WO2023058696A1 - コネクター、コネクターセット及びコネクター付きケーブル - Google Patents

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WO2023058696A1
WO2023058696A1 PCT/JP2022/037327 JP2022037327W WO2023058696A1 WO 2023058696 A1 WO2023058696 A1 WO 2023058696A1 JP 2022037327 W JP2022037327 W JP 2022037327W WO 2023058696 A1 WO2023058696 A1 WO 2023058696A1
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WO
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connector
contact
plug
receptacle
shell
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PCT/JP2022/037327
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English (en)
French (fr)
Inventor
宣和 加藤
公明 橋本
Original Assignee
宏致電子股▲ふん▼有限公司
宏致日本株式会社
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Filing date
Publication date
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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
    • H01R13/00Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00
    • H01R13/648Protective earth or shield arrangements on coupling devices, e.g. anti-static shielding  
    • H01R13/658High frequency shielding arrangements, e.g. against EMI [Electro-Magnetic Interference] or EMP [Electro-Magnetic Pulse]
    • H01R13/6581Shield structure
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R24/00Two-part coupling devices, or either of their cooperating parts, characterised by their overall structure
    • H01R24/38Two-part coupling devices, or either of their cooperating parts, characterised by their overall structure having concentrically or coaxially arranged contacts

Definitions

  • Patent Literature 1 discloses a coaxial cable for high-speed (high-frequency) signal transmission and other electric wires such as a discrete cable as a suitable board-to-wire connector when the distance between the main board and the antenna module board of a communication device is long. is disclosed as a connector that can be electrically connected to the antenna module substrate collectively.
  • the M.I.M. 2-compliant expansion cards support multiple RF terminals for high-speed signal transmission, enabling simultaneous data transmission using multiple antennas for faster and more stable wireless communication. ing.
  • ground structure of the connector In order to improve high-speed transmission characteristics, it is essential to strengthen the ground structure of the connector. In addition, it is required to ensure isolation between high-speed signal transmission lines and between a high-speed signal transmission line and other signal transmission lines.
  • a ground member connected to the ground which is a reference potential, is arranged between adjacent transmission lines to shield the transmission lines.
  • the structure of the conventional ground member is planar, and it cannot be said that sufficient shielding performance is ensured.
  • An object of the present invention is to meet the demands for internal wiring of communication equipment, in particular, to improve high-speed transmission characteristics, improve the connection workability of coaxial cables, and An object of the present invention is to provide a connector, a connector set, and a cable with a connector that can reduce the size of an M.2 compliant expansion card.
  • the connector according to the present invention is A wire-to-board connector that connects a plurality of coaxial cables used for transmitting high-frequency signals to the circuit board by fitting with a mating connector mounted on the circuit board, a plurality of first contacts connected to respective inner conductors of the plurality of coaxial cables; a second contact connected to ground, which is a reference potential; the second contact has a shielding portion disposed between the plurality of first contacts;
  • the shielding portion includes two inter-connection shielding plates provided between the signal wire connection portions of the adjacent first contacts so as to be perpendicular to the facing direction of the signal wire connection portions.
  • a connector set according to the present invention includes: a plug connector comprising the connector described above; a receptacle connector comprising the mating connector; Prepare.
  • a cable with a connector according to the present invention includes: the above connector and the coaxial cable connected to the connector; Prepare.
  • the connector, connector set, and cable with connector according to the present invention, it is possible to meet the demands for internal wiring of communication equipment, in particular, to improve high-speed transmission characteristics, and to improve the workability of connecting coaxial cables. Also, the size of the circuit board to be connected can be reduced.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a wiring structure to which the connector set of the first embodiment is applied.
  • 2A and 2B are external perspective views of the connector set according to the first embodiment.
  • FIG. 3A to 3C are external perspective views of the plug connector according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view of the plug connector according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is an exploded perspective view of the plug connector according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of the receptacle connector according to the first embodiment.
  • 7A and 7B are perspective views showing the mating state of the connector set according to the first embodiment.
  • FIG. FIG. 8 is an external perspective view of a connector set according to the second embodiment.
  • FIG. 9 is an exploded perspective view of the plug connector according to the second embodiment.
  • FIG. 10 is an exploded perspective view of the plug connector according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is an exploded perspective view of the receptacle connector according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is a perspective view showing a fitted state of the connector set according to the second embodiment.
  • 13A and 13B are perspective views showing modified receptacle connectors.
  • FIG. 14 is a perspective view showing a receptacle connector according to a modification.
  • 15A and 15B are perspective views showing a connector set according to a modification.
  • 16A and 16B are cross-sectional views showing connector sets according to modifications.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a wiring structure to which a connector set 1 according to a first embodiment of the invention is applied.
  • FIG. 1 shows a case where the connector set 1 is applied to the connection between the coaxial cable 10 and the expansion card B11 mounted on the main board B1 of the personal computer.
  • the expansion card B11 is, for example, an M.I. 2 standard, and a plurality of coaxial cables 10 (for example, six) can be connected.
  • the connector set 1 By applying the connector set 1, it is possible to collectively connect a plurality of (two in this embodiment) coaxial cables 10 to the expansion card B11, thereby improving connection workability.
  • the space between the RF terminals (first receptacle contacts 121) of the expansion card B11 can be made smaller than before, and the mounting space for the receptacle connector 120 can be reduced, which in turn reduces the size of the expansion card B11. can be done.
  • the other end of the coaxial cable 10 is connected to the antenna module board B2, for example.
  • the coaxial cable 10 is connected to the antenna module board B2 via a relay FPC board B21 (also called an interposer).
  • a relay FPC board B21 also called an interposer
  • two 1-core type coaxial connectors C1 and one WTB connector C2 are mounted on the relay FPC board B21.
  • a coaxial cable 10 is connected to the coaxial connector C1, and a plurality of (five in FIG. 1) discrete cables 15 are connected to the WTB connector C2.
  • the other end of the discrete cable 15 is connected to the main substrate B1 and transmits power supply signals and/or control signals.
  • the relay board B21 is connected to the antenna module board B2 via the BTB connector C3.
  • connector set 1 can also be applied to the connection between the relay FPC board B21 and the coaxial cable 10.
  • the X direction is the lateral direction of the connector set 1
  • the Y direction is the longitudinal direction (pitch direction) of the connector set 1
  • the Z direction is the fitting direction of the connector set 1 .
  • the connector set 1 includes a plug connector 100 and a receptacle connector 120.
  • a plug connector 100 is attached to one end of the coaxial cable 10 and used as a cable with a connector.
  • the receptacle connector 120 is mounted on the expansion card B11.
  • the coaxial cable 10 has an inner conductor 11 and an outer shield layer 12 arranged outside the inner conductor 11 via an insulator (not shown) (see FIG. 4).
  • the inner conductor 11 of the coaxial cable 10 is used, for example, for transmission of high speed (high frequency) signals.
  • the connector set 1 electrically connects the coaxial cable 10 and the expansion card B11 by fitting the plug connector 100 and the receptacle connector 120 together.
  • the inner conductor 11 of the coaxial cable 10 is electrically connected to the signal pattern P1 of the expansion card B11 through the first plug contact 101 of the plug connector 100 and the first receptacle contact 121 of the receptacle connector 120. are connected (see FIG. 7A).
  • the outer shield layer 12 of the coaxial cable 10 is connected to the ground pattern P2 of the expansion card B11 via the second plug contact 102 of the plug connector 100 and the second receptacle contact 122 and receptacle shell 124 of the receptacle connector 120. (see FIG. 7A).
  • FIG. 3A to 3C are external perspective views of the plug connector 100.
  • FIG. 3B shows the cover shell 104 omitted
  • FIG. 3C shows the plug insulator 103 and the cover shell 104 omitted.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view of the plug connector 100 viewed from the Z direction + side
  • FIG. 5 is an exploded perspective view of the plug connector 100 viewed from the opposite Z direction ⁇ side.
  • the plug connector 100 includes a first plug contact 101, a second plug contact 102, a plug insulator 103, a cover shell 104 and the like.
  • the first plug contact 101 and the second plug contact 102 are made of a conductive material such as metal (for example, copper alloy).
  • the plug insulator 103 is made of an insulating material such as synthetic resin (for example, liquid crystal polymer).
  • the two first plug contacts 101 have the same configuration, each having a signal line contact portion 101a, a signal line connection portion 101b and a signal line relay portion 101c.
  • the signal line contact portion 101a comes into contact with the signal line contact portion 121a (see FIG. 6) of the receptacle connector 120 and is electrically connected.
  • the signal wire connecting portion 101b is connected to the inner conductor 11 of the coaxial cable 10 exposed by the step stripping process of the tip portion, for example, by a mechanical joining method such as soldering, welding, or crimping.
  • the signal line relay portion 101c is a portion that connects the signal line contact portion 101a and the signal line connection portion 101b.
  • the two first plug contacts 101 each extend in the X direction and are arranged side by side in the Y direction, which is the pitch direction.
  • the signal line connection portion 101b and the signal line relay portion 101c have a flat plate shape extending in the XY plane, and the signal line contact portion 101a has a U shape when viewed from the Y direction.
  • the second plug contact 102 is a ground member connected to the ground, which is a reference potential, and is electrically connected to the ground pattern P2 of the expansion card B11 via the second receptacle contact 122 and the receptacle shell 124 of the receptacle connector 120. be done.
  • the second plug contact 102 is formed, for example, by sheet metal working (including punching and bending) of a single metal plate. Note that the second plug contact 102 may be composed of a plurality of members as long as they are electrically connected to each other.
  • the second plug contact 102 has a ground contact portion 102a, a shield connection portion 102b, and a ground relay portion 102c.
  • the shield connection portion 102b extends in the Y direction
  • the ground relay portion 102c (first relay base portion 102d) is connected to the center portion of the shield connection portion 102b in the Y direction and extends in the X direction. That is, the second plug contact 102 has a T shape when viewed from the Z direction.
  • the second plug contact 102 is arranged so that the ground contact portion 102a and the ground relay portion 102c are located between the two first plug contacts 101. That is, the two first plug contacts 101 are arranged line-symmetrically with respect to the second plug contact 102 .
  • the ground contact portion 102a is arranged between the signal line contact portions 101a of the first plug contact 101 and shields the signal line contact portions 101a. Like the signal line contact portion 101a of the first plug contact 101, the ground contact portion 102a has a U shape when viewed from the Y direction. When the plug connector 100 and the receptacle connector 120 are mated, the ground contact portion 102a comes into contact with the second receptacle contact 122 (see FIG. 6) of the receptacle connector 120 and is electrically connected. Further, a cover connection portion 102h is continuously provided on the tip side (free end side) of the ground contact portion 102a.
  • the shield connection portion 102b is electrically connected to the outer shield layer 12 of the coaxial cable 10 together with the ground bar 105.
  • the shield connection portion 102b and the ground bar 105 collectively sandwich the outer shield layers 12 of the two coaxial cables 10 exposed by the step stripping process of the tip portion in the Z direction, and are soldered, welded, crimped, or the like. It is connected by a mechanical joining method.
  • the ground relay portion 102c is a portion that connects the ground contact portion 102a and the shield connection portion 102b. Specifically, the ground relay portion 102c has a first relay base portion 102d, a second relay base portion 102e, a shield portion 102f, and a shell connection portion 102g.
  • the shielding portion 102f includes inter-connection shielding plates 21A and 21B and intermediate shielding plates 22A and 22B.
  • the first relay base 102d and the second relay base 102e have a flat plate shape extending in the XY plane.
  • the first relay base portion 102d is arranged on the - side in the X direction with respect to the second relay base portion 102e.
  • a shell connection portion 102g is provided between the first relay base portion 102d and the second relay base portion 102e. Note that the shell connection portion 102g may be omitted, and in this case, the first relay base portion 102d and the second relay base portion 102e extend integrally in the X direction.
  • the inter-connection shielding plates 21A and 21B are provided in the first relay base portion 102d so as to hang down from both ends in the Y direction to the - side in the Z direction, and have a flat plate shape extending on the XZ plane.
  • the inter-connection shielding plates 21A and 21B are positioned between the signal wire connection portions 101b of the two first plug contacts 101 adjacent in the Y direction, and are perpendicular to the opposing direction of the two signal wire connection portions 101b. Further, the distances from each of the inter-connection shielding plates 21A and 21B to the adjacent first plug contact 101 (signal line connection portion 101b) are the same. That is, the two signal line connection portions 101b are arranged line-symmetrically with respect to the inter-connection shielding plates 21A and 21B.
  • the intermediate shielding plates 22A and 22B are provided in the second relay base 102e so as to hang from both ends in the Y direction of the second relay base 102e to the - side in the Z direction, and have a flat plate shape extending in the XZ plane.
  • the intermediate shielding plates 22A and 22B are positioned between the signal line relay portions 101c of the two first plug contacts 101 adjacent in the Y direction, and perpendicular to the facing direction of the two signal line relay portions 101c.
  • the distances from each of the intermediate shielding plates 22A and 22B to the adjacent first plug contact 101 are the same. That is, the two signal line relay portions 101c are arranged line-symmetrically with respect to the intermediate shielding plates 22A and 22B.
  • the length of the intermediate shielding plates 22A, 22B in the Z direction is shorter than the inter-wiring shielding plates 21A, 21B. It's becoming
  • the shell connecting portion 102g is provided between the first relay base portion 102d and the second relay base portion 102e.
  • the shell connecting portion 102g has a U shape when viewed from the Y direction.
  • the shell connecting portion 102g contacts and is electrically connected to the outer surface of the receptacle shell 124 (see FIG. 6) of the receptacle connector 120. As shown in FIG.
  • the upper surfaces of the cover connection portion 102h, the first relay base portion 102d, the second relay base portion 102e, and the shield connection portion 102b are flush with each other and abut against the inner surface of the cover shell 104. .
  • the plug insulator 103 forms the housing of the plug connector 100.
  • a first plug contact 101 and a second plug contact 102 are assembled to the plug insulator 103 .
  • the first plug contact 101 and the second plug contact 102 are integrally formed with the plug insulator 103 by insert molding, for example.
  • the first plug contact 101 and the second plug contact 102 are spaced apart from each other and electrically insulated from each other by the plug insulator 103 .
  • the signal line contact portion 101a of the first plug contact 101 and the ground contact portion 102a of the second plug contact 102 are arranged on the mating convex portion 103a of the plug insulator 103 with their surfaces exposed.
  • the signal line connection portion 101 b of the first plug contact 101 and the shield connection portion 102 b of the second plug contact 102 are exposed from the inner surface side of the plug insulator 103 .
  • the top surfaces of the cover connection portion 102h, the first relay base portion 102d, and the second relay base portion 102e of the second plug contact 102 are exposed through the opening 103b (including the notch) provided on the top surface of the plug insulator 103.
  • a shell contact portion 104a protruding inward is provided on the inner surface of the cover shell 104 (the inner surface of the wall along the Y direction in FIG. 4, etc.).
  • shell contact portion 104a of cover shell 104 elastically contacts side wall 124c of receptacle shell 124 (see FIG. 7B).
  • the shell contact portion 104a may be a projection or a spring piece. Also, a projection or a spring piece may be provided on the receptacle shell 124 side.
  • engaging protrusions 104b protruding inward are provided at portions corresponding to the engaging recesses 124e of the receptacle shell 124 (four corners of the body portion 124a in FIG. 6).
  • the engaging protrusion 104b of the cover shell 104 engages with the engaging recess 124e of the receptacle shell 124. As shown in FIG.
  • cover shell 104 may be made of an insulating material such as synthetic resin, like the plug insulator 103 , and form the housing of the plug connector 100 .
  • a ground contact portion 102a having a ground potential is arranged between two signal line contact portions 101a to shield the signal line contact portions 101a.
  • Inter-connection shielding plates 21A and 21B of the second plug contact 102 are arranged between the two signal line connection portions 101b to shield the signal line connection portions 101b.
  • intermediate shielding plates 22A and 22B of the second plug contact 102 are arranged between the two signal line relay portions 101c to shield the signal line relay portions 101c.
  • the inter-connection shielding plates 21A, 21B and the intermediate shielding plates 22A, 22B are three-dimensionally formed so as to extend in the XZ plane, so that the signal wire connection portion 101b of the first plug contact 101 , and between the signal line relay portions 101c.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of the receptacle connector 120 viewed from the + side in the Z direction (hereinafter referred to as the "fitting side") where the plug connector 100 is fitted.
  • the receptacle connector 120 includes a first receptacle contact 121, a second receptacle contact 122, a receptacle insulator 123 and a receptacle shell .
  • the first receptacle contact 121, the second receptacle contact 122, and the receptacle shell 124 are made of a conductive material such as metal (for example, copper alloy).
  • the receptacle insulator 123 is made of an insulating material such as synthetic resin (for example, liquid crystal polymer).
  • the first receptacle contact 121 and the second receptacle contact 122 have the same shape and are arranged side by side in the Y direction in the fitting recess 123a of the receptacle insulator 123 .
  • the first receptacle contact 121 has a signal line contact portion 121a and a signal line surface mounting portion 121b.
  • the second receptacle contact 122 has a ground contact portion 122a and a ground surface mount portion 122b.
  • each of the signal line contact portion 121a and the ground contact portion 122a is formed to be curved in a U shape when viewed from the Y direction, and has a free end, which is a tip portion, with a biasing force against the opposing surface. It has a spring piece (reference numerals omitted) that exerts
  • the signal line surface mount portion 121b and the ground surface mount portion 122b are pulled out respectively from the lower portion of the side wall 124c on the positive side in the X direction of the receptacle shell 124, and are connected to the signal pattern P1 and the ground pattern P2 of the expansion card B11 by soldering, for example. Connected.
  • the receptacle shell 124 is a frame connected to the ground pattern P2 of the expansion card B11, and has a rectangular shape corresponding to the outer edge of the receptacle insulator 123 when viewed from above in the Z direction.
  • the receptacle shell 124 is formed, for example, by drawing a metal plate.
  • the receptacle shell 124 has a cylindrical body portion 124a and a flange portion 124b.
  • the flange portion 124b is connected to the Z-direction-side end of the three side walls of the body portion 124a (two side walls facing each other in the Y-direction and one side wall located on the X-direction-side) and protrudes outward. ing.
  • the flange portion 124b is a ground connection portion connected to the ground pattern P2 of the expansion card B11.
  • the shape of the flange portion 124b corresponds to the shape of the ground pattern P2.
  • the flange portion 124b is connected to the ground pattern P2 of the expansion card B11 by soldering, for example.
  • a portion corresponding to the portion where the second receptacle contact 122 is pulled out is provided with a shell shielding portion 124d connected to the ground pattern P2 of the expansion card B11 across the second receptacle contact 122. is provided.
  • the shell shielding portion 124d By providing the shell shielding portion 124d, the side walls 124c located directly above the surface mounting portions 121b and 122b of the first receptacle contact 121 and the second receptacle contact 122 are also connected to the ground at the shortest distance.
  • the side wall 124c contacts the shell contact portion 104a of the cover shell 104 above the shell shielding portion 124d. Therefore, the ground potential of the receptacle shell 124 is made uniform, the EMS characteristic in the transmission line can be improved, and good transmission quality can be secured.
  • the receptacle insulator 123 has a rectangular shape when viewed from above in the Z direction, and forms a housing for the receptacle connector 120 .
  • the plug insulator 103 can be fitted into the receptacle insulator 123 .
  • a first receptacle contact 121 , a second receptacle contact 122 and a receptacle shell 124 are assembled to the receptacle insulator 123 .
  • the first receptacle contact 121 and the second receptacle contact 122 are integrally formed with the receptacle insulator 123 by insert molding, for example.
  • the receptacle shell 124 is fitted around the periphery of the receptacle insulator 123 .
  • the signal line contact portion 101a of the first plug contact 101 is inserted into the signal line contact portion 121a of the first receptacle contact 121. are fitted and electrically connected. Also, the ground contact portion 102a of the second plug contact 102 is inserted into and electrically connected to the ground contact portion 122a of the second receptacle contact 122 .
  • the plug connector 100 is mated with a receptacle connector 120 (mating connector) mounted on the expansion card B11 (circuit board), thereby connecting a plurality of coaxial cables 10 used for transmitting high-frequency signals.
  • a wire-to-board connector for connecting with an expansion card B11 which is a plurality of first plug contacts 101 (first contacts) connected to respective inner conductors 11 of a plurality of coaxial cables 10, and a reference potential. and a second plug contact 102 (second contact) connected to the ground.
  • the second plug contact 102 has a shielding portion 102f arranged between the plurality of first plug contacts 101, and the shielding portion 102f is located between the signal wire connection portions 101b of the adjacent first plug contacts 101. It includes two inter-connection shielding plates 21A and 21B provided so as to be orthogonal to the facing direction (Y direction) of the signal line connection portion 101b.
  • the connector set 1 it is possible to improve EMS characteristics (for example, characteristic impedance, insertion loss, return loss, crosstalk, etc.) in transmission lines, and to ensure good transmission quality.
  • EMS characteristics for example, characteristic impedance, insertion loss, return loss, crosstalk, etc.
  • a plurality of coaxial cables 10 can be collectively connected to the expansion card B11 or the relay FPC board B21. Therefore, it is possible to meet the requirements for internal wiring of communication equipment, and in particular, to improve high-speed transmission characteristics, to improve the connection workability of the coaxial cable 10, and to connect the expansion card B11 and relay FPC board to which the coaxial cable 10 is to be connected. It is possible to reduce the size of B21.
  • the distances from each of the two wire connection shielding plates 21A and 21B to the adjacent first plug contacts 101 are the same. Since a uniform ground structure is formed for the first plug contact 101 by the shielding plates 21A and 21B between connections, the transmission quality in the two signal transmission lines is stabilized.
  • the shielding portion 102f is provided between the signal line relay portions 101c of the adjacent first plug contacts 101 so as to be perpendicular to the facing direction (Y direction) of the signal line relay portions 101c. It includes intermediate shielding plates 22A, 22B. As a result, it is possible to further improve the EMS characteristics in the transmission line, and to ensure good transmission quality.
  • the distances from each of the two intermediate shielding plates 22A and 22B to the adjacent first plug contacts 101 are the same. Since the intermediate shielding plates 22A and 22B form a uniform ground structure for the first plug contact 101, the transmission quality in the two signal transmission lines is further stabilized.
  • the second plug contact 102 (second contact) has a shell connection portion 102g that is connected to the receptacle shell 124 (mating shell) of the receptacle connector 120 (mating connector). Thereby, the second plug contact 102 can be reliably connected to the ground via the receptacle shell 124 .
  • the shell connecting portion 102g is provided between the inter-connection shielding plates 21A, 21B and the intermediate shielding plates 22A, 22B.
  • the second plug contact 102 can be connected to the receptacle shell 124 with a simple structure.
  • the second plug contact 102 (second contact) has a shield connection portion 102 b connected to the outer shield layers 12 of the coaxial cables 10 .
  • the shielding portion 102f and the shield connection portion 102b can be provided as a single member, thereby simplifying the component configuration.
  • the second plug contact 102 (second contact) includes a first relay base portion 102d and a second relay base portion 102e (relay base portion 102e) connected to the shield connection portion 102b so as to form a T shape. ), and the shielding portions 102f are vertically provided at both ends in the width direction of the first relay base portion 102d and the second relay base portion 102e. Thereby, the shielding portion 102f can be easily formed by bending.
  • the plug connector 100 also includes a cover shell 104 that physically contacts the first relay base portion 102d and the second relay base portion 102e (relay base portion) and is electrically connected to the second plug contact 102 (second contact). Prepare more. This further strengthens the ground structure of the plug connector 100 .
  • the cover shell 104 is connected to the receptacle shell 124 (mating shell) and sandwiches the receptacle shell 124 together with the shell connecting portion 102g.
  • the ground structure is reinforced, and the mated state of the plug connector 100 and the receptacle connector 120 can be stably maintained.
  • FIG. 8 is an external perspective view of a connector set 2 according to a second embodiment to which the present invention is applied. 8 shows the disassembled state of the connector set 2, that is, the state before the plug connector 200 and the receptacle connector 220 are mated.
  • the connector set 2 includes a plug connector 200 and a receptacle connector 220.
  • the plug connector 200 is attached to one end of the coaxial cable 10 and used as a cable with a connector.
  • the receptacle connector 220 is mounted on the expansion card B11.
  • the connector set 2 according to the second embodiment differs from the connector set 1 according to the first embodiment, to which two coaxial cables 10 are connected, in that six coaxial cables 10 are connected.
  • the main configurations of the plug connector 200 and the receptacle connector 220 are substantially the same as those of the plug connector 100 and the receptacle connector 120 of the first embodiment, so descriptions thereof will be omitted or simplified.
  • the connector set 2 electrically connects the coaxial cable 10 and the expansion card B11 by fitting the plug connector 200 and the receptacle connector 220 together.
  • the inner conductor 11 of the coaxial cable 10 is electrically connected to the signal pattern P1 of the expansion card B11 through the first plug contact 201 of the plug connector 200 and the first receptacle contact 221 of the receptacle connector 220. are connected (see FIG. 12).
  • the outer shield layer 12 of the coaxial cable 10 is connected to the ground pattern P2 of the expansion card B11 via the second plug contact 202 of the plug connector 200 and the second receptacle contact 222 and receptacle shell 224 of the receptacle connector 220. (see FIG. 12).
  • FIG. 9 is an exploded perspective view of the plug connector 200 seen from the Z direction + side
  • FIG. 10 is an exploded perspective view of the plug connector 200 seen from the opposite Z direction - side.
  • the plug connector 200 includes a first plug contact 201, a second plug contact 202, a plug insulator 203, a cover shell 204, and the like.
  • the six first plug contacts 201 have the same configuration, each having a signal line contact portion 201a, a signal line connection portion 201b, and a signal line relay portion 201c.
  • the six first plug contacts 201 each extend in the X direction and are arranged side by side in the Y direction, which is the pitch direction.
  • the structure and function of the first plug contact 201 are the same as those of the first plug contact 101 of the first embodiment.
  • the second plug contact 202 has five ground contact portions 202A-202E.
  • Each of the ground contact portions 202A to 202E has a ground contact portion 202a, a shield connection portion 202b, and a ground relay portion 202c.
  • the ground relay portion 20c has a first relay base portion 202d, a second relay base portion 202e, a shield portion 202f, and a shell connection portion 202g.
  • the shielding portion 202f includes inter-connection shielding plates 23A, 23B and intermediate shielding plates 24A, 24B.
  • the shield connection portions 202b of the ground contact portions 202A to 202E are connected to each other and have a plate shape extending in the Y direction.
  • the structure and function of the ground contact portions 202A-202E are substantially the same as the second plug contact 102 of the first embodiment.
  • the second plug contacts 202 are arranged so that the ground contact portions 202a and the ground relay portions 202c of the ground contact portions 202A to 202E are located between two adjacent first plug contacts 201. That is, the two first plug contacts 201 are arranged line-symmetrically with respect to the ground contact portions 202A to 202E of the second plug contact 202. As shown in FIG.
  • the ground contact portion 202a is arranged between the signal line contact portions 201a of the first plug contact 201 and shields the signal line contact portions 201a.
  • the ground contact portion 202a comes into contact with the second receptacle contact 222 (see FIG. 11) of the receptacle connector 220 and is electrically connected.
  • the first plug contact 201 and the second plug contact 202 are attached to the plug insulator 203 while being separated from each other.
  • a ground contact portion 202a having a ground potential is arranged between two adjacent signal line contact portions 201a to shield the signal line contact portions 201a.
  • Inter-connection shielding plates 23A and 23B of the second plug contact 202 are arranged between two adjacent signal line connection portions 201b to shield the signal line connection portions 201b.
  • intermediate shielding plates 24A and 24B of the second plug contact 202 are arranged between two adjacent signal line relay portions 201c to shield the signal line relay portions 201c.
  • the inter-connection shielding plates 23A, 23B and the intermediate shielding plates 24A, 24B are three-dimensionally formed so as to extend in the XZ plane, so that the signal wire connection portion 201b of the first plug contact 201 , and between the signal line relay portions 201c.
  • inter-connection shielding plates 23A and 23B and two intermediate shielding plates 24A and 24B are provided, respectively, to form a uniform ground structure with respect to the first plug contact 201. Transmission quality is stable.
  • the inter-connection shielding plates 23A, 23B and the intermediate shielding plates 24A, 24B are formed by bending at both ends in the width direction of the first relay base portion 202d and the second relay base portion 202e, respectively. By setting , the distance from the first plug contact 201 can be easily adjusted, and impedance control is also facilitated.
  • FIG. 11 is an exploded perspective view of the receptacle connector 220 viewed from the + side in the Z direction (hereinafter referred to as the "fitting side") where the plug connector 200 is fitted.
  • the receptacle connector 220 includes a first receptacle contact 221, a second receptacle contact 222, a receptacle insulator 223 and a receptacle shell 224.
  • the six first receptacle contacts 221 and the five second receptacle contacts 222 have the same shape and are alternately arranged in the Y direction in the fitting recesses (reference numerals omitted) of the receptacle insulator 223 .
  • the first receptacle contact 221 and the second receptacle contact 222 are attached to the receptacle insulator 223 while being separated from each other.
  • FIG. 12 is a perspective view showing a fitted state of the connector set 2 according to the second embodiment.
  • the plug insulator 203, the cover shell 204 and the receptacle insulator 223 are omitted, and a part of the + side in the Y direction is shown enlarged in order to clearly show the mating state of the contacts.
  • the signal line contact portion 201a of the first plug contact 201 is inserted into the signal line contact portion 221a of the first receptacle contact 221, electrically connected.
  • the ground contact portion 202a of the second plug contact 202 is inserted into the ground contact portion 222a of the second receptacle contact 222 to be electrically connected.
  • the shell connecting portion 202g of the second plug contact 202 contacts the outer surface of the body of the receptacle shell 224.
  • a receptacle connector 220 is sandwiched between the second plug contact 202 and the cover shell 204 . As a result, the mated state of the connector set 2 is stably maintained.
  • the connector set 2 has the following features singly or in combination as appropriate.
  • the plug connector 200 is mated with a receptacle connector 220 (mating connector) mounted on the expansion card B11 (circuit board), thereby connecting the plurality of coaxial cables 10 used for high-frequency signal transmission.
  • a wire-to-board connector for connecting the expansion card B11 which is six first plug contacts 201 (first contacts) connected to the inner conductors 11 of the plurality of coaxial cables 10, and a reference potential. and a second plug contact 202 (second contact) connected to the ground.
  • the second plug contact 202 has a shielding portion 202f arranged between the plurality of first plug contacts 201, and the shielding portion 202f is located between the signal wire connection portions 201b of the adjacent first plug contacts 201. It includes two inter-connection shielding plates 23A and 23B provided so as to be orthogonal to the facing direction (Y direction) of the signal line connection portion 201b.
  • the connector set 2 it is possible to improve the EMS characteristics (for example, characteristic impedance, insertion loss, return loss, crosstalk, etc.) in the transmission line, and to ensure good transmission quality.
  • a plurality of coaxial cables 10 can be collectively connected to the expansion card B11 or the relay FPC board B21. Therefore, it is possible to meet the requirements for internal wiring of communication equipment, and in particular, to improve high-speed transmission characteristics, to improve the connection workability of the coaxial cable 10, and to connect the expansion card B11 and relay FPC board to which the coaxial cable 10 is to be connected. It is possible to reduce the size of B21.
  • the distances from each of the two wire connection shielding plates 23A and 23B to the adjacent first plug contacts 201 are the same. Since a uniform ground structure is formed for the first plug contact 201 by the shielding plates 23A and 23B between connections, the transmission quality in two adjacent signal transmission lines is stabilized.
  • the shielding portion 202f is provided between the signal line relay portions 201c of the adjacent first plug contacts 201 so as to be perpendicular to the facing direction (Y direction) of the signal line relay portions 201c. Includes intermediate shielding plates 24A, 24B. As a result, it is possible to further improve the EMS characteristics in the transmission line, and to ensure good transmission quality.
  • the distances from each of the two intermediate shielding plates 24A and 24B to the adjacent first plug contacts 201 are the same. Since the intermediate shielding plates 24A and 24B form a uniform ground structure for the first plug contact 201, the transmission quality in the two adjacent signal transmission lines is further stabilized.
  • the second plug contact 202 (second contact) has a shell connection portion 202g that is connected to the receptacle shell 224 (mating shell) of the receptacle connector 220 (mating connector). Thereby, the second plug contact 202 can be reliably connected to the ground via the receptacle shell 224 .
  • the shell connecting portion 202g is provided between the inter-connection shielding plates 23A, 23B and the intermediate shielding plates 24A, 24B. Thereby, the second plug contact 202 can be connected to the receptacle shell 224 with a simple structure.
  • the second plug contact 202 (second contact) has a shield connection portion 202b that is connected to the outer shield layers 12 of the multiple coaxial cables 10.
  • the shielding portion 202f and the shield connection portion 202b can be provided as a single member, and the simplification of the component configuration can be achieved.
  • the ground contact portions 202A to 202E (second contacts) of the second plug contact 202 are connected to the shield connection portion 202b so as to form a T shape. It has two relay base portions 202e (relay base portions), and the shielding portions 202f are vertically provided at both ends in the width direction of the first relay base portion 202d and the second relay base portion 202e. Thereby, the shielding portion 202f can be easily formed by bending.
  • the plug connector 200 also includes a cover shell 204 that is in physical contact with the first relay base 202d and the second relay base 202e (relay base) and electrically connected to the second plug contact 202 (second contact). Prepare more. This further strengthens the ground structure of the plug connector 200 .
  • the cover shell 204 is connected to the receptacle shell 224 (mating shell) and sandwiches the receptacle shell 224 together with the shell connecting portion 202g.
  • the ground structure is strengthened, and the mated state of the plug connector 200 and the receptacle connector 220 can be stably maintained.
  • connector set 1 is an M.I. 2-compliant expansion card B11 may have a configuration in which all of the coaxial cables (for example, six or eight) mounted on the expansion card B11 can be collectively connected.
  • FIG. 13A and 13B are perspective views showing modifications of the receptacle connector.
  • the shell shielding portion 125d of the receptacle shell 125 is connected to the lower end portion of the side wall 125c and drawn out to form a curved U shape.
  • the shell shielding portion 126d of the receptacle shell 126 is connected to the lower end portion of the side wall 126c and pulled out to form a plate shape. In this way, the structure of the shell shielding portions 125d, 126d of the receptacle shells 125, 126 in the receptacle connectors 120A, 120B can be improved to further improve the EMS characteristics.
  • the receptacle connector may have the structure shown in FIG. That is, in the receptacle connector 120C shown in FIG. 14, the flange portion 127b and the shell shielding portion 127d of the receptacle shell 127 are formed by bending the lower end portion of the body portion 127a. In this case, the working process becomes much easier than drawing, so that mass productivity is improved.
  • the concave signal line contact portion 301a of the signal contact 301 (first contact) of the cable-side connector 300 is connected to the convex signal contact 321 (first mating contact) of the board-side connector 320.
  • the line contact portion 321a is fitted.
  • the convex signal line contact portion 322a of the ground contact 322 (second mating contact) of the board-side connector 320 is fitted into the concave ground contact portion 302a of the ground contact 302 (second contact) of the cable-side connector 300. .
  • Plug Connector 101 first plug contact (first contact) 101a signal line contact portion 101b signal line connection portion 101c signal line relay portion 102 second plug contact (second contact) 102a ground contact portion 102b shield connection portion 102c ground relay portion 102d first relay base portion 102e second relay base portion 102f shield portion 102g shell connection portion 102h cover connection portion 103 plug insulator 104 cover shell 120 receptacle connector (mating connector) 121 first receptacle contact 122 second receptacle contact 123 receptacle insulator 124 receptacle shell

Landscapes

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

Abstract

通信機器の機器内配線に対する要求に対応でき、特に、高速伝送特性の向上を図ることができるとともに、同軸ケーブルの接続作業性の向上及び接続対象である回路基板(例えば、M.2準拠の拡張カード)の小型化を図ることができるコネクター、コネクターセット及びコネクター付きケーブルを提供する。コネクターは、回路基板に実装された相手コネクターと嵌合することにより、高周波信号の伝送に用いられる複数の同軸ケーブルと回路基板とを接続する電線対基板用のコネクターであって、複数の同軸ケーブルのそれぞれの内部導体に接続される複数の第1コンタクトと、基準電位であるグランドに接続される第2コンタクトと、を備える。第2コンタクトは、複数の第1コンタクトの間に配置される遮へい部を有し、遮へい部は、隣接する第1コンタクトの信号線結線部の間に信号線結線部の対向方向と直交するように設けられた2つの結線間遮へい板を含む。

Description

コネクター、コネクターセット及びコネクター付きケーブル
 本発明は、コネクター、コネクターセット及びコネクター付きケーブルに関し、特に、通信機器の機器内配線に好適な技術に関する。
 近年、5G対応スマートフォン等の次世代移動通信対応機器の実用化に伴い、機器内配線に用いられるコネクターの改良が進められている。例えば、特許文献1には、通信機器のメイン基板とアンテナモジュール基板との距離が長くなる場合に好適な基板対電線コネクターとして、高速(高周波)信号伝送用の同軸ケーブルとディスクリートケーブル等のその他電線とを一括してアンテナモジュール基板と電気的に接続できるコネクターが開示されている。
 また、無線モジュール基板等のM.2準拠の拡張カードでは、無線通信の高速化及び安定化を実現するために、高速信号伝送用の複数のRF端子がサポートされており、複数のアンテナを使用したデータの同時伝送が可能となっている。
国際公開第2021/024941号
 ところで、高速伝送特性を高めるためには、コネクターのグランド構造の強化が必須である。合わせて、高速信号伝送路間や、高速信号伝送路と他の信号伝送路間のアイソレーションの確保が要求される。一般に、隣接する伝送路間には、基準電位であるグランドに接続されるグランド部材が配置され、伝送路間の遮へいが図られる。しかしながら、従来のグランド部材の構造は平面的であり、遮へい性能が十分に確保されているとはいえない。
 また、従来は、複数の同軸ケーブルを拡張カードに接続する際、同軸ケーブルの先端に個別にコネクターが装着され、1本ずつ拡張カードのRF端子に接続されている。そのため、同軸ケーブルの接続作業が煩雑である上、拡張カードにおけるRFコネクターの実装スペースを小さくするのが困難である。
 本発明の目的は、通信機器の機器内配線に対する要求に対応でき、特に、高速伝送特性の向上を図ることができるとともに、同軸ケーブルの接続作業性の向上及び接続対象である回路基板(例えば、M.2準拠の拡張カード)の小型化を図ることができるコネクター、コネクターセット及びコネクター付きケーブルを提供することである。
 本発明に係るコネクターは、
 回路基板に実装された相手コネクターと嵌合することにより、高周波信号の伝送に用いられる複数の同軸ケーブルと前記回路基板とを接続する電線対基板用のコネクターであって、
 複数の前記同軸ケーブルのそれぞれの内部導体に接続される複数の第1コンタクトと、
 基準電位であるグランドに接続される第2コンタクトと、を備え、
 前記第2コンタクトは、複数の前記第1コンタクトの間に配置される遮へい部を有し、
 前記遮へい部は、隣接する前記第1コンタクトの信号線結線部の間に前記信号線結線部の対向方向と直交するように設けられた2つの結線間遮へい板を含む。
 本発明に係るコネクターセットは、
 上記のコネクターからなるプラグコネクターと、
 前記相手コネクターからなるレセプタクルコネクターと、
 を備える。
 本発明に係るコネクター付きケーブルは、
 上記のコネクターと、
 前記コネクターに結線される前記同軸ケーブルと、
 を備える。
 本発明に係るコネクター、コネクターセット及びコネクター付きケーブルによれば、通信機器の機器内配線に対する要求に対応でき、特に、高速伝送特性の向上を図ることができるとともに、同軸ケーブルの接続作業性の向上及び接続対象である回路基板の小型化を図ることができる。
図1は、第1の実施の形態のコネクターセットを適用した配線構造の一例を示す図である。 図2A、図2Bは、第1の実施の形態に係るコネクターセットの外観斜視図である。 図3A~図3Cは、第1の実施の形態に係るプラグコネクターの外観斜視図である。 図4は、第1の実施の形態に係るプラグコネクターの分解斜視図である。 図5は、第1の実施の形態に係るプラグコネクターの分解斜視図である。 図6は、第1の実施の形態に係るレセプタクルコネクターの分解斜視図である。 図7A、図7Bは、第1の実施の形態に係るコネクターセットの嵌合状態を示す斜視図である。 図8は、第2の実施の形態のコネクターセットの外観斜視図である。 図9は、第2の実施の形態に係るプラグコネクターの分解斜視図である。 図10は、第2の実施の形態に係るプラグコネクターの分解斜視図である。 図11は、第2の実施の形態に係るレセプタクルコネクターの分解斜視図である。 図12は、第2の実施の形態に係るコネクターセットの嵌合状態を示す斜視図である。 図13A、図13Bは、変形例に係るレセプタクルコネクターを示す斜視図である。 図14は、変形例に係るレセプタクルコネクターを示す斜視図である。 図15A、図15Bは、変形例に係るコネクターセットを示す斜視図である。 図16A、図16Bは、変形例に係るコネクターセットを示す断面図である。
 以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して詳細に説明する。
[第1の実施の形態]
 図1は、本発明の第1の実施の形態に係るコネクターセット1を適用した配線構造の一例を示す図である。
 図1では、パソコンのメイン基板B1に実装された拡張カードB11と、同軸ケーブル10との接続に、コネクターセット1を適用する場合について示している。拡張カードB11は、例えば、M.2規格に準拠しており、複数の同軸ケーブル10(例えば、6本)を接続可能である。
 コネクターセット1を適用することにより、複数(本実施の形態では2本)の同軸ケーブル10を一括して拡張カードB11に接続することができるので、接続作業性が向上する。また、従来に比較して拡張カードB11のRF端子(第1レセプタクルコンタクト121)間を小さくし、レセプタクルコネクター120の実装スペースの小型化を図ることができ、ひいては拡張カードB11の小型化を図ることができる。
 同軸ケーブル10の他端は、例えば、アンテナモジュール基板B2に接続される。図1では、同軸ケーブル10は、中継用FPC基板B21(インターポーザーとも呼ばれる)を介して、アンテナモジュール基板B2に接続されている。具体的には、中継用FPC基板B21には、1芯タイプの2つの同軸コネクターC1及び1つのWTBコネクターC2が実装されている。同軸コネクターC1に同軸ケーブル10が接続され、WTBコネクターC2に複数本(図1では、5本)のディスクリートケーブル15が接続される。ディスクリートケーブル15の他端は、メイン基板B1に接続され、電源信号及び/制御信号を伝送する。また、中継用基板B21は、BTBコネクターC3を介して、アンテナモジュール基板B2と接続される。
 なお、中継用FPC基板B21と同軸ケーブル10との接続に、コネクターセット1を適用することもできる。
 図2A、図2Bは、コネクターセット1の外観斜視図である。図2A、図2Bでは、コネクターセット1を分解した状態、すなわち、プラグコネクター100とレセプタクルコネクター120を嵌合する前の状態を示している。なお、図2Bでは、レセプタクルコネクター120が実装される拡張カードB11の図示を省略している。
 本実施の形態では、直交座標系(X,Y,Z)を使用して説明する。後述する図においても共通の直交座標系(X,Y,Z)で示している。X方向はコネクターセット1の短手方向であり、Y方向はコネクターセット1の長手方向(ピッチ方向)であり、Z方向はコネクターセット1の嵌合方向である。
 図2A、図2Bに示すように、コネクターセット1は、プラグコネクター100及びレセプタクルコネクター120を備える。プラグコネクター100は、同軸ケーブル10の一端に取り付けられ、コネクター付きケーブルとして用いられる。レセプタクルコネクター120は、拡張カードB11に実装される。
 同軸ケーブル10は、内部導体11と、絶縁体(符号略)を介して内部導体11の外側に配置される外部シールド層12と、を有する(図4参照)。同軸ケーブル10の内部導体11は、例えば、高速(高周波)信号の伝送に用いられる。
 コネクターセット1は、プラグコネクター100とレセプタクルコネクター120との嵌合により、同軸ケーブル10と拡張カードB11とを電気的に接続する。具体的には、同軸ケーブル10の内部導体11は、プラグコネクター100の第1プラグコンタクト101と、レセプタクルコネクター120の第1レセプタクルコンタクト121とを介して、拡張カードB11の信号パターンP1と電気的に接続される(図7A参照)。また、同軸ケーブル10の外部シールド層12は、プラグコネクター100の第2プラグコンタクト102と、レセプタクルコネクター120の第2レセプタクルコンタクト122及びレセプタクルシェル124とを介して、拡張カードB11のグランドパターンP2に接続される(図7A参照)。
 以下に、プラグコネクター100及びレセプタクルコネクター120の具体的な構成について説明する。
 図3A~図3Cは、プラグコネクター100の外観斜視図である。図3Bは、カバーシェル104を省略して示し、図3Cは、プラグインシュレーター103及びカバーシェル104を省略して示している。図4は、Z方向+側から見たプラグコネクター100の分解斜視図であり、図5は、反対側のZ方向-側から見たプラグコネクター100の分解斜視図である。
 図3A~図3C、図4及び図5に示すように、プラグコネクター100は、第1プラグコンタクト101、第2プラグコンタクト102、プラグインシュレーター103及びカバーシェル104等を備える。
 第1プラグコンタクト101及び第2プラグコンタクト102は、金属(例えば、銅合金)等の導電材料で形成される。プラグインシュレーター103は、合成樹脂(例えば、液晶ポリマー)等の絶縁材料で形成される。
 2つの第1プラグコンタクト101は、同様の構成を有し、それぞれ、信号線接点部101a、信号線結線部101b及び信号線中継部101cを有する。
 信号線接点部101aは、プラグコネクター100とレセプタクルコネクター120を嵌合させたときに、レセプタクルコネクター120の信号線接点部121a(図6参照)と接触し、電気的に接続される。
 信号線結線部101bは、先端部の段剥ぎ加工により露出した同軸ケーブル10の内部導体11が、例えば、はんだ付け、溶接、又は圧着等の機械的な接合方法により接続される。
 信号線中継部101cは、信号線接点部101aと信号線結線部101bを接続する部分である。
 2つの第1プラグコンタクト101は、それぞれX方向に延在し、ピッチ方向であるY方向に並んで配置される。本実施の形態では、信号線結線部101b及び信号線中継部101cは、XY面に拡がる平板形状を有し、信号線接点部101aは、Y方向から見てU字形状を有している。
 第2プラグコンタクト102は、基準電位であるグランドに接続されるグランド部材であり、レセプタクルコネクター120の第2レセプタクルコンタクト122及びレセプタクルシェル124を介して、拡張カードB11のグランドパターンP2と電気的に接続される。第2プラグコンタクト102は、例えば、1枚の金属板の板金加工(抜き加工、曲げ加工を含む)により形成される。なお、第2プラグコンタクト102は、互いに電気的に接続されていれば、複数の部材で構成されてもよい。
 第2プラグコンタクト102は、グランド接点部102a、シールド結線部102b、グランド中継部102cを有する。シールド結線部102bは、Y方向に延在し、シールド結線部102bのY方向における中央部に、グランド中継部102c(第1中継基部102d)が接続されX方向に延在している。つまり、第2プラグコンタクト102は、Z方向から見てT字形状を有している。
 第2プラグコンタクト102は、グランド接点部102a及びグランド中継部102cが2つの第1プラグコンタクト101の間に位置するように配置される。つまり、2つの第1プラグコンタクト101は、第2プラグコンタクト102に関して線対称な配置となっている。
 グランド接点部102aは、第1プラグコンタクト101の信号線接点部101a間に配置され、信号線接点部101a間を遮へいする。グランド接点部102aは、第1プラグコンタクト101の信号線接点部101aと同様に、Y方向から見てU字形状を有している。グランド接点部102aは、プラグコネクター100とレセプタクルコネクター120を嵌合させたときに、レセプタクルコネクター120の第2レセプタクルコンタクト122(図6参照)と接触し、電気的に接続される。また、グランド接点部102aの先端側(自由端側)には、カバー接続部102hが連設されている。
 シールド結線部102bは、グランドバー105とともに、同軸ケーブル10の外部シールド層12と電気的に接続される。シールド結線部102b及びグランドバー105は、先端部の段剥ぎ加工により露出した2本の同軸ケーブル10の外部シールド層12を一括してZ方向に挟み込み、例えば、はんだ付け、溶接、又は圧着等の機械的な接合方法により接続される。
 グランド中継部102cは、グランド接点部102aとシールド結線部102bを接続する部分である。具体的には、グランド中継部102cは、第1中継基部102d、第2中継基部102e、遮へい部102f及びシェル接続部102gを有する。また、遮へい部102fは、結線間遮へい板21A、21B及び中間遮へい板22A、22Bを含む。
 第1中継基部102d及び第2中継基部102eは、XY面に拡がる平板形状を有する。第1中継基部102dは、第2中継基部102eよりもX方向-側に配置されている。本実施の形態では、第1中継基部102dと第2中継基部102eの間に、シェル接続部102gが設けられている。なお、シェル接続部102gはなくてもよく、この場合、第1中継基部102d及び第2中継基部102eは、一体となってX方向に延在する。
 結線間遮へい板21A、21Bは、第1中継基部102dにおいて、Y方向両端からZ方向-側に垂下するように設けられ、XZ面に拡がる平板形状を有する。結線間遮へい板21A、21Bは、Y方向に隣接する2つの第1プラグコンタクト101の信号線結線部101bの間に位置し、2つの信号線結線部101bの対向方向と直交する。また、結線間遮へい板21A、21Bのそれぞれから、近接する第1プラグコンタクト101(信号線結線部101b)までの距離は同じである。つまり、2つの信号線結線部101bは、結線間遮へい板21A、21Bに関して線対称な配置となっている。
 中間遮へい板22A、22Bは、第2中継基部102eにおいて、第2中継基部102eのY方向両端からZ方向-側に垂下するように設けられ、XZ面に拡がる平板形状を有する。中間遮へい板22A、22Bは、Y方向に隣接する2つの第1プラグコンタクト101の信号線中継部101cの間に位置し、2つの信号線中継部101cの対向方向と直交する。
 また、中間遮へい板22A、22Bのそれぞれから、近接する第1プラグコンタクト101(信号線中継部101c)までの距離は同じである。つまり、2つの信号線中継部101cは、中間遮へい板22A、22Bに関して線対称な配置となっている。
 また、プラグコネクター100とレセプタクルコネクター120を嵌合させたときに、レセプタクルシェル124と干渉しないように、中間遮へい板22A、22BのZ方向の長さは、結線間遮へい板21A、21Bよりも短くなっている。
 シェル接続部102gは、第1中継基部102dと第2中継基部102eの間に設けられている。シェル接続部102gは、Y方向から見てU字形状を有している。シェル接続部102gは、プラグコネクター100とレセプタクルコネクター120を嵌合させたときに、レセプタクルコネクター120のレセプタクルシェル124(図6参照)の外面と接触し、電気的に接続される。
 また、第2プラグコンタクト102において、カバー接続部102h、第1中継基部102d、第2中継基部102e及びシールド結線部102bの上面は、面一に形成されており、カバーシェル104の内面と当接する。
 プラグインシュレーター103は、プラグコネクター100のハウジングを形成する。プラグインシュレーター103には、第1プラグコンタクト101及び第2プラグコンタクト102が組み付けられる。第1プラグコンタクト101及び第2プラグコンタクト102は、例えば、インサート成形により、プラグインシュレーター103と一体的に形成される。第1プラグコンタクト101及び第2プラグコンタクト102は、それぞれ、離間した状態で配置され、プラグインシュレーター103によって互いに電気的に絶縁される。
 第1プラグコンタクト101の信号線接点部101a及び第2プラグコンタクト102のグランド接点部102aは、プラグインシュレーター103の嵌合凸部103aに、表面が露出した状態で配置される。第1プラグコンタクト101の信号線結線部101b及び第2プラグコンタクト102のシールド結線部102bは、プラグインシュレーター103の内面側から露出する。また、第2プラグコンタクト102のカバー接続部102h、第1中継基部102d及び第2中継基部102eの上面は、プラグインシュレーター103の上面に設けられた開口103b(切欠きを含む)から露出する。
 カバーシェル104は、金属製の導電材料で形成されており、第2プラグコンタクト102のプラグインシュレーター103から露出している部分、具体的には、カバー接続部102h、第1中継基部102d、第2中継基部102e及びシールド結線部102bと接触する。
 また、カバーシェル104の内面(図4等ではY方向に沿う壁体の内面)には、内側に突出するシェル接点部104aが設けられている。プラグコネクター100とレセプタクルコネクター120を嵌合させたとき、カバーシェル104のシェル接点部104aは、レセプタクルシェル124の側壁124cと弾性的に接触する(図7B参照)。カバーシェル104を第2プラグコンタクト102と電気的に接続してグランド電位とすることにより、シールドとして機能させることができる。
 なお、シェル接点部104aは、突起であってもよいし、バネ片であってもよい。また、レセプタクルシェル124側に突起又はバネ片を設けるようにしてもよい。
 また、カバーシェル104の内面において、レセプタクルシェル124の係合凹部124e(図6では、胴部124aの四隅)に対応する部分には、内側に突出する係合凸部104bが設けられている。プラグコネクター100とレセプタクルコネクター120を嵌合させたとき、カバーシェル104の係合凸部104bは、レセプタクルシェル124の係合凹部124eと係合する。
 なお、カバーシェル104は、プラグインシュレーター103と同様に、合成樹脂等の絶縁材料で形成され、プラグコネクター100のハウジングを形成してもよい。
 プラグコネクター100において、2つの信号線接点部101aの間には、グランド電位となるグランド接点部102aが配置されており、信号線接点部101a間が遮へいされている。また、2つの信号線結線部101bの間には、第2プラグコンタクト102の結線間遮へい板21A、21Bが配置されており、信号線結線部101b間が遮へいされている。さらに、2つの信号線中継部101cの間には、第2プラグコンタクト102の中間遮へい板22A、22Bが配置されており、信号線中継部101c間が遮へいされている。これにより、伝送線路におけるEMS特性(例えば、特性インピーダンス、インサーションロス、リターンロス、クロストーク等)の向上を図ることができ、良好な伝送品質を確保することができる。
 特に、第2プラグコンタクト102において、結線間遮へい板21A、21B及び中間遮へい板22A、22BがXZ面に拡がるように立体的に形成されているので、第1プラグコンタクト101の信号線結線部101b間及び信号線中継部101c間が確実に遮へいされる。
 また、結線間遮へい板21A、21B及び中間遮へい板22A、22Bがそれぞれ2枚設けられ、第1プラグコンタクト101に対して均等なグランド構造となっていることで、2つの信号伝送線路における伝送品質が安定する。具体的には、結線間遮蔽板21A、21B及び中間遮へい板22A、22Bは、それぞれ、第1中継基部102d及び第2中継基部102eの幅方向両端部に曲げ加工により形成されるので、曲げ位置の設定により第1プラグコンタクト101との距離を容易に調整することができ、インピーダンスコントロールも容易となる。
 図6は、プラグコネクター100に嵌合されるZ方向+側(以下、「嵌合側」と称する)から見たレセプタクルコネクター120の分解斜視図である。
 図6に示すように、レセプタクルコネクター120は、第1レセプタクルコンタクト121、第2レセプタクルコンタクト122、レセプタクルインシュレーター123及びレセプタクルシェル124を備える。
 第1レセプタクルコンタクト121、第2レセプタクルコンタクト122及びレセプタクルシェル124は、金属(例えば、銅合金)等の導電材料で形成される。レセプタクルインシュレーター123は、合成樹脂(例えば、液晶ポリマー)等の絶縁材料で形成される。
 第1レセプタクルコンタクト121及び第2レセプタクルコンタクト122は、同様の形状を有し、レセプタクルインシュレーター123の嵌合凹部123aにY方向に並んで配置される。
 第1レセプタクルコンタクト121は、信号線接点部121a及び信号線表面実装部121bを有する。第2レセプタクルコンタクト122は、グランド接点部122a及びグランド表面実装部122bを有する。
 信号線接点部121a及びグランド接点部122aは、それぞれ、プラグコネクター100とレセプタクルコネクター120を嵌合させたときに、プラグコネクター100の信号線接点部101a及びグランド接点部102aと接触し、電気的に接続される。具体的には、信号線接点部121a及びグランド接点部122aは、それぞれ、Y方向から見てU字形状に湾曲して形成され、自由端である先端部に、対向する面に対して付勢力を発揮するバネ片(符号略)を有している。
 信号線表面実装部121b及びグランド表面実装部122bは、それぞれ、レセプタクルシェル124のX方向+側の側壁124cの下部から引き出され、例えば、はんだ付けにより拡張カードB11の信号パターンP1及びグランドパターンP2と接続される。
 レセプタクルシェル124は、拡張カードB11のグランドパターンP2に接続される枠体であり、Z方向から見た平面視においてレセプタクルインシュレーター123の外縁に対応する矩形形状を有する。レセプタクルシェル124は、例えば、金属板の絞り加工により形成される。レセプタクルシェル124は、筒状の胴部124a及びフランジ部124bを有する。フランジ部124bは、胴部124aの3つの側壁(Y方向に対向する2つの側壁及びX方向-側に位置する1つの側壁)において、Z方向―側の端部に連設され、外側に張り出している。また、胴部124aにおいて、X方向+側に位置する側壁124cの下部には、第1レセプタクルコンタクト121及び第2レセプタクルコンタクト122が引き出される隙間Gが設けられている。
 フランジ部124bは、拡張カードB11のグランドパターンP2に接続されるグランド結線部である。フランジ部124bの形状は、グランドパターンP2の形状に対応する。フランジ部124bは、例えば、はんだ付けにより拡張カードB11のグランドパターンP2と接続される。
 また、レセプタクルシェル124の側壁124cにおいて、第2レセプタクルコンタクト122が引き出される部分に対応する部位には、第2レセプタクルコンタクト122を跨いで拡張カードB11のグランドパターンP2と接続される、シェル遮へい部124dが設けられている。シェル遮へい部124dを設けることにより、第1レセプタクルコンタクト121及び第2レセプタクルコンタクト122の表面実装部121b、122bの直上に位置する側壁124cも、最短距離でグランドに接続されることとなる。
 また、側壁124cは、シェル遮へい部124dの上方において、カバーシェル104のシェル接点部104aと接触する。したがって、レセプタクルシェル124のグランド電位が均一化され、伝送線路におけるEMS特性の向上を図ることができ、良好な伝送品質を確保することができる。
 レセプタクルインシュレーター123は、Z方向から見た平面視で矩形形状を有し、レセプタクルコネクター120のハウジングを形成する。レセプタクルインシュレーター123は、プラグインシュレーター103を嵌合可能となっている。
 レセプタクルインシュレーター123には、第1レセプタクルコンタクト121、第2レセプタクルコンタクト122及びレセプタクルシェル124が組み付けられる。第1レセプタクルコンタクト121及び第2レセプタクルコンタクト122は、例えば、インサート成形により、レセプタクルインシュレーター123と一体的に形成される。レセプタクルシェル124は、レセプタクルインシュレーター123の周縁部に嵌着される。
 図7A、図7Bは、実施の形態に係るコネクターセットの嵌合状態を示す斜視図である。図7Bは、第2プラグコンタクト102を通るX方向に沿う断面を示している。なお、図7Aでは、コンタクトの嵌合状態をわかりやすく示すために、プラグインシュレーター103、カバーシェル104及びレセプタクルインシュレーター123については省略している。
 図7A、図7Bに示すように、プラグコネクター100とレセプタクルコネクター120を嵌合させたとき、第1プラグコンタクト101の信号線接点部101aは、第1レセプタクルコンタクト121の信号線接点部121aに挿嵌され、電気的に接続される。また、第2プラグコンタクト102のグランド接点部102aは、第2レセプタクルコンタクト122のグランド接点部122aに挿嵌され、電気的に接続される。
 さらに、第2プラグコンタクト102のシェル接続部102gは、レセプタクルシェル124の胴部124aの外面(側壁124cに対向する側壁の外面)に当接する。また、カバーシェル104の係合凸部104bとレセプタクルシェル124の係合凹部124eが係合するとともに、カバーシェル104のシェル接点部104aが、レセプタクルシェル124の側壁124cの外面に当接する。第2プラグコンタクト102及びカバーシェル104によってレセプタクルコネクター120が挟持された状態となるので、嵌合状態が安定的に保持される。
 このように、第1の実施の形態に係るコネクターセット1は、以下の特徴事項を単独で、又は、適宜組み合わせて備えている。
 すなわち、コネクターセット1において、プラグコネクター100は、拡張カードB11(回路基板)に実装されたレセプタクルコネクター120(相手コネクター)と嵌合することにより、高周波信号の伝送に用いられる複数の同軸ケーブル10と拡張カードB11とを接続する電線対基板用のコネクターであって、複数の同軸ケーブル10のそれぞれの内部導体11に接続される複数の第1プラグコンタクト101(第1コンタクト)と、基準電位であるグランドに接続される第2プラグコンタクト102(第2コンタクト)と、を備える。そして、第2プラグコンタクト102は、複数の第1プラグコンタクト101の間に配置される遮へい部102fを有し、遮へい部102fは、隣接する第1プラグコンタクト101の信号線結線部101bの間に信号線結線部101bの対向方向(Y方向)と直交するように設けられた2つの結線間遮へい板21A、21Bを含む。
 コネクターセット1によれば、伝送線路におけるEMS特性(例えば、特性インピーダンス、インサーションロス、リターンロス、クロストーク等)の向上を図ることができ、良好な伝送品質を確保することができる。また、複数の同軸ケーブル10を一括して拡張カードB11や中継用FPC基板B21に接続することができる。したがって、通信機器の機器内配線に対する要求に対応でき、特に、高速伝送特性の向上を図ることができるとともに、同軸ケーブル10の接続作業性の向上及び接続対象である拡張カードB11や中継用FPC基板B21の小型化を図ることができる。
 また、プラグコネクター100において、2つの結線間遮へい板21A、21Bのそれぞれから、近接する前記第1プラグコンタクト101までの距離は、同じである。結線間遮へい板21A、21Bによって、第1プラグコンタクト101に対して均等なグランド構造が形成されるので、2つの信号伝送線路における伝送品質が安定する。
 また、プラグコネクター100において、遮へい部102fは、隣接する第1プラグコンタクト101の信号線中継部101cの間に信号線中継部101cの対向方向(Y方向)と直交するように設けられた2つの中間遮へい板22A、22Bを含む。これにより、伝送線路におけるEMS特性のさらなる向上を図ることができ、良好な伝送品質を確保することができる。
 また、プラグコネクター100において、2つの中間遮へい板22A、22Bのそれぞれから、近接する前記第1プラグコンタクト101までの距離は、同じである。中間遮へい板22A、22Bによって、第1プラグコンタクト101に対して均等なグランド構造が形成されるので、2つの信号伝送線路における伝送品質がさらに安定する。
 また、プラグコネクター100において、第2プラグコンタクト102(第2コンタクト)は、レセプタクルコネクター120(相手コネクター)のレセプタクルシェル124(相手シェル)に接続されるシェル接続部102gを有する。これにより、レセプタクルシェル124を介して、第2プラグコンタクト102を確実にグランドに接続することができる。
 また、プラグコネクター100において、シェル接続部102gは、結線間遮へい板21A、21Bと中間遮へい板22A、22Bとの間に設けられる。これにより、簡易な構造で、第2プラグコンタクト102をレセプタクルシェル124に接続することができる。
 また、プラグコネクター100において、第2プラグコンタクト102(第2コンタクト)は、複数の同軸ケーブル10の外部シールド層12に接続されるシールド結線部102bを有する。これにより、遮へい部102fとシールド結線部102bを一部材で設けることができ、部品構成の簡素化を図ることができる。
 また、プラグコネクター100において、第2プラグコンタクト102(第2コンタクト)は、シールド結線部102bに対してT字形状をなすように接続された第1中継基部102d、第2中継基部102e(中継基部)を有し、遮へい部102fは、第1中継基部102d、第2中継基部102eの幅方向における両端部に垂設されている。これにより、遮へい部102fを曲げ加工により容易に形成することができる。
 また、プラグコネクター100は、第1中継基部102d、第2中継基部102e(中継基部)と物理的に接触し、第2プラグコンタクト102(第2コンタクト)と電気的に接続されるカバーシェル104をさらに備える。これにより、プラグコネクター100のグランド構造がさらに強化される。
 また、プラグコネクター100において、カバーシェル104は、レセプタクルシェル124(相手シェル)に接続され、シェル接続部102gとともに、レセプタクルシェル124を挟持する。これにより、グランド構造が強化されるとともに、プラグコネクター100とレセプタクルコネクター120の嵌合状態を安定的に保持することができる。
[第2の実施の形態]
 図8は、本発明を適用した第2の実施の形態に係るコネクターセット2の外観斜視図である。図8では、コネクターセット2を分解した状態、すなわち、プラグコネクター200とレセプタクルコネクター220を嵌合する前の状態を示している。
 図8に示すように、コネクターセット2は、プラグコネクター200及びレセプタクルコネクター220を備える。プラグコネクター200は、同軸ケーブル10の一端に取り付けられ、コネクター付きケーブルとして用いられる。レセプタクルコネクター220は、拡張カードB11に実装される。
 第2の実施の形態に係るコネクターセット2は、6本の同軸ケーブル10が接続される点で、2本の同軸ケーブル10が接続される第1の実施の形態のコネクターセット1と異なる。プラグコネクター200及びレセプタクルコネクター220の主要構成は、第1の実施の形態のプラグコネクター100及びレセプタクルコネクター120とほぼ同様であるので、説明を省略又は簡略化する。
 コネクターセット2は、プラグコネクター200とレセプタクルコネクター220との嵌合により、同軸ケーブル10と拡張カードB11とを電気的に接続する。具体的には、同軸ケーブル10の内部導体11は、プラグコネクター200の第1プラグコンタクト201と、レセプタクルコネクター220の第1レセプタクルコンタクト221とを介して、拡張カードB11の信号パターンP1と電気的に接続される(図12参照)。また、同軸ケーブル10の外部シールド層12は、プラグコネクター200の第2プラグコンタクト202と、レセプタクルコネクター220の第2レセプタクルコンタクト222及びレセプタクルシェル224とを介して、拡張カードB11のグランドパターンP2に接続される(図12参照)。
 以下に、プラグコネクター200及びレセプタクルコネクター220の具体的な構成について説明する。
 図9は、Z方向+側から見たプラグコネクター200の分解斜視図であり、図10は、反対側のZ方向-側から見たプラグコネクター200の分解斜視図である。
 図9及び図10に示すように、プラグコネクター200は、第1プラグコンタクト201、第2プラグコンタクト202、プラグインシュレーター203及びカバーシェル204等を備える。
 6つの第1プラグコンタクト201は、同様の構成を有し、それぞれ、信号線接点部201a、信号線結線部201b及び信号線中継部201cを有する。6つの第1プラグコンタクト201は、それぞれX方向に延在し、ピッチ方向であるY方向に並んで配置される。第1プラグコンタクト201の構造及び機能は、第1の実施の形態の第1プラグコンタクト101と同様である。
 第2プラグコンタクト202は、5つのグランドコンタクト部202A~202Eを有する。グランドコンタクト部202A~202Eは、それぞれ、グランド接点部202a、シールド結線部202b、グランド中継部202cを有する。また、グランド中継部20cは、第1中継基部202d、第2中継基部202e、遮へい部202f及びシェル接続部202gを有する。また、遮へい部202fは、結線間遮へい板23A、23B及び中間遮へい板24A、24Bを含む。
 グランドコンタクト部202A~202Eのシールド結線部202bは、互いに連結されており、Y方向の延在する板形状を呈している。グランドコンタクト部202A~202Eの構造及び機能は、第1の実施の形態の第2プラグコンタクト102とほぼ同様である。
 第2プラグコンタクト202は、グランドコンタクト部202A~202Eのグランド接点部202a及びグランド中継部202cが隣り合う2つの第1プラグコンタクト201の間に位置するように配置される。つまり、2つの第1プラグコンタクト201は、第2プラグコンタクト202のグランドコンタクト部202A~202Eに関して線対称な配置となっている。
 グランド接点部202aは、第1プラグコンタクト201の信号線接点部201a間に配置され、信号線接点部201a間を遮へいする。グランド接点部202aは、プラグコネクター200とレセプタクルコネクター220を嵌合させたときに、レセプタクルコネクター220の第2レセプタクルコンタクト222(図11参照)と接触し、電気的に接続される。
 シールド結線部202bは、グランドバー205とともに、同軸ケーブル10の外部シールド層12と電気的に接続される。シールド結線部202b及びグランドバー205は、先端部の段剥ぎ加工により露出した6本の同軸ケーブル10の外部シールド層12を一括してZ方向に挟み込み、例えば、はんだ付け、溶接、又は圧着等の機械的な接合方法により接続される。本実施の形態では、外部シールド層12にシールド結線部202b及びグランドバー205を接合した後、強度確保のために、アウターモールドにより絶縁材料からなるケーブル保持体206を形成して、外部シールド層12、シールド結線部202b及びグランドバー205が一体化されている。
 第1プラグコンタクト201及び第2プラグコンタクト202は、それぞれ離間した状態でプラグインシュレーター203に組み付けられる。
 プラグコネクター200において、隣り合う2つの信号線接点部201aの間には、グランド電位となるグランド接点部202aが配置されており、信号線接点部201a間が遮へいされている。また、隣り合う2つの信号線結線部201bの間には、第2プラグコンタクト202の結線間遮へい板23A、23Bが配置されており、信号線結線部201b間が遮へいされている。さらに、隣り合う2つの信号線中継部201cの間には、第2プラグコンタクト202の中間遮へい板24A、24Bが配置されており、信号線中継部201c間が遮へいされている。これにより、伝送線路におけるEMS特性(例えば、特性インピーダンス、インサーションロス、リターンロス、クロストーク等)の向上を図ることができ、良好な伝送品質を確保することができる。
 特に、第2プラグコンタクト202において、結線間遮へい板23A、23B及び中間遮へい板24A、24BがXZ面に拡がるように立体的に形成されているので、第1プラグコンタクト201の信号線結線部201b間及び信号線中継部201c間が確実に遮へいされる。
 また、結線間遮へい板23A、23B及び中間遮へい板24A、24Bがそれぞれ2枚設けられ、第1プラグコンタクト201に対して均等なグランド構造となっていることで、隣り合う2つの信号伝送線路における伝送品質が安定する。具体的には、結線間遮蔽板23A、23B及び中間遮へい板24A、24Bは、それぞれ、第1中継基部202d及び第2中継基部202eの幅方向両端部に曲げ加工により形成されるので、曲げ位置の設定により第1プラグコンタクト201との距離を容易に調整することができ、インピーダンスコントロールも容易となる。
 図11は、プラグコネクター200に嵌合されるZ方向+側(以下、「嵌合側」と称する)から見たレセプタクルコネクター220の分解斜視図である。
 図11に示すように、レセプタクルコネクター220は、第1レセプタクルコンタクト221、第2レセプタクルコンタクト222、レセプタクルインシュレーター223及びレセプタクルシェル224を備える。
 6つの第1レセプタクルコンタクト221及び5つの第2レセプタクルコンタクト222は、同様の形状を有し、レセプタクルインシュレーター223の嵌合凹部(符号略)にY方向に並んで交互に配置される。
 第1レセプタクルコンタクト221は、信号線接点部221a及び信号線表面実装部221bを有する。第2レセプタクルコンタクト222は、グランド接点部222a及びグランド表面実装部222bを有する。第1レセプタクルコンタクト221及び第2レセプタクルコンタクト222の構造及び機能は、第1の実施の形態の第1レセプタクルコンタクト121及び第2レセプタクルコンタクト122と同様である。
 第1レセプタクルコンタクト221及び第2レセプタクルコンタクト222は、それぞれ離間した状態でレセプタクルインシュレーター223に組み付けられる。
 図12は、第2の実施の形態に係るコネクターセット2の嵌合状態を示す斜視図である。なお、図12では、コンタクトの嵌合状態をわかりやすく示すために、プラグインシュレーター203、カバーシェル204及びレセプタクルインシュレーター223については省略し、Y方向+側の一部を拡大して示している。
 図12に示すように、プラグコネクター200とレセプタクルコネクター220を嵌合させたとき、第1プラグコンタクト201の信号線接点部201aは、第1レセプタクルコンタクト221の信号線接点部221aに挿嵌され、電気的に接続される。また、第2プラグコンタクト202のグランド接点部202aは、第2レセプタクルコンタクト222のグランド接点部222aに挿嵌され、電気的に接続される。
 さらに、第2プラグコンタクト202のシェル接続部202gは、レセプタクルシェル224の胴部の外面に当接する。レセプタクルコネクター220は、第2プラグコンタクト202及びカバーシェル204によって挟持される。これにより、コネクターセット2の嵌合状態が安定的に保持される。
 このように、第2の実施の形態に係るコネクターセット2は、以下の特徴事項を単独で、又は、適宜組み合わせて備えている。
 すなわち、コネクターセット2において、プラグコネクター200は、拡張カードB11(回路基板)に実装されたレセプタクルコネクター220(相手コネクター)と嵌合することにより、高周波信号の伝送に用いられる複数の同軸ケーブル10と拡張カードB11とを接続する電線対基板用のコネクターであって、複数の同軸ケーブル10のそれぞれの内部導体11に接続される6つの第1プラグコンタクト201(第1コンタクト)と、基準電位であるグランドに接続される第2プラグコンタクト202(第2コンタクト)と、を備える。そして、第2プラグコンタクト202は、複数の第1プラグコンタクト201の間に配置される遮へい部202fを有し、遮へい部202fは、隣接する第1プラグコンタクト201の信号線結線部201bの間に信号線結線部201bの対向方向(Y方向)と直交するように設けられた2つの結線間遮へい板23A、23Bを含む。
 コネクターセット2によれば、伝送線路におけるEMS特性(例えば、特性インピーダンス、インサーションロス、リターンロス、クロストーク等)の向上を図ることができ、良好な伝送品質を確保することができる。また、複数の同軸ケーブル10を一括して拡張カードB11や中継用FPC基板B21に接続することができる。したがって、通信機器の機器内配線に対する要求に対応でき、特に、高速伝送特性の向上を図ることができるとともに、同軸ケーブル10の接続作業性の向上及び接続対象である拡張カードB11や中継用FPC基板B21の小型化を図ることができる。
 また、プラグコネクター200において、2つの結線間遮へい板23A、23Bのそれぞれから、近接する前記第1プラグコンタクト201までの距離は、同じである。結線間遮へい板23A、23Bによって、第1プラグコンタクト201に対して均等なグランド構造が形成されるので、隣り合う2つの信号伝送線路における伝送品質が安定する。
 また、プラグコネクター200において、遮へい部202fは、隣接する第1プラグコンタクト201の信号線中継部201cの間に信号線中継部201cの対向方向(Y方向)と直交するように設けられた2つの中間遮へい板24A、24Bを含む。これにより、伝送線路におけるEMS特性のさらなる向上を図ることができ、良好な伝送品質を確保することができる。
 また、プラグコネクター200において、2つの中間遮へい板24A、24Bのそれぞれから、近接する前記第1プラグコンタクト201までの距離は、同じである。中間遮へい板24A、24Bによって、第1プラグコンタクト201に対して均等なグランド構造が形成されるので、隣り合う2つの信号伝送線路における伝送品質がさらに安定する。
 また、プラグコネクター200において、第2プラグコンタクト202(第2コンタクト)は、レセプタクルコネクター220(相手コネクター)のレセプタクルシェル224(相手シェル)に接続されるシェル接続部202gを有する。これにより、レセプタクルシェル224を介して、第2プラグコンタクト202を確実にグランドに接続することができる。
 また、プラグコネクター200において、シェル接続部202gは、結線間遮へい板23A、23Bと中間遮へい板24A、24Bとの間に設けられる。これにより、簡易な構造で、第2プラグコンタクト202をレセプタクルシェル224に接続することができる。
 また、プラグコネクター200において、第2プラグコンタクト202(第2コンタクト)は、複数の同軸ケーブル10の外部シールド層12に接続されるシールド結線部202bを有する。これにより、遮へい部202fとシールド結線部202bを一部材で設けることができ、部品構成の簡素化を図ることができる。
 また、プラグコネクター200において、第2プラグコンタクト202のグランドコンタクト部202A~202E(第2コンタクト)は、シールド結線部202bに対してT字形状をなすように接続された第1中継基部202d、第2中継基部202e(中継基部)を有し、遮へい部202fは、第1中継基部202d、第2中継基部202eの幅方向における両端部に垂設されている。これにより、遮へい部202fを曲げ加工により容易に形成することができる。
 また、プラグコネクター200は、第1中継基部202d、第2中継基部202e(中継基部)と物理的に接触し、第2プラグコンタクト202(第2コンタクト)と電気的に接続されるカバーシェル204をさらに備える。これにより、プラグコネクター200のグランド構造がさらに強化される。
 また、プラグコネクター200において、カバーシェル204は、レセプタクルシェル224(相手シェル)に接続され、シェル接続部202gとともに、レセプタクルシェル224を挟持する。これにより、グランド構造が強化されるとともに、プラグコネクター200とレセプタクルコネクター220の嵌合状態を安定的に保持することができる。
 以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づいて具体的に説明したが、本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で変更可能である。
 例えば、プラグコネクター100、200及びレセプタクルコネクター120、220の細部の構造は、実施の形態で説明した例に限定されず、適宜変更可能である。また、同軸ケーブル10の本数についても、適宜変更可能である。例えば、コネクターセット1は、M.2準拠の拡張カードB11に搭載される同軸ケーブルの全部(例えば、6本又は8本)を、一括して接続できる構成を有していてもよい。
 図13A、図13Bは、レセプタクルコネクターの変形例を示す斜視図である。図13Aに示すレセプタクルコネクター120Aでは、レセプタクルシェル125のシェル遮へい部125dは、側壁125cの下端部に連設して外側に引き出され、屈曲したU字形状に形成されている。また、図13Bに示すレセプタクルコネクター120Bでは、レセプタクルシェル126のシェル遮へい部126dは、側壁126cの下端部に連設して外側に引き出され、板形状に形成されている。このように、レセプタクルコネクター120A、120Bにおけるレセプタクルシェル125、126のシェル遮へい部125d、126dの構造を改良して、EMS特性をさらに改善することができる。
 また、レセプタクルコネクターは、図14に示す構造を有していてもよい。すなわち、図14に示すレセプタクルコネクター120Cでは、レセプタクルシェル127のフランジ部127b及びシェル遮へい部127dが、胴部127aの下端部に曲げ加工により形成されている。この場合、絞り加工に比較して加工工程が格段に容易になるので、量産性が向上する。
 実施の形態では、ケーブル側の第1コネクターをプラグコネクター、基板側の第2コネクターをレセプタクルコネクターで構成した例について説明したが、本発明は、ケーブル側の第1コネクターをレセプタクルコネクター、基板側の第2コネクターをプラグコネクターで構成したコネクターセット3においても適用することができる(図15A等参照)。
 図15A、図15Bは、コネクターセット3の斜視図である。図15A、図15Bでは、ケーブル側コネクター300のカバーやインシュレーター等を省略して示している。図16A、図16Bは、コネクターセット3の断面図である。図16Aは、信号コンタクト301、321の接続部分を示し、図16Bは、グランドコンタクト302、322の接続部分を示す。
 図15A等に示すように、ケーブル側コネクター300の信号コンタクト301(第1コンタクト)の凹型の信号線接点部301aに、基板側コネクター320の信号コンタクト321(第1相手コンタクト)の凸型の信号線接点部321aが嵌め込まれる。また、ケーブル側コネクター300のグランドコンタクト302(第2コンタクト)の凹型のグランド接点部302aに、基板側コネクター320のグランドコンタクト322(第2相手コンタクト)の凸型の信号線接点部322aが嵌め込まれる。
 今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 2021年10月6日出願の特願2021-164921の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 1 コネクターセット
 10  同軸ケーブル
 11 内部導体
 12 外部シールド層
 21A、21B 結線間遮へい板
 22A、22B 中間遮へい板
 100 プラグコネクター(コネクター)
 101 第1プラグコンタクト(第1コンタクト)
 101a 信号線接点部
 101b 信号線結線部
 101c 信号線中継部
 102 第2プラグコンタクト(第2コンタクト)
 102a グランド接点部
 102b シールド結線部
 102c グランド中継部
 102d 第1中継基部
 102e 第2中継基部
 102f 遮へい部
 102g シェル接続部
 102h カバー接続部
 103 プラグインシュレーター
 104 カバーシェル
 120 レセプタクルコネクター(相手コネクター)
 121 第1レセプタクルコンタクト
 122 第2レセプタクルコンタクト
 123 レセプタクルインシュレーター
 124 レセプタクルシェル

Claims (13)

  1.  回路基板に実装された相手コネクターと嵌合することにより、高周波信号の伝送に用いられる複数の同軸ケーブルと前記回路基板とを接続する電線対基板用のコネクターであって、
     複数の前記同軸ケーブルのそれぞれの内部導体に接続される複数の第1コンタクトと、
     基準電位であるグランドに接続される第2コンタクトと、を備え、
     前記第2コンタクトは、複数の前記第1コンタクトの間に配置される遮へい部を有し、
     前記遮へい部は、隣接する前記第1コンタクトの信号線結線部の間に前記信号線結線部の対向方向と直交するように設けられた2つの結線間遮へい板を含む、
     コネクター。
  2.  2つの前記結線間遮へい板のそれぞれから、近接する前記第1コンタクトまでの距離は、同じである、
     請求項1に記載のコネクター。
  3.  前記遮へい部は、隣接する前記第1コンタクトの信号線中継部の間に前記信号線中継部の対向方向と直交するように設けられた2つの中間遮へい板を含む、
     請求項1又は2に記載のコネクター。
  4.  2つの前記中間遮へい板のそれぞれから、近接する前記第1コンタクトまでの距離は、同じである、
     請求項3に記載のコネクター。
  5.  前記第2コンタクトは、前記相手コネクターの相手シェルに接続されるシェル接続部を有する、
     請求項3又は4に記載のコネクター。
  6.  前記シェル接続部は、前記結線間遮へい板と前記中間遮へい板との間に設けられる、
     請求項5に記載のコネクター。
  7.  前記第2コンタクトは、複数の前記同軸ケーブルの外部シールド層に接続されるシールド結線部を有する、
     請求項6に記載のコネクター。
  8.  前記第2コンタクトは、前記シールド結線部に対してT字形状をなすように接続された中継基部を有し、
     前記遮へい部は、前記中継基部の幅方向における両端部に垂設されている、
     請求項7に記載のコネクター。
  9.  前記中継基部と物理的に接触し、前記第2コンタクトと電気的に接続されるカバーシェルをさらに備える、
     請求項8に記載のコネクター。
  10.  前記カバーシェルは、前記相手シェルに接続され、前記シェル接続部とともに、前記相手シェルを挟持する、
     請求項9に記載のコネクター。
  11.  請求項1から10のいずれか一項に記載のコネクターからなるプラグコネクターと、
     前記相手コネクターからなるレセプタクルコネクターと、
     を備えるコネクターセット。
  12.  前記レセプタクルコネクターは、
     複数の前記第1コンタクトのそれぞれと物理的かつ電気的に接続される複数の第1相手コンタクトと、
     前記第2コンタクトと物理的かつ電気的に接続される相手シェルと、を備え、
     前記相手シェルは、隣接する前記第1相手コンタクトの表面実装部の間に前記表面実装部の対向方向と直交するように設けられたシェル遮へい部を有する、
     請求項11に記載のコネクターセット。
  13.  請求項1から10のいずれか一項に記載のコネクターと、
     前記コネクターに結線される前記同軸ケーブルと、
     を備えるコネクター付きケーブル。
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