WO2023243333A1 - ケーブル組立構造体及びコネクタ - Google Patents

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WO2023243333A1
WO2023243333A1 PCT/JP2023/019207 JP2023019207W WO2023243333A1 WO 2023243333 A1 WO2023243333 A1 WO 2023243333A1 JP 2023019207 W JP2023019207 W JP 2023019207W WO 2023243333 A1 WO2023243333 A1 WO 2023243333A1
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cable assembly
ground
cable
connector
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PCT/JP2023/019207
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English (en)
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貴司 舛永
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I-Pex株式会社
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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]
    • H01R13/6591Specific features or arrangements of connection of shield to conductive members
    • H01R13/6592Specific features or arrangements of connection of shield to conductive members the conductive member being a shielded cable
    • H01R13/6593Specific features or arrangements of connection of shield to conductive members the conductive member being a shielded cable the shield being composed of different pieces
    • 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
    • H01R24/60Contacts spaced along planar side wall transverse to longitudinal axis of engagement
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R9/00Structural associations of a plurality of mutually-insulated electrical connecting elements, e.g. terminal strips or terminal blocks; Terminals or binding posts mounted upon a base or in a case; Bases therefor
    • H01R9/03Connectors arranged to contact a plurality of the conductors of a multiconductor cable, e.g. tapping connections
    • H01R9/05Connectors arranged to contact a plurality of the conductors of a multiconductor cable, e.g. tapping connections for coaxial cables

Definitions

  • the present invention relates to a cable assembly structure and a connector.
  • Patent Document 1 discloses a connector including a multipolar coaxial cable connector assembly in which coaxial cable assemblies assembled by arranging coaxial cables in a row are stacked in two stages.
  • the outer periphery of the connector disclosed in Patent Document 1 is surrounded by a shell that is an electromagnetic wave shielding member, but as shown in FIG. 1 of Patent Document 1, for example, the second conductive shell 45 and the coaxial cable 2 Since there is a gap between them, there is a concern that electromagnetic waves may leak or mix through the gap.
  • the present invention was made under the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a cable assembly structure and a connector that can suppress leakage or mixing of electromagnetic waves.
  • a cable assembly structure includes: A cable assembly structure comprising a conductive contact and a conductive cover member disposed around the contact and constituting a part of a connector mating with a mating connector, A plurality of cables are arranged in a line with the tip portions of exposed core wires in contact with the contacts aligned, and the cables are held between a portion electrically connected to the cover member and an exposed outer conductor of the cables.
  • the cable assembly is stacked in a plurality of stages in a direction perpendicular to the direction of extension and the direction in which the cables are arranged, with the extension directions of the cables aligned and the mating connectors visible from the tip ends of each. and is incorporated into the connector that fits with the mating connector in the stacking direction, Of the plurality of stages of cable assemblies, in the first stage of the first cable assembly near the mating connector, the first ground member as the pair of ground members is located at the first stage of the gap between the cable and the cover member.
  • the second ground member as the pair of ground members is located in the second part of the gap between the cable and the cover member. and a third position closer to the distal end than the second position.
  • the second cable assembly includes: As the second ground member, a first member that holds the cable at the second position; and a second member that holds the cable at the third position. It may also be a thing.
  • the first ground member and the first member are electrically connected by solder; It may also be a thing.
  • the first ground member and the first member are electrically connected via the cover member; It may also be a thing.
  • the second ground member is comprising a member extending from the second position to the third position; It may also be a thing.
  • the first ground member and the second ground member are electrically connected by solder; It may also be a thing.
  • the first ground member and the second ground member are electrically connected via the cover member; It may also be a thing.
  • the connector according to the second aspect of the present invention is A cable assembly structure according to the first aspect is provided.
  • leakage or mixing of electromagnetic waves can be suppressed.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the external appearance of a first cable assembly and a second cable assembly in Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 3 is a perspective view showing the appearance of the connector pair before fitting.
  • FIG. 3 is a perspective view showing the appearance of the plug connector.
  • FIG. 3 is a perspective view showing the appearance of the connector pair after fitting.
  • 4B is a plan view of the connector pair of FIG. 4A;
  • FIG. FIG. 4B is a sectional view taken along the line VA-VA in FIG. 4B.
  • FIG. 4B is a sectional view taken along the line VB-VB in FIG. 4B.
  • EMI Electro Magnetic Interference
  • FIG. 4B is a sectional view corresponding to the VA-VA line sectional view of FIG. 4B of the connector pair in Embodiment 2 of the present invention.
  • 4B is a cross-sectional view corresponding to the VB-VB line cross-sectional view of FIG. 4B.
  • FIG. It is a figure which shows another example of a cable assembly structure.
  • Embodiment 1 of the present invention will be described.
  • a cable assembly structure 10 including a first cable assembly 1 and a second cable assembly 2 will be described.
  • a plug connector 20 including the cable assembly structure 10 and a receptacle connector 30 will be described.
  • a connector pair 50 including a plug connector 20 and a receptacle connector 30 will be described.
  • the cable assembly structure 10 provides a structure that suppresses leakage or mixing of electromagnetic waves between the inside and outside of the connector pair 50.
  • the first cable assembly 1 includes a plurality of coaxial cables 3 and a pair of first ground bars 4A and 4B as first ground members.
  • first ground bars 4A and 4B as first ground members.
  • FIG. 1 only a part of the coaxial cable 3 near one end is shown, and illustration of other parts is omitted.
  • the plurality of coaxial cables 3 are, for example, cables of the same diameter and type.
  • the plurality of coaxial cables 3 are arranged in a line with the same orientation.
  • the direction in which the coaxial cables 3 extend is defined as the X-axis direction
  • the direction in which the coaxial cables 3 are arranged is defined as the Y-axis direction
  • a direction perpendicular to both the extension direction and the arrangement direction is defined as the Z-axis direction.
  • the coaxial cable 3 includes a core wire 3a extending in the extending direction, a dielectric material 3b covering the outer circumferential surface extending in the extending direction of the core wire 3a, and an outer circumferential surface extending in the extending direction of the dielectric material 3b. It is composed of an outer conductor 3c that covers the outer conductor 3c, and an outer sheath 3d that covers the outer circumferential surface extending in the extending direction of the outer conductor 3c.
  • the outer conductor 3c is grounded as described later, and the core wire 3a and the outer conductor 3c are insulated by a dielectric 3b.
  • the voltage level of the signal transmitted in the coaxial cable 3 is determined by the potential difference between the core wire 3a and the outer conductor 3c.
  • the radial periphery of the core wire 3a is covered with an outer conductor 3c with a dielectric 3b in between. Therefore, the external conductor 3c can reduce the level of electromagnetic wave mixing and leakage between the core wire 3a and the outside world.
  • Two coaxial cables 3 form a set.
  • One set of coaxial cables 3 transmits differential signals.
  • a plurality of coaxial cables 3, specifically eight sets, are arranged.
  • the coaxial cables 3 of each set are spaced apart by about one cable.
  • the potential difference between the core wires 3a of one set of coaxial cables 3 becomes the voltage level of the differential signal to be transmitted.
  • the exposed core wire 3a has the same length for each coaxial cable 3, and is long enough to be soldered to a signal contact 22 of a plug connector 20, which will be described later.
  • the length of the exposed external conductor 3c in the extending direction is the same for each coaxial cable 3, and is equal to or larger than the width of first ground bars 4A, 4B in the X-axis direction, which will be described later.
  • the plurality of coaxial cables 3 are arranged in the arrangement direction with the exposed core wires 3a, dielectrics 3b, and outer conductors 3c aligned in the extending direction.
  • the first ground bars 4A and 4B are rectangular and flat members made of a conductive material (for example, metal) and extending in the direction in which the coaxial cables 3 are arranged.
  • the first ground bars 4A, 4B do not necessarily have to be rectangular.
  • the first ground bars 4A, 4B only need to extend in the arrangement direction of the coaxial cables 3 and contact the outer conductors 3c of all the coaxial cables 3.
  • the first ground bar 4A has the arrangement direction of the coaxial cable 3 as the longitudinal direction, and the exposed surface of the plurality of external conductors 3c and the +Z side (with the X axis as a reference, the positive side of the Z axis: upward) in the thickness direction of the first ground bar 4A. ) are placed in contact with each other.
  • the first ground bar 4B has its longitudinal direction in the arrangement direction of the coaxial cables 3, and is attached to the -Z side (the negative side of the Z axis with the X axis as a reference) on the exposed surface of the plurality of external conductors 3c in the plate thickness direction. placed in contact with each other from below).
  • the length of the first ground bars 4A, 4B in the arrangement direction is longer than the length of the plurality of coaxial cables 3 in the arrangement direction.
  • first position P1 The position where the first ground bars 4A, 4B sandwich the outer conductor 3c, and the position in the extending direction, is referred to as a first position P1.
  • the first ground bar 4A includes a flat plate portion 4a that contacts the external conductor 3c, and a conductive ground connection portion 4b that partitions between the core wires 3a exposed in the adjacent coaxial cables 3.
  • the ground connection portion 4b extends along the direction in which the exposed core wire 3a extends.
  • the ground connection part 4b connects the adjacent coaxial cable 3 from the outer edge of the flat plate part 4a closer to one end of the coaxial cable 3 (one end located on the negative side of the X axis with reference to the center in the extending direction of the coaxial cable 3). It extends between the exposed core wires 3a, and after the first ground bars 4A, 4B are bent in opposing directions, it further extends along the extending direction of the core wires 3a of the coaxial cable 3.
  • the first ground bar 4B is a flat member that comes into contact with the external conductor 3c.
  • the gap formed between the flat plate portion 4a of the first ground bar 4A and the first ground bar 4B is filled with solder. As a result, solder portions 4c are formed.
  • the second cable assembly 2 includes a plurality of coaxial cables 3, a pair of conductive second ground bars 5A and 5B as second ground members, and a pair of conductive second ground bars 5A and 5B as second ground members. second ground bars 6A, 6B.
  • the plurality of coaxial cables 3 have the same diameter and the same type. In the first embodiment, the plurality of coaxial cables 3 have the same diameter and the same type as the coaxial cables 3 of the first cable assembly 1, but the present invention is not limited thereto.
  • the coaxial cables 3 are arranged in the same direction as the coaxial cables 3 of the first cable assembly 1, and are arranged so that their extending directions match. Furthermore, in the second cable assembly 2, the coaxial cables 3 are arranged so as to match the arrangement direction of the coaxial cables 3 in the first cable assembly 1, with the exposed ends of the core wires 3a aligned. There is.
  • first cable assembly 1 there is one part where the outer conductor 3c is exposed, but in the second cable assembly 2, there are two parts where the outer conductor 3c is exposed.
  • a position closer to the proximal end in the extending direction of the coaxial cable 3 (the end located on the positive side of the X axis with reference to the center in the extending direction of the coaxial cable 3) is defined as a second position P2
  • a position closer to the end located on the negative side of the X axis is defined as a third position P3.
  • the second ground bars 5A and 5B sandwich the coaxial cable 3 at the second position P2.
  • the second ground bars 6A, 6B sandwich the coaxial cable 3 at the third position P3. Note that the second ground bar 6A is provided with a ground connection portion 4b like the first ground bar 4A, but the second ground bar 5A is not provided with a ground connection portion 4b.
  • the first cable assembly 1 and the second cable assembly 2 are arranged in such a manner that the coaxial cables 3 of each coaxial cable 3 are aligned in the extending direction, and the mating connectors, that is, the receptacle connectors 30 are visible from the respective tips, in the extending direction and the arrangement direction. They are stacked in multiple stages in a direction perpendicular to (Z-axis direction). Therefore, the Z-axis direction is also referred to as the stacking direction, meaning the direction in which the layers are stacked.
  • a state in which the receptacle connector 30 is visible from the tip is a state in which the tip of the cable assembly located above in the stacking direction is further in the extending direction than the tip of the cable assembly located below (for example, This refers to a state in which the tip of the cable assembly located upward in the stacking direction exhibits a small value on the , does not need to be exposed on the lower surface of the plug connector 20 facing the receptacle connector 30.
  • the parts where the core wires 3a of the coaxial cables 3 of the first cable assembly 1 and the second cable assembly 2 are exposed do not overlap, and the tip of the second cable assembly 2 in the second stage is It is sufficient that the first cable assembly 1 of the tier is extended further than the tip of the first cable assembly 1 in the extending direction (see FIGS. 5A and 5B).
  • the first cable assembly 1 and the second cable assembly 2 are stacked so that the first position P1 and the second position P2 coincide with each other in the extending direction.
  • the second ground bar 5B and the first ground bar 4A are arranged at opposing positions (see FIG. 1).
  • first ground bar 4A and the second ground bar 5B are electrically connected to each other by solder. Further, the first ground bar 4A and the second ground bar 5B are electrically connected via a shell 24 serving as a cover member of the plug connector 20 (see FIGS. 5A and 5B).
  • the cable assembly structure 10 is formed by this lamination.
  • the first cable assembly 1 and the second cable assembly 2 are assembled into a plug connector 20, as shown in FIG.
  • the length in the arrangement direction of the plug connector 20 and the receptacle connector 30 can be shortened, and as a result, , the mounting area of the connector pair 50 can be reduced.
  • the first cable assembly 1 and the second cable assembly 2 have the same number of coaxial cables 3, but they do not need to be the same. Further, although the coaxial cables 3 are placed at the same position in the Y-axis direction, they may be shifted by a half pitch, for example.
  • the connector pair 50 includes a plug connector 20 and a receptacle connector 30.
  • the cable assembly structure 10 is mounted on a plug connector 20 as a connector, and the receptacle connector 30 is mounted on a substrate 7.
  • the receptacle connector 30 is provided with an insertion port 30a that opens in the + direction of the Z-axis.
  • the insertion port 30a is a rectangular frame-shaped recess.
  • the plug connector 20 is provided with an insertion portion 20a that protrudes in the negative direction of the Z-axis.
  • the insertion portion 20a is a rectangular frame-shaped convex portion.
  • the plug connector 20 and the receptacle connector 30 are fitted in the Z-axis direction, the coaxial cable 3 and the board 7 of the cable assembly structure 10 mounted on the plug connector 20 are connected to each other.
  • the circuit is electrically connected.
  • the plug connector 20 and the receptacle connector 30 are fitted in the direction in which the first cable assembly 1 and the second cable assembly 2 are stacked, that is, the Z-axis direction.
  • the plug connector 20 will be explained. As shown in FIGS. 5A and 5B, the plug connector 20 includes the above-mentioned cable assembly structure 10, a housing 21 made of an insulating member, a signal contact 22 as a conductive contact, and a conductive contact.
  • the receptacle connector 30 includes a conductive ground contact 23 as a contact point, a conductive shell 24 as a cover member, and a locking portion 25 that maintains the fitted state with the receptacle connector 30.
  • the housing 21 is a case of the plug connector 20 made of, for example, insulating resin.
  • a signal contact 22 and a ground contact 23 are assembled into this housing 21 by press fitting or insert molding.
  • the signal contacts 22 and the ground contacts 23 are arranged in the direction in which the coaxial cables 3 are arranged.
  • the arrangement of the signal contacts 22 and the ground contacts 23 is such that a first row is connected to the core wire 3a of the coaxial cable 3 of the first cable assembly 1, and a second row is connected to the core wire 3a of the coaxial cable 3 of the second cable assembly 2. It is formed from two columns.
  • the signal contacts 22 are arranged so as to contact the core wire 3a of the coaxial cable 3 in the first cable assembly 1 (see FIG. 5A).
  • the ground contact 23 is arranged so as to be in contact with the ground connection portion 4b in the first cable assembly 1 (see FIG. 5B).
  • the ground contacts 23 are arranged on both sides of the pair of signal contacts 22 in the arrangement direction.
  • the signal contacts 22 are arranged to contact the core wire 3a of the coaxial cable 3 in the second cable assembly 2 (see FIG. 5A).
  • the ground contact 23 is arranged so as to be in contact with the ground connection portion 4b in the second cable assembly 2 (see FIG. 5B).
  • the ground contacts 23 are arranged on both sides of the pair of signal contacts 22 in the arrangement direction.
  • the shell 24 is arranged around the signal contact 22 and the ground contact 23 while being insulated from the signal contact 22 and the ground contact 23.
  • the shell 24 is provided with a contact piece forming portion 24a (see FIGS. 4A and 4B).
  • the contact piece forming portion 24a is provided with a contact piece that comes into contact with the second ground bars 5A, 6A of the second cable assembly 2.
  • the shell 24 also contacts the first ground bar 4B of the first cable assembly 1.
  • the shell 24 is grounded to the board 7 by contacting the shell 34 of the receptacle connector 30, as will be described later.
  • the shell 24 forms an electromagnetic shield surrounding the signal contact 22 and the ground contact 23, thereby suppressing leakage or mixing of electromagnetic waves with the outside world.
  • the locking portion 25 is rotatably attached to the shell 24.
  • the locking portion 25 is provided with a locking portion 25a that locks with the receptacle connector 30 and a lock release portion 25b (see FIG. 2).
  • the lock portion 25a and the lock release portion 25b are provided at both ends in the arrangement direction.
  • the lock release part 25b can release the locked state between the lock part 25a and the locked part 35 by manual operation. Once the locked state is released, the plug connector 20 can be removed from the receptacle connector 30.
  • the receptacle connector 30 includes an insulating housing 31, a conductive signal contact 32, a conductive ground contact 33, a conductive shell 34, and a locked portion 35. Be prepared.
  • the housing 31 is a case of the receptacle connector 30 made of, for example, insulating resin.
  • a signal contact 32 and a ground contact 33 are assembled into this housing 31 by press fitting or insert molding.
  • the signal contacts 32 and the ground contacts 33 are arranged in the direction in which the coaxial cables 3 are arranged.
  • the arrangement of the signal contacts 32 and ground contacts 33 is as follows: a first row that connects to the signal contacts 22 and ground contacts 23 that connect to the core wire 3a of the coaxial cable 3 of the first cable assembly 1; It is formed of two rows: a signal contact 22 connected to the core wire 3a of the cable 3, and a second row connected to the ground contact 23.
  • the signal contacts 32 are arranged so as to be in contact with the signal contacts 22 and are soldered to the signal electrodes 7a of the substrate 7.
  • the ground contact 33 is arranged so as to be in contact with the ground contact 23 and is soldered to the ground electrode 7b of the substrate 7.
  • the ground contacts 23 are arranged on both sides of the pair of signal contacts 22 in the arrangement direction.
  • the signal contacts 32 are arranged so as to be in contact with the signal contacts 22 and are soldered to the signal electrodes 7a of the substrate 7.
  • the ground contact 33 is arranged so as to be in contact with the ground contact 23 and is soldered to the ground electrode 7b of the substrate 7.
  • the ground contacts 23 are arranged on both sides of the pair of signal contacts 22 in the arrangement direction.
  • the shell 34 is arranged around the signal contact 32 and the ground contact 33, as shown in FIG.
  • the shell 34 is provided at a position where it contacts the shell 24 of the plug connector 20.
  • the shell 34 has a board connection part 34a that is grounded to the board 7.
  • the shell 34 suppresses leakage or mixing of electromagnetic waves between the signal contact 32 and the ground contact 33 and the outside world.
  • the locked portions 35 are provided at both ends in the arrangement direction. It engages with the locking portion 25a of the locking portion 25 of the plug connector 20.
  • the plug connector 20 and the receptacle connector 30 form a transmission line between the coaxial cable 3 and the board 7.
  • the core wire 3a of the coaxial cable 3 of the first cable assembly 1, the signal contacts 22, the signal contacts 32, and the signal electrodes 7a of the board 7 are connected in this order to transmit the first row of signals.
  • a track is formed.
  • the core wire 3a of the coaxial cable 3 of the second cable assembly 2, the signal contacts 22, the signal contacts 32, and the signal electrodes 7a of the substrate 7 are connected in this order to form a second row of signal transmission lines.
  • the two coaxial cables 3 form a set to transmit differential signals, so the connector pair 50 also transmits differential signals.
  • Two signal transmission transmission lines that transmit signals are formed as a set.
  • the grounding electrodes 7b are connected in this order to form a first row of grounding transmission lines.
  • the outer conductor 3c of the coaxial cable 3 of the second cable assembly 2, the flat plate part 4a and the ground connection part 4b of the first ground bar 6A, the ground contact 23, the ground contact 33, and the ground electrode 7b of the board 7 are arranged in this order. are connected to form a second row of grounding transmission lines.
  • These grounding transmission lines are formed on both sides of the above-mentioned pair of signal transmission transmission lines in the Y-axis direction (arrangement direction).
  • the first ground bars 4A, 4B, the second ground bars 5A, 5B, and the second ground bars 6A, 6B are in contact with the shell 24.
  • the shell 24 of the plug connector 20 is in contact with the shell 34 of the receptacle connector 30.
  • the board connection part 34a of the shell 34 of the receptacle connector 30 is arranged on the XY plane (principal surface) of the board 7 so as to surround the signal contact 32 and the ground contact 33, and is soldered to the ground electrode 7b of the board 7. Connected by attachment. Therefore, the shells 24 and 34 form an electromagnetic shield that surrounds the above-mentioned signal transmission transmission line on all sides.
  • the first ground bars 4A and 4B are arranged at a first position P1, which is a gap between the shell 24 and the coaxial cable 3.
  • the second ground bars 5A and 5B are arranged at a second position P2, which is a gap between the shell 24 and the coaxial cable 3.
  • the first ground bar 4A and the second ground bar 5B are connected by solder. Therefore, the first ground bars 4A, 4B and the second ground bars 5A, 5B function as electromagnetic wave shielding materials that block electromagnetic waves passing through the gap between the shell 24 and the coaxial cable 3.
  • FIG. 6A when the first ground bars 4A, 4B and the second ground bars 5A, 5B are not arranged between the shell 24 and the coaxial cable 3, specifically, like the conventional cable assembly, The EMI analysis results are shown when the first ground bars 4A, 4B are arranged in the first cable assembly 1, and the second ground bars 5A, 5B are not arranged in the second cable assembly 2.
  • FIG. 6B shows an analysis of EMI of the connector pair 50 according to the present embodiment when the first ground bars 4A, 4B and the second ground bars 5A, 5B are arranged between the shell 24 and the coaxial cable 3. Results are shown. In FIGS. 6A and 6B, the colors are shown to become brighter as the intensity of the electromagnetic waves increases.
  • the gap between the shell 24 and the coaxial cable 3 is formed by the first ground bars 4A, 4B and the second ground bars 5A, 5B. Since it is closed, leakage or mixing of electromagnetic waves can be suppressed.
  • Embodiment 2 Next, a second embodiment of the present invention will be described.
  • the configuration of the cable assembly structure 10 according to the second embodiment is the same as the configuration of the cable assembly structure 10 according to the first embodiment, except that the configuration of the second cable assembly 2 is different.
  • the second cable assembly 2 includes the second ground bars 5A, 5B and the second ground bars 6A, 6B.
  • the second ground bars 5A and 5B extend from the second position P2 to the third position P3
  • the second ground bars 5A and 5B extend from the second position P2 to the third position P3.
  • This embodiment differs from the first embodiment in that ground bars 6A and 6B are not provided.
  • the gap between the shell 24 and the coaxial cable 3 is closed by the conductive first ground bars 4A, 4B and the second ground bars 5A, 5B.
  • electromagnetic wave leakage or contamination can be blocked at a higher level.
  • the second ground bars 5A and 5B cover the exposed portion of the outer conductor 3c of the coaxial cable 3, making it possible to achieve impedance matching in that portion. .
  • first ground bar 4A and the second ground bar 5B may be electrically connected by solder. Further, the first ground bar 4A and the second ground bar 5B may be electrically connected via the shell 24. In this way, the gap between the first cable assembly 1 and the second cable assembly 2 can be blocked, and leakage or mixing of electromagnetic waves can be blocked to a higher level.
  • the cable assembly structure 10 may be constructed by stacking cable assemblies in three stages.
  • the second cable assembly 2 of the second stage is stacked on the first cable assembly 1 of the first stage, and the second cable assembly 8 of the third stage is further stacked on top of that.
  • the second cable assembly 8 also includes second ground bars 5A, 5B that sandwich the coaxial cable 3 at a second position P2 in the gap between the coaxial cable 3 and the shell 24, and a second It includes second ground bars 6A, 6B that sandwich the coaxial cable 3 at a third position P3' closer to the tip than position P2.
  • the third position P3' is a position different from the third position P3 in the X-axis direction.
  • the cable assembly structure 10 by stacking cable assemblies in four or more stages. In this case as well, each cable assembly is arranged such that the receptacle connector 30 is visible from the distal end of each cable assembly.
  • the first ground bar 4A of the first cable assembly 1 and the second ground bar 5B of the second cable assembly 2 are in contact with each other.
  • a conductive member may be inserted between the first ground bar 4A and the second ground bar 5B.
  • the electromagnetic wave shielding member may be configured by the first ground bars 4A, 4B, the second ground bars 5A, 5B, and the inserted member.
  • the other end of the coaxial cable 3 also includes a first cable assembly 1 and a second cable assembly 2, a plug connector 20 including the first cable assembly 1 and the second cable assembly 2, and a receptacle connector 30. can be connected to other boards by mating them.
  • the above embodiment describes the cable assembly structure 10, plug connector 20, and connector pair 50 that transmit differential signals. However, it is not limited to this.
  • the present invention may be applied to a cable assembly structure that transmits a single-ended signal.
  • eight sets of two coaxial cables 3 are provided. However, it is not limited to this. There is no limit to the number of coaxial cables 3.
  • the present invention can be applied, for example, to connecting boards using a coaxial cable.

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

Abstract

ケーブル組立構造体(10)において、第1ケーブル組立体(1)及び第2ケーブル組立体(2)は、互いの同軸ケーブル(3)の延在方向を揃え、それぞれの先端部からリセプタクルコネクタ(30)が見える状態で、延在方向かつ同軸ケーブル(3)の配列方向に直交する方向に複数段に積層される。積層される方向にリセプタクルコネクタ(30)と嵌合するプラグコネクタ(20)に組み込まれている。1段目の第1ケーブル組立体(1)では、第1グランドバー(4A,4B)が、同軸ケーブル(3)とシェル(24)との隙間の第1位置(P1)で同軸ケーブル(3)を挟持している。第2ケーブル組立体(2)では、第2グランドバー(5A,5B,6A,6B)が、同軸ケーブル(3)とシェル(24)との隙間の第2位置(P2)と、第2位置(P2)よりも先端部寄りの第3位置(P3)とで同軸ケーブル(3)を挟持する。

Description

ケーブル組立構造体及びコネクタ
 本発明は、ケーブル組立構造体及びコネクタに関する。
 特許文献1には、同軸ケーブルを1列に並べて組み立てられた同軸ケーブル組立体を2段重ねとした多極同軸ケーブルコネクタ組立体を備えるコネクタが開示されている。
特許第4068092号公報
 上記特許文献1に開示されたコネクタは、外周が電磁波遮蔽部材であるシェルで囲まれているが、特許文献1の図1に示すように、例えば、第2導電性シェル45と同軸ケーブル2との間には隙間ができるため、その隙間からの電磁波の漏洩又は混入が懸念される。
 本発明は、上記実情の下になされたものであり、電磁波の漏洩又は混入を抑制することができるケーブル組立構造体及びコネクタを提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、本発明の第1の観点に係るケーブル組立構造体は、
 導電性の接点及び前記接点の周囲に配置された導電性のカバー部材を備えるとともに相手コネクタと嵌合するコネクタの一部を構成するケーブル組立構造体であって、
 前記接点と接触する芯線が露出する先端部を揃えた状態で一列に配列された複数のケーブルと、前記カバー部材に電気的に接続するとともに前記ケーブルの外部導体が露出する部分で前記ケーブルを挟持する導電性の一対のグランド部材と、を備えるケーブル組立体を有し、
 前記ケーブル組立体は、互いの前記ケーブルの延在方向を揃え、それぞれの前記先端部から前記相手コネクタが見える状態で、前記延在方向かつ前記ケーブルの配列方向に直交する方向に複数段に積層されるとともに、積層される方向に前記相手コネクタと嵌合する前記コネクタに組み込まれ、
 複数段の前記ケーブル組立体のうち、前記相手コネクタ寄りの1段目の第1ケーブル組立体では、前記一対のグランド部材としての第1グランド部材が、前記ケーブルと前記カバー部材との隙間の第1位置で前記ケーブルを挟持し、
 複数段の前記ケーブル組立体のうち、前記第1ケーブル組立体を除く第2ケーブル組立体では、前記一対のグランド部材としての第2グランド部材が、前記ケーブルと前記カバー部材との隙間の第2位置と、前記第2位置よりも前記先端部寄りの第3位置とで前記ケーブルを挟持する。
 前記第2ケーブル組立体は、
 前記第2グランド部材として、
 前記第2位置で前記ケーブルを保持する第1部材と、前記第3位置で前記ケーブルを保持する第2部材とを備える、
 こととしてもよい。
 前記第1グランド部材と前記第1部材とが、半田で電気的に接続されている、
 こととしてもよい。
 前記第1グランド部材と前記第1部材とが、前記カバー部材を介して電気的に接続されている、
 こととしてもよい。
 前記第2グランド部材は、
 前記第2位置から前記第3位置まで延びる部材で構成されている、
 こととしてもよい。
 前記第1グランド部材と前記第2グランド部材とが、半田で電気的に接続されている、
 こととしてもよい。
 前記第1グランド部材と前記第2グランド部材とが、前記カバー部材を介して電気的に接続されている、
 こととしてもよい。
 本発明の第2の観点に係るコネクタは、
 第1の観点に係るケーブル組立構造体を備える。
 本発明によれば、電磁波の漏洩又は混入を抑制することができる。
本発明の実施の形態1における第1ケーブル組立体及び第2ケーブル組立体の外観を示す斜視図である。 嵌合前のコネクタ対の外観を示す斜視図である。 プラグコネクタの外観を示す斜視図である。 嵌合後のコネクタ対の外観を示す斜視図である。 図4Aのコネクタ対の平面図である。 図4BのVA-VA線断面図である。 図4BのVB-VB線断面図である。 シェルと同軸ケーブルとの間にグランドバーが配置されていない場合のEMI(Electro Magnetic Interference)の解析結果である。 シェルと同軸ケーブルとの間にグランドバーが配置されている場合のEMIの解析結果である。 本発明の実施の形態2におけるコネクタ対の図4BのVA-VA線断面図に相当する断面図である。 図4BのVB-VB線断面図に相当する断面図である。 ケーブル組立構造体の他の例を示す図である。
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。各図面においては、同一又は同等の部分に同一の符号を付す。
実施の形態1
 まず、本発明の実施の形態1について説明する。本実施の形態1では、まず、図1に示すように、第1ケーブル組立体1及び第2ケーブル組立体2を備えるケーブル組立構造体10について説明する。続いて、図2に示すように、ケーブル組立構造体10を備えるプラグコネクタ20と、リセプタクルコネクタ30と、について説明する。さらに、図2に示すように、プラグコネクタ20と、リセプタクルコネクタ30と、を備えるコネクタ対50について説明する。ケーブル組立構造体10は、コネクタ対50の内部と外部との間での電磁波の漏出又は混入を抑制する構造を提供する。
[第1ケーブル組立体]
 図1に示すように、第1ケーブル組立体1は、複数の同軸ケーブル3と、第1グランド部材としての一対の第1グランドバー4A,4Bと、を備える。図1では、同軸ケーブル3の一端寄りの一部のみが示され、他の部分の図示は省略されている。
[同軸ケーブル]
 複数の同軸ケーブル3は、例えば、互いに同径、同型のケーブルである。複数の同軸ケーブル3は、向きを揃えて一列に配列されている。図1では、同軸ケーブル3が延びる延在方向をX軸方向と規定し、同軸ケーブル3が配列される配列方向をY軸方向と規定している。また、上記延在方向及び上記配列方向の両方に直交する方向をZ軸方向と規定している。以下では、このXYZ軸直交座標系を参照して説明を行う。
 図1に示すように、同軸ケーブル3は、延在方向に延びる芯線3aと、芯線3aの延在方向に延びる外周面を覆う誘電体3bと、誘電体3bの延在方向に延びる外周面を覆う外部導体3cと、外部導体3cの延在方向に延びる外周面を覆う外被3dとで構成されている。外部導体3cは、後述のように接地されており、芯線3aと外部導体3cとの間は、誘電体3bにより絶縁されている。芯線3aと外部導体3cとの電位差で、同軸ケーブル3において伝送される信号の電圧レベルが決定される。
 芯線3aを中心とする半径方向の周囲は、誘電体3bを挟んで外部導体3cで覆われている。このため、外部導体3cにより、芯線3aと外界との間で、電磁波の混入及び漏出のレベルを低減することができる。
 同軸ケーブル3は、2本で1組となっている。1組の同軸ケーブル3が差動信号を伝送する。第1ケーブル組立体1では、1組の同軸ケーブル3が、複数組、具体的には、8組配列されている。各組の同軸ケーブル3の間は、ケーブル1本程度の間隔があけられている。1組の同軸ケーブル3の芯線3a同士の電位差が、伝送される差動信号の電圧レベルとなる。
 同軸ケーブル3では、その延在方向における一端(同軸ケーブル3の中央を基準として、X軸の負に位置する端部)から、芯線3a、誘電体3b、外部導体3c及び外被3dの順で延在方向に延びる外周面が露出している。露出する芯線3aの長さは、各同軸ケーブル3について同じであり、後述するプラグコネクタ20の信号コンタクト22との半田付けに十分な長さとなっている。露出する外部導体3cの延在方向の長さは、各同軸ケーブル3について同じであり、後述する第1グランドバー4A,4BのX軸方向の幅と同じかそれ以上となっている。複数の同軸ケーブル3は、延在方向に関して露出する芯線3a、誘電体3b及び外部導体3cを揃えた状態で、配列方向に配列される。
[第1グランドバー]
 図1に示すように、第1グランドバー4A,4Bは、同軸ケーブル3の配列方向に延びる、導電性の素材(例えば金属)で形成された矩形かつ平板状の部材である。第1グランドバー4A,4Bは、必ずしも矩形である必要はない。第1グランドバー4A,4Bは、同軸ケーブル3の配列方向に延びて全ての同軸ケーブル3の外部導体3cに接触していればよい。
 第1グランドバー4Aは、同軸ケーブル3の配列方向を長手方向とし、その板厚方向に、複数の外部導体3cの露出面と+Z側(X軸を基準として、Z軸の正の側:上方)から接触する状態で配置される。第1グランドバー4Bは、同軸ケーブル3の配列方向を長手方向とし、その板厚方向に、複数の外部導体3cの露出面に-Z側(X軸を基準として、Z軸の負の側:下方)から接触する状態で配置される。第1グランドバー4A,4Bの配列方向の長さは、複数の同軸ケーブル3の配列方向の長さ以上となっている。
 このように、一対の第1グランドバー4A,4Bは、外部導体3cと接触して複数の同軸ケーブル3をZ軸方向に挟持する。第1グランドバー4A,4Bが外部導体3cを挟持する位置であって、延在方向に関する位置を、第1位置P1とする。
 第1グランドバー4Aは、外部導体3cと接触する平板部4aと、隣接する同軸ケーブル3において露出する芯線3aの間を仕切る導電性のグランド接続部4bと、を備える。グランド接続部4bは、露出する芯線3aが延びる延在方向に沿って延びている。グランド接続部4bは、平板部4aにおける同軸ケーブル3の一端(同軸ケーブル3の延在方向の中央を基準として、X軸の負に位置する一端)寄りの外辺から、隣接する同軸ケーブル3の露出する芯線3aの間に延出し、第1グランドバー4A,4Bが対向する向きに折れ曲がった後、同軸ケーブル3の芯線3aの延在方向に沿ってさらに延びている。
 第1グランドバー4Bは、外部導体3cと接触する平板状の部材である。第1グランドバー4Aの平板部4aと第1グランドバー4Bとの間に形成される隙間には、半田が充填される。これにより、半田部4cが形成される。
[第2ケーブル組立体]
 図1に示すように、第2ケーブル組立体2は、複数の同軸ケーブル3と、第2グランド部材としての導電性の一対の第2グランドバー5A,5Bと、同じく第2グランド部材としての一対の第2グランドバー6A,6Bと、を備える。複数の同軸ケーブル3は、互いに同径、同型である。なお、本実施の形態1では、複数の同軸ケーブル3を第1ケーブル組立体1の同軸ケーブル3と同径、同型としたが、これに限定されない。
 第2ケーブル組立体2において、同軸ケーブル3は、第1ケーブル組立体1の同軸ケーブル3と同じ向きに並んでおり、互いの延在方向が一致するよう配置されている。さらに、第2ケーブル組立体2では、同軸ケーブル3は、芯線3aが露出する先端部を揃えた状態で、第1ケーブル組立体1での同軸ケーブル3の配列方向と一致するように配列されている。
 第1ケーブル組立体1では、外部導体3cが露出する部分は1カ所であるが、第2ケーブル組立体2では、外部導体3cが露出する部分が2カ所設けられている。この2カ所について同軸ケーブル3の延在方向に関する基端(同軸ケーブル3の延在方向の中央を基準として、X軸の正に位置する端部)寄りの位置を第2位置P2とし、先端(同軸ケーブル3の延在方向の中央を基準として、X軸の負に位置する端部)寄りの位置を第3位置P3とする。
 第2グランドバー5A,5Bは、第2位置P2で同軸ケーブル3を挟持する。第2グランドバー6A,6Bは、第3位置P3で同軸ケーブル3を挟持する。なお、第2グランドバー6Aには、第1グランドバー4Aと同様にグランド接続部4bが設けられているが、第2グランドバー5Aには、グランド接続部4bは設けられていない。
 第1ケーブル組立体1及び第2ケーブル組立体2は、互いの同軸ケーブル3の延在方向を揃え、それぞれの先端部から相手コネクタ、すなわちリセプタクルコネクタ30が見える状態で、延在方向かつ配列方向に直交する方向(Z軸方向)に複数段に積層される。したがって、Z軸方向を積層される方向との意味で積層方向ともいう。
 先端部からリセプタクルコネクタ30が見える状態とは、積層方向で上方に位置するケーブル組立体の先端部が、下方に位置するケーブル組立体の先端部よりも延在方向で先にある状態(例えば、積層方向で上方に位置するケーブル組立体の先端部が、X軸において小さな値を示す状態)をいい、第1ケーブル組立体1及び第2ケーブル組立体2のそれぞれの同軸ケーブル3の先端部が、リセプタクルコネクタ30と対向するプラグコネクタ20の下面で露出している必要はない。積層方向に関して、第1ケーブル組立体1及び第2ケーブル組立体2の同軸ケーブル3の芯線3aが露出する部分同士が重ならずに2段目の第2ケーブル組立体2の先端部が、1段目の第1ケーブル組立体1の先端よりも延在方向で先に張り出していればよい(図5A、図5B参照)。
 また、本実施の形態では、延在方向に関して、第1位置P1と第2位置P2が一致するように第1ケーブル組立体1と第2ケーブル組立体2とが積層される。これにより、第2グランドバー5Bと、第1グランドバー4Aとは対向する位置に配置される(図1参照)。
 本実施の形態では、第1グランドバー4Aと第2グランドバー5Bとが、それぞれ半田で電気的に接続されている。また、第1グランドバー4Aと第2グランドバー5Bとが、プラグコネクタ20のカバー部材としてのシェル24を介して電気的に接続されている(図5A、図5B参照)。
 この積層により、ケーブル組立構造体10が形成される。第1ケーブル組立体1及び第2ケーブル組立体2は、図2に示すように、プラグコネクタ20に組み込まれる。このように、第1ケーブル組立体1と第2ケーブル組立体2とを複数段に構成することで、プラグコネクタ20及びリセプタクルコネクタ30の配列方向の長さを短くすることができ、結果的に、コネクタ対50の実装面積を小さくすることができる。
 なお、本実施の形態では、第1ケーブル組立体1と第2ケーブル組立体2とで、同軸ケーブル3の数を同じとしているが、同じである必要はない。また、同軸ケーブル3のY軸方向の位置を同じ位置にしているが、例えば、半ピッチずらすようにしてもよい。
[コネクタ対]
 図2に示すように、コネクタ対50は、プラグコネクタ20と、リセプタクルコネクタ30と、を備える。ケーブル組立構造体10は、コネクタとしてのプラグコネクタ20に実装され、リセプタクルコネクタ30は、基板7に実装される。
 図2に示すように、リセプタクルコネクタ30には、Z軸の+向きの方向に向けて開口する差込口30aが設けられている。差込口30aは、矩形枠状の凹部である。これに対して、図3に示すように、プラグコネクタ20には、Z軸の-向き方向に突き出す挿入部20aが設けられている。挿入部20aは、矩形枠状の凸部である。この挿入部20aが差込口30aに差し込まれることにより、プラグコネクタ20と、リセプタクルコネクタ30とが嵌合する。
 図4A及び図4Bに示すように、プラグコネクタ20とリセプタクルコネクタ30とがZ軸方向に嵌合することにより、プラグコネクタ20に実装されたケーブル組立構造体10の同軸ケーブル3と基板7の電気回路とが電気的に接続される。このように、プラグコネクタ20とリセプタクルコネクタ30とは、第1ケーブル組立体1と第2ケーブル組立体2との積層方向、すなわちZ軸方向を嵌合方向としている。
[プラグコネクタ]
 プラグコネクタ20について説明する。図5A及び図5Bに示すように、プラグコネクタ20は、上述のケーブル組立構造体10と、絶縁性の部材で構成されたハウジング21と、導電性の接点としての信号コンタクト22と、同じく導電性の接点としての導電性のグランドコンタクト23と、カバー部材としての導電性のシェル24と、リセプタクルコネクタ30との嵌合状態を維持する係止部25と、を備えている。
 ハウジング21は、例えば絶縁性の樹脂で構成されたプラグコネクタ20の筐体である。このハウジング21に信号コンタクト22及びグランドコンタクト23が圧入又はインサート成形によって組み付けられている。信号コンタクト22及びグランドコンタクト23は、同軸ケーブル3の配列方向に配列されている。信号コンタクト22及びグランドコンタクト23の配列は、第1ケーブル組立体1の同軸ケーブル3の芯線3aと接続する第1列と、第2ケーブル組立体2の同軸ケーブル3の芯線3aと接続する第2列との2列から形成されている。
 第1列において、信号コンタクト22は、第1ケーブル組立体1における同軸ケーブル3の芯線3aと接触するように配置されている(図5A参照)。グランドコンタクト23は、第1ケーブル組立体1におけるグランド接続部4bと接触するように配置されている(図5B参照)。グランドコンタクト23は、2本1組の信号コンタクト22の配列方向の両側に配置される。
 第2列において、信号コンタクト22は、第2ケーブル組立体2における同軸ケーブル3の芯線3aと接触するように配置されている(図5A参照)。グランドコンタクト23は、第2ケーブル組立体2におけるグランド接続部4bと接触するように配置されている(図5B参照)。グランドコンタクト23は、2本1組の信号コンタクト22の配列方向の両側に配置される。
 シェル24は、図3に示すように、信号コンタクト22及びグランドコンタクト23から絶縁された状態で、信号コンタクト22及びグランドコンタクト23の周囲に配置されている。シェル24には、接触片形成部24aが設けられている(図4A,図4B参照)。接触片形成部24aには、第2ケーブル組立体2の第2グランドバー5A,6Aと接触する接触片が設けられている。図5Bに示すように、シェル24は、第1ケーブル組立体1の第1グランドバー4Bにも接触している。シェル24は、後述するように、リセプタクルコネクタ30のシェル34と接触することにより基板7に接地される。シェル24により、信号コンタクト22及びグランドコンタクト23を囲む電磁波シールドが形成され、外界との間の電磁波の漏洩又は混入が抑制されている。
 係止部25は、シェル24に対して回動可能に取り付けられている。係止部25には、リセプタクルコネクタ30と係止するロック部25aと、ロック解除部25bと、が設けられている(図2参照)。ロック部25a及びロック解除部25bは、配列方向の両端に設けられている。プラグコネクタ20とリセプタクルコネクタ30とが嵌合すると、ロック部25aは、リセプタクルコネクタ30の被係止部35と係止する。ロック解除部25bは、手動操作により、ロック部25aと被係止部35との間のロック状態を解除可能である。ロック状態が解除されれば、プラグコネクタ20をリセプタクルコネクタ30から取り外すことができる。
[リセプタクルコネクタ]
 続いて、リセプタクルコネクタ30について説明する。図2に示すように、リセプタクルコネクタ30は、絶縁性のハウジング31と、導電性の信号コンタクト32と、導電性のグランドコンタクト33と、導電性のシェル34と、被係止部35と、を備える。
 ハウジング31は、例えば絶縁性の樹脂で形成されたリセプタクルコネクタ30の筐体である。このハウジング31に信号コンタクト32及びグランドコンタクト33が圧入又はインサート成形によって組み付けられている。信号コンタクト32及びグランドコンタクト33は、同軸ケーブル3の配列方向に配列されている。
 信号コンタクト32及びグランドコンタクト33の配列は、第1ケーブル組立体1の同軸ケーブル3の芯線3aと接続する信号コンタクト22及びグランドコンタクト23と接続する第1列と、第2ケーブル組立体2の同軸ケーブル3の芯線3aと接続する信号コンタクト22及びグランドコンタクト23と接続する第2列との2列から形成されている。
 第1列において、信号コンタクト32は、信号コンタクト22と接触するように配置されるとともに、基板7の信号電極7aに半田付けされる。グランドコンタクト33は、グランドコンタクト23と接触するように配置されるとともに、基板7の接地電極7bに半田付けされる。グランドコンタクト23は、2本1組の信号コンタクト22の配列方向の両側に配置される。
 第2列において、信号コンタクト32は、信号コンタクト22と接触するように配置されるとともに、基板7の信号電極7aに半田付けされる。グランドコンタクト33は、グランドコンタクト23と接触するように配置されるとともに、基板7の接地電極7bに半田付けされる。グランドコンタクト23は、2本1組の信号コンタクト22の配列方向の両側に配置される。
 シェル34は、図2に示すように、信号コンタクト32及びグランドコンタクト33の周囲に配置されている。シェル34は、プラグコネクタ20のシェル24と接触する位置に設けられている。シェル34は、基板7に接地される基板接続部34aを有している。シェル34により、信号コンタクト32及びグランドコンタクト33と、外界との間の電磁波の漏洩又は混入が抑制される。
 被係止部35は、配列方向の両端に設けられている。プラグコネクタ20の係止部25のロック部25aと係合する。
[伝送経路]
 プラグコネクタ20及びリセプタクルコネクタ30により、同軸ケーブル3と基板7との間の伝送線路が形成される。図5Aに示すように、第1ケーブル組立体1の同軸ケーブル3の芯線3a、信号コンタクト22、信号コンタクト32、基板7の信号電極7aがこの順で接続されて、第1列の信号の伝送線路が形成される。さらに、第2ケーブル組立体2の同軸ケーブル3の芯線3a、信号コンタクト22、信号コンタクト32、基板7の信号電極7aがこの順で接続されて、第2列の信号の伝送線路が形成される。上述のように、第1ケーブル組立体1及び第2ケーブル組立体2では、2本の同軸ケーブル3が1組となって差動信号を伝送しているため、コネクタ対50においても、差動信号を伝送する2つの信号伝送用の伝送線路が1組となって形成される。
 また、図5Bに示すように、第1ケーブル組立体1の同軸ケーブル3の外部導体3c、第1グランドバー4Aの平板部4a及びグランド接続部4b、グランドコンタクト23、グランドコンタクト33、基板7の接地電極7bがこの順で接続されて、第1列の接地用の伝送線路が形成される。また、第2ケーブル組立体2の同軸ケーブル3の外部導体3c、第1グランドバー6Aの平板部4a及びグランド接続部4b、グランドコンタクト23、グランドコンタクト33、基板7の接地電極7bがこの順で接続されて、第2列の接地用の伝送線路が形成される。これらの接地用の伝送線路は、Y軸方向(配列方向)において、上述の2本1組の信号伝送用の伝送線路の両側に形成される。
 また、図5Bに示すように、第1グランドバー4A,4B、第2グランドバー5A,5B及び第2グランドバー6A,6Bは、シェル24に接触している。さらに、プラグコネクタ20のシェル24は、リセプタクルコネクタ30のシェル34に接触している。リセプタクルコネクタ30のシェル34の基板接続部34aは、基板7のXY平面(主面)に、信号コンタクト32及びグランドコンタクト33の周囲を囲むように配置されており、基板7の接地電極7bに半田付けにより接続されている。したがって、このシェル24,34により、上述の信号伝送用の伝送線路の四方を囲む電磁シールドが形成される。
 図5A及び図5Bに示すように、第1グランドバー4A,4Bは、シェル24と同軸ケーブル3との隙間である第1位置P1に配置されている。また、第2グランドバー5A,5Bは、シェル24と同軸ケーブル3との隙間である第2位置P2に配置されている。さらに第1グランドバー4Aと、第2グランドバー5Bとの間は、半田で接続されている。したがって、第1グランドバー4A,4B及び第2グランドバー5A,5Bは、シェル24と同軸ケーブル3との隙間を通る電磁波を遮蔽する電磁波遮蔽材として機能とする。
 図6Aに、シェル24と同軸ケーブル3との間に第1グランドバー4A,4B及び第2グランドバー5A,5Bが配置されていない場合、具体的には、従来のケーブル組立体のように、第1ケーブル組立体1に第1グランドバー4A,4Bが配置され、第2ケーブル組立体2に第2グランドバー5A,5Bが配置されていない場合のEMIの解析結果が示されている。図6Bには、シェル24と同軸ケーブル3との間に第1グランドバー4A,4B及び第2グランドバー5A,5Bが配置されている場合の本実施の形態に係るコネクタ対50のEMIの解析結果が示されている。図6A及び図6Bでは、電磁波の強度が大きくなればなるほど、色が明るくなるように示されている。
 図6A及び図6Bを比較するとわかるように、第2グランドバー5A,5Bを備えていることにより、シェル24と同軸ケーブル3との隙間を通って電磁波の漏洩が抑制されている。この解析結果からすれば、シェル24と同軸ケーブル3との隙間を通ってコネクタ対50の内部への電磁波の混入についても、同様に抑制できるのは明らかである。
 以上詳細に説明したように、本実施の形態によれば、プラグコネクタ20において、シェル24と同軸ケーブル3との間の隙間が、第1グランドバー4A,4B及び第2グランドバー5A,5Bで塞がれているため、電磁波の漏洩又は混入を抑制することができる。
実施の形態2
 次に、本発明の実施の形態2について説明する。本実施の形態2に係るケーブル組立構造体10の構成は、第2ケーブル組立体2の構成が異なる他は、上記実施の形態1に係るケーブル組立構造体10の構成と同じである。
 上記実施の形態1では、第2ケーブル組立体2が、第2グランドバー5A,5B及び第2グランドバー6A,6Bを備える。これに対して、図7A及び図7Bに示す本実施の形態に係る第2ケーブル組立体2では、第2グランドバー5A,5Bが第2位置P2から第3位置P3まで延びており、第2グランドバー6A,6Bが、設けられていない点が上記実施の形態1と異なる。
 本実施の形態でも、プラグコネクタ20において、シェル24と同軸ケーブル3との間の隙間が、導電性の第1グランドバー4A,4B及び第2グランドバー5A,5Bとで塞がれているため、電磁波の漏洩又は混入をより高いレベルで遮断することができる。また、第2ケーブル組立体2では、第2グランドバー5A,5Bが、同軸ケーブル3の外部導体3cが露出されている部分を覆うことで、その部分でのインピーダンス整合をとることが可能となる。
 なお、本実施の形態でも、第1グランドバー4Aと第2グランドバー5Bとが、半田で電気的に接続されていてもよい。また、第1グランドバー4Aと第2グランドバー5Bとが、シェル24を介して電気的に接続されているようにしてもよい。このようにすれば、第1ケーブル組立体1及び第2ケーブル組立体2との隙間を遮断し、電磁波の漏洩又は混入をより高いレベルで遮断することができる。
 また、図8に示すように、ケーブル組立体を3段積層してケーブル組立構造体10を構成するようにしてもよい。この場合、1段目の第1ケーブル組立体1の上に、2段目の第2ケーブル組立体2が積層され、さらにその上に、3段目の第2ケーブル組立体8が積層されている。第2ケーブル組立体8も、第2ケーブル組立体2と同様に、同軸ケーブル3とシェル24との隙間の第2位置P2で同軸ケーブル3を挟持する第2グランドバー5A,5Bと、第2位置P2よりも先端部寄りの第3位置P3’で同軸ケーブル3を挟持する第2グランドバー6A,6Bと、を備えている。
 なお、第2ケーブル組立体8の同軸ケーブル3の先端部からリセプタクルコネクタ30が見える状態とするために、X軸方向において、第3位置P3’は、第3位置P3とは異なる位置となっている。また、ケーブル組立体を4段以上積層してケーブル組立構造体10を構成することも可能である。この場合も、すべてのケーブル組立体の先端部からリセプタクルコネクタ30が見える状態に、各ケーブル組立体が配置される。
 なお、上記実施の形態では、第1ケーブル組立体1の第1グランドバー4Aと、第2ケーブル組立体2の第2グランドバー5Bとが接するようにしている。しかしながら、これには限られない。例えば、第1グランドバー4Aと、第2グランドバー5Bとの間に、導電性の部材を挿入するようにしてもよい。このようにしても、第1グランドバー4A,4Bと、第2グランドバー5A,5Bと、挿入される部材とで、電磁波遮蔽部材が構成されるようにすればよい。
 上記実施の形態では、同軸ケーブル3の一方端の構成についてのみ説明している。しかしながら、同軸ケーブル3の他方端の構成も、同じ構成とすることができる。同軸ケーブル3の他方端についても、第1ケーブル組立体1及び第2ケーブル組立体2を構成し、第1ケーブル組立体1及び第2ケーブル組立体2を備えるプラグコネクタ20と、リセプタクルコネクタ30とを嵌合させて、他の基板と接続することができる。
 上記実施の形態では、差動信号を伝送するケーブル組立構造体10、プラグコネクタ20及びコネクタ対50について説明している。しかしながら、これには限られない。シングルエンド信号を伝送するケーブル組立構造体に本発明を適用するようにしてもよい。
 なお、上記実施の形態では、2本1組の同軸ケーブル3を8組備えることとしている。しかしながら、これには限られない。同軸ケーブル3の本数には制限はない。
 この発明は、この発明の広義の精神と範囲を逸脱することなく、様々な実施の形態及び変形が可能とされるものである。また、上述した実施の形態は、この発明を説明するためのものであり、この発明の範囲を限定するものではない。すなわち、この発明の範囲は、実施の形態ではなく、特許請求の範囲によって示される。そして、特許請求の範囲内及びそれと同等の発明の意義の範囲内で施される様々な変形が、この発明の範囲内とみなされる。
 なお、本願については、2022年6月17日に出願された日本国特許出願2022-98123号を基礎とする優先権を主張し、本明細書中に日本国特許出願2022-98123号の明細書、請求の範囲、図面全体を参照として取り込むものとする。
 本発明は、例えば同軸ケーブルで基板間を接続するのに適用することができる。
 1 第1ケーブル組立体、2 第2ケーブル組立体、3 同軸ケーブル、3a 芯線、3b 誘電体、3c 外部導体、3d 外皮、4A,4B 第1グランドバー(第1グランド部材)、4a 平板部、4b グランド接続部、4c 半田部、5A,5B,6A,6B 第2グランドバー(第2グランド部材)、7 基板、7a 信号電極、7b 接地電極、8 第2ケーブル組立体、10 ケーブル組立構造体、20 プラグコネクタ(コネクタ)、20a 挿入部、21 ハウジング、22 信号コンタクト(導電性の接点)、23 グランドコンタクト(導電性の接点)、24 シェル(カバー部材)、24a 接触片形成部、25 係止部、25a ロック部、25b ロック解除部、30 リセプタクルコネクタ(相手コネクタ)、30a 差込口、31 ハウジング、32 信号コンタクト、33 グランドコンタクト、34 シェル、34a 基板接続部、35 被係止部、50 コネクタ対

Claims (8)

  1.  導電性の接点及び前記接点の周囲に配置された導電性のカバー部材を備えるとともに相手コネクタと嵌合するコネクタの一部を構成するケーブル組立構造体であって、
     前記接点と接触する芯線が露出する先端部を揃えた状態で一列に配列された複数のケーブルと、前記カバー部材に電気的に接続するとともに前記ケーブルの外部導体が露出する部分で前記ケーブルを挟持する導電性の一対のグランド部材と、を備えるケーブル組立体を有し、
     前記ケーブル組立体は、互いの前記ケーブルの延在方向を揃え、それぞれの前記先端部から前記相手コネクタが見える状態で、前記延在方向かつ前記ケーブルの配列方向に直交する方向に複数段に積層されるとともに、積層される方向に前記相手コネクタと嵌合する前記コネクタに組み込まれ、
     複数段の前記ケーブル組立体のうち、前記相手コネクタ寄りの1段目の第1ケーブル組立体では、前記一対のグランド部材としての第1グランド部材が、前記ケーブルと前記カバー部材との隙間の第1位置で前記ケーブルを挟持し、
     複数段の前記ケーブル組立体のうち、前記第1ケーブル組立体を除く第2ケーブル組立体では、前記一対のグランド部材としての第2グランド部材が、前記ケーブルと前記カバー部材との隙間の第2位置と、前記第2位置よりも前記先端部寄りの第3位置とで前記ケーブルを挟持する、
     ケーブル組立構造体。
  2.  前記第2ケーブル組立体は、
     前記第2グランド部材として、
     前記第2位置で前記ケーブルを保持する第1部材と、前記第3位置で前記ケーブルを保持する第2部材とを備える、
     請求項1に記載のケーブル組立構造体。
  3.  前記第1グランド部材と前記第1部材とが、半田で電気的に接続されている、
     請求項2に記載のケーブル組立構造体。
  4.  前記第1グランド部材と前記第1部材とが、前記カバー部材を介して電気的に接続されている、
     請求項2に記載のケーブル組立構造体。
  5.  前記第2グランド部材は、
     前記第2位置から前記第3位置まで延びる部材で構成されている、
     請求項1に記載のケーブル組立構造体。
  6.  前記第1グランド部材と前記第2グランド部材とが、半田で電気的に接続されている、
     請求項5に記載のケーブル組立構造体。
  7.  前記第1グランド部材と前記第2グランド部材とが、前記カバー部材を介して電気的に接続されている、
     請求項5に記載のケーブル組立構造体。
  8.  請求項1から7のいずれか一項に記載のケーブル組立構造体を備えるコネクタ。
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