefore form a continuous helical spring.
  • the eyebolts spring can also be referred to as "Canted Coil Spring".
  • the ring helical spring is used to compensate for tolerances due to the bias of the spring and for uniform contact of the circuit board.
  • the eye coil spring may be arranged fixed in the opening of the printed circuit board. You can do this, for example, be arranged in a groove in the opening of the circuit board.
  • the eyebolts spring can be arranged fixed to the plug. It can be arranged for example in a groove of the plug.
  • the position of the ring helical spring is fixed at least in the axial direction of the opening or of the plug.
  • the opening in the printed circuit board may in particular be a bore.
  • a bore is a cylindrical opening. It is preferred, but not necessarily made by a drilling process.
  • the bore or opening in general can also be produced, for example, by a stamping, milling, water cutting, LA-SER cutting or eroding method.
  • the hole can either as a blind hole, so not consistently, or as a through hole, so consistently executed.
  • the opening can also be designed differently instead of cylindrical.
  • the cross section of the opening in particular also oval or triangular or rectangular or polygonal, possibly with rounded corners, be.
  • the hooped coil spring usually assumes the shape of the opening when it is located in the opening. In installed or inserted in the opening state, the eye coil spring so be corresponding to the opening round, oval, triangular, rectangular or polygonal, etc.
  • PCB printed circuit board
  • the proposed printed circuit board assembly comprises one or said printed circuit board and an opening in the printed circuit board for receiving one or said plug for making electrical contact with the printed circuit board with the plug.
  • a ring coil spring for electrical contacting of the circuit board is provided with the plug.
  • the ring coil spring is disposed in the opening of the circuit board so that it is radially between the plug and the circuit board when the plug is inserted into the opening.
  • a radial inner wall of the opening of the printed circuit board is coated electrically conductive.
  • the inner wall is galvanically metallized.
  • an electric current can be transmitted directly from the ring helical spring to the radial inner wall of the opening on which the eyebrow spring radially abuts.
  • the electrical contact between the coil spring and the circuit board is thus easily made.
  • the printed circuit board arrangement preferably has at least one holding element arranged on the printed circuit board, which fixes the ring helical spring in at least one axial direction of the opening.
  • the holding element can thus fix the eye coil spring in both axial directions of the opening.
  • Radially the eyebolt spring in particular by its bias, with which it is inserted into the opening, and fixed by the radial inner wall of the opening.
  • the eye coil spring is completely fixed in the circuit board.
  • the opening may, as explained above, be a passage opening.
  • a holding element can be arranged on each of the two sides of the circuit board through which the opening passes. These holding elements fix the annular coil spring in the axial direction of the opening, ie in both axial directions.
  • a first holding element may be provided on one of the sides of the printed circuit board, which fixes the annular coil spring in a first axial direction of the opening.
  • a second holding element may be provided, which fixes the ring helical spring in a second axial direction of the opening (which is opposite to the first direction).
  • the holding elements can be glued, clipped, screwed, melted, etc. on the circuit board, for example.
  • the proposed plug arrangement has one or said pin-shaped plug for insertion into an opening of a component which is to be contacted with the plug electrical, such as said circuit board, and a ring screw spring arranged on the plug for electrical Kontak- ting the plug with the component.
  • the ring helical spring is axially fixed on the plug between a front stop in the direction of insertion and a rear stop in the insertion direction.
  • the rear stop in the plug-in direction serves as a plug-in stop for the plug.
  • the plug-in direction here is the direction in which the plug must be moved in order to be inserted into the opening of the component.
  • the insertion depth of the plug into the opening of the component is thus limited by the rear stop in the insertion direction, ie it serves as a plug-in stop.
  • the rear stop points to it in particular a larger diameter than an inner diameter of the opening.
  • the stops for the eye coil spring can be formed by shoulders on the plug.
  • a diameter of the plug in the region of the shoulder for the front stop in the insertion direction is then smaller than a diameter of the plug in the region of the shoulder for the rear stop in the insertion direction.
  • the front stop can be easily inserted into the opening. It then has a smaller diameter than an inner diameter of the opening.
  • the rear stop abuts the component during the insertion process, i. the plug can then no longer be inserted into the opening.
  • the rear stop then has a larger diameter than an inner diameter of the opening.
  • FIG. 1 shows a first embodiment of a contact system or a printed circuit board arrangement in an unplugged state
  • FIG. 4 shows a second embodiment of a contact system or a plug arrangement in an unplugged state
  • Fig. 5 shows the second embodiment of the contact system and the connector assembly in an inserted state.
  • the contact system according to FIG. 1 and FIG. 2 has a pin-shaped
  • Plug 1 and a printed circuit board 2 may in particular have a round or oval cross-section.
  • the circuit board 2 is part of a circuit board assembly 3.
  • the circuit board assembly 3 has the circuit board 2 and a arranged in an opening 4 of the circuit board 2 ring coil spring 5.
  • the plug 1 is in a plug-in direction, indicated in Fig. 1 by an arrow in the opening 4 pluggable. As a result, an electrical contact between the plug 1 and the printed circuit board 2 is produced.
  • the opening 4 in the circuit board 2 thus serves as a socket for the present
  • the opening 4 may be, for example, a through hole in the printed circuit board 2.
  • a longitudinal axis of the plug 1 and the opening 4 is represented by the axis L.
  • axis L For insertion of the plug 1 in the opening 4, these, as shown in Fig. 1, must be aligned or coaxial with each other.
  • Fig. 2 shows the inserted state of the plug 1.
  • the eye coil spring 5 is now within the opening of the circuit board 2 radially between the plug 1 and the circuit board 2.
  • the electrical contact is made via the eye coil spring 5.
  • the annular coil spring 5 is arranged fixed in the opening 4.
  • the radial inner wall 4A of the opening 4 is preferably coated in an electrically conductive manner.
  • the eye coil spring 5 expands upon insertion of the plug 1 into the opening 4, it lays radially against the inner wall 4A of Opening 4 on.
  • the plug 1 with a radial inner side of the eye coil spring 5
  • the inner wall 4A of the opening 4 with a radial outer side of the eye coil spring 5.
  • a holding element 6 is fixedly arranged on each of the two sides (top and bottom sides) of the printed circuit board 2, through which the opening 4 passes. These holding elements 6 fix the annular coil spring 5 fixed in the axial direction of the opening 4.
  • the holding elements 6 are annular. If the opening 4 is not continuous, and forms, for example, a blind hole, a single retaining element 6 may be sufficient.
  • FIG. 3 shows an exemplary embodiment of a helical spring 5, as it is used in particular in the embodiments of the invention according to FIG. 1, 2 or FIG. 4, 5.
  • a top view of the eye coil spring 5 left side of FIG. 3
  • a side view of the eye coil spring 5 right side of FIG. 3 are shown.
  • such a helical coil spring 5 consists of a helical spring whose ends are connected to each other, so that it forms an endless or continuous helical spring.
  • the hooped coil spring 5 may for example be exactly annular or oval. In particular, under the action of an external force on the spring 5, however, their shape may also vary. It can also be called a "Canted Coil Spring".
  • the contact system according to FIG. 4 and FIG. 5 also has a pin-shaped plug 1 and a printed circuit board 2.
  • the plug 1 can also have a round or oval cross-section here in particular.
  • the printed circuit board 2 is part of a printed circuit board assembly 3.
  • the printed circuit board 2 has an opening 4.
  • the plug 1 is in a plug-in, in Fig. 4 by a Arrow indicated, in the opening 4 can be inserted. As a result, an electrical contact between the connector 1 and the printed circuit board 2 is produced.
  • the opening 4 in the printed circuit board 2 thus serves as a socket for the plug first
  • the connector 1 is part of a connector assembly 7.
  • the connector assembly 7 has in addition to the plug 1 also has a arranged on the plug 1 ring coil spring 5. This is used for electrical contacting of the plug 1 with another component. In the present case, this is the printed circuit board 2 by way of example. However, any other components can be contacted with the plug 1 or the plug arrangement 7.
  • the opening 4 can also be a through hole in the printed circuit board 2 here, for example.
  • a longitudinal axis of the plug 1 and the opening 4 is represented by the axis L.
  • axis L For insertion of the plug 1 in the opening 4, these, as shown in Fig. 1, must be aligned or coaxial with each other.
  • the hooped coil spring 5 is arranged axially fixed on the plug 1 between a front stop 8 in the direction of insertion and a rear stop 9 in the direction of insertion.
  • the stops 8, 9 can for example be formed by a groove in the plug 1 or by extra components, such as circlips. It is envisaged that the rear end 9 in the insertion direction simultaneously serves as a plug-in stop for the plug 1.
  • the stops 8, 9 are formed for the eye coil spring 5 by shoulders on the plug 1.
  • a diameter of the plug 1 in the region of the front shoulder or the local stop 8 is thus smaller than a diameter of the plug 1 in the region of the rear shoulder or of the stop 9 there.
  • the ring coil spring 5 is now so within the opening of the circuit board 2 radially between the plug 1 and the circuit board 2. Thus, the electrical contact is made via the ring coil spring 5.
  • the front in the direction of insertion stop 8 is located in this state within the opening 4.
  • the rear in the insertion direction stop 9, however, is applied to the circuit board 2 at. He is in this state, therefore, outside the opening 4. He limits on the one hand the insertion of the plug 1 and on the other hand it serves for the axial fixation of the annular coil spring fifth
  • the radial inner wall 4A of the opening 4 can also be coated in an electrically conductive manner.
  • the eye coil spring 5 is compressed during insertion of the plug 1 in the opening 4, it applies radially to the inner wall 4A of the opening 4 at.
  • the plug 1 with a radial inner side of the eye coil spring 5
  • the inner wall 4A of the opening 4 with a radial outer side of the eye coil spring 5.

Landscapes

  • Coupling Device And Connection With Printed Circuit (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Kontaktsystem zur elektrischen Kontaktierung einer Leiterplatte (2) mit einem Stecker (1), wobei der Stecker (1) in einer Öffnung (4) in der Leiterplatte (2) einsteckbar ist und dadurch die elektrische Kontaktierung herstellbar ist, wobei eine innerhalb der Öffnung (4) der Leiterplatte (2) radial zwischen Stecker (1) und Leiterplatte (2) angeordnete Ringschraubenfeder (5) vorgesehen ist, über welche die elektrische Kontaktierung hergestellt ist. Die Erfindung betrifft auch eine Leiterplattenanordnung (3) bei der eine Ringschraubenfeder (5) zur elektrischen Kontaktierung der Leiterplatte (2) mit dem Stecker (1) so in der Öffnung (4) der Leiterplatte (2) fixiert angeordnet ist, dass sich die Ringschraubenfeder (5) radial zwischen Stecker (1 ) und Leiterplatte (2) befindet, wenn der Stecker (1 ) in die Öffnung eingesteckt ist. Die Erfindung betrifft darüber hinaus auch eine Steckeranordnung (7) bei der eine Ringschraubenfeder (5) zwischen einem in Steckrichtung vorderen Anschlag (8) und einem in Steckrichtung hinteren Anschlag (9) axial auf einem Stecker (1 ) der Steckeranordnung (7) fixiert ist wobei der in Steckrichtung hintere Anschlag (9) gleichzeitig als Einsteckanschlag für den Stecker (1) dient.

Description

Kontaktsystem, Leiterplattenanordnung und Steckeranordnung
Die Erfindung betrifft ein Kontaktsystem und eine Leiterplattenanordnung sowie eine Steckeranordnung.
Ein Kontaktsystem bzw. Steckeranordnung zur elektrischen Kontaktierung eines Steckers mit einer Buchse ist aus der DE 694 03 172 T2 bekannt. Hierbei wird der elektrische Kontakt zwischen Stecker und Buchse durch eine am Stecker oder an der Buchse angeordnete kontinuierliche Schraubenfeder realisiert.
Es ist ebenfalls bekannt, elektrische Bauteile bzw. Stecker in entsprechende Öffnungen einer Leiterplatte einzustecken und gegebenenfalls mit dieser zu verlöten, um sie mit der Leiterplatte elektrisch zu kontaktieren.
Aufgabe der Erfindung ist es, den Stand der Technik zu verbessern.
Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der Hautpansprüche gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen sind den Unteransprüchen entnehmbar.
Somit werden einerseits ein Kontaktsystem zur elektrischen Kontaktierung einer Leiterplatte mit einem Stecker vorgeschlagen, sowie andererseits eine Leiterplattenanordnung und eine Steckeranordnung. Mittels dieser Leiterplattenanordnung und Steckeranordnung ist ein solches Kontaktsystem realisierbar bzw. sie können jeweils ein Teil eines solchen Kontaktsystems sein.
Bei dem Kontaktsystem ist zur elektrischen Kontaktierung der Leiterplatte mit dem Stecker vorgesehen, dass der Stecker in einer Öffnung in der Leiterplatte einsteckbar ist und dadurch die elektrische Kontaktierung herstellbar ist. Das Kontaktsystem sieht dazu eine innerhalb der Öffnung der Leiterplatte radial zwischen Stecker und Leiterplatte angeordnete Ringschraubenfeder vor, über welche die elektrische Kontaktierung hergestellt ist. Im eingesteckten Zustand des Steckers in der Öffnung befindet sich die Ringschraubenfeder also radial zwischen Stecker und Leiterplatte. Die Ring- schraubenfeder liegt dann also mit ihrer Seite an der Öffnung und dem Stecker an, insbesondere mit einer radialen Innenseite an dem Stecker und mit einer radialen Außenseite an der Öffnung. Die Ringschraubenfeder bildet die elektrische Kontaktie- rung zwischen Stecker und Leiterplatte. Der von Stecker auf Leiterplatte oder umgekehrt übertragene elektrische Strom fließt somit insbesondere ausschließlich oder zumindest größtenteils über die Ringschraubenfeder.
Bei einer solchen Ringschraubenfeder handelt es sich bevorzugt um eine in ihrem Ausgangszustand in der Draufsicht ringförmige oder quasi-ringförmige Schraubenfeder. Eine in ihrem Ausgangszustand in der Draufsicht ovale Schraubenfeder oder dreieckige oder rechteckige bzw. viereckige oder mehreckige Schraubenfeder, ggf. mit abgerundeten Ecken, fällt also ebenfalls unter den Begriff der Ringschraubenfeder. Die Enden der Schraubenfeder sind dazu insbesondere miteinander verbunden, beispielsweise miteinander verschweißt oder verhakt oder ineinandergesteckt. Sie verfügt dann über eine vollständig geschlossene Form. Die Ringschraubenfeder kann also eine kontinuierliche Schraubenfeder bilden. Die Ringschraubenfeder kann auch als„Canted Coil Spring" bezeichnet werden.
Die Ringschraubenfeder dient zum Ausgleich von Toleranzen durch die Vorspannung der Feder sowie zur gleichmäßigen Kontaktierung der Leiterplatte.
Die Ringschraubenfeder kann in der Öffnung der Leiterplatte fixiert angeordnet sein. Sie kann dazu beispielsweise in einer Nut in der Öffnung der Leiterplatte angeordnet sein. Alternativ dazu kann die Ringschraubenfeder an dem Stecker fixiert angeordnet sein. Sie kann dazu beispielsweise in einer Nut des Steckers angeordnet sein. Somit ist die Position der Ringschraubenfeder zumindest in axialer Richtung der Öffnung bzw. des Steckers örtlich festgelegt.
Die Öffnung in der Leiterplatte kann insbesondere eine Bohrung sein. Bei einer Bohrung handelt es sich um eine zylinderförmige Öffnung. Sie ist bevorzugt, jedoch nicht zwangsweise durch ein Bohrverfahren hergestellt. Die Bohrung bzw. die Öffnung im Allgemeinen kann beispielsweise auch durch ein Stanz-, Fräs-, Wasserschneid-, LA- SER-Schneid- oder Erodierverfahren hergestellt worden sein. Die Bohrung kann entweder als Sacklochbohrung, also nicht durchgängig, oder als Durchgangsbohrung, also durchgängig, ausgeführt sein. Die Öffnung kann statt zylinderförmig auch andersartig ausgeführt sein. So kann der Querschnitt der Öffnung insbesondere auch oval oder dreieckig oder rechteckig oder mehreckig, ggf. mit abgerundeten Ecken, sein. Die Ringschraubenfeder nimmt in der Regel die Form der Öffnung an, wenn sie in der Öffnung angeordnet ist. Im in der Öffnung eingebauten oder eingesteckten Zustand kann die Ringschraubenfeder also korrespondierende zu der Öffnung rund, oval, dreieckig, rechteckig oder mehreckig etc. sein.
Die Leiterplatte kann insbesondere als PCB (= printed circuit board) ausgeführt sein. Sie kann ein oder mehrere elektrische Bauteile aufweisen, wie Widerstände, Kondensatoren, Logikbausteine, Speicherbausteine etc. Sie kann einlagig oder mehrlagig ausgeführt sein. Sie kann auch als Platine bezeichnet werden.
Die vorgeschlagene Leiterplattenanordnung weist eine bzw. die genannte Leiterplatte und eine Öffnung in der Leiterplatte zur Aufnahme eines bzw. des genannten Steckers zur elektrischen Kontaktierung der Leiterplatte mit dem Stecker auf. Dabei ist eine Ringschraubenfeder zur elektrischen Kontaktierung der Leiterplatte mit dem Stecker vorgesehen. Die Ringschraubenfeder ist so in der Öffnung der Leiterplatte angeordnet, dass diese sich radial zwischen dem Stecker und der Leiterplatte befindet, wenn der Stecker in die Öffnung eingesteckt ist.
Bevorzugt ist eine radiale Innenwand der Öffnung der Leiterplatte elektrisch leitfähig beschichtet. Beispielsweise ist die Innenwand galvanisch metallisiert. Somit kann ein elektrischer Strom direkt von der Ringschraubenfeder auf die radiale Innenwand der Öffnung, an der die Ringschraubenfeder radial anliegt, übertragen werden. Somit wird der elektrische Kontakt zwischen Ringschraubenfeder und Leiterplatte also einfach hergestellt.
Die Leiterplattenanordnung weist bevorzugt zumindest ein auf der Leiterplatte angeordnetes Halteelement auf, welches die Ringschraubenfeder in zumindest einer axialen Richtung der Öffnung fixiert. Das Haltelement kann somit die Ringschraubenfeder auch in beide axiale Richtungen der Öffnung fixieren. Radial wird die Ringschrauben- feder insbesondere durch ihre Vorspannung, mit der sie in die Öffnung eingelegt ist, sowie durch die radiale Innenwand der Öffnung fixiert. Damit ist die Ringschraubenfeder in Gänze in der Leiterplatte fixiert.
Die Öffnung kann, wie oben erläutert, eine Durchgangsöffnung sein. Dann kann auf jeder der beiden Seiten der Leiterplatte, durch welche die Öffnung geht, ein Halteelement angeordnet sein. Diese Halteelemente fixieren die Ringschraubenfeder in axialer Richtung der Öffnung, also in beide axialen Richtungen. Insbesondere kann auf einer der Seiten der Leiterplatte ein erstes Halteelement vorgesehen sein, welche die Ringschraubenfeder in eine erste axiale Richtung der Öffnung fixiert. Außerdem kann dann auf einer anderen der Seiten der Leiterplatte ein zweites Halteelement vorgesehen sein, welche die Ringschraubenfeder in eine zweite axiale Richtung der Öffnung (die der ersten Richtung entgegengerichtet ist) fixiert. Dadurch kann die Ringschraubenfeder in der Leiterplatte einfach fixiert werden. Die Halteelemente können auf die Leiterplatte beispielsweise geklebt, geclipst, geschraubt, geschmolzen, etc. sein.
Die vorgeschlagene Steckeranordnung weist einen bzw. den genannten stiftförmigen Stecker zum Einstecken in eine Öffnung eines Bauteils das mit dem Stecker elektrische kontaktiert werden soll, wie beispielsweise der genannten Leiterplatte, auf, sowie eine auf dem Stecker angeordnete Ringschraubenfeder zur elektrischen Kontak- tierung des Stecker mit dem Bauteil. Die Ringschraubenfeder ist dabei zwischen einem in Steckrichtung vorderen Anschlag und einem in Steckrichtung hinteren Anschlag axial auf dem Stecker fixiert. Dabei dient der in Steckrichtung hintere Anschlag gleichzeitig als Einsteckanschlag für den Stecker. Die Steckrichtung ist hierbei diejenige Richtung, in die der Stecker bewegt werden muss, um in die Öffnung des Bauteils eingesteckt zu werden.
Die Einstecktiefe des Steckers in die Öffnung des Bauteils ist somit durch den in Steckrichtung hinteren Anschlag begrenzt, d.h. er dient als Einsteckanschlag. Beim Einstecken stößt der hintere Anschlag nämlich an das Bauteil an und verhindert dadurch ein weiteres Einstecken. Auf einen extra Anschlag für den Stecker bzw. die Steckeranordnung kann somit verzichtet werden. Der hintere Anschlag weist dazu insbesondere einen größeren Durchmesser auf, als ein Innendurchmesser der Öffnung.
Insbesondere können die Anschläge für die Ringschraubenfeder durch Schultern auf dem Stecker gebildet werden. Dabei ist dann ein Durchmesser des Steckers im Bereich der Schulter für den in Steckrichtung vorderen Anschlag geringer als ein Durchmesser des Steckers im Bereich der Schulter für den in Steckrichtung hinteren Anschlag. Der vordere Anschlag kann dadurch problemlos in die Öffnung eingesteckt werden. Er weist dann einen geringeren Durchmesser auf, als ein Innendurchmesser der Öffnung. Demgegenüber stößt der hintere Anschlag beim Einsteckvorgang an das Bauteil an, d.h. der Stecker lässt sich dann nicht weiter in die Öffnung einstecken. Der hintere Anschlag weist dann einen größeren Durchmesser auf, als ein Innendurchmesser der Öffnung.
Die zum vorgeschlagenen Kontaktsystem gemachten Aussagen bzw. Vorschläge, insbesondere bezüglich der Ringschraubenfeder, der Leiterplatte oder der Öffnung, gelten für die vorgeschlagene Leiterplattenanordnung und Steckeranordnung entsprechend.
Im Folgenden wird die Erfindung anhand schematischer Figuren näher erläutert, aus welchen weitere bevorzugte Ausführungsformen und Merkmale der Erfindung entnehmbar sind. Dabei zeigen:
Fig. 1 eine erste Ausführungsform eines Kontaktsystems bzw. einer Leiterplattenanordnung in einem ausgesteckten Zustand,
Fig. 2 die erste Ausführungsform des Kontaktsystems bzw. der Leiterplattenanordnung in einem eingesteckten Zustand,
Fig. 3 eine Ringschraubenfeder,
Fig. 4 eine zweite Ausführungsform eines Kontaktsystems bzw. einer Steckeranordnung in einem ausgesteckten Zustand, Fig. 5 die zweite Ausführungsform des Kontaktsystems bzw. der Steckeranordnung in einem eingesteckten Zustand.
In den Figuren sind gleiche oder zumindest funktionsgleiche Bauteile bzw. Elemente mit gleichen Bezugszeichen versehen.
Das Kontaktsystem gemäß Fig. 1 und Fig. 2 verfügt über einen stiftförmigen
Stecker 1 und eine Leiterplatte 2. Der Stecker 1 kann insbesondere über einen runden oder ovalen Querschnitt verfügen.
Die Leiterplatte 2 ist Teil einer Leiterplattenanordnung 3. Die Leiterplattenanordnung 3 verfügt über die Leiterplatte 2 sowie eine in einer Öffnung 4 der Leiterplatte 2 angeordnete Ringschraubenfeder 5. Der Stecker 1 ist in eine Einsteckrichtung, in Fig. 1 durch einen Pfeil angedeutet, in die Öffnung 4 einsteckbar. Dadurch wird eine elektrische Kontaktierung zwischen dem Stecker 1 und der Leiterplatte 2 hergestellt. Die Öffnung 4 in der Leiterplatte 2 dient vorliegend also als Buchse für den
Stecker 1.
Die Öffnung 4 kann beispielsweise eine Durchgangsbohrung in der Leiterplatte 2 sein. Eine Längsachse des Steckers 1 und der Öffnung 4 ist durch die Achse L dargestellt. Zum Einstecken des Steckers 1 in die Öffnung 4 müssen diese, wie in Fig. 1 gezeigt, fluchten bzw. koaxial zueinander liegen.
Fig. 2 zeigt den eingesteckten Zustand des Steckers 1. Die Ringschraubenfeder 5 liegt nun innerhalb der Öffnung der Leiterplatte 2 radial zwischen dem Stecker 1 und der Leiterplatte 2. Somit ist über die Ringschraubenfeder 5 die elektrische Kontaktierung hergestellt. Dazu ist, wie in Fig. 1 und 2 ersichtlich, die Ringschraubenfeder 5 in der Öffnung 4 fixiert angeordnet.
Um die elektrische Kontaktierung zwischen Leiterplatte 2 und Ringschraubenfeder 5 zu vereinfachen ist die radiale Innenwand 4A der Öffnung 4 bevorzugt elektrisch leitfähig beschichtet. Spätestens wenn sich die Ringschraubenfeder 5 beim Einstecken des Steckers 1 in die Öffnung 4 weitet, legt sie sich radial an die Innenwand 4A der Öffnung 4 an. Somit liegt sie im eingesteckten Zustand einerseits an dem Stecker 1 (mit einer radialen Innenseite der Ringschraubenfeder 5) und andererseits an der Innenwand 4A der Öffnung 4 (mit einer radialen Außenseite der Ringschraubenfeder 5) an. Somit kann elektrischer Strom vom Stecker über die Ringschraubenfeder 5 zur Innenseite der Öffnung 4, also der Leiterplatte 2, fließen - und entsprechend umgekehrt.
Wie in Fig. 1 und Fig. 2 ebenfalls ersichtlich, ist auf jeder der beiden Seite (Ober- und Unterseite) der Leiterplatte 2, durch welche die Öffnung 4 geht, ein Halteelement 6 fest angeordnet. Diese Halteelemente 6 fixieren die Ringschraubenfeder 5 ortsfest in axialer Richtung der Öffnung 4. Die Halteelemente 6 sind ringförmig ausgeführt. Sofern die Öffnung 4 nicht durchgängig ist, und beispielsweise eine Sacklochbohrung bildet, kann ein einziges Halteelement 6 ausreichen.
Fig. 3 zeigt eine beispielhafte Ausführung einer Ringschraubenfeder 5, wie sie insbesondere in den Ausführungsformen der Erfindung nach Fig. 1 , 2 oder Fig. 4, 5 eingesetzt wird. Es ist einerseits eine Draufsicht auf die Ringschraubenfeder 5 (linke Seite der Fig. 3) sowie eine Seitenansicht der Ringschraubenfeder 5 (rechte Seite der Fig. 3) gezeigt.
Wie Fig. 3 zu entnehmen ist, besteht eine solche Ringschraubenfeder 5 aus einer Schraubenfeder, deren Enden miteinander verbunden sind, sodass sie eine endlose bzw. kontinuierliche Schraubenfeder bildet. Die Ringschraubenfeder 5 kann beispielsweise exakt ringförmig oder auch oval sein. Insbesondere unter Einwirkung einer äußeren Kraft auf die Feder 5 kann ihre Form jedoch auch variieren. Sie kann auch als„Canted Coil Spring" bezeichnet werden.
Das Kontaktsystem gemäß Fig. 4 und Fig. 5 verfügt ebenfalls über einen stiftförmi- gen Stecker 1 und eine Leiterplatte 2. Der Stecker 1 kann auch hier insbesondere über einen runden oder ovalen Querschnitt verfügen.
Die Leiterplatte 2 ist Teil einer Leiterplattenanordnung 3. Die Leiterplatte 2 verfügt über eine Öffnung 4. Der Stecker 1 ist in eine Einsteckrichtung, in Fig. 4 durch einen Pfeil angedeutet, in die Öffnung 4 einsteckbar. Dadurch wird eine elektrische Kontak- tierung zwischen dem Stecker 1 und der Leiterplatte 2 hergestellt. Die Öffnung 4 in der Leiterplatte 2 dient vorliegend also als Buchse für den Stecker 1.
Der Stecker 1 ist Teil einer Steckeranordnung 7. Die Steckeranordnung 7 verfügt neben dem Stecker 1 auch über eine auf dem Stecker 1 angeordnete Ringschraubenfeder 5. Diese dient zur elektrischen Kontaktierung des Stecker 1 mit einem anderen Bauteil. Im vorliegenden Fall ist dies beispielhaft die Leiterplatte 2. Es können jedoch beliebige andere Bauteile mit dem Stecker 1 bzw. der Steckeranordnung 7 kontaktiert werden.
Die Öffnung 4 kann auch hier beispielsweise eine Durchgangsbohrung in der Leiterplatte 2 sein. Eine Längsachse des Steckers 1 und der Öffnung 4 ist durch die Achse L dargestellt. Zum Einstecken des Steckers 1 in die Öffnung 4 müssen diese, wie in Fig. 1 gezeigt, fluchten bzw. koaxial zueinander liegen.
Die Ringschraubenfeder 5 ist zwischen einem in Steckrichtung vorderen Anschlag 8 und einem in Steckrichtung hinteren Anschlag 9 axial auf dem Stecker 1 fixiert angeordnet. Die Anschläge 8, 9 können beispielsweise durch eine Nut in dem Stecker 1 oder durch extra Bauteile, wie Sicherungsringe, gebildet werden. Es ist vorgesehen, dass der in Steckrichtung hintere Anschlag 9 gleichzeitig als Einsteckanschlag für den Stecker 1 dient.
Vorliegend sind die Anschläge 8, 9 für die Ringschraubenfeder 5 durch Schultern auf dem Stecker 1 gebildet. Ein Durchmesser des Steckers 1 im Bereich der vorderen Schulter bzw. des dortigen Anschlags 8 ist also geringe als ein Durchmesser des Steckers 1 im Bereich der hinteren Schulter bzw. des dortigen Anschlags 9.
Fig. 5 zeigt den eingesteckten Zustand des Steckers 1 bzw. der Steckeranordnung 7. Die Ringschraubenfeder 5 liegt nun also innerhalb der Öffnung der Leiterplatte 2 radial zwischen dem Stecker 1 und der Leiterplatte 2. Somit ist über die Ringschraubenfeder 5 die elektrische Kontaktierung hergestellt. Der in Steckrichtung vordere Anschlag 8 befindet sich in diesem Zustand innerhalb der Öffnung 4. Der in Steckrichtung hintere Anschlag 9 liegt hingegen an der Leiterplatte 2 an. Er befindet sich in diesem Zustand daher außerhalb der Öffnung 4. Er begrenzt einerseits den Einsteckweg des Steckers 1 und andererseits dient er zur axialen Fixierung der Ringschraubenfeder 5.
Um die elektrische Kontaktierung zwischen Leiterplatte 2 und Ringschraubenfeder 5 zu vereinfachen, kann auch hier die radiale Innenwand 4A der Öffnung 4 bevorzugt elektrisch leitfähig beschichtet sein. Spätestens wenn die Ringschraubenfeder 5 beim Einstecken des Steckers 1 in die Öffnung 4 komprimiert wird, legt sie sich radial an die Innenwand 4A der Öffnung 4 an. Somit liegt sie im eingesteckten Zustand einerseits an dem Stecker 1 (mit einer radialen Innenseite der Ringschraubenfeder 5) und andererseits an der Innenwand 4A der Öffnung 4 (mit einer radialen Außenseite der Ringschraubenfeder 5) an. Somit kann auch hier elektrischer Strom vom Stecker über die Ringschraubenfeder 5 zur Innenseite der Öffnung 4, also der Leiterplatte 2, fließen - und entsprechend umgekehrt.
Bezuqszeichen
Stecker
Leiterplatte
Leiterplattenanordnung
Öffnung, Bohrung
Innenwand
Ringschraubenfeder
Halteelement
Steckeranordnung
Anschlag
Anschlag
Längsachse

Claims

Patentansprüche
1. Kontaktsystem zur elektrischen Kontaktierung einer Leiterplatte (2) mit einem Stecker (1 ), wobei der Stecker (1 ) in einer Öffnung (4) in der Leiterplatte (2) einsteckbar ist und dadurch die elektrische Kontaktierung herstellbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass
eine innerhalb der Öffnung (4) der Leiterplatte (2) radial zwischen Stecker (1) und Leiterplatte (2) angeordnete Ringschraubenfeder (5) vorgesehen ist, über welche die elektrische Kontaktierung hergestellt ist.
2. Kontaktsystem nach Anspruch 1 , wobei die Ringschraubenfeder (5) in der Öffnung (4) der Leiterplatte (2) fixiert angeordnet ist.
3. Kontaktsystem nach Anspruch 1 , wobei die Ringschraubenfeder (5) an dem Stecker (1 ) fixiert angeordnet ist.
4. Kontaktsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Öffnung (4) in der Leiterplatte (1 ) eine Bohrung ist.
5. Leiterplattenanordnung (3) mit einer Leiterplatte (2) und einer Öffnung (4) in der Leiterplatte (2) zur Aufnahme eines Steckers (1 ) zur elektrischen Kontaktierung der Leiterplatte (2) mit dem Stecker (1 ), dadurch gekennzeichnet, dass
eine Ringschraubenfeder (5) zur elektrischen Kontaktierung der Leiterplatte (2) mit dem Stecker (1 ) so in der Öffnung (4) der Leiterplatte (2) fixiert angeordnet ist, dass sich die Ringschraubenfeder (5) radial zwischen Stecker (1 ) und Leiterplatte (2) befindet, wenn der Stecker (1 ) in die Öffnung eingesteckt ist.
6. Leiterplattenanordnung (3) nach Anspruch 5, wobei eine radiale Innenwand (4A) der Öffnung (4) elektrisch leitfähig beschichtet ist.
7. Leiterplattenanordnung (3) nach einem der Ansprüche 5 und 6, mit zumindest einem auf der Leiterplatte (2) angeordneten Halteelement (6), welches die Ringschraubenfeder (5) in zumindest einer axialen Richtung der Öffnung (4) fixiert.
8. Leiterplattenanordnung (3) nach Anspruch 7, wobei die Öffnung (4) eine Durchgangsöffnung ist und auf jeder der beiden Seite der Leiterplatte (2), durch welche die Öffnung (4) geht, ein Halteelement (6) angeordnet ist, wobei die Halteelemente (6) die Ringschraubenfeder (5) in axialer Richtung der Öffnung (4) fixieren.
9. Steckeranordnung (7) mit einem stiftförmigen Stecker (1 ) zum Einstecken in eine Öffnung (4) eines Bauteils (2), das mit dem Stecker (1 ) elektrische kontaktiert werden soll, und mit einer auf dem Stecker (1 ) angeordneten Ringschraubenfeder (5) zur elektrischen Kontaktierung des Stecker (1 ) mit dem Bauteil (2), wobei die Ringschraubenfeder (5) zwischen einem in Steckrichtung vorderen Anschlag (8) und einem in Steckrichtung hinteren Anschlag (9) axial auf dem Stecker (1) fixiert ist, dadurch gekennzeichnet, dass
der in Steckrichtung hintere Anschlag (9) gleichzeitig als Einsteckanschlag für den Stecker (1 ) dient.
10. Steckeranordnung (7) nach Anspruch 9, wobei die Anschläge (8, 9) für die Ringschraubenfeder (5) durch Schultern auf dem Stecker (1 ) gebildet werden, wobei ein Durchmesser des Steckers (1 ) im Bereich der Schulter für den in Steckrichtung vorderen Anschlag (8) geringer ist als ein Durchmesser des Steckers (1 ) im Bereich der Schulter für den in Steckrichtung hinteren Anschlag (9).
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