EP0374613A2 - Vielpoliger Steckverbinder - Google Patents
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- H01R—ELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
- H01R12/00—Structural associations of a plurality of mutually-insulated electrical connecting elements, specially adapted for printed circuits, e.g. printed circuit boards [PCB], flat or ribbon cables, or like generally planar structures, e.g. terminal strips, terminal blocks; Coupling devices specially adapted for printed circuits, flat or ribbon cables, or like generally planar structures; Terminals specially adapted for contact with, or insertion into, printed circuits, flat or ribbon cables, or like generally planar structures
- H01R12/70—Coupling devices
- H01R12/71—Coupling devices for rigid printing circuits or like structures
- H01R12/712—Coupling devices for rigid printing circuits or like structures co-operating with the surface of the printed circuit or with a coupling device exclusively provided on the surface of the printed circuit
- H01R12/716—Coupling device provided on the PCB
Definitions
- the invention relates to a multi-pole connector with the features mentioned in the preamble of claim 1.
- Connectors of the type mentioned at the beginning - often referred to in practice as multiple connectors - are used, among other things. for the electrical and mechanical connection of printed circuit boards with cables.
- the connection comes about through contact pins, which are fixed in an insulating strip and with their one leg protruding from one side in a row, the PCB leg, inserted into corresponding rows of holes on the PCB and possibly soldered.
- a plug for cable feed can be plugged onto the legs, which also protrude from the other side in a row, the connector legs.
- the PCB legs either all run in a straight line continuation of the connector legs or are angled approximately at right angles to the connector legs.
- the connector legs and thus the direction of insertion of a connector run parallel and in the second case, at right angles to the surface of the circuit board.
- the object of the invention is to develop a connector which can be connected at the same time to two circuit boards arranged parallel to one another and to a connector for the cable feed.
- the manufacturing outlay for the plug connectors according to the invention is practically the same compared to that for plug connectors according to the prior art, the circuit board legs of which point in only one direction, since the contact pins are inserted into holes in the prefabricated insulating strip as before and then according to any scheme according to the one side or the other.
- circuit board legs makes it possible to connect two circuit boards arranged at right angles to one another with a plug connector.
- the root regions of the angled printed circuit board legs lie in the grooves mentioned in claim 6 and are thus protected against accidental bridging when they come into contact with electrically conductive objects and are fixed in their position.
- the U-shaped cross-sectional profile mentioned in claim 7 as well as the depressions in the inside of the one side wall of the U-profile according to claim 8 serve as an insertion aid and for a confusion-free insertion of the plug.
- Fig. 1 shows a preferred embodiment of a connector. It consists of a plastic insulating strip (1) with a U-shaped cross-sectional profile and several square contact pins (3).
- the contact pins (3) are ver in the middle of the bottom wall (12) in a longitudinal direction current row of neckings (13) of the bottom wall (12) directed into the interior of the U-profile are non-positively fastened and are arranged in mutually parallel planes (2).
- the connector legs (4) extending into the interior of the U-profile and serving for connection to a connector (5) are all in the connector leg plane (8), which divides the insulating strip (1) in the longitudinal direction into two essentially symmetrical halves.
- the serving for insertion into a printed circuit board legs (6 ', 6 literally, 6 ′′′) on the side facing away from the connector legs (4) of the bottom wall (12) are from the connector leg level (8) at a right angle ( ⁇ , ⁇ ') to Part angled to one side and partly to the other side and protrude from the side walls (10,10 ') of the insulating strip (1).
- the circuit board legs (6', 6 ⁇ , 6 ′′′) lie with their root areas in grooves running transversely to the longitudinal direction and over almost the entire width of the insulating strip (1). 9) a.
- the connector is connected to circuit boards by inserting the circuit board legs (6 ', 6 ⁇ , 6 ′′′) into corresponding holes (14) in the circuit boards (7,7') and on the side of the circuit board (7,7 ') facing away from the connector. ) are soldered (Fig. 4).
- the two circuit boards (7,7 ') are parallel to each other and parallel to the side walls (10,10') of the insulating strip (1) or the connector legs (4).
- the plug-in connection is made by plugging a plug (5), for example a socket strip, onto the plug legs (4).
- a plug-in aid and for a confusion-free insertion of the plug are on the inside of the side wall (10 ') of the insulating strip (1) in the plug-in direction groove-shaped depressions (11) are present, engage in the corresponding bulges (not shown) on the plug (5).
- the side wall opposite the depressions (11) (10) has on its outside over the entire length of the insulating strip (1) a projection (15) on which a locking device (16) engages on the connector (5) and secures the connector (5) against unintentional removal.
- part (6) of the circuit board legs extends in a straight line to the connector legs (4) in the connector leg plane (8) and another part (6 ′′′) is angled out of the connector leg plane (8) at a right angle ⁇ .
- This connector can be used to connect a circuit board parallel (7 ⁇ ) to the connector leg level (8) and a circuit board running at right angles (7′′′).
Landscapes
- Coupling Device And Connection With Printed Circuit (AREA)
- Multi-Conductor Connections (AREA)
Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft einen vielpoligen Steckverbinder mit den im Oberbegriff des Anspruches 1 genannten Merkmalen.
- Steckverbinder der eingangs genannten Art - in der Praxis oft auch als Mehrfach-Steckverbinder bezeichnet - dienen u.a. zur elektrischen und mechanischen Verbindung von Leiterplatten mit Kabeln. Die Verbindung kommt dabei durch Kontaktstifte zustande, die in einer Isolierleiste fixiert sind und mit ihren einen, aus der einen Seite in einer Reihe herausstehenden Schenkeln, den Leiterplattenschenkeln, in entsprechende Lochreihen auf den Leiterplatten eingesteckt und gegebenenfalls verlötet sind. Auf die aus der anderen Seite ebenfalls in einer Reihe herausstehenden Schenkel, die Steckerschenkel, ist ein Stecker zur Kabelzuführung aufsteckbar.
- Je nach Ausführungsart verlaufen die Leiterplattenschenkel entweder alle in geradliniger Fortsetzung der Steckerschenkel oder sind etwa rechtwinklig zu den Steckerschenkeln abgewinkelt. Im ersten Fall verlaufen die Steckerschenkel und damit die Aufsteckrichtung eines Steckers parallel und im zweiten Fall rechtwinklig zur Leiterplattenoberfläche.
- Die Ausführung mit abgewinkelten Leiterplattenschenkeln und damit parallel zur Leiterplattenoberfläche verlaufender Aufsteckrichtung kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn mehrere Leiterplatten möglichst platzsparend, z.B. in einem Gehäuse, untergebracht werden sollen. Da Steckverbinder nach dem Stande der Technik jeweils nur mit einer Leiterplatte verbindbar sind, müssen demnach bei einer Anzahl von n Leiterplatten auch n Steckverbinder in dem zur Verfügung stehenden Raum untergebracht werden.
- Davon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Steckverbinder zu entwickeln, der gleichzeitig mit zwei parallel zueinander angeordneten Leiterplatten und mit einem Stecker zur Kabelzuführung verbindbar ist.
- Diese Aufgabe wird durch das im Kennzeichen des Anspruches 1 angegebene Merkmal gelöst, wonach die Leiterplattenschenkel der Kontaktstifte in zwei unterschiedliche Richtungen weisen und daher mit zwei Leiterplatten verbindbar sind.
- In den Ansprüchen 2 und 3 ist eine bevorzugte Anordnung der Leiterplattenschenkel angegeben. Sie ermöglicht es, zwei Leiterplatten so mit dem Steckverbinder zu verbinden, daß die Leiterplatten zueinander und zu den Steckerschenkeln parallel verlaufen. Der Minimalabstand zwischen den beiden Leiterplatten ist durch die Breite des Steckverbinders begrenzt. Die Packungsdichte von mehreren solcher mit einem Steckverbinder verbundener Leiterplattenpaare ist nun wesentlich verringert, denn bei einer Anzahl von n Leiterplatten ist nur eine Anzahl von n/2 (n = gerade) bzw. (n + 1)/2 (n = ungerade) Steckverbinder nötig.
- Der fertigungstechnische Aufwand für die erfindungsgemäßen Steckverbinder ist, verglichen mit dem für Steckverbinder nach dem Stande der Technik, deren Leiterplattenschenkel in nur eine Richtung weisen, praktisch gleich, da die Kontaktstifte wie bisher in Löcher der vorgefertigten Isolierleiste eingesteckt und dann nach einem beliebigen Schema nach der einen oder anderen Seite umgebogen werden.
- Die Anordnung der Leiterplattenschenkel nach den Ansprüchen 4 und 5 ermöglicht es, zwei rechtwinklig zueinander angeordnete Leiterplatten mit einem Steckverbinder zu verbinden.
- Die Wurzelbereiche der abgewinkelten Leiterplattenschenkel liegen in den im Anspruch 6 genannten Nuten ein und sind damit vor unbeabsichtigter Überbrückung bei einem Kontakt mit elektrisch leitfähigen Gegenständen geschützt und in ihrer Lage fixiert.
- Das in Anspruch 7 genannte U-förmige Querschnittsprofil sowie die Vertiefungen in der Innenseite der einen Seitenwand des U-Profils nach Anspruch 8 dienen als Einsteckhilfe und zum verwechslungsfreien Einstecken des Steckers.
- Die Erfindung wird anhand der in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es zeigen:
- Fig. 1 eine perspektivische Schnittdarstellung einer bevorzugten Ausführungsform des Steckverbinders,
- Fig. 2 eine Draufsicht auf die Unterseite des Steckverbinders nach Fig.1,
- Fig. 3 eine Schnittzeichnung des Steckverbinders nach Fig. 1,
- Fig. 4 eine Schnittzeichnung des mit zwei Leiterplatten verbundenen Steckverbinders nach Fig.1,
- Fig. 5 eine Umrißzeichnung eines Steckers,
- Fig. 6 eine weitere Ausführungsform eines Steckverbinders,
- Fig. 7 eine Draufsicht auf die Unterseite des Steckverbinders nach Fig. 6,
- Fig. 8 eine Schnittzeichnung des Steckverbinders nach Fig. 6,
- Fig. 9 eine Schnittzeichnung des mit zwei Leiterplatten verbundenen Steckverbinders nach Fig.6 und
- Fig. 10 eine Umrißzeichnung eines Steckers.
- Fig. 1 zeigt eine bevorzugte Ausführungsform eines Steckverbinders. Er besteht aus einer Kunststoff-Isolierleiste (1) mit U-förmigem Querschnittsprofil und mehreren vierkantigen Kontaktstiften (3). Die Kontaktstifte (3) sind in der Mitte der Bodenwand (12) in einer in Längsrichtung ver laufenden Reihe von ins Innere des U-Profils gerichteten Aushalsungen (13) der Bodenwand (12) kraftschlüssig befestigt und sind in zueinander parallelen Ebenen (2) angeordnet. Die sich ins Innere des U-Profils erstreckenden und zur Verbindung mit einem Stecker (5) dienenden Steckerschenkel (4) liegen alle in der Steckerschenkelebene (8), welche die Isolierleiste (1) in Längsrichtung in zwei im wesentlichen symmetrische Hälften teilt.
- Die zum Einstecken in eine Leiterplatte dienenden Leiterplattenschenkel (6′,6˝,6‴) auf der den Steckerschenkeln (4) abgewandten Seite der Bodenwand (12) sind aus der Steckerschenkelebene (8) heraus im rechten Winkel (α,α′) zum Teil nach der einen und zum Teil nach der anderen Seite abgewinkelt und stehen aus den Seitenwänden (10,10′) der Isolierleiste (1) heraus. Bis zu ihrem Austritt aus den Seitenflächen (10,10′) (1) liegen die Leiterplattenschenkel (6′,6˝,6‴) mit ihren Wurzelbereichen in quer zur Längsrichtung und über nahezu die gesamte Breite der Isolierleiste (1) verlaufenden Nuten (9) ein.
- Die Verbindung des Steckverbinders mit Leiterplatten erfolgt, indem die Leiterplattenschenkel (6′,6˝,6‴) in entsprechende Bohrungen (14) der Leiterplatten (7,7′) eingesteckt und auf der dem Steckverbinder abgewandten Seite der Leiterplatte (7,7′) verlötet werden (Fig. 4). Bei der oben beschriebenen Ausführungsform des Steckverbinders liegen die beiden Leiterplatten (7,7′) parallel zueinander und parallel zu den Seitenwänden (10,10′) der Isolierleiste (1) bzw. den Steckerschenkeln (4). Die steckermäßige Verbindung erfolgt, indem ein z.B. als Buchsenleiste ausgebildeter Stecker (5) auf die Steckerschenkel (4) aufgesteckt wird. Als Einsteckhilfe und zum verwechslungsfreien Einstecken des Steckers sind auf der Innenseite der Seitenwand (10′) der Isolierleiste (1) in Steckrichtung verlaufende rinnenförmige Vertiefungen (11) vorhanden, in die entsprechende Ausbuchtungen (nicht dargestellt) am Stecker (5) eingreifen. Die den Vertiefungen (11) gegenüberliegende Seitenwand (10) weist an ihrer Außenseite über die gesamte Länge der Isolierleiste (1) einen Vorsprung (15) auf, an dem eine Arretiervorrichtung (16) am Stecker (5) einrastet und den Stecker (5) gegen ungewolltes Herausziehen sichert.
- Die Fig. 6-9 zeigen eine weitere Ausführungsform des erfindungsgemäßen Steckverbinders. Bei dieser verläuft ein Teil (6) der Leiterplattenschenkel in geradliniger Fortsetzung zu den Steckerschenkeln (4) in der Steckerschenkelebene (8) und ein anderer Teil (6‴) ist aus der Steckerschenkelebene (8) heraus im rechten Winkel β abgewinkelt. Mit diesem Steckverbinder sind eine parallel (7˝) zur Steckerschenkelebene (8) und eine rechtwinklig (7‴) dazu verlaufende Leiterplatte verbindbar.
-
- 1 Isolierleiste
- 2 Ebene
- 3 Kontaktstift
- 4 Steckerschenkel
- 5 Stecker
- 6 Leiterplattenschenkel
- 7 Leiterplatte
- 8 Steckernschenkelebene
- 9 Nut
- 10 Seitenwand
- 11 Vertiefung
- 12 Bodenwand
- 13 Aushalsung
- 14 Bohrung
- 15 Vorsprung
- 16 Arretiervorrichtung
- α Winkel
- β Winkel
Claims (9)
dadurch gekennzeichnet,
daß die Leiterplattenschenkel (6,6′,6˝,6‴) der Kontaktstifte (3) zur wahlweisen Verbindung des Steckverbinders mit mindestens zwei unterschiedlichen Leiterplatten (7-7′,7˝-7‴) in mindestens zwei unterschiedliche Richtungen weisen.
dadurch gekennzeichnet,
daß ein Teil (6′) der Leiterplattenschenkel aus der alle Steckerschenkel (4) enthaltenden Steckerschenkelebene (8) heraus nach der einen und der andere Teil (6˝) der Leiterplattenschenkel nach der anderen Seite abgewinkelt verläuft.
dadurch gekennzeichnet,
daß die sich in unterschiedliche Richtungen erstreckenden Leiterplattenschenkel (6′,6˝) mit der Steckerschenkelebene (8) jeweils einen Winkel (α,α′) von etwa 90° bilden.
dadurch gekennzeichnet,
daß ein Teil (6) der Leiterplattenschenkel in geradliniger Fortsetzung zu den Steckerschenkeln (4) ebenfalls in der Steckerschenkelebene (8) verläuft und der andere Teil (6‴) aus der Steckerschenkelebene (8) heraus nach einer Seite abgewinkelt verläuft.
dadurch gekennzeichnet,
daß die abgewinkelten Leiterplattenschenkel (6‴) mit der Steckerschenkelebene (8) einen Winkel (β) von etwa 90° bilden.
dadurch gekennzeichnet,
daß die den Steckerschenkeln (4) abgewandte Seite der Isolierleiste (1) über ihre gesamte Breite rechtwinklig zur Steckerschenkelebene (8) ausgerichtete Nuten (9) aufweist, in denen die abgewinkelten Leiterplattenschenkel (6′,6˝,6‴) mit ihren Wurzelbereichen einliegen.
dadurch gekennzeichnet,
daß die Isolierleiste (1) ein U-förmiges Querschnittsprofil aufweist und die Steckerschenkel (4) parallel zu den Seitenwänden (10,10′) des U-Profils und zwischen diesen verlaufen.
dadurch gekennzeichnet,
daß eine Seitenwand (10′) des U-Profils auf ihrer Innenseite rinnenförmige, rechtwinklig zur Längsachse der Isolierleiste (1) verlaufende Vertiefungen (11) als Einsteckhilfe und zum verwechslungsfreien Einstecken des Steckers aufweist.
dadurch gekennzeichnet,
daß die Steckerschenkelebene (8) das U-Profil in zwei im wesentlichen symmetrische Hälften teilt.
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