EP0709929B1 - HF-Steckverbindersystem - Google Patents

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EP0709929B1
EP0709929B1 EP95810647A EP95810647A EP0709929B1 EP 0709929 B1 EP0709929 B1 EP 0709929B1 EP 95810647 A EP95810647 A EP 95810647A EP 95810647 A EP95810647 A EP 95810647A EP 0709929 B1 EP0709929 B1 EP 0709929B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
cable
screening
housing
plug
shield
Prior art date
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Expired - Lifetime
Application number
EP95810647A
Other languages
English (en)
French (fr)
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EP0709929A1 (de
Inventor
Fridolin Alois Frech
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Individual
Original Assignee
Individual
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Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Publication of EP0709929A1 publication Critical patent/EP0709929A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP0709929B1 publication Critical patent/EP0709929B1/de
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Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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Classifications

    • 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
    • H01R9/0518Connection to outer conductor by crimping or by crimping ferrule
    • 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

Definitions

  • the invention relates to an RF connector system according to the preamble of claim 1.
  • Connector systems are used especially for electrical Connections to main communication and peripheral devices used, for example ISDN, telephone, terminal and modem, as well as PC, host or data network systems.
  • RF cables of known design exist in the Usually made of copper wires embedded in a flexible mass, a peripheral shield and an outer insulation jacket.
  • the screen comprises at least one mesh, tissue or knitted fabric made of copper wires, which one inside Aluminum foil can rest.
  • Such an RF cable has a defined minimum permissible bending radius, which for common brands at least four to five times Outside diameter of the cable is. Will these bend radii is below, is with disruptions or even with business interruptions to count.
  • the shields must be used in the area of HF connector systems the cable of a socket insert and the associated one Plug electrically connected together be otherwise the earth connection is not guaranteed continuously is.
  • the present invention is therefore based on the object of providing an HF connector system of the type mentioned at the outset which, even at frequencies in the range of approximately 10 8 Hz, has a low electrical resistance of a few ohms and does not burden the HF cable by bending radii which are too small and has a shorter overall length.
  • the RF connector system typically includes a circuit board and contact elements with the appropriate wiring.
  • the two connector parts of an HF connector system according to the invention are a socket insert and a corresponding plug.
  • the shortened embodiment is in particular the formation of a socket insert preferred, which is permanently mounted.
  • the short The length of a connector is less important in practice, can, however, make sense in special cases.
  • An RF cable is connected over a large area, if there is one Shield from a shield preferably over at least one approximately the length corresponding to the radius of the cable and is covered in an electrically conductive manner.
  • the surface of the shield referred to as large in relation to the cross-section if their surface area at least 50% of the same length the surface of the shield in the HF cable.
  • Words are the shield over at least 50% of the circumference of the shield electrically connected.
  • braid Even if it is a Fabric, a knitted fabric and / or an aluminum foil.
  • the term shielding is used exclusively for the connection area of two cables in one RF connector system used.
  • the shield preferably consists of at least one zone bendable and / or foldable, in particular in one piece trained sheet metal from an electrically good conductive Material.
  • Well machinable metal sheets are particularly suitable, for example made of brass, copper, aluminum or iron. These metal sheets can be used to increase electrical Conductivity can also be coated accordingly, e.g. by tinning, silvering or gold plating.
  • Shielding also plays a role preferably formed in one piece in all cases. Is the Shield formed in several parts and / or includes other parts, e.g. an integrated housing cover, the connection must be of good electrical conductivity, for example by plugging, jamming, welding or the like
  • the shield consists of a rigidly formed Shield connection on the cable, which is also rigid laterally open shield housing and a die sheet metal from both rigid components electrically conductive metal.
  • This shield can also punched out in one piece from a sheet and for example be folded with a suitable folding device.
  • Target bending areas are formed by the location concerned the sheet cross-section is reduced. It is about make sure that the sheet is bent as round as possible, not folded becomes what is promoted by round punching lines.
  • the flexibly designed sheet between a stiff one Shield connection and a rigid shield housing can with all the bendable sheet mentioned functionally equivalent means are fulfilled, which for lead to the same result, with or without predetermined bending points, for example with a three-dimensional flexible metal bellows.
  • Shielding housing and housing cover form one protective metal cage for all exposed conductors and their connecting element.
  • the attached housing cover preferably fulfills one further function by using the flexibly designed sheet the shield connection so that when turning the Another area is bent than at opened housing cover.
  • Fig. 1 is the metallic shield 10 of a socket insert shown for an RF connector system, which Shielding essentially from a viewing direction shield housing 12 open on both sides, a shield connection 14 for a cable 16 (Fig. 2) and a flexible one Sheet 18 is made.
  • Shield housing 12, shield connection 14 and flexibly designed sheet 18 are by multiple folding formed in one piece, in the present case from one Iron sheet with an approximately 0.3 mm thick, electrolytically applied Tin coating, which is a good one ensures electrical conductivity and on the other hand also offers corrosion protection.
  • the shielding housing 12 has a plurality of latching tabs 20, which serve for locking with a housing cover 22 (Fig. 4).
  • the housing cover locked several times with the shielding housing 12 forms 14 when the shield connection is closed, 4, a closed metallic cage, which is dimensionally stable despite the many folds.
  • the shield connection 14 is essentially U-shaped, with two foldable crimp tabs 24, which are the attachment serve a cable, not shown in Fig. 1.
  • the shield connection 14 with the folded crimp tabs 24 forms a rigid grip on the cable.
  • the flexible sheet 18 is along a first Target bending area 26 bent.
  • a second predetermined bending area 28 remains straight for the time being.
  • Material, geometric The shape and bending process are adapted so that no bending edges increasing the transfer resistance, but Radii of curvature arise.
  • Part of the shield housing 12 is also a subsequent one Housing 30 in the contact area of the socket insert and connector. When pulling a cable into the housing no assembly work is done, this area is pre-wired by the supplier. On the other hand, it can be clearly seen from FIG. 1 that that the interior of the shield case 12 at bent back shield connection 14 for assembly work three sides is completely free.
  • Fig. 2 shows an equipped socket insert with essentially Fig. 1 corresponding shield 10.
  • the simplicity and for the sake of clarity are the main factors Plastic parts of the socket insert omitted, they are of a type familiar to the person skilled in the art.
  • the shield connection 14 In position M, the shield connection 14 is bent back and thereby the interior of the shielding housing 12 completely exposed. It is inserted into the shield connection 14 and cable 16 already fastened with a crimping strap 24 indicated. As in Fig. 1, the sheet is flexibly designed 18 only bent along a first predetermined bending area 26, while a second predetermined bending area 28 remains unchanged remains.
  • the first is in position R of the shield connection 14 Target bending area 26 of the flexibly designed sheet 18 so bent that this into the contour of the shield housing 12th is integrated.
  • the shield housing 12 is now ready for assembly of the housing cover 22 (Fig. 4) ready, which is flexible designed sheet 18 holds down.
  • the flexible plate 18 is approximately rectangular bent, the cable 16 is angled to the direction of insertion.
  • the second predetermined bending area 28 can also remain stretched, with the shield connection 14 in the position shown S lies.
  • the turning angle can be changed at the second Target bending area 28 vary within wide limits, in particular from an approximately perpendicular to the direction of insertion Cable 16 (position R) up to about 180 °, the cable connection backwards (position S).
  • position R the direction of insertion Cable 16
  • position S the cable connection backwards
  • the shield connection 14 on the cable 16 also over the right angle of position R bent out and / or the extended position S be crossed, be exceeded, be passed. In no position is the cable 16 the wires 32 exposed adapt easily to any angle change in the target bending areas 26, 28.
  • the cable 16 comprises four into one flexible mass 52 (Fig. 6) embedded wires 32.
  • the cable 16 Outside the shield connection 14 is the cable 16 with an insulation jacket 34 protected.
  • the insulation jacket 34 is completely removed, and the metal braid 36 exposed over the entire circumference, at most after flipping, clamped tightly.
  • the metal mesh 36 is folded over, an underlying, the investment material for the wires 32 enveloping aluminum foil 38 exposed. This foil complements the metallic one Shielding and also serves as a moisture barrier in the Cable 16.
  • connection element 40 In the interior of the shield housing 12 is a connection element 40 mounted. This points for each of the four wires an insulation displacement connection 42, in which the insulation of the inserted wire 32 cut and at Press the metal contact in the simplest way becomes. Insulation displacement connections of this type are commercially available and described in more detail, for example, in EP, A1 0088162.
  • connection element 40 is one in the housing 30 extending circuit board 44 mounted, of which electrical conductor wires not shown for the sake of simplicity lead to contact elements from where the electrical Current in a known manner on the sliding contacts of a Connector is transmitted.
  • the metallic shield 10 shown from the front in FIG. 3 with a shield housing 12 has an insertion opening 48, also called mouth, for a plug.
  • the flexibly designed sheet 18 with the shield connection 14 is bent forward in the first predetermined bending area 26.
  • the Cross-section is reduced with an elongated hole Recess 25 in the second predetermined bending area 28 Sheet straight.
  • the housing cover 22 shown in FIGS. 4 and 5 is thus a Shielding housing 12 placed and locked that the housing 30 for shielding the contact area of the socket insert and plug (Fig. 1, 2) a slot-shaped opening 50 reaches through.
  • a Shielding housing 12 placed and locked that the housing 30 for shielding the contact area of the socket insert and plug (Fig. 1, 2) a slot-shaped opening 50 reaches through.
  • the cable 16 of the covered connector part is shown in Fig. 6 shown above the housing 22 intersected.
  • the inside of the insulating jacket 34 arranged metal braid 36 and the aluminum foil 38 (FIG. 2) cannot be seen.
  • the cable 16 comprises twelve wires 32, which are embedded in a flexible mass 52.
  • the position of the cable 16 is designated by R in accordance with FIGS. 2 and 4, the cable is in relation to the direction of insertion second predetermined bending area 28 (Fig. 2) bent by about 90 °.
  • the position S with a in the second predetermined bending area 28 (Fig. 2) Shielding that has not been bent is indicated by dashed lines.
  • Fig. 7 shows the locking of shielding housing 12 and housing cover 22 in detail by means of two snap-in tabs 20. After 6 has the housing cover 22 and so that the shield housing 12 six such latching tabs 20 what the mechanical stability of the folded Shield housing significantly increased.

Landscapes

  • Details Of Connecting Devices For Male And Female Coupling (AREA)
  • Coupling Device And Connection With Printed Circuit (AREA)
  • Cable Accessories (AREA)
  • Multi-Conductor Connections (AREA)
  • Paper (AREA)
  • Laying Of Electric Cables Or Lines Outside (AREA)

Description

Die Erfindung bezieht sich auf ein HF-Steckverbindersystem nach dem Oberbegriff von Patentanspruch 1.
Es sind verschiedenste Fabrikate von Steckverbindersystemen auf dem Markt, beispielsweise mit vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn oder mehr Polen, wie die Kontakte auch genannt werden. In diesen Systemen werden falsche Anschlüsse vermieden, indem die Steckverbinder bestimmte geometrische Formen und/oder äussere Abmessungen haben oder mit einer Codiervorrichtung ausgerüstet sind.
Steckverbindersysteme werden insbesondere für elektrische Anschlüsse an Kommunikationshaupt- und Peripheriegeräte eingesetzt, beispielsweise ISDN, Telefon, Terminal und Modem, sowie PC, Host oder Datennetzwerksysteme.
Handelsübliche HF-Kabel bekannter Bauart bestehen in der Regel aus in eine flexible Masse eingebetteten Kupferdrähten, einem peripheren Schirm und einem äusseren Isolationsmantel. Der Schirm umfasst wenigstens ein Geflecht, Gewebe oder Gestrick aus Kupferdrähten, welchem innenseitig eine Aluminiumfolie anliegen kann. Ein solches HF-Kabel weist einen definierten minimal zulässigen Biegeradius auf, welcher bei üblichen Fabrikaten mindestens beim vier- bis fünffachen Aussendurchmesser des Kabels liegt. Werden diese Biegeradien unterschritten, ist mit Störungen oder gar mit Betriebsunterbrüchen zu rechnen.
Im Bereich von HF-Steckverbindersystemen müssen die Abschirmungen der Kabel eines Steckdoseneinsatzes und des zugeordneten Steckers elektrisch leitend miteinander verbunden sein, weil sonst der Erdanschluss nicht durchgehend gewährleistet ist.
In handelsüblichen Fabrikaten erfolgt dies grundsätzlich nach einem der beiden folgenden Grundmuster:
  • Die Abschirmungen der beiden HF-Kabel werden mit einem Draht von beispielsweise 0,5 mm Durchmesser durch das ganze Steckverbindersystem hindurch miteinander verbunden. Bei hohen Frequenzen (HF) bis etwa 1 MHz ist der elektrische Widerstand für einen Erdungsstrom verhältnismässig klein und fällt wegen der wenigen Ohm nicht ins Gewicht. Bei höheren Frequenzen, insbesondere bei den heute im Hightech-Bereich üblichen etwa 108 Hz (= 100 MHz), steigt der elektrische Widerstand bei Verwendung eines übliches Drahtes in den Bereich von 3 bis 4 kOhm, was eine wirksame Erdung verunmöglicht.
  • Nach einer weiteren bekannten Variante werden die Abschirmungen der beiden Kabel nicht mit einem Draht, sondern durch das Steckersystem hindurch mit einem Leiter grösseren Querschnitts verbunden. Diese Ausführungsform hat jedoch den Nachteil, dass das Kabel nur starr in der einen oder andern Richtung angeschlossen werden kann. Für Richtungsänderungen muss das HF-Kabel gebogen werden, was zu den vorstehend erwähnten Problemen führen kann. Die HF-Steckverbindersysteme mit einem grossen Biegeradius des HF-Kabels bedingen eine entsprechende Montagelänge und dadurch zusätzlich zum vermehrten Raumbedarf höhere Installationskosten.
Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, ein HF-Steckverbindersystem der eingangs genannten Art zu schaffen, welches auch bei Frequenzen im Bereich von etwa 108 Hz einen niedrigen elektrischen Widerstand von wenigen Ohm hat, die HF-Kabel nicht durch zu geringe Biegeradien belastet und eine geringere Baulänge aufweist.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäss nach dem kennzeichen von Patentanspruch 1 gelöst.
Wie alle HF-Steckverbindersysteme umfasst auch das vorliegende formende und tragende Kunststoffteile, welche auch der elektrischen Isolation dienen und dem Fachmann bekannt sind, weshalb hier nicht näher darauf eingetreten wird. Weiter umfasst das HF-Steckverbindersystem üblicherweise eine Leiterplatte und Kontaktelemente mit den entsprechenden Verkabelungen.
Die beiden Steckverbinderteile eines erfindungsgemässen HF-Steckverbindersystems sind ein Steckdoseneinsatz und ein entsprechender Stecker. Im Hinblick auf die verkürzte Ausführungsform ist insbesondere die Ausbildung eines Steckdoseneinsatzes bevorzugt, welcher fest montiert ist. Die kurze Baulänge eines Steckers ist in der Praxis weniger von Bedeutung, kann jedoch in Spezialfällen durchaus sinnvoll sein.
Ein HF-Kabel ist grossflächig angeschlossen, wenn dessen Schirm von einer Abschirmung vorzugsweise über eine wenigstens etwa dem Radius des Kabels entsprechende Länge vollständig und elektrisch leitend umhüllt ist. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird die Oberfläche der Abschirmung als im Verhältnis zum Querschnitt gross bezeichnet, wenn ihre Oberfläche bezogen auf die gleiche Länge wenigstens 50% der Oberfläche des Schirms im HF-Kabel beträgt. Mit andern Worten ist die Abschirmung über wenigstens 50% des Schirmumfangs elektrisch leitend verbunden. Um Verwechslungen bezüglich des Schirms im HF-Kabel und der Abschirmung im HF-Steckverbindersystem zu vermeiden, wird dieser Schirm nachfolgend als Geflecht bezeichnet, auch wenn es sich um ein Gewebe, ein Gestrick und/oder eine Aluminiumfolie handelt. Der Begriff Abschirmung wird ausschliesslich für den Verbindungsbereich von zwei Kabeln in einem HF-Steckverbindersystem verwendet.
Die Abschirmung besteht bevorzugt aus einem wenigstens zonenweise bieg- und/oder faltbaren, insbesondere einem einstückig ausgebildeten Blech aus einem elektrisch gut leitenden Material. Besonders geeignet sind gut bearbeitbare Metallbleche, beispielsweise aus Messing, Kupfer, Aluminium oder Eisen. Diese Metallbleche können zur Erhöhung der elektrischen Leitfähigkeit auch entsprechend beschichtet sein, z.B. durch Verzinnen, Versilbern oder Vergolden.
Da bei HF-Steckverbindersystemen, insbesondere bei sehr hohen Frequenzen, der Transferwiderstand eine massgebende Rolle spielt, sind auch komplizierter gebaute Abschirmungen in allen Fällen vorzugsweise einstückig ausgebildet. Ist die Abschirmung mehrteilig ausgebildet und/oder umfasst sie weitere Teile, wie z.B. einen integrierten Gehäusedeckel, muss die Verbindung elektrisch gut leitend ausgebildet sein, beispielsweise durch Stecken, Verklemmen, Verschweissen oder dgl.
Nach einer besonders vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung besteht die Abschirmung aus einem steif ausgebildeten Schirmanschluss am Kabel, einem ebenfalls steif ausgebildeten, seitlich offenen Abschirmgehäuse und einem die beiden steifen Bauteile flexibel verbindenden Blech aus elektrisch gut leitendem Metall. Diese Abschirmung kann auch einstückig aus einem Blech ausgestanzt und beispielsweise mit einer geeigneten Abkantvorrichtung gefaltet werden.
Im flexibel ausgelegten Blech zwischen dem Schirmanschluss und dem Abschirmgehäuse sind vorzugsweise zwei parallele Sollbiegebereiche ausgebildet, indem am betreffenden Ort der Blechquerschnitt verkleinert ist. Dabei ist darauf zu achten, dass das Blech möglichst rund gebogen, nicht abgekantet wird, was durch runde Stanzlinien gefördert wird.
Das flexibel ausgelegte Blech zwischen einem steif ausgebildeten Schirmanschluss und einem steif ausgebildeten Abschirmgehäuse kann mit allen zum erwähnten biegbaren Blech funktionsäquivalenten Mitteln erfüllt werden, welche zum gleichen Ergebnis führen, mit oder ohne Sollbiegestellen, beispielsweise mit einem dreidimensional flexiblen Metallbalg.
Die erwähnten vollflächig durchgehenden Oeffnungen im Abschirmgehäuse werden elektrisch leitend mit einem metallischen Gehäusedeckel verschlossen, welcher Teil der Abschirmung wird. Abschirmgehäuse und Gehäusedeckel bilden so einen schützenden Metallkäfig für alle freiliegenden Leiter und deren Anschlusselement.
Der aufgesetzte Gehäusedeckel erfüllt vorzugsweise eine weitere Funktion, indem er das flexibel ausgelegte Blech mit dem Schirmanschluss so niederhält, dass beim Abbiegen des Schirmanschlusses ein anderer Bereich gebogen wird als bei geöffnetem Gehäusedeckel.
Mit dem erfindungsgemässen HF-Steckverbindersystem können kumulativ die folgenden Vorteile erzielt werden:
  • Der Transferwiderstand kann auch bei Frequenzen im Bereich von etwa 108 Hz im Bereich von wenigen Ohm gehalten werden.
  • Dank der durchgehend grossflächigen, mindestens im Bereich ausserhalb des Kabelmantels, d.h. im Bereich der freigelegten Drähte, flexiblen Abschirmung kann das Kabel in jedem beliebigen Winkel durch Umbiegen angepasst werden, ohne dass die Gefahr einer Abknickung oder eines zu engen Biegeradius besteht.
  • Durch einen in bezug auf die Steckrichtung seitlichen Kabelanschluss im beliebigem Winkel kann die Baulänge des HF-Steckersystems verkürzt werden.
  • Bei aufgesetztem Gehäusedeckel wird das flexibel ausgelegte Blech der Abschirmung bei einer Aenderung des Winkels des Kabelendes in einer zweiten Biegezone umgebogen. Nach dem Entfernen des Gehäusedeckels und dem Zurückbiegen des Schirmanschlusses um eine freigelegte erste Biegezone wird der Montageraum für die Kabel völlig freigelegt.
  • Das einfache Konzept erlaubt die Vorteile ohne Einbusse an Wirtschaftlichkeit.
Die Erfindung wird anhand von Ausführungsbeispielen, welche auch Gegenstand von abhängigen Patentansprüchen sind, näher erläutert. Es zeigen schematisch:
- Fig. 1
eine Seitenansicht des Metallgehäuses eines Steckdoseneinsatzes in einem HF-Steckverbindersystem,
- Fig. 2
eine aufgeschnittene Ansicht des bestückten Steckdoseneinsatzes im Bereich der Linie II-II von Fig. 3, ohne Kunststoffgehäuse,
- Fig. 3
eine Ansicht der metallischen Abschirmung mit zurückgebogenem Schirmanschluss,
- Fig. 4
einen Schnitt durch einen Gehäusedeckel entlang der Linie IV-IV von Fig. 5,
- Fig. 5
eine Rückansicht des Gehäusedeckels,
- Fig. 6
eine Draufsicht auf einen abgedeckten Steckdoseneinsatz mit angeschlossenem Kabel, und
- Fig. 7
eine Verrastung des Gehäusedeckels mit dem Abschirmgehäuse.
In Fig. 1 ist die metallische Abschirmung 10 eines Steckdoseneinsatzes für ein HF-Steckverbindersystem gezeigt, welche Abschirmung im wesentlichen aus einem in Blickrichtung beidseits offenen Abschirmgehäuse 12, einem Schirmanschluss 14 für ein Kabel 16 (Fig. 2) und einem flexibel ausgelegten Blech 18 besteht. Abschirmgehäuse 12, Schirmanschluss 14 und flexibel ausgelegtes Blech 18 sind durch mehrfaches Abkanten einstückig ausgebildet, im vorliegenden Fall aus einem Eisenblech mit einer etwa 0,3 mm dicken, elektrolytisch aufgebrachten Zinnbeschichtung, welche einerseits eine gute elektrische Leitfähigkeit gewährleistet und andererseits auch einen Korrosionsschutz bietet.
Das Abschirmgehäuse 12 weist mehrere Einrastlaschen 20 auf, welche dem Verrasten mit einem Gehäusedeckel 22 (Fig. 4) dienen. Der mehrfach mit dem Abschirmgehäuse 12 verrastete Gehäusedeckel bildet bei geschlossenem Schirmanschluss 14, entsprechend Fig. 4, einen geschlossenen metallischen Käfig, welcher trotz der vielen Faltungen formfest ist.
Der Schirmanschluss 14 ist im wesentlichen U-förmig ausgebildet, mit zwei umlegbaren Crimplaschen 24, welche der Befestigung eines in Fig. 1 nicht dargestellten Kabels dienen. Der Schirmanschluss 14 mit den umgelegten Crimplaschen 24 bildet eine steife Umklammerung des Kabels.
Das flexibel ausgelegte Blech 18 ist entlang eines ersten Sollbiegebereichs 26 umgebogen. Ein zweiter Sollbiegebereich 28 bleibt vorläufig unverändert gerade. Material, geometrische Form und Biegeverfahren sind so adaptiert, dass keine den Transferwiderstand erhöhende Biegekanten, sondern Krümmungsradien entstehen.
Bestandteil des Abschirmgehäuses 12 ist auch ein anschliessendes Gehäuse 30 im Kontaktbereich von Steckdoseneinsatz und Stecker. Im Gehäuse müssen beim Einziehen eines Kabels keine Montagearbeiten verrichtet werden, dieser Bereich ist vom Lieferanten vorverkabelt. Dagegen ist aus Fig. 1 gut ersichtlich, dass der Innenraum des Abschirmgehäuses 12 bei zurückgebogenem Schirmanschluss 14 für Montagearbeiten auf drei Seiten völlig frei liegt.
Fig. 2 zeigt einen bestückten Steckdoseneinsatz mit im wesentlichen Fig. 1 entsprechender Abschirmung 10. Der Einfachheit und der Uebersichtlichkeit wegen sind die tragenden Kunststoffteile des Steckdoseneinsatzes weggelassen, sie sind von dem Fachmann geläufiger Bauart.
In der Position M ist der Schirmanschluss 14 zurückgebogen und dadurch der Innenraum des Abschirmgehäuses 12 völlig freigelegt. Es ist ein in den Schirmanschluss 14 eingelegtes und mit einer Crimplasche 24 bereits befestigtes Kabel 16 angedeutet. Wie in Fig. 1 ist das flexibel ausgelegte Blech 18 lediglich entlang eines ersten Sollbiegebereichs 26 umgebogen, während ein zweiter Sollbiegebereich 28 unverändert bleibt.
In der Position R des Schirmanschlusses 14 ist der erste Sollbiegebereich 26 des flexibel ausgelegten Blechs 18 so umgebogen, dass dieses in die Kontur des Abschirmgehäuses 12 integriert ist. Das Abschirmgehäuse 12 ist nun zur Montage des Gehäusedeckels 22 (Fig. 4) bereit, welcher das flexibel ausgelegte Blech 18 niederhält. Im zweiten Sollbiegebereich 28 ist das flexibel ausgelegte Blech 18 etwa rechtwinklig umgebogen, das Kabel 16 verläuft abgewinkelt zur Steckrichtung.
Der zweite Sollbiegebereich 28 kann auch gestreckt bleiben, wobei der Schirmanschluss 14 in der gezeigten Position S liegt.
Je nach den Bedürfnissen kann der Abbiegewinkel beim zweiten Sollbiegebereich 28 in weiten Grenzen variieren, inbesondere von einem etwa rechtwinklig zur Steckrichtung verlaufenden Kabel 16 (Position R) bis etwa 180°, dem Kabelanschluss nach hinten (Position S). Je nach der Ausbildung des aufgesetzten und verrasteten Deckelgehäuses kann der Schirmanschluss 14 am Kabel 16 auch über den rechten Winkel von Position R hinaus umgebogen und/oder die gestreckte Position S überschritten werden. In keiner Position wird das Kabel 16 selbst nennenswert umgebogen, die freigelegten Drähte 32 passen sich problemlos jeder Winkeländerung in den Sollbiegebereichen 26, 28 an.
Das Kabel 16 umfasst im vorliegenden Beispiel vier in eine flexible Masse 52 (Fig. 6) eingebettete Drähte 32. Ausserhalb des Schirmanschlusses 14 ist das Kabel 16 mit einem Isolationsmantel 34 geschützt. Im Bereich des Schirmanschlusses 14 ist der Isolationsmantel 34 vollständig entfernt, und das über den ganzen Umfang freiliegende Metallgeflecht 36, allenfalls nach dem Umlegen, kontaktschlüssig festgeklemmt. Beim Umlegen des Metallgeflechtes 36 wird eine darunterliegende, die Einbettmasse für die Drähte 32 umhüllende Aluminiumfolie 38 freigelegt. Diese Folie ergänzt die metallische Abschirmung und dient ausserdem als Feuchtigkeitssperre im Kabel 16.
Im Innenraum des Abschirmgehäuses 12 ist ein Anschlusselement 40 montiert. Dieses weist für jeden der vier Drähte einen Schneidklemmanschluss 42 auf, bei welchem die Isolation des eingeführten Drahtes 32 durchschnitten und beim Andrücken der Metallkontakt auf einfachste Art hergestellt wird. Schneidklemmanschlüsse dieser Art sind im Handel erhältlich und beispielsweise in der EP,A1 0088162 näher beschrieben.
Unterhalb des Anschlusselementes 40 ist eine sich in das Gehäuse 30 erstreckende Leiterplatte 44 montiert, von welcher der Einfachheit halber nicht gezeichnete elektrische Leiterdrähte zu Kontaktelementen führen, von wo der elektrische Strom in an sich bekannter Weise auf die Gleitkontakte eines Steckers übertragen wird.
Im Bereich des Gehäuses 30 sind weiter zwei Kontaktelemente 46 ersichtlich, welche bei aufgesetztem Stecker die Abschirmung des Steckdoseneinsatzes mit derjenigen des Steckers elektrisch leitend verbinden.
Aus Fig. 2 ist, nochmals zusammenfassend dargelegt, erkennbar, dass
  • das Kabel 16 in allen Stellungen des Schirmanschlusses 14 unverändert gerade verlaufen kann, es werden lediglich die freigelegten Drähte 32, welche selbstverständlich auch Litzen sein können, umgebogen. Damit wird das Kabel 16 bzw. dessen Schirm 36, 38 geschont, es werden auch bei sehr hohen Frequenzen keine diesbezüglichen Störeffekte erzeugt.
  • der Schirmanschluss 14 bei Montagearbeiten vollständig aus dem Betätigungsfeld gebogen werden kann, was eine einfache, wirtschaftliche Montage erlaubt.
  • der Winkel des Abschirmgehäuses 12 bei durch den Gehäusedeckel niedergehaltenem flexibel ausgebildetem Blech 18 bezüglich des zweiten Sollbiegebereichs 28 beliebig anpassbar ist, was nicht nur HF-Steckverbindungssysteme, insbesondere Steckdoseneinsätze, in kürzerer Baulänge erlaubt, sondern auch jede erwünschte Kabelstellung in optimaler Lage ermöglicht.
  • der Innenbereich des Abschirmgehäuses 12 und damit der ganze Anschlussbereich des Kabels 16 in den Positionen R und S, eingeschlossen alle übrigen Positionen mit einstellbarem Winkel im zweiten Sollbiegebereich 28, nach dem Aufsetzen des Gehäusedeckels 22 in einem umgebenden Käfig liegt und auch in dieser Beziehung keinerlei Störungen unterworfen ist.
Die in Fig. 3 von vorne gezeigte metallische Abschirmung 10 mit einem Abschirmgehäuse 12 weist eine Einführungsöffnung 48, auch Maul genannt, für einen Stecker auf.
Das flexibel ausgelegte Blech 18 mit dem Schirmanschluss 14 ist im ersten Sollbiegebereich 26 nach vorne umgebogen. Die Querschnittsverminderung erfolgt mit einer langlochförmigen Aussparung 25. Im zweiten Sollbiegebereich 28 ist das Blech gerade.
Der in Fig. 4 und 5 gezeigte Gehäusedeckel 22 wird so über ein Abschirmgehäuse 12 aufgesetzt und verrastet, dass das Gehäuse 30 zur Abschirmung des Kontaktbereichs von Steckdoseneinsatz und Stecker (Fig. 1, 2) eine schlitzförmige Oeffnung 50 durchgreift. Beim Aufsetzen wird der Gehäusedeckel 22 über Einrastlaschen 20 mit dem Abschirmgehäuse 12 elektrisch leitend verrastet.
Das Kabel 16 des abgedeckten Steckverbinderteils ist in Fig. 6 oberhalb des Gehäuses 22 durchschnitten gezeigt. Das innerhalb des Isoliermantels 34 angeordnete Metallgeflecht 36 und die Aluminiumfolie 38 (Fig. 2) sind nicht ersichtlich. Das Kabel 16 umfasst im vorliegenden Fall zwölf Drähte 32, welche in eine flexible Masse 52 eingebettet sind. Die Position des Kabels 16 ist entsprechend Fig. 2 und 4 mit R bezeichnet, das Kabel ist in bezug auf die Steckrichtung im zweiten Sollbiegebereich 28 (Fig. 2) um etwa 90° abgebogen. Die Position S mit einer im zweiten Sollbiegebereich 28 (Fig. 2) nicht abgebogenen Abschirmung ist gestrichelt angedeutet.
Fig. 7 zeigt das Verrasten von Abschirmgehäuse 12 und Gehäusedeckel 22 mittels zweier Einrastlaschen 20 im Detail. Nach der Ausführungsform von Fig. 6 hat der Gehäusedeckel 22 und damit auch das Abschirmgehäuse 12 sechs derartige Einrastlaschen 20, was die mechanische Stabilität des gefalteten Abschirmgehäuses bedeutend erhöht.

Claims (10)

  1. HF-Steckverbindersystem mit einem standardisierten Anschlusselement (40), einem Steckdoseneinsatz und einem entsprechenden Stecker als Steckverbinderteile, in welchem System eine geerdete Abschirmung (10) von HF-Kabel zu HF-Kabel (16), die durch ein peripheres Metallgeflecht (36) abgeschirmt sind, verläuft,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Abschirmung (10) grossflächig, über eine wenigstens dem Radius entsprechende Länge, vollständig und elektrisch leitend am Metallgeflecht (36) des HF-Kabels (16) des einen und/oder andern Steckverbinderteils anschliessbar ist, diese Abschirmung (10) durchgehend grossflächig und mit wenigstens einem flexiblen Bereich (26,28) ausserhalb eines Isolationsmantels (34) des jeweiligen HF-Kabels (16) zu grossen Kontaktelementen (46) für den komplementären Steckverbinderteil geführt ist, wobei das Kabelende in einem beliebig einstellbaren Winkel bezüglich der Steckrichtung anpassbar ist.
  2. HF-Steckverbindersystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Abschirmung (10) ein bieg- und/ oder faltbares Blech aus einem elektrisch gut leitendem Material umfasst.
  3. HF-Steckverbindersystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die vorzugsweise einstückig ausgebildete, an einem HF-Kabel (16) anschliessbare Abschirmung (10) aus einem steif ausgebildeten Schirmanschluss (14), einem steif ausgebildeten, seitlich offenen Abschirmgehäuse (12) und einem zwischen den beiden steif ausgebildeten Bauteilen (12,14) flexibel ausgelegten Blech (18) aus elektrisch gut leitendem Material besteht.
  4. HF-Steckverbindersystem nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass im flexibel ausgelegten Blech (18) zwei Sollbiegebereiche (26,28) ausgebildet sind, vorzugsweise durch Querschnittverkleinerung.
  5. HF-Steckverbindersystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Abschirmung (10) aus einem steif ausgebildeten, an einem Kabel (16) anschliessbaren Schirmanschluss (14), einem steif ausgebildeten, seitlich offenen Abschirmgehäuse (12) und einem die beiden steif ausgebildeten Bauteile (12,14) flexibel verbindenden Balg aus elektrisch gut leitendem Metall besteht.
  6. HF-Steckverbindersystem nach Anspruch 3 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Schirmanschluss (14) aus Crimplaschen (24) besteht.
  7. HF-Steckverbindersystem nach Anspruch 3 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass das offene Abschirmgehäuse (12) des Steckdoseneinsatzes in der Einführungsöffnung (48) für den Stecker angeordnete Kontaktfedern (46) hat.
  8. HF-Steckverbindersystem nach einem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die seitlichen Oeffnungen im Abschirmgehäuse (12) elektrisch leitend mit einem metallischen Gehäusedeckel (22) verschlossen sind, welcher Teil der Abschirmung (10) ist und das flexibel ausgelegte Blech (18) mit dem Schirmanschluss (14) für das Kabel (16) mit unveränderbarem erstem Sollbiegebereich (26) und freiem zweitem Sollbiegebereich (28) niederhält.
  9. HF-Steckverbindersystem nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehäusedeckel (22) über Einrastlaschen (20) mit dem Abschirmgehäuse (12) elektrisch leitend verrastet ist.
  10. HF-Steckverbindersystem nach einem der Ansprüche 2 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Blechteile der Abschirmung (10) elektrolytisch verzinnt, versilbert oder vergoldet sind.
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