WO2019220930A1 - オス型コネクタ - Google Patents

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WO2019220930A1
WO2019220930A1 PCT/JP2019/017904 JP2019017904W WO2019220930A1 WO 2019220930 A1 WO2019220930 A1 WO 2019220930A1 JP 2019017904 W JP2019017904 W JP 2019017904W WO 2019220930 A1 WO2019220930 A1 WO 2019220930A1
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WO
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side wall
terminal
internal
male connector
wall portion
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Application number
PCT/JP2019/017904
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English (en)
French (fr)
Inventor
稔 眞室
寿倫 大岩根
Original Assignee
株式会社村田製作所
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Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社村田製作所 filed Critical 株式会社村田製作所
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R12/00Structural associations of a plurality of mutually-insulated electrical connecting elements, specially adapted for printed circuits, e.g. printed circuit boards [PCB], flat or ribbon cables, or like generally planar structures, e.g. terminal strips, terminal blocks; Coupling devices specially adapted for printed circuits, flat or ribbon cables, or like generally planar structures; Terminals specially adapted for contact with, or insertion into, printed circuits, flat or ribbon cables, or like generally planar structures
    • H01R12/70Coupling devices
    • H01R12/77Coupling devices for flexible printed circuits, flat or ribbon cables or like structures
    • H01R12/79Coupling devices for flexible printed circuits, flat or ribbon cables or like structures connecting to rigid printed circuits or like structures
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R13/00Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00
    • H01R13/646Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00 specially adapted for high-frequency, e.g. structures providing an impedance match or phase match
    • H01R13/6473Impedance matching

Definitions

  • the present invention relates to a male connector.
  • Patent Document 1 a male connector and a connector set configured by fitting a male connector and a female connector to each other have been disclosed (for example, see Patent Document 1).
  • the male connector disclosed in Patent Document 1 is a multipolar connector having a plurality of internal terminals.
  • the connector includes a plurality of internal terminals, external terminals fixed to the circuit board, and an insulating member that holds the internal terminals and the external terminals in a state of being electrically insulated from each other.
  • the connector disclosed in Patent Document 1 is a single-row multipolar connector in which a plurality of internal terminals are arranged in only one row.
  • the insulating member that holds the internal terminals includes a row-shaped central portion that has projections and depressions that hold the plurality of internal terminals, and a side wall portion that is annularly provided around the central portion. External terminals are provided so as to be in close contact with the side wall.
  • the multi-pole connector for high frequency needs to be further downsized in order to cope with downsizing and high functionality of cellular phones, PCs (personal computers), tablets and the like.
  • the connector of patent document 1 since the insulating member has the side wall part surrounding a center part, there exists a subject that a dimension becomes large in a horizontal direction. If the side wall portion is removed and the central portion is left, the connector becomes longer in the arrangement direction of the internal terminals, and when the force is applied to the connector, the connector is easily bent. If the connector bends, it may break due to insufficient strength. For example, if the width of the internal terminal is increased in order to compensate for the lack of strength, the path through which the signal flows becomes long, and there is a possibility that the signal loss increases or the impedance shifts and the VSWR characteristics deteriorate.
  • an object of the present invention is to provide a male connector capable of realizing both miniaturization and high strength.
  • the male connector of the present invention includes a plurality of internal terminals arranged in a single row and an insulating member that holds the plurality of internal terminals in a state of being electrically insulated from each other.
  • the insulating member has a box shape that is open in at least one direction, and has four side walls extending in the longitudinal direction opposite to each other, and parallel first and second side walls; The first and second side walls have holding parts that hold the plurality of internal terminals in a single row.
  • the third and fourth side walls are opposed to each other and extend in the lateral direction.
  • the perspective view which shows the connector set of embodiment The perspective view of the male connector of embodiment Exploded perspective view of male connector of embodiment Plan view of male connector of embodiment
  • the perspective view of the female connector of an embodiment Exploded perspective view of female connector of embodiment Plan view of female connector of embodiment The perspective view which shows the 1st impedance adjustment terminal of embodiment, a 1st internal terminal, and the adjacent 3rd internal terminal
  • the insulating member includes: a plurality of internal terminals arranged in a single row; and an insulating member that holds the plurality of internal terminals in a state of being electrically insulated from each other.
  • a male connector having a third and a fourth side wall portion extending in a direction, wherein the first side wall portion has a holding portion that holds the plurality of internal terminals in a single row. .
  • the male connector is elongated in the arrangement direction of the internal terminals and is easily bent, whereas the shape of the insulating member is a box shape having four side wall portions, thereby The force applied to the connector can be distributed in a well-balanced manner. Thereby, high strength can be realized. Further, since the internal terminal is held by the first side wall portion of the insulating member, the size can be reduced compared to the case where a row for holding the internal terminal is separately provided inside the side wall portion, and the size can be reduced. Can do.
  • the male connector according to the first aspect wherein the insulating member has a bottom portion that supports the four side wall portions. According to such a structure, compared with the case where the bottom part of an insulating member is not provided, high intensity
  • the apparatus further includes an external terminal, the external terminal having a first external terminal and a second external terminal that are separate from each other, and the third side wall portion is the first side terminal.
  • the external connector of 1 is hold
  • the said 4th side wall part provides the male connector as described in a 1st aspect or a 2nd aspect which hold
  • two external terminals are provided, and the third side wall part and the fourth side wall part different from the first side wall part for holding the internal terminals are respectively held, thereby efficiently. Can be arranged.
  • each of the internal terminals includes an engaging portion that engages with the holding portion of the first side wall portion, and a mounting portion that extends from the engaging portion.
  • the direction in which the part extends is a direction toward the opposite side of the side on which the second side wall part is located with respect to the first side wall part, and the male according to any one of the first to third aspects.
  • Provide type connectors According to such a structure, when designing an insulating member, it can avoid receiving the restrictions by the shape of a mounting part as much as possible.
  • the insulating member is made of resin, and the second side wall portion forms a row made only of the resin.
  • the male connector described in 1. is provided. According to such a configuration, it is possible to inexpensively make the reinforcing structure by the row of the second side wall portions while making the insulating member inexpensively.
  • the male connector according to any one of the first aspect to the fifth aspect, wherein a top surface of the second side wall portion is flat. According to such a configuration, compared to a shape having a recess like the first side wall portion, the second side wall portion is less likely to have a stress-concentrating portion, and the damage of the male connector is suppressed. be able to.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a connector set 2 according to the embodiment.
  • the connector set 2 includes a male connector 4 that is a first connector and a female connector 6 that is a second connector.
  • a male connector 4 and a female connector 6 are fitted to each other to constitute a connector set 2.
  • the male connector 4 and the female connector 6 are mounted on separate circuit boards (not shown).
  • the male connector 4 is mounted on a first circuit board (not shown), and the female connector 6 is mounted on a second circuit board (not shown).
  • the first circuit board on which the male connector 4 is mounted is a flexible board.
  • FIGS. 2A to 2C show the male connector 4.
  • 2A is a perspective view of the male connector 4
  • FIG. 2B is an exploded perspective view of the male connector 4
  • FIG. 2C is a plan view of the male connector 4.
  • the orientation of the male connector 4 shown in FIGS. 2A to 2C is upside down with respect to the orientation of the male connector 4 shown in FIG.
  • the male connector 4 includes an internal terminal 8, an external terminal 10, and an insulating member 12.
  • the male connector 4 has a longitudinal direction and a lateral direction, and the longitudinal direction is the A direction and the lateral direction is the B direction.
  • a vertical direction perpendicular to both the longitudinal direction and the short direction is defined as a C direction.
  • the internal terminal 8 is a terminal that is electrically connected by fitting with an internal terminal 20 (FIG. 3A or the like) of the female connector 6 described later.
  • a plurality of internal terminals 8 are provided and arranged along the A direction which is the longitudinal direction.
  • the row of internal terminals 8 in the embodiment is not a plurality of rows but a single row of only one row.
  • Each of the internal terminals 8 includes an engaging portion 8A that engages with the insulating member 12, and a mounting portion 8B that extends from the engaging portion 8A.
  • the mounting portion 8B is a portion that is mounted on the first circuit board (not shown) described above.
  • Each of the mounting portions 8 ⁇ / b> B extends in the B ⁇ b> 1 direction of the B direction that is the short direction.
  • Each internal terminal 8 has the same shape and size.
  • Each of the internal terminals 8 is made of the same conductive material (for example, phosphor bronze).
  • the external terminal 10 is a terminal that fits and is electrically connected to an external terminal 22 (FIG. 3A, etc.) of the female connector 6 described later.
  • two external terminals 10 are provided, which include a first external terminal 10A and a second external terminal 10B.
  • the first external terminal 10A and the second external terminal 10B are separate and independent terminals, and are provided at positions facing each other in the A direction.
  • each of the external terminals 10 is formed of the same conductive material (for example, phosphor bronze).
  • the insulating member 12 is a member that holds the internal terminal 8 and the external terminal 10 in a state of being electrically insulated from each other.
  • the insulating member 12 is formed from a resin that is an insulating material (for example, a liquid crystal polymer).
  • the insulating member 12 has a box shape opened in the C1 direction, which is one of the C directions (the upward direction in the present embodiment).
  • the insulating member 12 includes four side wall portions 14 ⁇ / b> A, 14 ⁇ / b> B, 14 ⁇ / b> C, 14 ⁇ / b> D and a bottom portion 16.
  • the four side wall portions 14A-14D are side wall portions that are continuously connected so as to form a space inside. As the four sidewall portions 14A-14D, a first sidewall portion 14A, a second sidewall portion 14B, a third sidewall portion 14C, and a fourth sidewall portion 14D are provided.
  • the first side wall portion 14A and the second side wall portion 14B are side wall portions provided at positions facing each other, and extend in the A direction in the longitudinal direction.
  • the third side wall portion 14C and the fourth side wall portion 14D are side wall portions provided at positions facing each other, and extend in the B direction in the short direction.
  • the first side wall portion 14 ⁇ / b> A holds a plurality of internal terminals 8.
  • the first side wall portion 14A is provided with a recess 18 into which the engaging portion 8A of the internal terminal 8 is fitted and engaged.
  • the concave portion 18 functions as a holding portion that holds the internal terminal 8.
  • the holding portion is not limited to the concave portion 18 and may have any form (such as unevenness) as long as the internal terminal 8 can be held. Since the first side wall portion 14 ⁇ / b> A has the concave portion 18, when the male connector 4 is bent and bent in the C direction which is the vertical direction, a portion where stress is concentrated tends to occur.
  • the second side wall portion 14B is provided in parallel with the first side wall portion 14A.
  • the second side wall portion 14B forms a row parallel to the first side wall portion 14A.
  • the second side wall portion 14B of the embodiment extends in the same A direction as the first side wall portion 14A, and is parallel to the first side wall portion 14A.
  • the second side wall portion 14B is not provided with the concave portion 18 like the first side wall portion 14A, and the top surface of the second side wall portion 14B is flat except for the portion holding the external terminal 10. Is formed.
  • the first side wall portion 14A and the second side wall portion 14A are bent when the male connector 4 is bent and bent in the C direction.
  • the stress generated in the side wall portion 14B can be dispersed with a good balance. Thereby, the stress concentration in the first side wall portion 14 ⁇ / b> A can be suppressed, and the strength of the male connector 4 can be increased.
  • the third side wall portion 14C holds the first external terminal 10A.
  • the fourth side wall portion 14D holds the second external terminal 10B.
  • These external terminals 10 have a guiding (guidance) function when the male connector 4 and the female connector 6 are fitted to each other, and a function as a ground terminal.
  • the first external terminal 10A extends over the corners of the first and second sidewall portions 14A and 14B in addition to the third sidewall portion 14C.
  • the second external terminal 10B straddles the other side corner portion of the first side wall portion 14A and the second side wall portion 14B.
  • recesses 18 for holding the plurality of internal terminals 8 are formed at locations other than the corner portions over which the first external terminal 10A and the second external terminal 10B are straddled.
  • the top surface is flat at portions other than the corner portions over which the first external terminal 10A and the second external terminal 10B are straddled, and no recess is formed.
  • the bottom portion 16 is a portion that supports the four side wall portions 14A-14D described above.
  • the insulating member 12 has a box-like shape opened in one direction only in the C1 direction among the six directions of the A direction, the B direction, and the C direction. According to such a configuration, the strength of the male connector 4 can be improved as compared with a configuration in which the bottom portion 16 is not provided, that is, in the case of a box shape opened in two directions, the upper direction and the lower direction.
  • the male connector 4 of the embodiment includes a plurality of internal terminals 8 arranged in a single row, and an insulating member 12 that holds the plurality of internal terminals 8 in a state of being electrically insulated from each other, Is provided.
  • the insulating member 12 has a box shape with the upper C1 direction opened, and has four side wall portions 14A-14D.
  • the four side wall portions 14A to 14D extend in the A direction in the longitudinal direction so as to face each other, and extend in the B direction in the short side direction so as to face each other in parallel with the first side wall portion 14A and the second side wall portion 14B.
  • a third side wall portion 14C and a fourth side wall portion 14D are included.
  • 14 A of 1st side walls have the recessed part 18 which hold
  • the internal connector 8 becomes long in the direction A, which is the arrangement direction of the internal terminals 8, so that the entire connector is easily bent.
  • the insulating member 12 into a box shape having four side wall portions 14, the force applied to the male connector 4 can be dispersed, and the strength of the male connector 4 is increased. be able to.
  • the male connector 4 When the male connector 4 is mounted on the first circuit board, the male connector 4 is sucked using a suction nozzle (not shown), and the male connector 4 is directed to the first circuit board. Transport. When the male connector 4 is mounted on the first circuit board, it is easy to bend in the vertical direction. Further, after the male connector 4 is mounted on the first circuit board, the male connector 4 is easily bent in the vertical direction when the male connector 4 is fitted to the female connector 6 and when the fitting is released. In particular, since the first circuit board is a flexible board, it is easily bent in the vertical direction. On the other hand, according to the configuration of the male connector 4 as described above, the effect of reinforcing the strength of the male connector 4 is more effectively exhibited by forming the insulating member 12 in a box shape. be able to.
  • the internal terminal 8 is held by the first side wall portion 14A of the insulating member 12. Therefore, the lateral dimension can be reduced as compared with a case where a row for holding the internal terminals 8 is separately provided in the space inside the side wall portions 14A-14D. Thereby, size reduction of the male connector 4 can be achieved.
  • first side wall portion 14A has the concave portion 18 that holds the internal terminal 8
  • second side wall portion 14B that faces the first side wall portion 14A A row parallel to the first side wall portion 14A is formed.
  • the male connector 4 of the embodiment further includes an external terminal 10, and the external terminal 10 has a first external terminal 10A and a second external terminal 10B that are separate from each other.
  • the third side wall portion 14C holds the first external terminal 10A
  • the fourth side wall portion 14D holds the second external terminal 10B.
  • the two external terminals 10 are provided, and the third side wall part 14C and the fourth side wall part 14D, which are different from the first side wall part 14A for holding the internal terminal 8, are respectively held, thereby efficiently. Can be arranged.
  • each of the internal terminals 8 includes the engaging portion 8A that engages with the concave portion 18 of the first side wall portion 14A and the mounting portion 8B that extends from the engaging portion 8A.
  • the direction in which the mounting portion 8B extends is the B1 direction toward the opposite side of the side where the second side wall portion 14B is located with respect to the first side wall portion 14A.
  • the insulating member 12 is made of resin, and the second side wall portion 14B forms a row made only of the resin.
  • the top surface of the second side wall portion 14B is flat. According to such a configuration, compared to the shape having the recess 18 as in the first side wall portion 14A, a portion where stress is likely to concentrate is less likely to occur, and the male connector 4 is further strengthened. can do.
  • the case where both the internal terminal 8 and the external terminal 10 were provided was demonstrated in the said embodiment, it is not restricted to such a case. Only the internal terminal 8 may be provided without providing the external terminal 10.
  • the case where the first side wall portion 14A and the second side wall portion 14B are parallel to each other has been described. However, the present invention is not limited to such a case. Although it is not parallel, it is only necessary to be parallel.
  • the case where the insulating member 12 is opened only in the C1 direction, which is the upward direction has been described. However, the present invention is not limited to such a case. Both the upper side and the lower side may be opened by opening the lower part of the insulating member 12 without providing the bottom part 16. That is, the insulating member 12 may have four side wall portions 14A-14D and be open in at least one direction.
  • FIGS. 3A-3C are shown in FIGS. 3A-3C.
  • 3A is a perspective view of the female connector 6
  • FIG. 3B is an exploded perspective view of the female connector 6
  • FIG. 3C is a plan view of the female connector 6.
  • the orientation of the female connector 6 shown in FIGS. 3A to 3C is the same as the orientation of the female connector 6 shown in FIG.
  • the female connector 6 includes an internal terminal 20, an external terminal 22, and an insulating member 24.
  • the female connector 6 has a longitudinal direction and a lateral direction, and the longitudinal direction is a D direction and the lateral direction is an E direction.
  • the vertical direction perpendicular to both the longitudinal direction and the short direction is defined as the F direction.
  • the D direction, the E direction, and the F direction respectively correspond to the A direction, the B direction, and the C direction of the male connector 4 described above.
  • the internal terminal 20 is a terminal that is fitted and electrically connected to the internal terminal 8 (FIG. 2A, etc.) of the male connector 4 described above.
  • a plurality of internal terminals 20 are provided and arranged along the D direction which is the longitudinal direction.
  • the row of the internal terminals 20 in the embodiment is not a plurality of rows but a single row of only one row.
  • Each of the internal terminals 20 has the same shape and size, and is formed of the same conductive material (for example, phosphor bronze).
  • the external terminal 22 is a terminal that fits and is electrically connected to the external terminal 10 (FIG. 2A, etc.) of the male connector 4 described above. As shown in FIG. 3B and the like, the external terminal 22 according to the embodiment is provided as an integral single annular member, but may be divided and is not limited to a single annular member.
  • the insulating member 24 is a member that holds the internal terminal 20 and the external terminal 22 in a state of being electrically insulated from each other.
  • the insulating member 24 is formed from a resin that is an insulating material (for example, a liquid crystal polymer).
  • two internal terminals 20A and 20B are located at the end in the D direction, which is the arrangement direction.
  • the end internal terminal (first internal terminal) 20A is an internal terminal located at one end in the D direction
  • the end internal terminal (second internal terminal) 20B is the other end in the D direction. Is an internal terminal.
  • a plurality of internal terminals (third internal terminals) 20C are provided as internal terminals 20 other than the end.
  • an impedance shift tends to occur between the internal terminals 20A, 20B at the ends and the internal terminals 20C other than the ends.
  • the internal terminals 20A and 20B at the ends are not connected to the ground but are used as signal terminals, the internal terminals 20A and 20B at the ends are not sandwiched by the internal terminals 20 connected to the ground. Impedance shift occurs with the terminal 20C.
  • the external terminal 22 is limited in shape in order to provide the function of guiding the male connector 4 that is the mating connector, and the distance from the internal terminals 20A and 20B at the ends and the facing area cannot be freely designed. Therefore, it becomes a problem that the impedance of the internal terminals 20A and 20B at the end is shifted from the impedance of the other internal terminals 20C.
  • the female connector 6 of the embodiment further includes an impedance adjustment terminal 26.
  • the impedance adjustment terminal 26 is a terminal for adjusting the impedance of the internal terminals 20A and 20B at the ends so as to approach the impedance of the internal terminal 20C other than the ends.
  • the impedance adjustment terminal 26 is provided at a position along the end internal terminals 20A and 20B independently of the plurality of internal terminals 20. By providing such an impedance adjustment terminal 26, the impedance of the internal terminals 20A and 20B at the ends can be brought close to the impedance of the internal terminals 20C other than the ends to suppress impedance deviation.
  • the impedance adjustment terminal 26 may or may not be connected to the ground. Note that the impedance of the internal terminals 20A and 20B at the ends can be greatly adjusted when the impedance adjustment terminal 26 is connected to the ground.
  • the impedance adjustment terminal 26 When providing the impedance adjustment terminal 26 at a position along the end internal terminals 20A and 20B, the impedance adjustment terminal 26 may be provided at any position as long as the impedance of the end internal terminals 20A and 20B can be changed.
  • the impedance adjustment terminal 26 includes a first impedance adjustment terminal 26A and a second impedance adjustment terminal 26B.
  • the first impedance adjustment terminal 26A corresponds to the end internal terminal 20A and is provided at a position adjacent to the end internal terminal 20A.
  • the second impedance adjustment terminal 26B corresponds to the end internal terminal 20B and is provided at a position adjacent to the end internal terminal 20B.
  • FIG. 4 is a perspective view showing the relationship between the first impedance adjustment terminal 26A and the internal terminal 20A at the end as an example.
  • FIG. 4 is a perspective view showing the first impedance adjustment terminal 26A, the internal terminal 20A at the end, and the internal terminal 20C adjacent to the internal terminal 20A at the end.
  • the first impedance adjustment terminal 26 ⁇ / b> A faces the internal terminal 20 ⁇ / b> A at the end in the D direction, which is the arrangement direction of the internal terminals 20.
  • the first impedance adjustment terminal 26A faces the internal terminal 20A at the end so as to partially overlap.
  • a region where the first impedance adjustment terminal 26 ⁇ / b> A is opposed to the side surface 28 of the end internal terminal 20 ⁇ / b> A is a facing region 29.
  • the facing region 29 is a partial region with respect to the entire region of the side surface 28.
  • the first impedance adjustment terminal 26A is arranged at a distance D1 in the D direction with respect to the inner terminal 20A at the end.
  • the distance D1 is the shortest distance between the first impedance adjustment terminal 26A and the inner terminal 20A at the end.
  • the distance D1 between the first impedance adjustment terminal 26A and the inner terminal 20A at the end can be changed by changing the position of the first impedance adjustment terminal 26A in the D direction. Thereby, the impedance value of the internal terminal 20A at the end can be changed. Further, by changing the shape of the first impedance adjustment terminal 26A, the area of the facing region 29 where the first impedance adjustment terminal 26A faces the internal terminal 20A at the end can be changed. Thereby, the impedance value of the internal terminal 20A at the end can be changed.
  • the impedance of the internal terminal 20A at the end can be adjusted to various values. Since the first impedance adjustment terminal 26A is provided independently of the plurality of internal terminals 20, its position and shape can be changed variously, and the impedance of the internal terminal 20 can be set to a more desired value. Can do.
  • the distance D1 between the first impedance adjustment terminal 26A and the internal terminal 20A at the end is set to be equal to or less than the distance D2 that is the distance between the internal terminals 20. According to such a configuration, the influence of the first impedance adjustment terminal 26A on the impedance of the end internal terminal 20A is increased, and the impedance of the end internal terminal 20A can be adjusted more easily.
  • the first impedance adjustment terminal 26 ⁇ / b> A has a different shape and a different size from the plurality of internal terminals 20. According to such a configuration, the shape and size of the first impedance adjustment terminal 26A can be provided in various variations.
  • the first impedance adjustment terminal 26A is made of a conductive material different from that of the internal terminal 20 and the external terminal 22 (for example, stainless steel).
  • the material of the first impedance adjustment terminal 26A is not limited to the same material as the internal terminal 20 and the external terminal 22, and various materials can be employed. When stainless steel is used, manufacturing costs can be reduced and strength can be increased.
  • the internal terminal 20A at the end is a high-frequency signal terminal.
  • the end internal terminal 20A is a high-frequency signal terminal, an impedance shift with the internal terminal 20C other than the end tends to be a problem, but the impedance shift is effective because the first impedance adjustment terminal 26A is provided. Can be suppressed.
  • an external terminal 22 is further provided in addition to the internal terminal 20, and the impedance adjustment terminal 26 is provided between the internal terminals 20 ⁇ / b> A and 20 ⁇ / b> B located at the end and the external terminal 22. According to such a configuration, it is possible to exhibit a guiding function when the male connector 4 and the female connector 6 are fitted to each other with the external terminal 22 while performing impedance adjustment with the impedance adjustment terminal 26.
  • the first impedance adjustment terminal 26A is provided separately from the plurality of internal terminals 20 and the external terminals 22 independently. By making the first impedance adjustment terminal 26A independent from both the internal terminal 20 and the external terminal 22, the first impedance adjustment terminal 26A can be designed more freely.
  • a second impedance adjustment terminal 26B is provided in addition to the first impedance adjustment terminal 26A.
  • the relationship between the second impedance adjustment terminal 26B and the internal terminal 20B at the end is the same as the relationship between the first impedance adjustment terminal 26A and the internal terminal 20A at the end described above, and thus the description thereof is omitted.
  • the second impedance adjustment terminal 26B can also achieve the same effect as that of the first impedance adjustment terminal 26A described above.
  • the second impedance adjustment terminal 26B By providing the second impedance adjustment terminal 26B, not only the internal terminal 20A at the end but also the impedance of the internal terminal 20B at the end can be adjusted. Thereby, the impedance shift as a whole of the plurality of internal terminals 20 can be adjusted more accurately.
  • the female connector 6 includes the plurality of internal terminals 20 arranged in a row and the insulating member 24 that holds the plurality of internal terminals 20 in an electrically insulated state. .
  • the female connector 6 further includes an impedance adjustment terminal 26 provided independently of the plurality of internal terminals 20 at a position along the internal terminals 20 ⁇ / b> A and 20 ⁇ / b> B located at the end among the plurality of internal terminals 20.
  • the internal terminals 20A and 20B located at the ends are likely to cause an impedance shift between the internal terminals 20C other than the other ends, particularly in the use of high-frequency signals.
  • the provision of the impedance adjustment terminal 26 facilitates the shift. Can be suppressed.
  • the impedance adjustment terminal 26 can also function as a so-called “armor terminal” that prevents the resin in the connector from being scraped by the fitting of the male connector 4 and the female connector 6. Further, the impedance adjustment terminal 26 can arbitrarily change the frequency band of unnecessary resonance that causes deterioration of the VSWR characteristics.
  • the shape of the first impedance adjustment terminal 26A is not limited to the example shown in FIG.
  • the distance from the end of the internal terminal 20A is the distance D3, and the region facing the side surface 28 of the internal terminal 20A in the D direction is the facing region 52.
  • the impedance of the internal terminal 20A at the end can be set to a different value.
  • the present invention is applicable to any male connector.

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  • Details Of Connecting Devices For Male And Female Coupling (AREA)
  • Coupling Device And Connection With Printed Circuit (AREA)

Abstract

オス型コネクタは、単列に配列された複数の内部端子と、複数の内部端子を互いに電気的に絶縁した状態で保持する絶縁性部材と、を備え、絶縁性部材は、少なくとも一方向が開放された箱型の形状を有し、4つの側壁部として、互いに対向して長手方向に延びる第1および第2の側壁部と、互いに対向して短手方向に延びる第3および第4の側壁部とを有し、第1の側壁部は、複数の内部端子を単列に並んだ状態で保持する保持部を有する。

Description

オス型コネクタ
 本発明は、オス型コネクタに関する。
 従来より、オス型コネクタ、および、オス型コネクタとメス型コネクタとを互いに嵌合して構成されるコネクタセットが開示されている(例えば、特許文献1参照)。
 特許文献1のオス型コネクタは、複数の内部端子を備える多極コネクタである。当該コネクタは、複数の内部端子と、回路基板に固定される外部端子と、内部端子と外部端子を互いに電気的に絶縁した状態で保持する絶縁性部材とを備える。
 特許文献1に開示されるコネクタは、複数の内部端子を1列のみ配列した1列構造多極コネクタである。これらの内部端子を保持する絶縁性部材は、複数の内部端子を保持する凹凸を有した列状の中央部と、中央部の周囲に間隔を空けて環状に設けられた側壁部とを有する。側壁部に密着するように外部端子が設けられている。
国際公開第2016/178356号公報
 高周波用の多極コネクタは、携帯電話、PC(パーソナルコンピュータ)、タブレット等の小型化、高機能化に対応するため、さらなる小型化が必要になる。特許文献1のコネクタでは、絶縁性部材が中央部を囲む側壁部を有しているため、横方向に寸法が大きくなるという課題がある。仮に側壁部を取り除いて中央部を残したとすると、コネクタが内部端子の配列方向に長くなって、コネクタに力が加わると撓みやすくなる。コネクタが撓むと強度不足で折れる可能性がある。強度不足を補うために例えば内部端子の幅を太くすると、信号の流れる経路が長くなり、信号ロスが大きくなったり、インピーダンスがずれてVSWR特性が劣化するおそれがある。
 従って、本発明の目的は、小型化と高強度化の両方を実現することができるオス型コネクタを提供することにある。
 上記目的を達成するために、本発明のオス型コネクタは、単列に配列された複数の内部端子と、前記複数の内部端子を互いに電気的に絶縁した状態で保持する絶縁性部材と、を備え、前記絶縁性部材は、少なくとも一方向が開放された箱型の形状を有し、4つの側壁部として、互いに対向して長手方向に延び、並行な第1および第2の側壁部と、互いに対向して短手方向に延びる第3および第4の側壁部とを有し、前記第1の側壁部は、前記複数の内部端子を単列に並んだ状態で保持する保持部を有する。
 本発明のオス型コネクタによれば、小型化と高強度化を実現することができる。
実施の形態のコネクタセットを示す斜視図 実施の形態のオス型コネクタの斜視図 実施の形態のオス型コネクタの分解斜視図 実施の形態のオス型コネクタの平面図 実施の形態のメス型コネクタの斜視図 実施の形態のメス型コネクタの分解斜視図 実施の形態のメス型コネクタの平面図 実施の形態の第1のインピーダンス調整端子、第1の内部端子および隣接する第3の内部端子を示す斜視図 実施の形態の変形例における第1のインピーダンス調整端子、第1の内部端子および隣接する第3の内部端子を示す斜視図
 本発明の第1態様によれば、単列に配列された複数の内部端子と、前記複数の内部端子を互いに電気的に絶縁した状態で保持する絶縁性部材と、を備え、前記絶縁性部材は、少なくとも一方向が開放された箱型の形状を有し、4つの側壁部として、互いに対向して長手方向に延び、並行な第1および第2の側壁部と、互いに対向して短手方向に延びる第3および第4の側壁部とを有し、前記第1の側壁部は、前記複数の内部端子を単列に並んだ状態で保持する保持部を有する、オス型コネクタを提供する。
 このような構成によれば、オス型コネクタが内部端子の配列方向に長くなり、撓みやすくなるのに対して、絶縁性部材の形状を4つの側壁部を有する箱型とすることで、オス型コネクタにかかる力をバランス良く分散させることができる。これにより高強度化を実現することができる。さらに、絶縁性部材の第1の側壁部で内部端子を保持するため、側壁部の内側に内部端子を保持する列を別途設ける場合と比べて寸法を小さくすることができ、小型化を図ることができる。
 本発明の第2態様によれば、前記絶縁性部材は、前記4つの側壁部を支持する底部を有する、第1態様に記載のオス型コネクタを提供する。このような構成によれば、絶縁性部材の底部を設けない場合に比べて、高強度化を図ることができる。
 本発明の第3態様によれば、外部端子をさらに備え、前記外部端子は、互いに別体である第1の外部端子および第2の外部端子を有し、前記第3の側壁部は前記第1の外部端子を保持し、前記第4の側壁部は前記第2の外部端子を保持する、第1態様又は第2態様に記載のオス型コネクタを提供する。このような構成によれば、外部端子を2つ設けるとともに、内部端子を保持する第1の側壁部とは別の第3の側壁部と第4の側壁部にそれぞれ保持させることで、効率的な配置とすることができる。
 本発明の第4態様によれば、前記内部端子のそれぞれは、前記第1の側壁部の前記保持部に係合する係合部と、前記係合部から延びる実装部とを備え、前記実装部が延びる方向は、前記第1の側壁部に対して前記第2の側壁部が位置する側の逆側に向かう方向である、第1態様から第3態様のいずれか1つに記載のオス型コネクタを提供する。このような構成によれば、絶縁性部材の設計を行う際に、実装部の形状による制約をなるべく受けないようすることができる。
 本発明の第5態様によれば、前記絶縁性部材は樹脂製であり、前記第2の側壁部は前記樹脂のみから成る列を形成している、第1態様から第4態様のいずれか1つに記載のオス型コネクタを提供する。このような構成によれば、絶縁性部材を安価に作りつつ、第2の側壁部の列による補強構造も安価に作ることができる。
 本発明の第6態様によれば、前記第2の側壁部の頂面は平坦である、第1態様から第5態様のいずれか1つに記載のオス型コネクタを提供する。このような構成によれば、第1の側壁部のように凹部のある形状と比較して、第2の側壁部は応力の集中しやすい部分が生じにくくなり、オス型コネクタの破損を抑制することができる。
 以下に、本発明にかかる実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
(実施の形態)
 図1は、実施の形態のコネクタセット2を示す斜視図である。図1に示すように、コネクタセット2は、第1のコネクタであるオス型コネクタ4と、第2のコネクタであるメス型コネクタ6とを備える。オス型コネクタ4とメス型コネクタ6を互いに嵌合してコネクタセット2が構成されている。
 オス型コネクタ4とメス型コネクタ6は別々の回路基板(図示せず)に実装される。オス型コネクタ4は第1の回路基板(図示せず)に実装され、メス型コネクタ6は第2の回路基板(図示せず)に実装される。特に、オス型コネクタ4が実装される第1の回路基板はフレキシブル基板である。
 図2A-図2Cにオス型コネクタ4を示す。図2Aは、オス型コネクタ4の斜視図、図2Bは、オス型コネクタ4の分解斜視図、図2Cは、オス型コネクタ4の平面図である。図2A-図2Cに示すオス型コネクタ4の向きは、図1に示すオス型コネクタ4の向きと上下逆転している。
 図2A-図2Cに示すように、オス型コネクタ4は、内部端子8と、外部端子10と、絶縁性部材12とを備える。オス型コネクタ4は長手方向と短手方向とを有し、長手方向をA方向、短手方向をB方向とする。長手方向と短手方向の両方に直交する上下方向をC方向とする。
 内部端子8は、後述するメス型コネクタ6の内部端子20(図3A等)と嵌合して電気的に接続する端子である。内部端子8は複数設けられるとともに、長手方向であるA方向に沿って配列される。実施の形態における内部端子8の列は複数列ではなく、一列のみの単列である。
 内部端子8のそれぞれは、絶縁性部材12に係合する係合部8Aと、係合部8Aから延びる実装部8Bとを備える。実装部8Bは、前述した第1の回路基板(図示せず)に実装される部分である。実装部8Bのそれぞれは、短手方向であるB方向のうちのB1方向に延びる。
 内部端子8のそれぞれは形状およびサイズが同じのものが用いられる。内部端子8のそれぞれは同じ導電性の材料から形成される(例えばリン青銅)。
 外部端子10は、後述するメス型コネクタ6の外部端子22(図3A等)と嵌合して電気的に接続する端子である。実施の形態では外部端子10は2つ設けられており、第1の外部端子10Aと第2の外部端子10Bを備える。第1の外部端子10Aおよび第2の外部端子10Bは互いに独立した別体の端子であり、A方向において対向する位置に設けられている。
 内部端子8と同様に、外部端子10のそれぞれは形状およびサイズが同じのものが用いられる。外部端子10のそれぞれは同じ導電性の材料から形成される(例えばリン青銅)。
 絶縁性部材12は、内部端子8と外部端子10を互いに電気的に絶縁した状態で保持する部材である。絶縁性部材12は、絶縁性の材料である樹脂から形成される(例えば液晶ポリマー)。
 図2Bに示すように、絶縁性部材12は、C方向のうちの一方向(本実施の形態では上方向)であるC1方向に開放された箱型の形状を有する。絶縁性部材12は、4つの側壁部14A、14B、14C、14Dと、底部16とを備える。
 4つの側壁部14A-14Dは、内側に空間を形成するように連続的に接続された側壁部である。4つの側壁部14A-14Dとして、第1の側壁部14A、第2の側壁部14B、第3の側壁部14Cおよび第4の側壁部14Dが設けられる。
 第1の側壁部14Aおよび第2の側壁部14Bは互いに対向する位置に設けられた側壁部であり、長手方向のA方向に延びる。第3の側壁部14Cおよび第4の側壁部14Dは互いに対向する位置に設けられた側壁部であり、短手方向のB方向に延びる。
 第1の側壁部14Aは、複数の内部端子8を保持する。第1の側壁部14Aには、内部端子8の係合部8Aが嵌合して係合する凹部18が設けられている。凹部18は、内部端子8を保持する保持部として機能する。保持部としては、凹部18に限らず、内部端子8を保持できるものであれば任意の形態(凹凸など)であってもよい。第1の側壁部14Aは凹部18を有しているため、オス型コネクタ4が上下方向であるC方向に屈曲して撓んだときに、応力が集中する箇所が生じやすい。
 第2の側壁部14Bは、第1の側壁部14Aに並行して設けられる。第2の側壁部14Bは、第1の側壁部14Aと並行した列を形成する。実施の形態の第2の側壁部14Bは、第1の側壁部14Aと同じA方向に延びており、第1の側壁部14Aと平行である。第2の側壁部14Bには、第1の側壁部14Aのような凹部18は設けられておらず、第2の側壁部14Bの頂面は、外部端子10を保持する箇所を除いて平坦に形成されている。
 第2の側壁部14Bが第1の側壁部14Aと並行した列を形成することで、オス型コネクタ4がC方向に屈曲して撓んだときに、第1の側壁部14Aと第2の側壁部14Bで生じる応力をバランス良く分散させることができる。これにより、特に第1の側壁部14Aでの応力の集中を抑制することができ、オス型コネクタ4の高強度化を実現することができる。
 第3の側壁部14Cは、第1の外部端子10Aを保持する。第4の側壁部14Dは、第2の外部端子10Bを保持する。これらの外部端子10は、オス型コネクタ4とメス型コネクタ6を互いに嵌合させる際の誘い込み(案内)機能、並びに、グランド端子としての機能を有する。
 第1の外部端子10Aは、第3の側壁部14Cに加えて、第1の側壁部14Aおよび第2の側壁部14Bの角部にも跨っている。第2の外部端子10Bは、第4の側壁部14Dに加えて、第1の側壁部14Aおよび第2の側壁部14Bの他方側の角部にも跨っている。
 第1の側壁部14Aのうち、第1の外部端子10Aおよび第2の外部端子10Bが跨っている角部以外の箇所に、複数の内部端子8を保持する凹部18が形成されている。
 第2の側壁部14Bのうち、第1の外部端子10Aおよび第2の外部端子10Bが跨っている角部以外の箇所は頂面が平坦に形成されており、凹部が形成されていない。
 底部16は、上述した4つの側壁部14A-14Dを支持する部分である。底部16を設けることで、絶縁性部材12はA方向、B方向およびC方向の6方向のうち、C1方向のみの1方向に開放された箱状の形状となる。このような構成によれば、底部16を設けない構成、すなわち、上方向と下方向の2方向に開放された箱型の場合よりも、オス型コネクタ4の強度を向上させることができる。
 上述したように、実施の形態のオス型コネクタ4は、単列に配列された複数の内部端子8と、複数の内部端子8を互いに電気的に絶縁した状態で保持する絶縁性部材12と、を備える。絶縁性部材12は、上方であるC1方向が開放された箱型の形状を有し、4つの側壁部14A-14Dを有する。4つの側壁部14A-14Dは、互いに対向して長手方向のA方向に延び、並行な第1の側壁部14A、第2の側壁部14Bと、互いに対向して短手方向のB方向に延びる第3の側壁部14C、第4の側壁部14Dとが含まれる。第1の側壁部14Aは、複数の内部端子8を単列に並んだ状態で保持する凹部18を有する。
 このように、複数の内部端子8を単列に配列したオス型コネクタ4の場合、内部端子8の配列方向であるA方向に長くなるため、コネクタ全体として撓みやすくなる。これに対して絶縁性部材12を4つの側壁部14を有する箱型の形状とすることで、オス型コネクタ4にかかる力を分散させることができ、オス型コネクタ4の高強度化を実現することができる。
 オス型コネクタ4を第1の回路基板に実装する際には、吸引ノズルを(図示せず)用いてオス型コネクタ4を吸着した上で、オス型コネクタ4を第1の回路基板に向けて搬送する。オス型コネクタ4を第1の回路基板に実装する際に上下方向に撓みやすい。また、オス型コネクタ4を第1の回路基板に実装した後に、オス型コネクタ4をメス型コネクタ6に嵌合させる際、並びに、その嵌合を解除する際にも上下方向に撓みやすくなる。特に第1の回路基板はフレキシブル基板であるため、上下方向に撓みやすい。これに対して、前述したようなオス型コネクタ4の構成によれば、絶縁性部材12を箱型の形状とすることによって、オス型コネクタ4の強度を補強する効果をより効果的に発揮することができる。
 さらに実施の形態のオス型コネクタ4では、絶縁性部材12の第1の側壁部14Aで内部端子8を保持している。このため、側壁部14A-14Dの内側の空間に別途、内部端子8を保持する列を設ける場合と比べて、横方向の寸法を小さくすることができる。これにより、オス型コネクタ4の小型化を図ることができる。
 また、第1の側壁部14Aは内部端子8を保持する凹部18を有しているため、応力の集中する部分が生じやすいが、第1の側壁部14Aに対向する第2の側壁部14Bに第1の側壁部14Aと並行した列を形成している。このような第2の側壁部14Bを設けることで、オス型コネクタ4が撓んだときに生じる応力を第1の側壁部14Aと第2の側壁部14Bでバランス良く分散させることができ、特に第1の側壁部14Aでの応力の集中を抑制することができる。これにより、オス型コネクタ4の高強度化を実現することができる。
 また実施の形態のオス型コネクタ4は、外部端子10をさらに備え、外部端子10は、互いに別体である第1の外部端子10Aおよび第2の外部端子10Bを有する。第3の側壁部14Cは第1の外部端子10Aを保持し、第4の側壁部14Dは第2の外部端子10Bを保持する。このように外部端子10を2つ設けるとともに、内部端子8を保持する第1の側壁部14Aとは別の第3の側壁部14Cと第4の側壁部14Dにそれぞれ保持させることで、効率的な配置とすることができる。
 また実施の形態のオス型コネクタ4によれば、内部端子8のそれぞれは、第1の側壁部14Aの凹部18に係合する係合部8Aと、係合部8Aから延びる実装部8Bとを備える。実装部8Bが延びる方向は、第1の側壁部14Aに対して第2の側壁部14Bが位置する側の逆側に向かうB1方向である。このような構成によれば、絶縁性部材12の設計を行う際に、実装部8Bの形状による制約をなるべく受けないようすることができる。
 また実施の形態のオス型コネクタ4によれば、絶縁性部材12は樹脂製であり、第2の側壁部14Bはその樹脂のみから成る列を形成している。このように構成することで、絶縁性部材12を安価に作りつつ、第2の側壁部14Bの列による補強構造も安価に作ることができる。
 また実施の形態のオス型コネクタ4によれば、第2の側壁部14Bの頂面は平坦である。このような構成によれば、第1の側壁部14Aのように凹部18のある形状と比較して、応力の集中しやすい部分が生じにくくなり、オス型コネクタ4の更なる高強度化を実現することができる。
 なお上記実施の形態では、内部端子8と外部端子10の両方を設ける場合について説明したが、このような場合に限らない。外部端子10を設けずに内部端子8のみを設ける場合であってもよい。また実施の形態では、第1の側壁部14Aと第2の側壁部14Bが互いに平行である場合について説明したが、このような場合に限らない。平行ではないものの、並行していればよい。また実施の形態では、絶縁性部材12が上方向であるC1方向にのみ開放されている場合について説明したが、このような場合に限らない。底部16を設けずに、絶縁性部材12の下方も開放することにより、上方と下方の両方が開放されていてもよい。すなわち、絶縁性部材12は4つの側壁部14A-14Dを有して、少なくとも一方向が開放されていればよい。
 次に、図3A-図3Cにメス型コネクタ6を示す。図3Aは、メス型コネクタ6の斜視図、図3Bは、メス型コネクタ6の分解斜視図、図3Cは、メス型コネクタ6の平面図である。図3A-図3Cに示すメス型コネクタ6の向きは、図1に示すメス型コネクタ6の向きと同じである。
 図3A-図3Cに示すように、メス型コネクタ6は、内部端子20と、外部端子22と、絶縁性部材24とを備える。メス型コネクタ6は長手方向および短手方向を有し、長手方向をD方向、短手方向をE方向とする。長手方向と短手方向の両方に直交する上下方向をF方向とする。なお、D方向、E方向およびF方向は、前述したオス型コネクタ4のA方向、B方向およびC方向にそれぞれ対応する。
 内部端子20は、前述したオス型コネクタ4の内部端子8(図2A等)と嵌合して電気的に接続する端子である。内部端子20は複数設けられており、長手方向であるD方向に沿って配列されている。実施の形態における内部端子20の列は複数列ではなく、一列のみの単列である。
 内部端子20のそれぞれは形状およびサイズが同じのものが用いられ、同じ導電性の材料から形成される(例えばリン青銅)。
 外部端子22は、前述したオス型コネクタ4の外部端子10(図2A等)と嵌合して電気的に接続する端子である。実施の形態の外部端子22は図3Bなどに示すように、一体的な1つの環状の部材として設けられているが、分割されていてもよく、1つの環状の部材に限られるわけではない。
 絶縁性部材24は、内部端子20と外部端子22を互いに電気的に絶縁した状態で保持する部材である。絶縁性部材24は、絶縁性の材料である樹脂から形成される(例えば液晶ポリマー)。
 このような構成において、図3Bに示すように、複数の内部端子20のうち、配列方向であるD方向の端には2つの内部端子20A、20Bが位置している。端の内部端子(第1の内部端子)20Aは、D方向の一方側の端に位置する内部端子であり、端の内部端子(第2の内部端子)20Bは、D方向の他方側の端に位置する内部端子である。端の内部端子20Aと端の内部端子20Bの間には、端以外の内部端子20として、複数の内部端子(第3の内部端子)20Cが設けられている。
 コネクタセット2が高周波信号を流す場合は、端の内部端子20A、20Bと端以外の内部端子20Cとの間でインピーダンスのずれが生じやすい。特に端の内部端子20A、20Bをグランドに接続された端子とせず、信号端子とした場合、端の内部端子20A、20Bはグランドに接続された内部端子20に挟まれないため、端以外の内部端子20Cとの間でインピーダンスずれが生じる。
 また、複数の内部端子20のうち最も外側にある端の内部端子20A、20Bは、隣接する内部端子20Cと外部端子22に挟まれている。外部端子22は、相手方コネクタであるオス型コネクタ4の誘い込み機能を持たせるために形状が限定され、端の内部端子20A、20Bとの距離および対向する面積を自由に設計することができない。そのため、端の内部端子20A、20Bのインピーダンスが他の内部端子20Cのインピーダンスとずれることが問題になる。
 これに対して、実施の形態のメス型コネクタ6はさらにインピーダンス調整端子26を設けている。インピーダンス調整端子26は、端の内部端子20A、20Bのインピーダンスを、端以外の内部端子20Cのインピーダンスに近付くように調整するための端子である。インピーダンス調整端子26は、複数の内部端子20とは独立して、端の内部端子20A、20Bと沿う位置に設けられる。このようなインピーダンス調整端子26を設けることで、端の内部端子20A、20Bのインピーダンスを端以外の内部端子20Cのインピーダンスに近付けてインピーダンスずれを抑制することができる。インピーダンス調整端子26はグランドに接続しても、接続しなくとも良い。なお、インピーダンス調整端子26をグランドに接続した方が、端の内部端子20A、20Bのインピーダンスを大きく調整することが出来る。
 インピーダンス調整端子26を端の内部端子20A、20Bと沿う位置に設ける際には、端の内部端子20A、20Bのインピーダンスを変化させることができる位置であれば、任意の位置に設けてもよい。
 実施の形態では特に、2つのインピーダンス調整端子26を設けている。インピーダンス調整端子26は、第1のインピーダンス調整端子26Aと、第2のインピーダンス調整端子26Bとを備える。
 第1のインピーダンス調整端子26Aは、端の内部端子20Aに対応し、端の内部端子20Aに隣接する位置に設けられる。第2のインピーダンス調整端子26Bは、端の内部端子20Bに対応し、端の内部端子20Bに隣接する位置に設けられる。
 図4に、第1のインピーダンス調整端子26Aと端の内部端子20Aを例にとり、それぞれの関係を表す斜視図を示す。図4は、第1のインピーダンス調整端子26A、端の内部端子20A、端の内部端子20Aに隣接する内部端子20Cを示す斜視図である。
 図4に示すように、第1のインピーダンス調整端子26Aは、端の内部端子20Aに対して、内部端子20の配列方向であるD方向において対向している。D方向から見たときに、第1のインピーダンス調整端子26Aは端の内部端子20Aと部分的に重なるように対向している。端の内部端子20Aの側面28において、第1のインピーダンス調整端子26Aが対向する領域を、対向領域29とする。対向領域29は、側面28の全領域に対する部分的な領域である。
 第1のインピーダンス調整端子26Aは、端の内部端子20Aに対してD方向に距離D1を空けて配置されている。距離D1は、第1のインピーダンス調整端子26Aと端の内部端子20Aの最短距離である。
 このような構成では、第1のインピーダンス調整端子26AのD方向の位置を変化させることで、第1のインピーダンス調整端子26Aと端の内部端子20Aとの距離D1を変化させることができる。これにより、端の内部端子20Aのインピーダンスの値を変化させることができる。また、第1のインピーダンス調整端子26Aの形状を変更することで、第1のインピーダンス調整端子26Aが端の内部端子20Aに対向する対向領域29の面積を変化させることができる。これにより、端の内部端子20Aのインピーダンスの値を変化させることができる。
 このように、距離D1および対向領域29の面積を変化させることで、端の内部端子20Aのインピーダンスを様々な値に調整することができる。第1のインピーダンス調整端子26Aは複数の内部端子20とは独立して設けているため、その位置および形状を様々に変更することができ、内部端子20のインピーダンスをより所望の値に設定することができる。
 特に実施の形態では、第1のインピーダンス調整端子26Aと端の内部端子20Aとの距離D1を、内部端子20同士の間隔である距離D2以下に設定している。このような構成によれば、端の内部端子20Aのインピーダンスに対する第1のインピーダンス調整端子26Aの影響が大きくなり、端の内部端子20Aのインピーダンスの調整をより容易に行うことができる。
 図4に示すように、第1のインピーダンス調整端子26Aは、複数の内部端子20とは異なる形状および異なるサイズを有する。このような構成によれば、第1のインピーダンス調整端子26Aの形状とサイズを様々なバリエーションで設けることができる。
 また実施の形態では、第1のインピーダンス調整端子26Aは、内部端子20および外部端子22とは異なる導電性の材料から形成されている(例えばステンレス)。このように異なる材料から形成することで、第1のインピーダンス調整端子26Aの材質が内部端子20と外部端子22と同じ材質に限らず、様々な材質を採用することができる。ステンレスを採用した場合、特に製造コストの低減と高強度化を実現できる。
 また実施の形態では、端の内部端子20Aは高周波信号用の端子である。端の内部端子20Aが高周波信号用の端子の場合は、端以外の内部端子20Cとのインピーダンスずれが問題になりやすいが、第1のインピーダンス調整端子26Aを設けているため、インピーダンスずれを効果的に抑制することができる。
 また実施の形態では、内部端子20に加えて外部端子22がさらに設けられ、インピーダンス調整端子26は、端に位置する内部端子20A、20Bと外部端子22との間に設けられる。このような構成によれば、インピーダンス調整端子26によるインピーダンス調整を行いながら、外部端子22に例えばオス型コネクタ4とメス型コネクタ6を互いに嵌合させる際の誘い込み機能を発揮させることができる。
 また実施の形態では、図3Bなどに示すように、第1のインピーダンス調整端子26Aは複数の内部端子20だけでなく、外部端子22とも別体で独立して設けられている。第1のインピーダンス調整端子26Aを内部端子20と外部端子22の両方から独立させることで、第1のインピーダンス調整端子26Aをより自由に設計することができる。
 また実施の形態では、第1のインピーダンス調整端子26Aに加えて第2のインピーダンス調整端子26Bを設けている。第2のインピーダンス調整端子26Bと端の内部端子20Bとの関係は、上述した第1のインピーダンス調整端子26Aと端の内部端子20Aの関係と同様であるため、説明を省略する。第2のインピーダンス調整端子26Bも、上述した第1のインピーダンス調整端子26Aの効果と同様の効果を奏することができる。
 第2のインピーダンス調整端子26Bを設けることで、端の内部端子20Aだけでなく端の内部端子20Bのインピーダンスも調整することができる。これにより、複数の内部端子20全体としてのインピーダンスずれをより精度良く調整することができる。
 上述したように、実施の形態のメス型コネクタ6は、一列に配列された複数の内部端子20と、複数の内部端子20を互いに電気的に絶縁した状態で保持する絶縁性部材24とを備える。メス型コネクタ6はさらに、複数の内部端子20の中で端に位置する内部端子20A、20Bと沿う位置に、複数の内部端子20とは独立して設けられたインピーダンス調整端子26を備える。このようにインピーダンス調整端子26を設けることで、端の内部端子20A、20Bのインピーダンスを調整することができる。端に位置する内部端子20A、20Bは特に高周波信号の用途において他の端以外の内部端子20Cとの間でインピーダンスずれが問題になりやすいが、インピーダンス調整端子26を設けることで、そのずれを容易に抑制することができる。
 またインピーダンス調整端子26は、オス型コネクタ4とメス型コネクタ6の嵌合によってコネクタ内の樹脂が削れることを防御する、いわゆる「アーマー端子」としても機能させることができる。さらにはインピーダンス調整端子26によって、VSWR特性を劣化させる要因となる不要共振の周波数帯を任意に変更することもできる。
 なお上記実施の形態では、内部端子20と外部端子22の両方を設ける場合について説明したが、このような場合に限らない。外部端子22を設けずに内部端子20のみを設ける場合であってもよい。また実施の形態では、インピーダンス調整端子26をメス型コネクタ6に設ける場合について説明したが、このような場合に限らず、オス型コネクタ4に設ける場合であってもよい。
 図4に示した例に限らず、第1のインピーダンス調整端子26Aの形状は様々な形状をとることができる。例えば、図5に示すような第1のインピーダンス調整端子50を採用してもよい。図5に示す第1のインピーダンス調整端子50は、端の内部端子20Aとの間隔が距離D3であり、内部端子20Aの側面28に対してD方向に対向する領域が対向領域52である。前述した距離D1および対向領域29に代えて、距離D3および対向領域52を設定することで、端の内部端子20Aのインピーダンスを異なる値に設定することができる。
 以上、上述の実施の形態を挙げて本発明を説明したが、本発明は上述の実施の形態に限定されない。本開示は、添付図面を参照しながら好ましい実施の形態に関連して充分に記載されているが、この技術の熟練した人々にとっては種々の変形や修正は明白である。そのような変形や修正は、添付した特許請求の範囲による本開示の範囲から外れない限りにおいて、その中に含まれると理解されるべきである。また、各実施の形態における要素の組合せや順序の変化は、本開示の範囲及び思想を逸脱することなく実現し得るものである。
 なお、上記様々な実施の形態のうちの任意の実施の形態を適宜組み合わせることにより、それぞれの有する効果を奏するようにすることができる。
 本発明は、オス型コネクタであれば適用可能である。
 2 コネクタセット
 4 オス型コネクタ
 6 メス型コネクタ
 8 内部端子
 8A 係合部
 8B 実装部
10 外部端子
10A 第1の外部端子
10B 第2の外部端子
12 絶縁性部材
14A 第1の側壁部
14B 第2の側壁部
14C 第3の側壁部
14D 第4の側壁部
16 底部
18 凹部(保持部)
20 内部端子
20A 端の内部端子(第1の内部端子)
20B 端の内部端子(第2の内部端子)
20C 端以外の内部端子(第3の内部端子)
22 外部端子
24 絶縁性部材
26 インピーダンス調整端子
26A 第1のインピーダンス調整端子
26B 第2のインピーダンス調整端子
28 側面
29 対向領域
50 第1のインピーダンス調整端子
52 対向領域

Claims (6)

  1.  単列に配列された複数の内部端子と、
     前記複数の内部端子を互いに電気的に絶縁した状態で保持する絶縁性部材と、を備え、
     前記絶縁性部材は、少なくとも一方向が開放された箱型の形状を有し、4つの側壁部として、互いに対向して長手方向に延び、並行な第1および第2の側壁部と、互いに対向して短手方向に延びる第3および第4の側壁部とを有し、
     前記第1の側壁部は、前記複数の内部端子を単列に並んだ状態で保持する保持部を有する、
     オス型コネクタ。
  2.  前記絶縁性部材は、前記4つの側壁部を支持する底部を有する、請求項1に記載のオス型コネクタ。
  3.  外部端子をさらに備え、
     前記外部端子は、互いに別体である第1の外部端子および第2の外部端子を有し、
     前記第3の側壁部は前記第1の外部端子を保持し、前記第4の側壁部は前記第2の外部端子を保持する、請求項1又は2に記載のオス型コネクタ。
  4.  前記内部端子のそれぞれは、前記第1の側壁部の前記保持部に係合する係合部と、前記係合部から延びる実装部とを備え、
     前記実装部が延びる方向は、前記第1の側壁部に対して前記第2の側壁部が位置する側の逆側に向かう方向である、請求項1から3のいずれか1つに記載のオス型コネクタ。
  5.  前記絶縁性部材は樹脂製であり、前記第2の側壁部は前記樹脂のみから成る列を形成している、請求項1から4のいずれか1つに記載のオス型コネクタ。
  6.  前記第2の側壁部の頂面は平坦である、請求項1から5のいずれか1つに記載のオス型コネクタ。
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