EP4007082A1 - Gewinkelter steckverbinder und verfahren zum assemblieren eines gewinkelten steckverbinders - Google Patents

Gewinkelter steckverbinder und verfahren zum assemblieren eines gewinkelten steckverbinders Download PDF

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EP4007082A1
EP4007082A1 EP21210680.1A EP21210680A EP4007082A1 EP 4007082 A1 EP4007082 A1 EP 4007082A1 EP 21210680 A EP21210680 A EP 21210680A EP 4007082 A1 EP4007082 A1 EP 4007082A1
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EP
European Patent Office
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housing part
connector
section
cable
connection
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EP21210680.1A
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English (en)
French (fr)
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EP4007082C0 (de
EP4007082B1 (de
Inventor
Michael Quiter
Raja SANANA
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Yamaichi Electronics Deutschland GmbH
Original Assignee
Yamaichi Electronics Deutschland GmbH
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Publication date
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Application granted granted Critical
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Publication of EP4007082B1 publication Critical patent/EP4007082B1/de
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    • H01R24/86Parallel contacts arranged about a common axis

Definitions

  • the invention relates to an angled connector, in particular an angled push-pull connector, and a method for assembling or putting together an angled connector.
  • the invention is in the field of connector technology, in particular in the field of circular connectors.
  • a subtype of these connectors are angled connectors, which are angled and can have a bend of 90°, for example, adjacent to an insertion end of the connector with which the connector is inserted in a direction of insertion into a complementary connector receptacle. These connectors are therefore angled, which is why the insertion end is arranged at an angle to the cable end of the connector.
  • Angled connectors typically have more components than non-angled connectors. This makes it particularly difficult to assemble angled connectors. Furthermore, angled connectors are more susceptible to mechanical forces acting on the connector, which can affect the connection between the connector and a complementary connector receptacle.
  • the connector housing allows the first connector portion and the second connector portion to be angled relative to one another at an angle defined by the connector housing.
  • the connection housing part connects the first connector section to the second connector section.
  • the connection housing part can determine the angle between a longitudinal axis of the first connector section and a longitudinal axis of the second connector section, the longitudinal axis of the first connector section running essentially parallel to the insertion direction and the longitudinal axis of the second connector section running essentially parallel to the cable routing direction.
  • the longitudinal axis is understood to mean the axis that corresponds to the direction of greatest extent of the corresponding element, eg the first connector section or the second connector section.
  • the longitudinal axes can each approximately form an axis of symmetry of the respective element.
  • the connection housing part can be made in one piece and/or solid.
  • first connector section, the connection housing part and the second connector section can together form a housing of the connector, in which the cable is routed at least in sections.
  • the cable is preferably arranged essentially parallel to the cable routing direction within the second connector section. In other words, the longitudinal direction of the cable within the second connector section is substantially parallel to the cable routing direction.
  • connection housing part can preferably have a first connection section which can be connected in a non-positive manner to the first connector section.
  • the first connector section can thus be easily connected to the connection housing part and the connection housing part and the first connector section can be detached from one another without being destroyed.
  • connection housing part can preferably have a second connection section which can be connected to the second connector section in a form-fitting manner, in particular along the cable routing direction.
  • the second connector section can thus be easily connected to the connection housing part.
  • the connection housing part and the second connector section can be slid into one another in order to be positively connected to one another.
  • the connection housing part and the second connector section can be detachable from one another without being destroyed.
  • first the second connector section is connected to the connection housing part and then the first connector section is connected to the connection housing part.
  • first the connection housing part is pushed onto the second connector section in the plug-in direction and then the first connector section is connected in a non-positive manner to the connection housing part.
  • the first connector section is arranged on the connection housing part in such a way that the second connector section cannot be detached from the connection housing part. In other words, the first connector section secures the second connector section to the connection housing part.
  • the first connector section can preferably have a first housing part and a second housing part, the first housing part surrounding the insulating body at least in sections along the direction of insertion and the second housing part surrounding the first housing part at least in sections along the direction of insertion, and the plug connector preferably having a connecting means which is arranged at least in sections between the first housing part and the second housing part and is rotatably mounted and which can be non-positively connected to the first connecting section.
  • the first housing part and/or the second housing part can preferably be designed as a substantially elongated hollow body, preferably as a substantially hollow-cylindrical body.
  • the longitudinal axis of the first housing part and/or the longitudinal axis of the second housing part can run essentially parallel to the direction of insertion.
  • the longitudinal axis is understood to be the axis that corresponds to the direction of greatest extent of the first housing part or the second housing part.
  • the longitudinal axis of the first housing part and the longitudinal axis of the second housing part can each approximately form an axis of symmetry of the respective housing part.
  • the insulating body can be arranged at least in sections in the first housing part and/or at least in sections in the second housing part.
  • the first housing part can be arranged between the second housing part and the insulating body.
  • the first housing part can be arranged at least in sections in the second housing part.
  • the Connector of the insulating body in the first housing part and the first housing part can be inserted into the second housing part.
  • the insulating body can be inserted into the first housing part in the direction of insertion and the first housing part can be inserted into the second housing part in the direction of insertion.
  • the connector can also be assembled in the opposite direction, namely that the second housing part can be slid onto the first housing part counter to the insertion direction and that the first housing part can be slid onto the insulating body counter to the insertion direction.
  • the electrical contact means on the connector side can have one or more electrical contact means, for example pins and/or sockets, which can be and/or are connected to electrically conductive cores or strands of the cable.
  • the complementary electrical contact means on the connector receptacle side can have one or more complementary electrical contact means, for example pins and/or sockets, which can be electrically connected to corresponding electrical contact means on the connector side, for example by plugging the connector into the connector receptacle in the direction of insertion.
  • the insulating body can be made of a dielectric material, so that the electrical contact means on the connector side is electrically insulated from other parts of the connector.
  • the one or more connector-side electrical contact means of the insulating body are arranged on the insulating body in an electrically insulated manner from one another by the insulating body.
  • the connecting means can preferably be designed as a hollow body, for example as a nut, which can be screwed to the first connecting section, which is preferably designed as a thread.
  • the axis of rotation of the connecting means can coincide with the longitudinal axis of the first housing part or the second housing part.
  • the connecting means in the assembled state of the connector in such a way between the first Be arranged housing part and the second housing part that the connecting means against the insertion direction can not be detached from the first connector portion.
  • the connecting means can have a stop which can strike a complementary stop on the first housing part when the connecting means is moved relative to the first housing part counter to the insertion direction.
  • the first housing part for assembling the plug connector is inserted or introduced into the connection means in the plug-in direction or that the connection means is pushed onto the first housing part counter to the plug-in direction.
  • the first housing part can thus be arranged in sections in the connecting means.
  • the connector housing part can have a connector housing part-side alignment element which extends from the first connection section in the insertion direction and which is designed to engage with a complementary housing part-side alignment element of the first housing part in order to position the first connector section with respect to the connection housing part to align
  • the provision of the connector housing part-side alignment element and the complementary housing part-side alignment element allows the first housing part to be aligned with the connection housing part, so that the first housing part can be arranged in a predetermined orientation on the connection housing part.
  • the alignment elements may be in the form of protrusions, the arrangement of which determines the orientation of the first housing part with respect to the connection housing part. Furthermore, the alignment elements are arranged in such a way that the first housing part is prevented from rotating relative to the connection housing part about the longitudinal axis of the first housing part.
  • the insulating body can preferably be arranged in a form-fitting manner in the first housing part in the circumferential direction of the first housing part; and or the first housing part can be arranged in a form-fitting manner in the second housing part in the circumferential direction of the second housing part.
  • the form-fitting arrangement of the insulating body in the first housing part and the form-fitting arrangement of the first housing part in the second housing part allow forces which act in particular on the second connector section and transversely to the direction of insertion to affect the elements of the first connector section, in particular the insulating body, the distribute the first housing part and the second housing part.
  • stress on the mechanical and/or electrical connection between the connector and the complementary connector receptacle can advantageously be reduced, which at the same time improves the electrical connection between the connector and the complementary connector receptacle or implements it reliably.
  • the circumferential direction of the first housing part and the circumferential direction of the second housing part are each understood to be a direction which lies in a plane which is arranged essentially perpendicular to the insertion direction. Furthermore, the circumferential direction is a direction in an extension of the circumference of the respective housing part.
  • the insulating body can have an anti-twist element on the insulating body side, in particular a projection or a recess
  • the first housing part can have a complementary first anti-twist element on the housing part side, in particular a cut-out or a projection, wherein in an assembled or assembled state of the connector, the anti-twist element on the insulating body side and the first anti-rotation element on the housing part engage in one another in such a way that the insulating body is arranged in a form-fitting manner in the first housing part in the circumferential direction of the first housing part.
  • the insulating body and the first housing part cannot be moved relative to one another in the circumferential direction of the first housing part when the plug connector is in the assembled state.
  • a torque that acts on the insulation body and/or the first housing part can be transmitted to the other element (the insulation body or the first housing part), as a result of which the action of the force is increased distributes the insulating body and the first housing part.
  • the anti-rotation element on the insulation body side can preferably be formed on the outer peripheral surface of the insulation body, which faces the first housing part.
  • the insulating body can be designed as a substantially cylindrically shaped body, with the anti-rotation element on the insulating body being arranged on the lateral surface of the insulating body.
  • the cylinder axis of the insulating body can be essentially parallel to the insertion direction.
  • the cylinder axis of the insulating body can essentially coincide with the longitudinal axis of the first housing part and/or the second housing part.
  • the first anti-rotation element on the housing part side can be designed to be complementary to the anti-rotation element on the insulating body side. That is, if the anti-rotation element on the insulation body is designed as a projection, then the first anti-rotation element on the housing part is designed as a complementary recess into which the anti-rotation element on the insulation body can engage, and if the anti-rotation element on the insulation body is designed as a recess, then the first anti-rotation element on the housing part is designed as a projection , which can engage in the anti-rotation element on the insulation body side.
  • the anti-rotation element on the insulating body side and the first anti-rotation element on the housing part side are arranged in such a way as to specify an alignment of the insulating body with respect to the first housing part.
  • the insulating body can be introduced into the first housing part in precisely one orientation through the anti-rotation element on the insulating body side and the first anti-rotation element on the housing part side.
  • the second housing part can have a second anti-rotation element on the housing part, in particular a projection or a recess, wherein when the connector is assembled, the second anti-rotation element on the housing part and the first anti-rotation element on the housing part engage in one another in such a way that the first housing part in the circumferential direction of the second housing part has a positive fit in the second housing part is arranged.
  • the second housing part and the first housing part cannot be moved relative to one another in the circumferential direction of the first housing part when the plug connector is in the assembled state.
  • a torque that acts on the insulating body and/or the first housing part and/or the second housing part can be transmitted to the other elements (the insulating body, the first housing part, or the second housing part) are transmitted, whereby the force is distributed to the insulating body, the first housing part and the second housing part.
  • the second anti-rotation element on the housing part side can be arranged on an inner side of the second housing part, which side faces the first housing part.
  • the first anti-rotation element on the housing part can preferably engage with the anti-rotation element on the insulation body and simultaneously with the second anti-rotation element on the housing part.
  • the first anti-rotation element on the housing part can be provided as a recess, in which the anti-rotation element on the insulation body, configured as a projection, and the second anti-rotation element on the housing part, configured as a projection, can jointly engage.
  • the first housing part only has to have a single first anti-rotation element on the housing part side.
  • the first anti-rotation element on the housing part can be arranged on an outer side of the first housing part, which faces the second housing part, and on an inner side of the first housing part, which faces the insulating body.
  • the first anti-rotation element on the housing part can have a projection on the outer side of the first housing part and a projection on the inner side of the first housing part, which are arranged opposite one another with respect to the wall of the first housing part.
  • the projection arranged on the inner side of the first housing part can engage in the anti-rotation element on the insulating body side designed as a recess and the projection arranged on the outer side of the first housing part can engage in the second anti-rotation element on the housing part designed as a recess.
  • the second housing part can preferably be moved relative to the first housing part along the plug-in direction, with the distance or range by which the second housing part can be moved relative to the first housing part being limited. In other words, the movement of the second housing part relative to the first housing part in the direction of insertion and counter to the insertion direction is limited.
  • the first housing part can have a resiliently mounted securing element, which is designed to engage in a form-fitting manner in the connector receptacle, and preferably moving the second housing part relative to the first housing part along the plug-in direction, in particular counter to the plug-in direction, means that the securing element engages in the Connector mount loosens.
  • a resiliently mounted securing element which is designed to engage in a form-fitting manner in the connector receptacle, and preferably moving the second housing part relative to the first housing part along the plug-in direction, in particular counter to the plug-in direction, means that the securing element engages in the Connector mount loosens.
  • the connector can be detached from the complementary connector receptacle.
  • the second housing part can also be regarded as an operating part, which a user actively moves in the opposite direction to the insertion direction in order to release the connector from the connector receptacle.
  • the second housing part can be arranged on the outside of the connector, so that it can be operated by the user or from can be touched by the user.
  • the second housing part can have a passage opening through which the securing element of the first housing part can pass from the inside to the outside. Furthermore, by moving the first housing part counter to the insertion direction, the securing element can be displaced in the direction of the longitudinal axis of the first housing part, so that the securing element can be released from engaging in the connector receptacle. Furthermore, the resilient mounting of the securing element can move the securing element radially outwards, ie away from the longitudinal axis of the first housing part. Furthermore, in the assembled state of the connector, the securing element can limit the movement of the second housing element relative to the first housing element in the insertion direction. In particular, the through-opening and the securing element are arranged in such a way that the through-opening strikes the securing element when the second housing element is moved in the direction of the plug-in direction.
  • the first housing part designed as a hollow body can have a spring element which is arranged in the housing wall or in the wall of the first housing part.
  • the spring element can in particular be formed integrally with the first housing part and be formed by a recess which at least partially surrounds the spring element and which is provided in the housing wall.
  • the longitudinal direction of the spring element can extend essentially parallel to the insertion direction, with an end of the spring element lying in the insertion direction not being connected to the first housing part and an end of the spring element lying opposite the insertion direction being connected to the first housing part.
  • the end of the spring element lying in the insertion direction can have the securing element, for example in the form of a nose or a projection, on the outside which faces the second housing part.
  • first housing part can also have more than one securing element, and that the second housing part can have a corresponding number of passage openings.
  • the second connection section of the connection housing part can have two opposing guide elements on the connection housing part and the second connector section can have guide elements on the connector section side that are complementary to the guide elements on the connection housing part. Furthermore, for connecting the connection housing part to the second connector section, the connection housing part-side guide elements and the connector section-side guide elements can engage with one another and be moved relative to one another substantially along the insertion direction.
  • connection housing part can be positively connected to the second connector section by the interlocking of the connector section-side guide elements and the connection housing part-side guide elements.
  • connection housing part is designed in such a way that movement of the second connector section relative to the connection housing part counter to the insertion direction is restricted.
  • the longitudinal direction of the guide elements on the connector section side and the guide elements on the connection housing part side can preferably run essentially parallel to the insertion direction.
  • the connector portion-side guide members may be oppositely arranged with respect to a cable arranged in the second connector portion.
  • the connector portion-side guide members and the connector housing part-side guide members may be formed such that relative movement of the second connector portion with respect to the connector housing part along the cable routing direction is prevented.
  • the cable can thus be easily arranged and secured in the second connector section when assembling the connector.
  • the third housing part can preferably have the guide elements on the connector section side.
  • the cable securing element, the third housing part and/or the fourth housing part are designed as essentially elongated hollow bodies, preferably as essentially hollow cylindrical bodies, with their longitudinal axis running essentially parallel to the cable routing direction.
  • the cable is guided with one cable end in the cable routing direction first through the fourth housing part, then through the cable securing element and then through the third housing part.
  • the cable is secured in the second connector section by means of the cable securing element.
  • secured is meant that the position of the cable relative to the second connector portion is fixed.
  • the cable securing element can preferably be deformable, with the cable securing element being deformable by means of a non-positive connection of the fourth housing part to the third housing part such that the cable is secured in the second connector section. Furthermore, by releasing the non-positive connection existing between the third and fourth housing parts, the cable securing element can be relaxed, so that the cable is released.
  • the cable securing element can be designed as a clamping bush, which at least partially along the cable surrounding cable routing direction.
  • the cable securing element can have an outwardly directed projection which can engage the third housing part in order to prevent rotational movement of the cable securing element relative to the third housing part about the longitudinal axis of the cable securing element.
  • the third housing part, the cable securing element and the fourth housing part can be detached from one another without being destroyed. It can also be provided that the first connector section and the second connector section can be detached from the connection housing part without being destroyed.
  • the third housing part preferably has the guide elements on the connector section side, which are arranged on an end of the third housing part lying in the cable routing direction.
  • the plug-in direction and the cable routing direction preferably essentially form an angle of 80° to 145°, preferably 80° to 120°, and particularly preferably approximately 90° to one another.
  • the second connector section is angled relative to the first connector section essentially at an angle of 80° to 145°, preferably 80° to 120°, and particularly preferably approximately 90°.
  • the longitudinal axes of the first connector section and the second connector section are arranged such that they intersect in the connection housing part and enclose an angle of 80° to 145°, preferably 80° to 120°, and particularly preferably approximately 90°.
  • the plug connector can preferably have a spacer element which spaces the insulating body away from the connection housing part in the direction of the plug-in direction.
  • the spacer element can enclose sections of the insulating body along the direction of insertion.
  • a section of the insulating body along the insertion direction is preferably not separated from the spacer element includes.
  • the anti-rotation element on the insulation body side is not covered by the spacer element.
  • the spacer element can be arranged at least in sections in the connection housing part and in particular in the first connection section.
  • the spacer element can preferably be formed by two symmetrical, preferably mirror-symmetrical, half-shell elements which, when put together, result in an elongated hollow body, preferably an essentially hollow-cylindrical body, whose longitudinal axis runs essentially parallel to the insertion direction and coincides with the longitudinal axis of the insulating body.
  • the insulating body is arranged in a fixed position at an end of the spacer element lying in the plug-in direction in such a way that the position of the insulating body relative to the spacer element is unchangeable along the plug-in direction.
  • the insulating body can have a positioning element on the insulating body side, which can engage with a complementary positioning element on the spacer element side of the spacer element, so that the insulating body and the spacer element are arranged in a form-fitting manner relative to one another along the insertion direction.
  • the spacer element is arranged at least in sections along the plug-in direction in the first housing part when the plug connector is in the assembled state.
  • the first connector section is preferably designed to be arranged in a form-fitting manner in the complementary connector receptacle in the circumferential direction of the first connector section.
  • a torque acting on the connector in particular a torque acting on the insulating body, the first housing part and/or the second housing part, can thus advantageously be transmitted to the connector receptacle.
  • the second housing part is preferably designed to be arranged in a form-fitting manner in the complementary connector receptacle in the circumferential direction of the first connector section or in the circumferential direction of the second housing part will. Provision can be made here for the circumferential direction of the first connector section to run in a plane which is oriented essentially perpendicularly to the plug-in direction.
  • the circumferential direction of the first connector portion may be around the longitudinal direction of the first connector portion.
  • the second housing part can have an orientation aid which engages with a complementary orientation aid of the connector receptacle when the connector is and/or is plugged into the connector receptacle.
  • the orientation aid is designed in such a way that it prevents or blocks a movement of the first housing part relative to the connector receptacle along the circumferential direction.
  • first housing part, the second housing part, the insulating body, the connecting means and the spacer element can be detached from one another in a non-destructive manner.
  • the connector can be easily assembled or put together using the proposed method.
  • the connector can be developed according to the previous aspect.
  • step (b) of the method can provide for the cable to be routed in the cable routing direction first through the fourth housing part, then through the cable securing element and then through the third housing part, with shielding of the cable preferably being arranged between the cable securing element and the third housing part .
  • step (c) of the method can provide for the cores or strands of the cable to be connected to the corresponding electrical contacting means on the connector side, for example by soldering. Furthermore, the method can provide for the spacer element to be arranged on the insulating body and on the third housing part after step (d). The connection housing part is then positively connected to the second connector section or the third housing part, as a result of which the spacer element is arranged at least in sections in the connection housing part.
  • connection means can be frictionally connected to the first connection section of the connection housing part, so that the second connector section is secured to the connection housing part.
  • the third housing part can be non-positively connected to the fourth housing part.
  • process steps can be carried out in the order mentioned above. However, individual method steps can also be carried out in a different order.
  • figure 1 shows a perspective view of an angled connector 10, which is preferably designed as an angled push-pull connector.
  • the connector 10 is configured to receive a cable 12 and to mate with a complementary connector receptacle (not shown). Furthermore, the connector 10 is essentially L-shaped and has an essentially straight first connector section 14 and an essentially straight second connector section 16 .
  • the first connector section 14 is designed to be connected to the complementary connector receptacle (not shown) in the direction of an insertion direction E.
  • an end of the first connector section 14 lying in the insertion direction E has an insertion section 15 which can preferably be mechanically connected to the complementary connector receptacle.
  • connection housing part 18 which connects the first connector section 14 to the second connector section 16 .
  • the cable 12 can be inserted into the connector 10 in the cable routing direction K via the second connector section 16 .
  • the cable 12 is routed through the second connector section 16 along the cable routing direction K within the second connector section 16 .
  • the longitudinal direction of the cable 12 is essentially parallel to the cable routing direction K.
  • the first connector section 14 and the second connector section 16 are formed at an angle to one another, so that the cable routing direction K and the insertion direction E run in different directions.
  • the first connector section 14 has a longitudinal axis L1 and the second connector section 16 has a longitudinal axis L2, which intersect in the connection housing part 18 .
  • the longitudinal axes L1 and L2 enclose an angle ⁇ , which defines the bending of the second connector section 16 relative to the first connector portion 14 determined.
  • the angle ⁇ is essentially 90°.
  • other angles ⁇ are also covered by the invention, in particular angles ⁇ in a range from 80° to 145° and preferably from 80° to 120°.
  • figure 2 shows an exploded view of the in figure 1 shown connector 10. It shows figure 2 that the first connector section 14 has a first housing part 20, a second housing part 22, an insulating body 24 and a connecting means 26. Furthermore, the connection housing part 18 has a first connection section 28 and a second connection section 30 .
  • the first connector section 14 can be connected in a force-locking manner to the connection housing part 18 and in particular to the first connection section 28 by means of the connecting means 26 .
  • the second connector section 16 has a third housing part 32 , a cable securing element 34 and a fourth housing part 36 .
  • the third housing part 32 and the second connecting section 30 are designed to be connected to one another in a form-fitting manner. Furthermore, the assembled connector 10, comprising the first connector section 14, the second connector section 16 and the connection housing part 18 forms a housing in which the cable 12 is guided.
  • the insulating body 24 has an electrical contact means 54 on the connector side, for example one or more pins and/or sockets, which electrically connect the cable 12 to a complementary electrical contact means (not shown) on the connector receptacle side of the complementary connector receptacle.
  • Insulating body 24 can be made of a dielectric material, so that electrical contacting means 54 on the connector side is electrically isolated from other elements of connector 10 , in particular from other electrical contacting means 54 on connector side that are arranged on insulating body 24 .
  • first housing part 20, the second housing part 22, the third housing part 32, the fourth housing part 36 and the cable securing element 34 are designed as a substantially elongated hollow body, preferably as a substantially hollow cylindrical body.
  • the longitudinal axis of the first housing part 20 and the second housing part 22 coincide with the longitudinal axis L1 of the first connector section 14 .
  • the longitudinal axis of the third housing part 32, the cable securing element 34 and the fourth housing part 36 coincide with the longitudinal axis L2 of the second connector section 16.
  • the insulating body 24 can have an essentially cylindrical shape, with the cylinder axis of the insulating body 24 coinciding with the longitudinal axis L1 of the first connector section 14 when the connector 10 is in the assembled state.
  • figure 3 shows a sectional view of the connector 10 along in the figure 1 shown AA line.
  • figure 4 shows a cross-sectional view of the connector 10 along the line in FIG figure 1 shown BB line.
  • figure 5 shows a cross-sectional view of the connector 10 along the line in FIG figure 1 shown CC line.
  • the insulating body 24 is arranged at least in sections along the insertion direction E in the first housing part 20 .
  • the insulating body 24 is arranged in a form-fitting manner in the first housing part 20 in the circumferential direction Ur of the first housing part 20 .
  • the insulating body 24 cannot be moved relative to the first housing part 20 in the circumferential direction Ur of the first housing part 20 .
  • the circumferential direction is Ur in this case in a fictitious plane which is essentially perpendicular to the insertion direction E.
  • the first housing part 14 is arranged at least in sections along the plug-in direction E within the second housing part 22 .
  • the first housing part 20 is arranged in a form-fitting manner in the second housing part 22 in the circumferential direction Ur of the first housing part 20 .
  • the first housing part 20 cannot be moved relative to the second housing part 22 in the circumferential direction Ur of the first housing part 20 .
  • the second housing part 22 has a circumferential direction Ur, which runs essentially parallel to the circumferential direction Ur of the first housing part 20 .
  • the insulating body 24 has an anti-rotation element 38 on the insulating body side on its lateral surface (see FIG figures 2 , 3 and 4 ). Furthermore, the first housing part 20 has a first anti-rotation element 40 on the housing part, which is designed to be complementary to the anti-rotation element 38 on the insulating body side and is arranged on an inner side of the first housing part 20 which faces the insulating body 24 .
  • the anti-rotation element 38 on the insulation body is designed as a projection
  • the first anti-rotation element 40 on the housing part is designed as a recess which extends through the wall of the first housing part 20 from the inside to the outside.
  • the second housing part 22 has a second anti-rotation element 42 on the housing part side, which is designed to complement the first anti-rotation element 40 on the housing part side.
  • the second anti-rotation element 42 on the housing part and the first anti-rotation element 40 on the housing part are designed to engage in one another.
  • the second anti-rotation element 42 on the housing part side can be formed on an inner side of the second housing part 22 which faces the first housing part 20 .
  • the second anti-rotation element 42 on the housing part is preferably designed as a projection which can engage in the first anti-rotation element 40 on the housing part.
  • the first anti-rotation element 40 on the housing part side can be used for positively arranging the insulating body 24 in the first housing part 20 and for positively arranging the first housing part 20 in the second housing part 22 .
  • the first anti-rotation element 40 on the housing part specifies an orientation about the longitudinal axis of the first anti-rotation element 40 on the housing part, in which the insulating body 24 can be inserted into the first housing part 20 .
  • the second housing part 22 can be moved along the insertion direction E relative to the first housing part 20, with the movement path or distance along the insertion direction E being limited.
  • the first housing part 20 also has a resiliently mounted securing element 44 which is designed to engage in the connector receptacle in a form-fitting manner.
  • the connector 10 is secured to the connector receptacle by the positive engagement of the securing element 44 in the connector receptacle.
  • moving the second housing part 22 counter to the insertion direction E and relative to the first housing part 20 results in the engagement of the securing element 44 in the connector receptacle being released or cancelled, so that the connector 10 can be removed from the connector receptacle.
  • the second housing part 22 is arranged on the outside of the connector 10 so that it can be actuated by a user.
  • the second housing part 22 is moved relative to the first housing part 20 in the direction of insertion E, as a result of which the securing element 44 is released in order to positively engage in the connector receptacle.
  • the second housing part 44 has a passage opening 46 through which the securing element 44 extends to the outside.
  • the passage opening 46 is formed in the insertion section 15 of the first connector section 14 .
  • the securing element 44 forms a stop against which the second housing part 22 strikes with the passage opening 46 when the second housing part 22 is moved relative to the first housing part 20 in the direction of the insertion direction E.
  • the securing element 44 and the passage opening 46 limit the movement distance of the second housing part 22 in the direction of the insertion direction E relative to the first housing part 20.
  • the first housing part 20 has a spring element 48 which is arranged or formed in the housing wall or in the wall of the first housing part 20 .
  • the spring element 48 is in particular formed integrally with the first housing part 20 and is formed by a recess 50 which at least partially surrounds the spring element 48 and which is provided in the housing wall.
  • the longitudinal direction of the spring element 48 can extend essentially parallel to the direction of insertion E, with an end of the spring element 48 lying in the direction of insertion E not being connected to the first housing part 20 and an end of the spring element 48 lying opposite to the direction of insertion E being connected to the first housing part 20 connected is.
  • the end of the spring element 48 lying in the insertion direction E can have the securing element 44, for example in the form of a lug or a projection, on its outer side, which faces the second housing part 22.
  • first housing part 20 can also have more than one securing element 44 with corresponding spring elements 48 , and that the second housing part 22 can have a number of passage openings 46 accordingly.
  • first housing part 20 has three securing elements 44 which are distributed uniformly in the circumferential direction Ur on the first housing part 20 .
  • second housing part 22 has three passage openings 46 .
  • the second housing part 22 has an orientation aid 52 in the form of a projection on the outside in the area of the plug-in section 15, with which the plug connector 10 can be plugged into the plug connector receptacle in a predetermined orientation. Furthermore, the second housing part 22 can be positively connected to the complementary connector receptacle in the circumferential direction Ur of the second housing part 22, preferably by means of the orientation aid 52.
  • an electrical contacting means 54 on the connector side arranged on the insulating body 24 is correctly connected to a complementary electrical contacting means on the connector receptacle side (Not shown) can be electrically connected, in particular contacted, or that several electrical contacting means 54 of the insulating body 24 on the connector side are correctly assigned to respective complementary electrical contacting means on the connector receiving side.
  • a torque which acts on the elements of the first connector section 14, in particular on the first housing part 20, on the second housing part 22 and/or on the insulating body 24, can be transmitted or diverted to the connector receptacle.
  • the electrical contact means 54 on the connector side are designed to electrically connect cores or strands of the cable 12 to the corresponding electrical contact means on the connector receptacle side.
  • the electrical contacting means 54 on the plug-in connector side can be designed in particular as pins and/or sockets.
  • the insulating body 24 is made of a dielectric material in order to electrically insulate the electrical contact means 54 on the connector side from other elements of the connector 10 .
  • the electrical contacting means 54 on the connector side are each arranged in or on the insulating body 24 so as to be electrically isolated from one another.
  • the connecting means 26 is arranged rotatably mounted at least in sections along the insertion direction E between the first housing part 20 and the second housing part 22 .
  • the connecting means 26 can preferably be designed as a hollow body, preferably as a hollow-cylindrical body, be formed, for example, as a nut which can be non-positively connected to the first connecting section 28, which is preferably formed as a thread.
  • the axis of rotation of the connecting means 26 can coincide with the longitudinal axis L1 of the first connector section 14 .
  • the connecting means 26 can be arranged between the first housing part 20 and the second housing part 22 in such a way that the connecting means 26 cannot be detached from the first connector section 14 counter to the insertion direction E.
  • the connecting means 26 can have a stop 56 running around in the circumferential direction Ur, which, when the connecting means 26 moves relative to the first housing part 20 counter to the insertion direction E, strikes a stop 56 on the outside of the first housing part 20, which faces the connecting means 26, abuts the circumferential stop 58 in the circumferential direction Ur.
  • the first housing part 20 In order to assemble the plug connector, provision can be made for the first housing part 20 to be inserted into the connecting means 26 in the direction of the insertion direction E. Furthermore, the second housing part 22 can be slid onto the first housing part 20 counter to the insertion direction E, so that the securing element 44 protrudes through the passage opening 46 . Furthermore, the movability of the second housing part 22 relative to the first housing part 20 against the insertion direction E can be limited at least by the connecting means 26 . Likewise, the meshing of the second anti-rotation element 42 on the housing part in the first anti-rotation element 40 on the housing part can limit the movability of the second housing part 22 relative to the first housing part 20 counter to the insertion direction E.
  • first housing part 20 can have a shoulder 60 running around in the circumferential direction Ur, at which the outer diameter of the first housing part 20 decreases abruptly in the direction of the insertion direction E.
  • Shoulder 60 can limit the mobility of second housing part 22 relative to first housing part 20 counter to insertion direction E, in that second housing part 22 strikes shoulder 60 when second housing part 22 moves relative to first housing part 20 counter to insertion direction E.
  • the cable securing element 34 can be arranged in the cable routing direction K between the third housing part 32 and the fourth housing part 36 . Furthermore, the cable securing element 34 can be embodied as a clamping socket, which at least partially surrounds the cable 12 along the cable routing direction K.
  • the cable securing element 34 can be arranged between the third housing part 32 and the fourth housing part 36 in such a way that the cable securing element 34 is deformed by the non-positive connection of the third housing part 32 to the fourth housing part 36 in order to tighten the position of the cable 12 in the second connector section 16 to back up.
  • the fourth housing part 36 can be designed as a nut that can be screwed to the third housing part 32 .
  • the third housing part 32 can be positively connected to the second connection section 30 of the connection housing part 18 .
  • the connection housing part 18 and the third housing part 32 are designed in such a way that the connection housing part 18 can be pushed onto the third housing part 32 in the direction of the insertion direction E in order to positively connect the third housing part 32 in the direction of the cable routing direction K to the connection housing part 18.
  • the third housing part 32 has guide elements 62 on the connector section side at an end lying in the cable routing direction K, which can engage in a form-fitting manner with complementary guide elements 64 on the connection housing part side of the second connection section 30 of the connection housing part 18.
  • the guide elements 62 on the connector section side can consist of two guide elements which are arranged opposite one another with respect to the longitudinal axis L2 of the second connector section 16 and whose longitudinal direction runs essentially parallel to the insertion direction E.
  • connection housing part 18 is substantially hollow-cylindrical in the direction of the insertion direction E and is at a counter to the The end lying in the insertion direction E is limited by an end wall 66 . Furthermore, the lateral surface of the connection housing part 18 is not continuously closed and has a recess 68 which, when the plug connector 10 is in the connected state, allows the cable 12 to be fed to the insulating body 24 . Furthermore, the guide elements 64 on the connection housing part side are formed on the recess 68 , the longitudinal direction of which runs essentially parallel to the insertion direction E.
  • connection housing part 18 To connect the connection housing part 18 to the third housing part 32, the connection housing part 18 is pushed onto the third housing part 32 in the insertion direction E in such a way that the guide elements 64 on the connection housing part are moved in the insertion direction E relative to the guide elements 62 on the connector section side. Furthermore, the connecting housing part 18 abuts against the third housing part 32, so that the mobility of the connecting housing part 18 relative to the third housing part 32 in the insertion direction E is limited. Furthermore, the recess 68 can continue into the first connecting section 28 so that the external thread of the connecting section 28 is not continuous or non-continuous in terms of the circumference.
  • connection housing part 18 has a connection housing part-side alignment element 70 which extends in the direction of the insertion direction E starting from the first connection section 28 .
  • first housing part 20 has an alignment element 72 on the housing part side which is designed to be complementary to the alignment element 70 on the connection housing part and which, when the plug connector 10 is assembled, engages with the alignment element 70 on the connection housing part side in order to orient the first housing part 20 relative to the connection housing part 18 around the longitudinal axis L1 to set.
  • connection housing part-side alignment element 70 can consist of at least one projection, in which case in FIG figure 2 In the embodiment shown, three protrusions are shown, and the body-side alignment member 72 consists of corresponding recesses that engage with the connector body-side alignment member 70 .
  • connection housing part side The alignment element 70 and the housing part-side alignment element 72 are interlocked in the assembled state of the connector 10 .
  • the connector 10 has a spacer element 74 (see FIG figures 2 and 3 ), which spaced the insulating body 24 from the connection housing part 18 in the direction of the insertion direction E.
  • the spacer element 74 can in particular enclose the insulating body 24 in sections along the direction E of insertion.
  • a section of the insulating body 24 along the insertion direction E is preferably not surrounded by the spacer element 74 .
  • the anti-rotation element 38 on the insulation body side is not covered by the spacer element 74 .
  • the spacer element 74 can be arranged at least in sections in the connection housing part 18 and in particular in the first connection section 28 .
  • the spacer element 74 can preferably be formed by two symmetrical, preferably mirror-symmetrical, half-shell elements 74a/74b which, when put together, form an elongated hollow body, preferably an essentially hollow-cylindrical body, whose longitudinal axis runs essentially parallel to the insertion direction E and with the longitudinal axis of the insulating body 24 coincides.
  • the insulating body 24 is arranged at an end of the spacer element 74 in the insertion direction E so that its position cannot be changed relative to the spacer element 74 such that the position of the insulating body 24 relative to the spacer element 74 along the insertion direction E is unchangeable.
  • the insulating body 24 can have a positioning element 76 on the insulating body side, which can engage with a complementary positioning element 78 on the spacer element side of the spacer element 74, so that the insulating body 24 and the spacer element 74 are arranged in a form-fitting manner relative to one another along the insertion direction E.
  • the insulating body-side positioning element 76 is designed as a projection running on the outside of the insulating body 24 , which faces the spacer element 74 , and in the circumferential direction Ur of the insulating body 24 .
  • the positioning element 78 on the spacer element side is designed as one on the inside of the Spacer element 74, which faces the insulating body 24, is formed with a groove running in the circumferential direction Ur. Provision can furthermore be made for the spacer element 74 to be arranged at least in sections along the insertion direction E in the first housing part 20 when the plug connector 10 is in the assembled state.
  • a method for assembling the connector 10 is shown.
  • a cable 12 is passed through the fourth housing part 36, through the cable securing element 34 and through the third housing part 32 in the cable routing direction K.
  • a shielding of the cable 12 is arranged between the cable securing element 34 and the third housing part 36 .
  • cores or strands of the cable 12 are connected to corresponding electrical contacting means 54 of the insulating body 24 on the connector side, for example by soldering.
  • the spacer element 74 is then arranged on the insulating body 24 and the spacer element 74 with the insulating body 24 is arranged on an end of the third housing part 32 lying in the cable direction K.
  • the connection housing part 18 is then positively connected to the third housing part 32 by means of the second connection section 30 , the spacer element 74 being arranged in sections along the insertion direction E in the connection housing part 18 .
  • the first housing part 20 is inserted into the connecting means 26 in the insertion direction E, then the second housing part 22 is pushed onto the first housing part 20 counter to the insertion direction E, so that the securing element 44 passes through the passage opening 46 .
  • the first housing part 20 is then pushed onto the insulating body 24 counter to the insertion direction E, and the connecting means 26 is connected to the first connecting section 28 in a non-positive manner.
  • the first housing part 20 is aligned with respect to the connection housing part 18 by means of the housing part-side alignment element 72 and the connection housing part-side alignment element 70 .
  • the fourth housing part 36 can be positively connected to the third housing part 32, so that the cable securing element 34 is deformed to the position of the cable 12 in the set second connector section 16 or to secure the cable 12 in the connector 17.

Landscapes

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  • Connector Housings Or Holding Contact Members (AREA)

Abstract

Ein Aspekt betrifft einen gewinkelter Steckverbinder (10), insbesondere einen gewinkelter Push-Pull-Steckverbinder, aufweisend:
- einen ersten Steckverbinderabschnitt (14) zum Einstecken des Steckverbinders (10) in Richtung einer Einsteckrichtung (E) in eine komplementäre Steckverbinderaufnahme, wobei der erste Steckverbinderabschnitt (14) einen Isolationskörper (24) aufweist, der ein steckverbinderseitiges elektrisches Kontaktierungsmittel (54) zum elektrischen Verbinden eines Kabels (12) mit einem komplementären steckverbinderaufnahmeseitigen elektrischen Kontaktierungsmittel aufweist;
- einen zweiten Steckverbinderabschnitt (16) zum Einführen des Kabels (12) in den Steckverbinder (10), wobei das Kabel (12) in dem zweiten Steckverbinderabschnitt (16) entlang einer Kabelführungsrichtung (K) anordenbar ist; und
- ein Verbindungsgehäuseteil (18) zum Verbinden des ersten Steckverbinderabschnitts (14) und des zweiten Steckverbinderabschnitts (16) derart, dass die Kabelführungsrichtung (K) unterschiedlich zur Einsteckrichtung (E) ist.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen gewinkelten Steckverbinder, insbesondere einen gewinkelten Push-Pull-Steckverbinder, und ein Verfahren zum Assemblieren bzw. zum Zusammensetzen eines gewinkelten Steckverbinders.
  • Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Steckverbindertechnik, insbesondere auf dem Gebiet der Rundsteckverbinder. Eine Unterart dieser Steckverbinder sind gewinkelte Steckverbinder, die winklig ausgebildet sind und angrenzend an ein Einsteckende des Steckverbinders, mit dem der Steckverbinder in Richtung einer Einsteckrichtung in eine komplementäre Steckverbinderaufnahme eingesteckt wird, eine Abwinkelung um zum Beispiel 90° aufweisen können. Diese Steckverbinder weisen somit einen Winkel auf, weswegen das Einsteckende winklig zum Kabelende des Steckverbinders angeordnet ist.
  • Gewinkelte Steckverbinder weisen in der Regel mehr Bauteile auf als nicht abgewinkelte Steckverbinder. Dies erschwert insbesondere die Assemblierung von gewinkelten Steckverbindern. Ferner sind gewinkelte Steckverbinder anfälliger für mechanische Krafteinwirkungen auf den Steckverbinder, welche die Verbindung zwischen dem Steckverbinder und einer komplementären Steckverbinderaufnahme beeinträchtigen können.
  • Daher ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen gewinkelten Steckverbinder, insbesondere einen gewinkelten Push-Pull-Steckverbinder, bereitzustellen, sowie ein Verfahren zum Assemblieren eines gewinkelten Steckverbinders bereitzustellen, die es ermöglichen die zuvor genannten Nachteile zu überwinden.
  • Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen sind in den abhängigen Ansprüchen definiert.
  • Ein Aspekt betrifft einen gewinkelten Steckverbinder, insbesondere einen gewinkelten Push-Pull-Steckverbinder, aufweisend:
    • einen ersten Steckverbinderabschnitt zum Einstecken des Steckverbinders in Richtung einer Einsteckrichtung in eine komplementäre Steckverbinderaufnahme, wobei der erste Steckverbinderabschnitt einen Isolationskörper aufweist, der ein steckverbinderseitiges elektrisches Kontaktierungsmittel zum elektrischen Verbinden eines Kabels mit einem komplementären steckverbinderaufnahmeseitigen elektrischen Kontaktierungsmittel aufweist;
    • einen zweiten Steckverbinderabschnitt zum Einführen des Kabels in den Steckverbinder, wobei das Kabel in dem zweiten Steckverbinderabschnitt entlang einer Kabelführungsrichtung anordenbar ist; und
    • ein Verbindungsgehäuseteil zum Verbinden des ersten Steckverbinderabschnitts und des zweiten Steckverbinderabschnitts derart, dass die Kabelführungsrichtung unterschiedlich zur Einsteckrichtung ist.
  • Vorteilhafterweise ermöglicht des Verbindungsgehäuseteil, dass der erste Steckverbinderabschnitt und der zweite Steckverbinderabschnitt in einem durch das Verbindungsgehäuseteil vorgegebenen Winkel zueinander abgewinkelt sind. Ferner verbindet das Verbindungsgehäuseteil den ersten Steckverbinderabschnitt mit dem zweiten Steckverbinderabschnitt. Insbesondere kann das Verbindungsgehäuseteil den Winkel zwischen einer Längsachse des ersten Steckverbinderabschnitts und einer Längsachse des zweiten Steckverbinderabschnitts bestimmen, wobei die Längsachse des ersten Steckverbinderabschnitts im Wesentlichen parallel zur Einsteckrichtung verläuft und die Längsachse des zweiten Steckverbinderabschnitts im Wesentlichen parallel zur Kabelführungsrichtung verläuft. Als Längsachse wird dabei die Achse verstanden, die der Richtung der größten Ausdehnung des entsprechenden Elements, z.B. dem ersten Steckverbinderabschnitt oder dem zweiten Steckverbinderabschnitt, entspricht. Ferner können die Längsachsen jeweils annähernd eine Symmetrieachse des jeweiligen Elements bilden. Des Weiteren kann das Verbindungsgehäuseteil einstückig und/oder massiv ausgebildet sein.
  • Ferner können der erste Steckverbinderabschnitt, das Verbindungsgehäuseteil und der zweite Steckverbinderabschnitt zusammen ein Gehäuse des Steckverbinders bilden, in dem das Kabel zumindest abschnittsweise geführt wird. Bevorzugt ist das Kabel innerhalb des zweiten Steckverbinderabschnitts im Wesentlichen parallel zur Kabelführungsrichtung angeordnet. Mit anderen Worten, die Längsrichtung des Kabels innerhalb des zweiten Steckverbinderabschnitts ist im Wesentlichen parallel zur Kabelführungsrichtung.
  • Vorzugsweise kann das Verbindungsgehäuseteil einen ersten Verbindungsabschnitt, der kraftschlüssig mit dem ersten Steckverbinderabschnitt verbindbar ist, aufweisen. Vorteilhafterweise ist somit der erste Steckverbinderabschnitt einfach mit dem Verbindungsgehäuseteil verbindbar und das Verbindungsgehäuseteil und der erste Steckverbinderabschnitt sind voneinander zerstörungsfrei lösbar.
  • Vorzugsweise kann das Verbindungsgehäuseteil einen zweiten Verbindungsabschnitt, der formschlüssig, insbesondere entlang der Kabelführungsrichtung, mit dem zweiten Steckverbinderabschnitt verbindbar ist, aufweisen. Vorteilhafterweise ist der zweite Steckverbinderabschnitt somit einfach mit dem Verbindungsgehäuseteil verbindbar. Insbesondere können das Verbindungsgehäuseteil und der zweite Steckverbinderabschnitt ineinander verschiebbar sein, um formschlüssig miteinander verbunden zu werden. Ferner können das Verbindungsgehäuseteil und der zweite Steckverbinderabschnitt zerstörungsfrei voneinander lösbar sein.
  • Ferner kann vorgesehen sein, dass zum Zusammensetzen des Steckverbinders zuerst der zweite Steckverbinderabschnitt mit dem Verbindungsgehäuseteil verbunden wird und anschließend der erste Steckverbinderabschnitt mit dem Verbindungsgehäuseteil verbunden wird. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass zuerst das Verbindungsgehäuseteil in Einsteckrichtung auf den zweiten Steckverbinderabschnitt aufgeschoben wird und anschließend der erste Steckverbinderabschnitt kraftschlüssig mit dem Verbindungsgehäuseteil verbunden wird. Gleichzeitig verhindert das kraftschlüssige Verbinden des ersten Steckverbinderabschnitts mit dem Verbindungsgehäuseteil, dass der zweite Steckverbinderabschnitt von dem Verbindungsgehäuseteil gelöst werden kann. Insbesondere ist im zusammengesetzten Zustand des Steckverbinders der erste Steckverbinderabschnitt derart an dem Verbindungsgehäuseteil angeordnet, dass der zweite Steckverbinderabschnitt nicht von dem Verbindungsgehäuseteil lösbar ist. Mit anderen Worten der erste Steckverbinderabschnitt sichert den zweiten Steckverbinderabschnitt an dem Verbindungsgehäuseteil.
  • Vorzugsweise kann der erste Steckverbinderabschnitt ein erstes Gehäuseteil und ein zweites Gehäuseteil aufweisen, wobei das erste Gehäuseteil den Isolationskörper zumindest abschnittsweise entlang der Einsteckrichtung umgibt und wobei das zweite Gehäuseteil das erste Gehäuseteil zumindest abschnittsweise entlang der Einsteckrichtung umgibt, und
    wobei vorzugsweise der Steckverbinder ein zumindest abschnittsweise zwischen dem ersten Gehäuseteil und dem zweiten Gehäuseteil angeordnetes und drehbar gelagertes Verbindungsmittel aufweist, welches kraftschlüssig mit dem ersten Verbindungsabschnitt verbindbar ist.
  • Bevorzugt kann das erste Gehäuseteil und/oder das zweite Gehäuseteil als im Wesentlichen länglicher Hohlkörper, bevorzugt als ein im Wesentlichen hohlzylindrischer Körper, ausgebildet sein. Dabei können die Längsachse des ersten Gehäuseteils und/oder die Längsachse des zweiten Gehäuseteils im Wesentlichen parallel zur Einsteckrichtung verlaufen. Als Längsachse wird dabei die Achse verstanden, die der Richtung der größten Ausdehnung der ersten Gehäuseteils bzw. des zweiten Gehäuseteils entspricht. Ferner können die Längsachse des ersten Gehäuseteils und die Längsachse des zweiten Gehäuseteils jeweils annähernd eine Symmetrieachse des jeweiligen Gehäuseteils bilden.
  • Des Weiteren kann der Isolationskörper zumindest abschnittsweise in dem ersten Gehäuseteil und/oder zumindest abschnittsweise in dem zweiten Gehäuseteil angeordnet sein. Insbesondere kann das erste Gehäuseteil zwischen dem zweiten Gehäuseteil und dem Isolationskörper angeordnet sein. Ferner kann das erste Gehäuseteil zumindest abschnittsweise in dem zweiten Gehäuseteil angeordnet sein. Insbesondere kann zum Assemblieren bzw. Zusammensetzten des Steckverbinders der Isolationskörper in das erste Gehäuseteil, und das erste Gehäuseteil in das zweite Gehäuseteil einführbar sein. So kann beispielsweise der Isolationskörper in Richtung der Einsteckrichtung in das erste Gehäuseteil einführbar sein und das erste Gehäuseteil in Richtung der Einsteckrichtung in das zweite Gehäuseteil einführbar sein. Es versteht sich, dass der Steckverbinder auch in umgekehrter Richtung zusammengesetzt werden kann, nämlich dass das zweite Gehäuseteil entgegen der Einsteckrichtung auf das erste Gehäuseteil schiebbar ist und dass das erste Gehäuseteil entgegen der Einsteckrichtung auf den Isolationskörper schiebbar ist.
  • Des Weiteren kann das steckverbinderseitige elektrische Kontaktierungsmittel ein oder mehrere elektrische Kontaktierungsmittel aufweisen, beispielsweise Pins und/oder Buchsen, die jeweils mit elektrisch leitenden Adern bzw. Litzen des Kabels verbindbar und/oder verbunden sind. Dementsprechend kann das komplementäre steckverbinderaufnahmeseitige elektrische Kontaktierungsmittel ein oder mehrere komplementäre elektrische Kontaktierungsmittel aufweisen, beispielsweise Pins und/oder Buchsen, welche mit entsprechenden steckverbinderseitigen elektrischen Kontaktierungsmitteln elektrisch verbindbar sind, beispielsweise durch Einstecken des Steckverbinders in die Steckverbinderaufnahme in Richtung der Einsteckrichtung.
  • Des Weiteren kann der Isolationskörper aus einem dielektrischen Material gefertigt sein, sodass das steckverbinderseitige elektrische Kontaktierungsmittel von anderen Teilen des Steckverbinders elektrisch isoliert ist. Insbesondere sind durch den Isolationskörper die ein oder mehreren steckverbinderseitigen elektrischen Kontaktierungsmittel des Isolationskörpers elektrisch voneinander isoliert am Isolationskörper angeordnet.
  • Das Verbindungsmittel kann vorzugsweise als Hohlkörper, beispielsweise als Mutter ausgebildet sein, welche mit dem bevorzugt als Gewinde ausgebildeten ersten Verbindungsabschnitt verschraubbar ist. Die Drehachse des Verbindungsmittels kann dabei mit der Längsachse des ersten Gehäuseteils bzw. des zweiten Gehäuseteils zusammenfallen. Ferner kann das Verbindungsmittel im zusammengesetzten Zustand des Steckverbinders derart zwischen dem ersten Gehäuseteil und dem zweiten Gehäuseteil angeordnet sein, dass das Verbindungsmittel entgegen der Einsteckrichtung nicht von dem ersten Steckverbinderabschnitt gelöst werden kann. Insbesondere kann das Verbindungsmittel einen Anschlag aufweisen, der an einen komplementären Anschlag des ersten Gehäuseteils anschlagen kann, wenn das Verbindungsmittel relativ zu dem ersten Gehäuseteil entgegen der Einsteckrichtung bewegt wird.
  • Ferner kann vorgesehen sein, dass das erste Gehäuseteil zum Zusammensetzen des Steckverbinders in Einsteckrichtung in das Verbindungsmittel eingesteckt bzw. eingeführt wird bzw. dass das Verbindungsmittel entgegen der Einsteckrichtung auf das erste Gehäuseteil geschoben wird. Das erste Gehäuseteil kann somit abschnittsweise in dem Verbindungsmittel angeordnet sein.
  • Vorzugsweise kann das Verbindungsgehäuseteil ein verbindungsgehäuseteilseitiges Ausrichtungselement aufweisen, welches sich ausgehend von dem ersten Verbindungsabschnitt in Einsteckrichtung erstreckt, und welches dazu ausgelegt ist, mit einem komplementären gehäuseteilseitigen Ausrichtungselement des ersten Gehäuseteils in Eingriff zu gelangen, um die Lage des ersten Steckverbinderabschnitts in Bezug auf das Verbindungsgehäuseteil auszurichten.
  • Vorteilhafterweise erlaubt das vorsehen des verbindungsgehäuseteilseitigen Ausrichtungselements und des komplementären gehäuseteilseitigen Ausrichtungselement, dass das erste Gehäuseteil an dem Verbindungsgehäuseteil ausgerichtet werden kann, sodass das erste Gehäuseteil in einer vorbestimmten Orientierung an dem Verbindungsgehäuseteil angeordnet werden kann. Die Ausrichtungselemente können als Vorsprünge ausgebildet sein, deren Anordnung die Orientierung des ersten Gehäuseteils in Bezug auf das Verbindungsgehäuseteil bestimmt. Ferner sind die Ausrichtungselemente derartig angeordnet, dass ein Drehen des ersten Gehäuseteils relativ zu dem Verbindungsgehäuseteil um die Längsachse des ersten Gehäuseteils unterbunden wird.
  • Vorzugsweise kann der Isolationskörper in Umfangsrichtung des ersten Gehäuseteils formschlüssig in dem ersten Gehäuseteil angeordnet ist; und/oder
    das erste Gehäuseteil kann in Umfangsrichtung des zweiten Gehäuseteils formschlüssig in dem zweiten Gehäuseteil angeordnet ist.
  • Vorteilhafterweise erlaubt die formschlüssige Anordnung des Isolationskörpers im ersten Gehäuseteil und die formschlüssige Anordnung des ersten Gehäuseteils im zweiten Gehäuseteil, dass Kräfte, welche insbesondere auf den zweiten Steckverbinderabschnitt und quer zur Einsteckrichtung wirken, sich auf die Elemente des ersten Steckverbinderabschnitts, insbesondere auf den Isolationskörper, das erste Gehäuseteil und das zweite Gehäuseteil verteilen. So kann vorteilhafterweise eine Beanspruchung der mechanischen und/oder elektrischen Verbindung zwischen dem Steckverbinder und der komplementären Steckverbinderaufnahme reduziert werden, was gleichzeitig die elektrische Verbindung zwischen dem Steckverbinder und der komplementären Steckverbinderaufnahme verbessert bzw. diese zuverlässig verwirklicht.
  • Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird als Umfangsrichtung des ersten Gehäuseteils und als Umfangsrichtung des zweiten Gehäuseteils jeweils eine Richtung verstanden, welche in einer Ebene liegt, die im Wesentlichen senkrecht zur Einsteckrichtung angeordnet ist. Des Weiteren ist die Umfangsrichtung eine Richtung in einer Erstreckung des Umfangs des jeweiligen Gehäuseteils.
  • Vorzugsweise kann der Isolationskörper ein isolationskörperseitiges Verdrehschutzelement, insbesondere einen Vorsprung oder eine Aussparung, aufweisen und das erste Gehäuseteil ein komplementäres erstes gehäuseteilseitiges Verdrehschutzelement, insbesondere eine Aussparung oder einen Vorsprung, aufweisen, wobei in einem assemblierten bzw. zusammengesetzten Zustand des Steckverbinders, das isolationskörperseitige Verdrehschutzelement und das erste gehäuseteilseitige Verdrehschutzelement derart ineinander eingreifen, dass der Isolationskörper in Umfangsrichtung des ersten Gehäuseteils formschlüssig in dem ersten Gehäuseteil angeordnet ist. Mit anderen Worten, der Isolationskörper und das erste Gehäuseteil sind in dem zusammengesetzten Zustand des Steckverbinders in Umfangsrichtung des ersten Gehäuseteils relativ zueinander nicht beweglich.
  • Vorteilhafterweise kann durch das Ineinandergreifen des isolationskörperseitigen Verdrehschutzelements und des ersten gehäuseteilseitigen Verdrehschutzelements ein Drehmoment, welches auf den Isolationskörper und/oder das erste Gehäuseteil wirkt, auf das jeweils andere Element (den Isolationskörper bzw. das erste Gehäuseteil) übertragen werden, wodurch sich die Krafteinwirkung auf den Isolationskörper und das erste Gehäuseteil verteilt.
  • Vorzugsweise kann das isolationskörperseitige Verdrehschutzelement auf der Außenumfangsfläche des Isolationskörpers, welche dem ersten Gehäuseteil zugewandt ist, ausgebildet sein. Beispielsweise kann der Isolationskörper als im Wesentlichen zylindrisch geformter Körper ausgebildet sein, wobei das isolationskörperseitige Verdrehschutzelement auf der Mantelfläche des Isolationskörpers angeordnet ist. Ferner kann die Zylinderachse des Isolationskörpers im Wesentlichen parallel zur Einsteckrichtung liegen. Des Weiteren kann im zusammengesetzten Zustand des Steckverbinders die Zylinderachse des Isolationskörpers im Wesentlichen mit der Längsachse des ersten Gehäuseteils und/oder des zweiten Gehäuseteils zusammenfallen.
  • Des Weiteren kann das erste gehäuseteilseitige Verdrehschutzelement komplementär zu dem isolationskörperseitigen Verdrehschutzelement ausgebildet sein. D. h., ist das isolationskörperseitige Verdrehschutzelement als Vorsprung ausgebildet, dann ist das erste gehäuseteilseitige Verdrehschutzelement als komplementäre Aussparung ausgebildet, in welche das isolationskörperseitige Verdrehschutzelement eingreifen kann, und ist das isolationskörperseitige Verdrehschutzelement als Aussparung ausgebildet, dann ist das erste gehäuseteilseitige Verdrehschutzelement als Vorsprung ausgebildet, welcher in das isolationskörperseitige Verdrehschutzelement eingreifen kann.
  • Vorteilhafterweise sind das isolationskörperseitige Verdrehschutzelement und das erste gehäuseteilseitige Verdrehschutzelement derart angeordnet, um eine Ausrichtung des Isolationskörpers gegenüber dem ersten Gehäuseteil vorzugeben. Mit anderen Worten, durch das isolationskörperseitige Verdrehschutzelement und das erste gehäuseteilseitige Verdrehschutzelement ist der Isolationskörper in genau einer Orientierung in das erste Gehäuseteil einführbar.
  • Vorzugsweise kann das zweite Gehäuseteil ein zweites gehäuseteilseitiges Verdrehschutzelement, insbesondere einen Vorsprung oder eine Aussparung, aufweisen, wobei im zusammengesetzten Zustand des Steckverbinders das zweite gehäuseteilseitige Verdrehschutzelement und das erstes gehäuseteilseitige Verdrehschutzelement derart ineinander eingreifen, dass das erste Gehäuseteil in Umfangsrichtung des zweiten Gehäuseteils formschlüssig in dem zweiten Gehäuseteil angeordnet ist. Mit anderen Worten, das zweite Gehäuseteil und das erste Gehäuseteil sind in dem zusammengesetzten Zustand des Steckverbinders in Umfangsrichtung des ersten Gehäuseteils relativ zueinander nicht beweglich.
  • Vorteilhafterweise kann durch das Ineinandergreifen des zweiten gehäuseteilseitigen Verdrehschutzelements und des ersten gehäuseteilseitigen Verdrehschutzelements ein Drehmoment, welches auf den Isolationskörper und/oder das erste Gehäuseteil und/oder das zweite Gehäuseteil wirkt, auf die jeweils anderen Elemente (den Isolationskörper, das erste Gehäuseteil, bzw. das zweite Gehäuseteil) übertragen werden, wodurch sich die Krafteinwirkung auf den Isolationskörper, das erste Gehäuseteil und zweite Gehäuseteil verteilt. Insbesondere kann das zweite gehäuseteilseitige Verdrehschutzelement auf einer innenliegenden Seite des zweiten Gehäuseteils, welche dem ersten Gehäuseteil zugewandt ist, angeordnet sein.
  • Vorzugsweise kann das erste gehäuseteilseitige Verdrehschutzelement mit dem isolationskörperseitigen Verdrehschutzelement und gleichzeitig mit dem zweiten gehäuseteilseitigen Verdrehschutzelement in Eingriff gelangen. Beispielsweise kann das erste gehäuseteilseitige Verdrehschutzelement als Aussparung vorgesehen sein, in die das als Vorsprung ausgebildete isolationskörperseitige Verdrehschutzelement und das als Vorsprung ausgebildete zweite gehäuseteilseitige Verdrehschutzelement gemeinsam eingreifen. Vorteilhafterweise ist es somit ausreichend, dass das erste Gehäuseteil lediglich ein einziges erstes gehäuseteilseitiges Verdrehschutzelement aufweisen muss.
  • Alternativ zu einem als Aussparung ausgebildeten ersten gehäuseteilseitigen Verdrehschutzelement kann das erste gehäuseteilseitige Verdrehschutzelement auf einer außenliegenden Seite des ersten Gehäuseteils, welche dem zweiten Gehäuseteil zugewandt ist, und auf einer innenliegenden Seite des ersten Gehäuseteils, welche dem Isolationskörper zugewandt ist, angeordnet sein. Beispielsweise kann das erste gehäuseteilseitige Verdrehschutzelement einen Vorsprung auf der außenliegenden Seite des ersten Gehäuseteils und einen Vorsprung auf der innenliegenden Seite des ersten Gehäuseteils aufweisen, welche in Bezug auf die Wand des ersten Gehäuseteils gegenüberliegend angeordnet sind. Ferner kann der auf der innenliegenden Seite des ersten Gehäuseteils angeordneten Vorsprung in das als Aussparung ausgebildete isolationskörperseitige Verdrehschutzelement und der auf der außenliegenden Seite des ersten Gehäuseteils angeordnete Vorsprung in das als Aussparung ausgebildete zweite gehäuseteilseitige Verdrehschutzelement eingreifen.
  • Vorzugsweise ist das zweite Gehäuseteil relativ zu dem ersten Gehäuseteil entlang der Einsteckrichtung bewegbar, wobei der Weg bzw. Bereich, um den das zweite Gehäuseteil gegenüber dem ersten Gehäuseteil bewegbar ist, begrenzt ist. Mit anderen Worten, die Bewegung des zweiten Gehäuseteils relativ zu dem ersten Gehäuseteils in Richtung der Einsteckrichtung und entgegen der Einsteckrichtung ist begrenzt.
  • Vorzugsweise kann das erste Gehäuseteil ein rückstellfähig gelagertes Sicherungselement aufweisen, welches dazu ausgelegt ist, formschlüssig in die Steckverbinderaufnahme einzugreifen, und wobei vorzugweise ein Bewegen des zweiten Gehäuseteils relativ zu dem ersten Gehäuseteil entlang der Einsteckrichtung, insbesondere entgegen der Einsteckrichtung, ein Eingreifen des Sicherungselements in die Steckverbinderaufnahme löst.
  • Vorteilhafterweise kann somit durch Bewegen des zweiten Gehäuseteils entgegen der Einsteckrichtung, der Steckverbinder von der komplementären Steckverbinderaufnahme gelöst werden. Das zweite Gehäuseteil kann auch als Bedienteil angesehen werden, welches ein Nutzer aktiv entgegen der Einsteckrichtung bewegt, um den Steckverbinder von der Steckverbinderaufnahme zu lösen. Insbesondere kann das zweite Gehäuseteil an dem Steckverbinder außenliegend angeordnet sein, sodass es für den Nutzer bedienbar ist bzw. von dem Nutzer berührbar ist.
  • Des Weiteren kann das zweite Gehäuseteil eine Durchtrittsöffnung aufweisen, durch welche das Sicherungselement des ersten Gehäuseteils von innen nach außen hindurchtreten kann. Ferner kann durch Bewegen des ersten Gehäuseteils entgegen der Einsteckrichtung das Sicherungselement in Richtung der Längsachse des ersten Gehäuseteils verlagert werden, sodass das ein Eingreifen des Sicherungselements in die Steckverbinderaufnahme lösbar ist. Ferner kann die rückstellfähige Lagerung des Sicherungselements das Sicherungselement radial nach außen bewegen, also von der Längsachse des ersten Gehäuseteils weg. Des Weiteren kann das Sicherungselement im zusammengesetzten Zustand des Steckverbinders, die Bewegung des zweiten Gehäuseelements relativ zu dem ersten Gehäuseelement in Einsteckrichtung begrenzen. Insbesondere sind die Durchtrittsöffnung und das Sicherungselement derart angeordnet, dass die Durchtrittsöffnung beim Bewegen des zweiten Gehäuseelements in Richtung der Einsteckrichtung an dem Sicherungselement anschlägt.
  • Des Weiteren kann das als Hohlkörper ausgebildete erste Gehäuseteil ein Federelemente aufweisen, welches in der Gehäusewand bzw. in der Wand des ersten Gehäuseteils angeordnet ist. Das Federelement kann insbesondere integral mit dem ersten Gehäuseteil ausgebildet sein und durch eine das Federelemente zumindest abschnittsweise umlaufende Aussparung, welche in der Gehäusewand vorgesehen ist, gebildet werden. Die Längsrichtung des Federelements kann sich dabei im Wesentlichen parallel zur Einsteckrichtung erstrecken, wobei ein in Einsteckrichtung liegendes Ende des Federelements nicht mit dem ersten Gehäuseteil verbunden ist und ein entgegen der Einsteckrichtung liegendes Ende des Federelements mit dem ersten Gehäuseteil verbunden ist. Ferner kann das in Einsteckrichtung liegende Ende des Federelements auf der Außenseite, welche dem zweiten Gehäuseteil zugewandt ist, das Sicherungselement, beispielsweise in der Form einer Nase bzw. eines Vorsprungs, aufweisen.
  • Es versteht sich, dass das erste Gehäuseteil auch mehr als ein Sicherungselement aufweisen kann, und dass das zweite Gehäuseteil entsprechend mehrere Durchtrittsöffnungen aufweisen kann.
  • Vorzugsweise kann der zweite Verbindungsabschnitt des Verbindungsgehäuseteils zwei sich gegenüberliegende verbindungsgehäuseteilseitige Führungselemente aufweisen und der zweite Steckverbinderabschnitt jeweils zu den verbindungsgehäuseteilseitigen Führungselementen komplementäre steckverbinderabschnittsseitige Führungselemente aufweisen. Ferner können zum Verbinden des Verbindungsgehäuseteils mit dem zweiten Steckverbinderabschnitt, die verbindungsgehäuseteilseitigen Führungselemente und die steckverbinderabschnittsseitigen Führungselemente ineinandergreifen und im Wesentlichen entlang der Einsteckrichtung relativ zueinander bewegt werden.
  • Vorzugsweise kann durch das Ineinandergreifen der steckverbinderabschnittsseitigen Führungselemente und der verbindungsgehäuseteilseitigen Führungselemente das Verbindungsgehäuseteil formschlüssig mit dem zweiten Steckverbinderabschnitt verbunden werden. Ferner ist das Verbindungsgehäuseteil derart ausgebildet, dass ein Bewegen des zweiten Steckverbinderabschnitts relativ zu dem Verbindungsgehäuseteil entgegen der Einsteckrichtung begrenzt ist.
  • Bevorzugt kann die Längsrichtung der steckverbinderabschnittsseitigen Führungselemente und der verbindungsgehäuseteilseitigen Führungselemente im Wesentlichen parallel zur Einsteckrichtung verlaufen. Ferner können die steckverbinderabschnittsseitigen Führungselemente in Bezug auf ein in dem zweiten Steckverbinderabschnitt angeordnetes Kabel gegenüberliegend angeordnet sein. Ferner können die steckverbinderabschnittsseitigen Führungselemente und die verbindungsgehäuseteilseitigen Führungselemente derart ausgebildet sein, dass eine Relativbewegung des zweiten Steckverbinderabschnitts gegenüber dem Verbindungsgehäuseteil entlang der Kabelführungsrichtung verhindert wird.
  • Vorzugsweise kann der zweite Steckverbinderabschnitt ferner aufweisen:
    • ein Kabelsicherungselement, welches das Kabel entlang der Kabelführungsrichtung zumindest abschnittsweise umgibt,
    • ein drittes Gehäuseteil, und
    • ein viertes Gehäuseteil, welches mit dem dritten Gehäuseteil kraftschlüssig verbindbar ist, wobei das Kabelsicherungselement zumindest abschnittsweise in dem dritten Gehäuseteil und/oder dem vierten Gehäuseteil angeordnet ist.
  • Vorteilhafterweise kann somit das Kabel beim Assemblieren des Steckverbinders einfach in dem zweiten Steckverbinderabschnitt angeordnet und gesichert werden.
  • Vorzugsweise kann das dritte Gehäuseteil die steckverbinderabschnittsseitigen Führungselemente aufweisen.
  • Vorzugsweise sind das Kabelsicherungselement, das dritte Gehäuseteil und/oder das vierte Gehäuseteil als im Wesentlichen längliche Hohlkörper, bevorzugt als im Wesentlichen hohlzylindrische Körper, ausgebildet, wobei deren Längsachse im Wesentlichen parallel zur Kabelführungsrichtung verläuft. Zum Assemblieren des Steckverbinders kann vorgesehen sein, dass das Kabel mit einem Kabelende in Kabelführungsrichtung zuerst durch das vierte Gehäuseteil, dann durch das Kabelsicherungselement und anschließend durch das dritte Gehäuseteil hindurchgeführt wird. Durch Verbinden des vierten Gehäuseteils und des Dritten Gehäuseteils wird das Kabel mittels des Kabelsicherungselements in dem zweiten Steckverbinderabschnitt gesichert. Unter gesichert wird verstanden, dass die Position des Kabels in Bezug auf den zweiten Steckverbinderabschnitt festgelegt wird.
  • Vorzugsweise kann das Kabelsicherungselement verformbar ausgebildet sein, wobei durch kraftschlüssiges Verbinden des vierten Gehäuseteils mit dem dritten Gehäuseteil, das Kabelsicherungselement derart verformbar ist, dass das Kabel in dem zweiten Steckverbinderabschnitt gesichert ist. Ferner kann durch Lösen der zwischen dem dritten und vierten Gehäuseteil bestehenden kraftschlüssigen Verbindung, das Kabelsicherungselement entspannt werden, so dass das Kabel freigegeben wird.
  • Insbesondere kann das Kabelsicherungselement als Klemmbuchse ausgebildet sein, welche das Kabel zumindest abschnittsweise entlang der Kabelführungsrichtung umgibt. Ferner kann das Kabelsicherungselement einen nach außen gerichteten Vorsprung aufweisen, welcher in das dritte Gehäuseteil eingreifen kann, um eine Drehbewegung des Kabelsicherungselements relative zu dem dritten Gehäuseteil um die Längsachse des Kabelsicherungselements zu verhindern.
  • Ferner kann vorgesehen sein, dass das dritte Gehäuseteil, das Kabelsicherungselement und das vierte Gehäuseteil zerstörungsfrei voneinander lösbar sind. Ebenso kann vorgesehen sein, dass der erste Steckverbinderabschnitt und der zweite Steckverbinderabschnitt zerstörungsfrei von dem Verbindungsgehäuseteil lösbar sind.
  • Vorzugsweise weist das dritte Gehäuseteil die steckverbinderabschnittsseitigen Führungselemente auf, die an einem in Kabelführungsrichtung liegenden Ende des dritten Gehäuseteils angeordnet sind.
  • Bevorzugt bilden die Einsteckrichtung und die Kabelführungsrichtung im Wesentlichen einen Winkel von 80° bis 145°, bevorzugt von 80° bis 120°, und besonders bevorzugt von circa 90° zueinander. Mit anderen Worten, der zweite Steckverbinderabschnitt ist gegenüber dem ersten Steckverbinderabschnitt im Wesentlichen um einen Winkel von 80° bis 145°, bevorzugt von 80° bis 120°, und besonders bevorzugt von circa 90° abgewinkelt. Insbesondere sind die Längsachsen des ersten Steckverbinderabschnitts und des zweiten Steckverbinderabschnitts derart angeordnet, dass sich diese im Verbindungsgehäuseteil schneiden und einen Winkel von 80° bis 145°, bevorzugt von 80° bis 120°, und besonders bevorzugt von circa 90° einschließen.
  • Vorzugsweise kann der Steckverbinder ein Distanzelement aufweisen, welches den Isolationskörper von dem Verbindungsgehäuseteil in Richtung der Einsteckrichtung beabstandet.
  • Das Distanzelement kann insbesondere den Isolationskörper abschnittsweise entlang der Einsteckrichtung umschließen. Vorzugsweise ist ein Abschnitt des Isolationskörpers entlang der Einsteckrichtung nicht von dem Distanzelement umfasst. Insbesondere ist das isolationskörperseitige Verdrehschutzelement nicht durch das Distanzelement verdeckt. Ferner kann das Distanzelement zumindest abschnittsweise in das Verbindungsgehäuseteil und insbesondere in den ersten Verbindungsabschnitt angeordnet sein. Das Distanzelement kann vorzugsweise durch zwei symmetrisch, bevorzugt spiegelsymmetrisch, ausgebildete Halbschalenelemente gebildet werden, welche zusammengesetzt einen länglichen Hohlkörper, bevorzugt ein im Wesentlichen hohlzylindrischen Körper, ergeben, dessen Längsachse im Wesentlichen parallel zur Einsteckrichtung verläuft und mit der Längsachse des Isolationskörpers zusammenfällt.
  • Ferner kann vorgesehen sein, dass der Isolationskörper an einem in Einsteckrichtung liegenden Ende des Distanzelements derart positionsunveränderlich angeordnet ist, dass die Position des Isolationskörpers relativ zu dem Distanzelement entlang der Einsteckrichtung unveränderlich ist. Insbesondere kann der Isolationskörper ein isolationskörperseitiges Positionierungselement aufweisen, welches mit einem komplementären distanzelementseitigen Positionierungselement des Distanzelements in Eingriff gelangen kann, sodass der Isolationskörper und das Distanzelement formschlüssig entlang der Einsteckrichtung zueinander angeordnet sind.
  • Ferner kann vorgesehen sein, dass das Distanzelement im zusammengesetzten Zustand des Steckverbinders zumindest abschnittsweise entlang der Einsteckrichtung in dem ersten Gehäuseteil angeordnet ist.
  • Vorzugsweise ist der erste Steckverbinderabschnitt dazu ausgelegt, in Umfangsrichtung des ersten Steckverbinderabschnitts formschlüssig in der komplementären Steckverbinderaufnahme angeordnet zu werden. Vorteilhafterweise kann somit ein auf den Steckverbinder einwirkendes Drehmoment, insbesondere ein Drehmoment, welches auf des Isolationskörper, das erste Gehäuseteil und/oder das zweite Gehäuseteil wirkt, auf die Steckverbinderaufnahme übertragen werden. Vorzugsweise ist das zweite Gehäuseteil dazu ausgelegt, in Umfangsrichtung des ersten Steckverbinderabschnitts bzw. in Umfangsrichtung des zweiten Gehäuseteils formschlüssig in der komplementären Steckverbinderaufnahme angeordnet zu werden. Dabei kann vorgesehen sein, dass die Umfangsrichtung des ersten Steckverbinderabschnitts in einer Ebene verlauft, die im Wesentlichen senkrecht zur Einsteckrichtung ausgerichtet ist. Ferner kann die Umfangsrichtung des ersten Steckverbinderabschnitts um die Längsrichtung des ersten Steckverbinderabschnitts herum verlaufen. Insbesondere kann das zweite Gehäuseteil eine Orientierungshilfe aufweisen, welche mit einer komplementären Orientierungshilfe der Steckverbinderaufnahme in Eingriff gelangt, wenn der Steckverbinder in die Steckverbinderaufnahme eingesteckt wird und/oder eingesteckt ist. Dabei ist die Orientierungshilfe derart ausgebildet, ein Bewegen des ersten Gehäuseteils relativ zu der Steckverbinderaufnahme entlang der Umfangsrichtung zu verhindern bzw. zu blockieren.
  • Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass das erste Gehäuseteil, das zweite Gehäuseteil, der Isolationskörper, das Verbindungsmittel, und das Distanzelement zerstörungsfrei voneinander lösbar sind.
  • Ein weiterer Aspekt betrifft ein Verfahren zum Assemblieren eines gewinkelten Steckverbinders, insbesondere eines gewinkelten Push-Pull-Steckverbinders, wobei das Verfahren die folgenden Schritte aufweist:
    1. (a) Bereitstellen eines ersten Steckverbinderabschnitts des Steckverbinders, wobei der erste Steckverbinderabschnitt zum Einstecken des Steckverbinders in eine komplementäre Steckverbinderaufnahme in Richtung einer Einsteckrichtung ausgebildet ist;
    2. (b) Einführen eines Kabelendes eines Kabels in Richtung einer Kabelführungsrichtung in einen zweiten Steckverbinderabschnitt des Steckverbinders und Durchführen des Kabelendes durch den zweiten Steckverbinderabschnitt, wobei das Kabel in dem zweiten Steckverbinderabschnitt entlang der Kabelführungsrichtung angeordnet ist;
    3. (c) Verbinden des Kabelendes mit einem Isolationskörper;
    4. (d) Abwinkeln des Isolationskörpers gegenüber dem zweiten Steckverbinderabschn itt;
    5. (e) Verbinden eines Verbindungsgehäuseteils des Steckverbinders mit dem zweiten Steckverbinderabschnitt;
    6. (f) Einführen des Isolationskörpers in den ersten Steckverbinderabschnitt; und
    7. (g) Verbinden des ersten Steckverbinderabschnitts mit dem Verbindungsgehäuseteil derart, dass die Kabelführungsrichtung unterschiedlich zur Einsteckrichtung ist.
  • Vorteilhafterweise kann der Steckverbinder mit dem vorgeschlagenen Verfahren einfach assembliert bzw. zusammengesetzt werden.
  • Ferner kann der Steckverbinder gemäß dem vorherigen Aspekt fortgebildet sein.
  • Des Weiteren kann Schritt (b) des Verfahrens vorsehen, dass das Kabel in Kabelführungsrichtung zuerst durch das vierte Gehäuseteil, dann durch das Kabelsicherungselement und dann durch das dritte Gehäuseteil geführt wird, wobei bevorzugt eine Schirmung des Kabels zwischen dem Kabelsicherungselement und dem dritten Gehäuseteil angeordnet wird.
  • Ferner kann Schritt (c) des Verfahrens vorsehen, dass Adern bzw. Litzen des Kabels mit den entsprechenden steckverbinderseitigen elektrischen Kontaktierungsmitteln verbunden werden, beispielsweise durch Anlöten. Ferner kann das Verfahren vorsehen, dass nach dem Schritt (d) das Distanzelement an dem Isolationskörper und an dem dritten Gehäuseteil angeordnet wird. Anschließend wird das Verbindungsgehäuseteil formschlüssig mit dem zweiten Steckverbinderabschnitt bzw. dem dritten Gehäuseteil verbunden, wodurch das Distanzelement zumindest abschnittsweise in dem Verbindungsgehäuseteil angeordnet wird.
  • Vorzugsweise kann zwischen Schritt (f) und (g) folgender Schritt vorgesehen ist:
    Ausrichten des ersten Verbindungsabschnitts in Bezug auf das Verbindungsgehäuseteil mittels einem an dem Verbindungsgehäuseteil vorgesehenen verbindungsgehäuseteilseitigen Ausrichtungselement und einem an dem ersten Steckverbinderabschnitt vorgesehenen komplementären gehäuseteilseitigen Ausrichtungselement.
  • Vorteilhafterweise kann das Verfahren vor Schritt (e) die folgenden Schritte vorsehen:
    • formschlüssiges Verbinden des Isolationskörpers mit einem ersten Gehäuseteil des ersten Steckverbinderabschnitts;
    • formschlüssiges Verbinden des ersten Gehäuseteils mit einem zweiten Gehäuseteil des ersten Steckverbinderabschnitts. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass zuerst das erste Gehäuseteil in Einsteckrichtung durch das Verbindungsmittel hindurchgeführt wird und anschließend das zweite Gehäuseteil entgegen der Einsteckrichtung auf das erste Gehäuseteil aufgeschoben wird, sodass das Verbindungsmittel zwischen dem ersten Gehäuseteil und dem zweiten Gehäuseteil drehbar gelagert ist. Anschließend kann das erste Gehäuseteil entgegen der Einsteckrichtung auf den Isolationskörper aufgeschoben werden und mittels dem verbindungsgehäuseteilseitigen Ausrichtungselement ausgerichtet werden.
  • Anschließend kann das Verbindungsmittel kraftschlüssig mit dem ersten Verbindungsabschnitt des Verbindungsgehäuseteils verbunden werden, sodass der zweite Steckverbinderabschnitt an dem Verbindungsgehäuseteil gesichert ist. Ferner kann das dritte Gehäuseteil kraftschlüssig mit dem vierten Gehäuseteil verbunden werden.
  • Die Verfahrensschritte können in der oben genannten Reihenfolge durchgeführt werden. Einzelne Verfahrensschritte können jedoch auch in einer anderen Reihenfolge durchgeführt werden.
  • Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in Figuren gezeigten Ausführungsbeispielen näher beschrieben. Ähnliche Merkmale der Ausführungsbeispiele sind mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet. Es zeigen:
  • Figure 1
    einen gewinkelten Steckverbinder in einer perspektivischen Ansicht;
    Figur 2
    eine Explosionsdarstellung des Steckverbinders in einer perspektivischen Ansicht;
    Figur 3
    einen Querschnitt durch den Steckverbinder;
    Figur 4
    einen weiteren Querschnitt durch den Steckverbinder;
    Figur 5
    einen weiteren Querschnitt durch den Steckverbinder
  • Figur 1 zeigt in einer perspektivischen Ansicht einen gewinkelten Steckverbinder 10, welcher bevorzugt als gewinkelter Push-Pull-Steckverbinder ausgebildet ist. Der Steckverbinder 10 ist dazu ausgebildet, ein Kabel 12 aufzunehmen und mit einer komplementären Steckverbinderaufnahme (nicht gezeigt) verbunden zu werden. Ferner ist der Steckverbinder 10 im Wesentlichen L-förmig ausgebildet und weist einen im Wesentlichen geradlinigen ersten Steckverbinderabschnitt 14 und einen im Wesentlichen geradlinigen zweiten Steckverbinderabschnitt 16 auf.
  • Des Weiteren ist der erste Steckverbinderabschnitt 14 dazu ausgelegt, in Richtung einer Einsteckrichtung E mit der komplementären Steckverbinderaufnahme (nicht gezeigt) verbunden zu werden. Insbesondere ein am in Einsteckrichtung E liegendes Ende des ersten Steckverbinderabschnitts 14 weist einen Einsteckabschnitt 15 auf, der mit der komplementären Steckverbinderaufnahme bevorzugt mechanisch verbindbar ist.
  • Des Weiteren weist der Steckverbinder 10 ein Verbindungsgehäuseteil 18 auf, welches den ersten Steckverbinderabschnitt 14 mit dem zweiten Steckverbinderabschnitt 16 verbindet.
  • Über den zweiten Steckverbinderabschnitt 16 kann das Kabel 12 in Richtung der Kabelführungsrichtung K in den Steckverbinder 10 eingeführt werden. Innerhalb des zweiten Steckverbinderabschnitts 16 wird das Kabel 12 durch den zweiten Steckverbinderabschnitt 16 entlang der Kabelführungsrichtung K geführt. Mit anderen Worten, innerhalb des zweiten Steckverbinderabschnitts 16 ist die Längsrichtung des Kabels 12 im Wesentlichen parallel zur Kabelführungsrichtung K. Der erste Steckverbinderabschnitt 14 und der zweite Steckverbinderabschnitt 16 sind zueinander abgewinkelt ausgebildet, sodass die Kabelführungsrichtung K und die Einsteckrichtung E in unterschiedliche Richtungen verlaufen. Ferner weisen der erste Steckverbinderabschnitt 14 eine Längsachse L1 und der zweite Steckverbinderabschnitt 16 eine Längsachse L2 auf, welche sich in dem Verbindungsgehäuseteil 18 schneiden. Die Längsachsen L1 und L2 schließen einen Winkel α ein, der die Abwinkelung des zweiten Steckverbinderabschnitts 16 gegenüber dem ersten Steckverbinderabschnitt 14 bestimmt. In der gezeigten Ausführungsform beträgt der Winkel α im Wesentlichen 90°. Allerdings sind auch andere Winkel α von der Erfindung miterfasst, insbesondere Winkel α in einem Bereich von 80° bis 145° und bevorzugt von 80° bis 120°.
  • Figur 2 zeigt eine Explosionsdarstellung des in Figur 1 gezeigten Steckverbinders 10. Dabei zeigt Figur 2, dass der erste Steckverbinderabschnitt 14 ein erstes Gehäuseteil 20, ein zweites Gehäuseteil 22, einen Isolationskörper 24 und ein Verbindungsmittel 26 aufweist. Des Weiteren weist das Verbindungsgehäuseteil 18 einen ersten Verbindungsabschnitt 28 und einen zweiten Verbindungsabschnitt 30 auf.
  • Mittels des Verbindungsmittels 26 ist der erste Steckverbinderabschnitt 14 kraftschlüssig mit dem Verbindungsgehäuseteil 18 und insbesondere mit dem ersten Verbindungsabschnitt 28 kraftschlüssig verbindbar.
  • Der zweite Steckverbinderabschnitt 16 weist ein drittes Gehäuseteil 32, ein Kabelsicherungselement 34 und ein viertes Gehäuseteil 36 auf. Das dritte Gehäuseteil 32 und der zweite Verbindungsabschnitt 30 sind dazu ausgebildet, formschlüssige miteinander verbunden zu werden. Ferner bildet der zusammengesetzte Steckverbinder 10, aufweisend den ersten Steckverbinderabschnitt 14, den zweiten Steckverbinderabschnitt 16 und das Verbindungsgehäuseteil 18 ein Gehäuse, in dem das Kabel 12 geführt ist.
  • Des Weiteren weist der Isolationskörper 24 ein steckverbinderseitiges elektrisches Kontaktierungsmittel 54 auf, beispielsweise ein oder mehrere Pins und/oder Buchsen, welche des Kabel 12 elektrisch mit einem komplementären steckverbinderaufnahmeseitigen elektrischen Kontaktierungsmittel (nicht gezeigt) der komplementären Steckverbinderaufnahme verbinden. Der Isolationskörper 24 kann dabei aus einem dielektrischen Material gefertigt sein, sodass das steckverbinderseitige elektrische Kontaktierungsmittel 54 elektrisch von anderen Elementen des Steckverbinders 10 isoliert ist, insbesondere von anderen steckverbinderseitigen elektrischen Kontaktierungsmitteln 54, die an dem Isolationskörper 24 angeordnet sind.
  • Ferner sind das erste Gehäuseteil 20, das zweite Gehäuseteil 22, das dritte Gehäuseteil 32, das vierte Gehäuseteil 36 und das Kabelsicherungselement 34 als im Wesentlichen längliche Hohlkörper, bevorzugt als ein im Wesentlichen hohlzylindrische Körper, ausgebildet. Im zusammengesetzten Zustand des Steckverbinders 10 fallen die Längsachse des ersten Gehäuseteils 20, des zweiten Gehäuseteils 22 mit der Längsachse L1 des ersten Steckverbinderabschnitts 14 zusammen. Ferner fallen im zusammengesetzten Zustand des Steckverbinders 10 die Längsachse des dritten Gehäuseteils 32, des Kabelsicherungselements 34 und des vierten Gehäuseteils 36 mit der Längsachse L2 des zweiten Steckverbinderabschnitts 16 zusammen.
  • Der Isolationskörper 24 kann eine im Wesentlichen zylindrische Form aufweisen, wobei die Zylinderachse des Isolationskörpers 24 im zusammengesetzten Zustand des Steckverbinders 10 mit der Längsachse L1 des ersten Steckverbinderabschnitts 14 zusammenfällt.
  • Weitere Details des Steckverbinders 10 werden im Folgenden unter Bezugnahme auf die Figuren 3 bis 5 näher erläutert.
  • Figur 3 zeigt dabei eine Schnittansicht des Steckverbinders 10 entlang der in der Figur 1 gezeigten A-A Linie. Figur 4 zeigt eine Querschnittsansicht des Steckverbinders 10 entlang der in der Figur 1 gezeigten B-B Linie. Figur 5 zeigt eine Querschnittsansicht des Steckverbinders 10 entlang der in der Figur 1 gezeigten C-C Linie.
  • Wie aus Figur 3 ersichtlich, ist im zusammengesetzten Zustand des Steckverbinders 10 der Isolationskörper 24 zumindest abschnittsweise entlang der Einsteckrichtung E in dem ersten Gehäuseteil 20 angeordnet. Insbesondere ist der Isolationskörper 24 in Umfangsrichtung Ur des ersten Gehäuseteils 20 formschlüssig in dem ersten Gehäuseteil 20 angeordnet. Mit anderen Worten, der Isolationskörper 24 kann relativ zu dem ersten Gehäuseteil 20 in Umfangsrichtung Ur des ersten Gehäuseteils 20 nicht bewegt werden. Die Umfangsrichtung Ur liegt dabei in einer fiktiven Ebene, welche im Wesentlich senkrecht zur Einsteckrichtung E liegt.
  • Des Weiteren ist das erste Gehäuseteil 14 zumindest abschnittsweise entlang der Einsteckrichtung E innerhalb des zweiten Gehäuseteils 22 angeordnet. Insbesondere ist das erste Gehäuseteil 20 in Umfangsrichtung Ur des ersten Gehäuseteils 20 formschlüssig in dem zweiten Gehäuseteil 22 angeordnet. Mit anderen Worten, das erste Gehäuseteil 20 kann relativ zu dem zweiten Gehäuseteil 22 in Umfangsrichtung Ur des ersten Gehäuseteils 20 nicht bewegt werden. Des Weiteren weist das zweite Gehäuseteil 22 eine Umfangsrichtung Ur auf, welche im Wesentlichen parallel zur Umfangsrichtung Ur des ersten Gehäuseteils 20 verläuft.
  • Zum formschlüssigen Verbinden des Isolationskörpers 24 mit dem ersten Gehäuseteil 20 weist der Isolationskörper 24 auf seiner Mantelfläche ein isolationskörperseitiges Verdrehschutzelement 38 auf (siehe Figuren 2, 3 und 4). Ferner weist das erste Gehäuseteil 20 ein zu dem isolationskörperseitigen Verdrehschutzelement 38 komplementär ausgebildetes erstes gehäuseteilseitiges Verdrehschutzelement 40 auf, welches auf einer innenliegenden Seite des ersten Gehäuseteils 20, welche dem Isolationskörper 24 zugewandt ist, angeordnet ist. Wie aus den Figuren 2 und 4 ersichtlich, ist das isolationskörperseitige Verdrehschutzelement 38 als Vorsprung ausgebildet, und dass erste gehäuseteilseitige Verdrehschutzelement 40 als Aussparung, die sich durch die Wandung des ersten Gehäuseteils 20 von innen nach außen erstreckt, ausgebildet. Im zusammengesetzten Zustand des Steckverbinders 10 greifen das isolationskörperseitige Verdrehschutzelement 38 und das erste gehäuseteilseitige Verdrehschutzelement 40 ineinander ein, um den Isolationskörper 24 formschlüssig in dem ersten Gehäuseteil 20 anzuordnen.
  • Des Weiteren weist das zweite Gehäuseteil 22 ein zweites gehäuseteilseitiges Verdrehschutzelement 42 auf, welches komplementär zu dem ersten gehäuseteilseitigen Verdrehschutzelement 40 ausgebildet ist. In einem zusammengesetzten Zustand des Steckverbinders 10 sind das zweite gehäuseteilseitige Verdrehschutzelement 42 und das erste gehäuseteilseitige Verdrehschutzelement 40 dazu ausgebildet, ineinander einzugreifen. Insbesondere kann das zweite gehäuseteilseitige Verdrehschutzelement 42 an einer innenliegenden Seite des zweiten Gehäuseteils 22, welche dem ersten Gehäuseteil 20 zugewandt ist, ausgebildet sein. Bevorzugt ist das zweite gehäuseteilseitige Verdrehschutzelement 42 als Vorsprung ausgebildet, welcher in das erste gehäuseteilseitige Verdrehschutzelement 40 eingreifen kann. Vorteilhafterweise kann mit dieser Anordnung das erste gehäuseteilseitige Verdrehschutzelement 40 zum formschlüssigen Anordnen des Isolationskörpers 24 im ersten Gehäuseteil 20 und zum formschlüssigen Anordnen des ersten Gehäuseteils 20 im zweiten Gehäuseteil 22 genutzt werden.
  • Ferner gibt das erste gehäuseteilseitige Verdrehschutzelement 40 eine Orientierung um die Längsachse des ersten gehäuseteilseitige Verdrehschutzelements 40 vor, in der der Isolationskörper 24 in das erste Gehäuseteil 20 einführbar ist.
  • Des Weiteren ist das zweite Gehäuseteil 22 entlang der Einsteckrichtung E relativ zu dem ersten Gehäuseteil 20 bewegbar, wobei der Bewegungsweg bzw. -strecke entlang der Einsteckrichtung E begrenzt ist. Das erste Gehäuseteil 20 weist ferner ein rückstellfähig gelagertes Sicherungselement 44 auf, welches dazu ausgelegt ist, formschlüssig in die Steckverbinderaufnahme einzugreifen. Durch das formschlüssige Eingreifen des Sicherungselements 44 in die Steckverbinderaufnahme wird der Steckverbinder 10 an der Steckverbinderaufnahme gesichert. Ferner führt ein Bewegen des zweiten Gehäuseteils 22 entgegen der Einsteckrichtung E und relativ zu dem ersten Gehäuseteil 20 dazu, dass das Eingreifen des Sicherungselements 44 in die Steckverbinderaufnahme gelöst bzw. aufgehoben wird, sodass der Steckverbinder 10 aus der Steckverbinderaufnahme entnommen werden kann. Das zweite Gehäuseteil 22 ist an dem Steckverbinder 10 außenliegend angeordnet, sodass es durch einen Benutzer betätigt werden kann. Beim Einstecken des Steckverbinders 10 in die Steckverbinderaufnahme wird das zweite Gehäuseteil 22 relativ zu dem ersten Gehäuseteil 20 in Richtung der Einsteckrichtung E bewegt, wodurch das Sicherungselement 44 freigegeben wird, um formschlüssig in die Steckverbinderaufnahme einzugreifen.
  • Insbesondere weist das zweite Gehäuseteil 44 eine Durchtrittsöffnung 46 auf, durch welche sich das Sicherungselement 44 nach außen erstreckt. Die Durchtrittsöffnung 46 ist im Einsteckabschnitt 15 des ersten Steckverbinderabschnitts 14 ausgebildet. Ferner bildet das Sicherungselement 44 einen Anschlag, an dem das zweite Gehäuseteil 22 mit der Durchtrittsöffnung 46 anschlägt, wenn das zweite Gehäuseteil 22 relativ zu dem ersten Gehäuseteil 20 in Richtung der Einsteckrichtung E bewegt wird. Mit anderen Worten, das Sicherungselement 44 und die Durchtrittsöffnung 46 begrenzen die Bewegungsstrecke des zweiten Gehäuseteils 22 in Richtung der Einsteckrichtung E relativ zu dem ersten Gehäuseteil 20.
  • Des Weiteren weist das erste Gehäuseteil 20 ein Federelement 48 auf, welches in der Gehäusewand bzw. in der Wand des ersten Gehäuseteils 20 angeordnet bzw. ausgebildet ist. Das Federelement 48 ist insbesondere integral mit dem ersten Gehäuseteil 20 ausgebildet und durch eine das Federelement 48 zumindest abschnittsweise umlaufende Aussparung 50, welche in der Gehäusewand vorgesehen ist, gebildet. Die Längsrichtung des Federelements 48 kann sich dabei im Wesentlichen parallel zur Einsteckrichtung E erstrecken, wobei ein in Einsteckrichtung E liegendes Ende des Federelements 48 nicht mit dem ersten Gehäuseteil 20 verbunden ist und ein entgegen der Einsteckrichtung E liegendes Ende des Federelements 48 mit dem ersten Gehäuseteil 20 verbunden ist. Ferner kann das in Einsteckrichtung E liegende Ende des Federelements 48 auf dessen Außenseite, welche dem zweiten Gehäuseteil 22 zugewandt ist, das Sicherungselement 44, beispielsweise in der Form einer Nase bzw. eines Vorsprungs, aufweisen.
  • Es versteht sich, dass das erste Gehäuseteil 20 auch mehr als ein Sicherungselement 44 mit entsprechenden Federelementen 48 aufweisen kann, und dass das zweite Gehäuseteil 22 entsprechend mehrere Durchtrittsöffnungen 46 aufweisen kann. In einer bevorzugten Ausführungsform weist das erste Gehäuseteil 20 drei Sicherungselemente 44 auf, welche in Umfangsrichtung Ur gleichmäßig verteilt an dem ersten Gehäuseteil 20 ausgebildet sind. Entsprechend weist das zweite Gehäuseteil 22 drei Durchtrittsöffnungen 46 auf.
  • Des Weiteren weist das zweite Gehäuseteil 22 im Bereich des Einsteckabschnitts 15 außenliegend eine Orientierungshilfe 52 in Form eines Vorsprungs auf, mit der der Steckverbinder 10 in einer vorgegebenen Orientierung in die Steckverbinderaufnahme einsteckbar ist. Ferner ist das zweite Gehäuseteil 22 mit der komplementären Steckverbinderaufnahme formschlüssig in Umfangsrichtung Ur des zweiten Gehäuseteils 22 verbindbar, vorzugsweise mittels der Orientierungshilfe 52. Vorteilhafterweise kann so sichergestellt werden, dass ein an dem Isolationskörper 24 angeordnetes steckverbinderseitiges elektrisches Kontaktierungsmittel 54 korrekt mit einem komplementären steckverbinderaufnahmeseitigen elektrischen Kontaktierungsmittel (nicht gezeigt) elektrisch verbunden insbesondere kontaktiert werden kann bzw. das mehrere steckverbinderseitige elektrische Kontaktierungsmittel 54 des Isolationskörpers 24 korrekt jeweiligen komplementären steckverbinderaufnahmeseitigen elektrischen Kontaktierungsmitteln zugeordnet werden. Ferner kann ein Drehmoment, welches auf die Elemente des ersten Steckverbinderabschnitts 14, insbesondere auf das erste Gehäuseteil 20, auf das zweite Gehäuseteil 22 und/oder auf den Isolationskörper 24 wirkt, auf die Steckverbinderaufnahme übertragen bzw. abgeleitet werden.
  • Ferner sind die steckverbinderseitigen elektrischen Kontaktierungsmittel 54 dazu ausgebildet, Adern bzw. Litzen des Kabels 12 mit den entsprechenden steckverbinderaufnahmeseitigen elektrischen Kontaktierungsmittel elektrisch zu verbinden. Die steckverbinderseitigen elektrischen Kontaktierungsmittel 54 können insbesondere als Pins und/oder Buchsen ausgebildet sein. Ferner ist der Isolationskörper 24 aus einem dielektrischen Material gefertigt, um die steckverbinderseitigen elektrischen Kontaktierungsmittel 54 von anderen Elementen des Steckverbinders 10 elektrisch zu isolieren. Ferner sind die steckverbinderseitigen elektrischen Kontaktierungsmittel 54 jeweils elektrisch isoliert voneinander in bzw. an dem Isolationskörper 24 angeordnet.
  • Wie in Figur 3 dargestellt ist das Verbindungsmittel 26 zumindest abschnittsweise entlang der Einsteckrichtung E zwischen dem ersten Gehäuseteil 20 und dem zweiten Gehäuseteil 22 drehbar gelagert angeordnet. Das Verbindungsmittel 26 kann vorzugsweise als Hohlkörper, vorzugsweise als hohlzylindrischer Körper, beispielsweise als Mutter ausgebildet sein, welche mit den bevorzugt als Gewinde ausgebildeten ersten Verbindungsabschnitt 28 kraftschlüssig verbindbar ist. Die Drehachse des Verbindungsmittel 26 kann dabei mit der Längsachse L1 des ersten Steckverbinderabschnitts 14 zusammenfallen. Ferner kann das Verbindungsmittel 26 derart zwischen dem ersten Gehäuseteil 20 und dem zweiten Gehäuseteil 22 angeordnet sein, dass das Verbindungsmittel 26 entgegen der Einsteckrichtung E nicht von dem ersten Steckverbinderabschnitt 14 gelöst werden kann. Insbesondere kann das Verbindungsmittel 26 auf der Innenseite, welche dem ersten Gehäuseteil 22 zugewandt ist, einen in Umfangsrichtung Ur umlaufenden Anschlag 56 aufweisen, der bei einer Relativbewegung des Verbindungsmittels 26 gegenüber dem ersten Gehäuseteil 20 entgegen der Einsteckrichtung E an einem auf der Außenseite des ersten Gehäuseteils 20, welche dem Verbindungsmittel 26 zugewandt ist, in Umfangsrichtung Ur umlaufenden Anschlag 58 anschlägt.
  • Zum Zusammensetzen des Steckverbinders kann vorgesehen werden, dass das erste Gehäuseteil 20 in Richtung der Einsteckrichtung E in das Verbindungsmittel 26 eingeführt wird. Ferner kann das zweite Gehäuseteil 22 entgegen der Einsteckrichtung E auf das erste Gehäuseteil 20 aufgeschoben werden, sodass das Sicherungselement 44 durch die Durchtrittsöffnung 46 hindurchragt. Ferner kann die Bewegbarkeit des zweiten Gehäuseteils 22 gegenüber dem ersten Gehäuseteil 20 entgegen der Einsteckrichtung E zumindest durch das Verbindungsmittel 26 begrenzt sein. Ebenso kann das Ineinandergreifen des zweiten gehäuseteilseitigen Verdrehschutzelements 42 in das erste gehäuseteilseitige Verdrehschutzelement 40 die Bewegbarkeit des zweiten Gehäuseteils 22 gegenüber erstem Gehäuseteil 20 entgegen der Einsteckrichtung E begrenzen. Des Weiteren kann das erste Gehäuseteil 20 einen in Umfangsrichtung Ur umlaufenden Absatz 60 aufweisen, an dem sich der Außendurchmesser des ersten Gehäuseteils 20 in Richtung der Einsteckrichtung E sprunghaft verkleinert. Der Absatz 60 kann die Bewegbarkeit des zweiten Gehäuseteils 22 relativ zu dem ersten Gehäuseteil 20 entgegen der Einsteckrichtung E begrenzen, indem das zweite Gehäuseteil 22 bei einer Bewegung des zweiten Gehäuseteils 22 relativ zu dem ersten Gehäuseteil 20 entgegen der Einsteckrichtung E an dem Absatz 60 anschlägt.
  • Unter Bezugnahme auf die Figuren 2, 3 und 5 mit wird im Folgenden der Aufbau des zweiten Steckverbinderabschnitts 16 beschrieben. Das Kabelsicherungselement 34 kann in Kabelführungsrichtung K zwischen dem dritten Gehäuseteil 32 und dem vierten Gehäuseteil 36 angeordnet sein. Ferner kann das Kabelsicherungselement 34 als Klemmbuchse ausgebildet sein, welche das Kabel 12 entlang der Kabelführungsrichtung K zumindest abschnittsweise umgibt. Das Kabelsicherungselement 34 kann derart zwischen dem dritten Gehäuseteil 32 und dem vierten Gehäuseteil 36 angeordnet sein, dass durch kraftschlüssiges Verbinden des dritten Gehäuseteils 32 mit dem vierten Gehäuseteil 36, das Kabelsicherungselement 34 verformt wird, um die Position des Kabels 12 in dem zweiten Steckverbinderabschnitt 16 zu sichern. Insbesondere kann das vierte Gehäuseteil 36 als Mutter ausgebildet sein, die mit dem dritten Gehäuseteil 32 verschraubbar ist.
  • Ferner kann das dritte Gehäuseteil 32 formschlüssig mit dem zweiten Verbindungsabschnitt 30 des Verbindungsgehäuseteils 18 verbunden werden. Insbesondere sind das Verbindungsgehäuseteil 18 und das dritte Gehäuseteil 32 derart ausgebildet, dass das Verbindungsgehäuseteil 18 in Richtung der Einsteckrichtung E auf das dritte Gehäuseteil 32 aufschiebbar ist, um das dritte Gehäuseteil 32 in Richtung der Kabelführungsrichtung K formschlüssig mit dem Verbindungsgehäuseteil 18 zu verbinden. Zum formschlüssigen Verbinden des dritten Gehäuseteils 32 mit dem zweiten Verbindungsabschnitt 30 weist der dritte Gehäuseteil 32 an einem in Kabelführungsrichtung K liegenden Ende steckverbinderabschnittsseitige Führungselemente 62 auf, die mit komplementären verbindungsgehäuseteilseitigen Führungselementen 64 des zweiten Verbindungsabschnitts 30 des Verbindungsgehäuseteils 18 in formschlüssigen Eingriff gelangen können. Insbesondere können die steckverbinderabschnittsseitigen Führungselemente 62 aus zwei Führungselementen bestehen, welche in Bezug auf die Längsachse L2 des zweiten Steckverbinderabschnitts 16 sich gegenüberliegend angeordnet sind und deren Längsrichtung im Wesentlichen parallel zur Einsteckrichtung E verläuft.
  • Das Verbindungsgehäuseteil 18 ist in Richtung der Einsteckrichtung E im Wesentlichen hohlzylindrisch ausgebildet und ist an einem entgegen der Einsteckrichtung E liegenden Ende durch eine Abschlusswand 66 begrenzt. Ferner ist die Mantelfläche des Verbindungsgehäuseteils 18 nicht durchgängig geschlossen und weist eine Ausnehmung 68 auf, die im verbundenen Zustand des Steckverbinders 10 ermöglicht, das Kabel 12 dem Isolationskörper 24 zuzuführen. Ferner sind an der Ausnehmung 68 die verbindungsgehäuseteilseitigen Führungselemente 64 ausgebildet, deren Längsrichtung im Wesentlichen parallel zur Einsteckrichtung E verläuft. Zum Verbinden des Verbindungsgehäuseteils 18 mit dem dritten Gehäuseteil 32 wird das Verbindungsgehäuseteil 18 in Einsteckrichtung E derart auf das dritte Gehäuseteil 32 geschoben, dass die verbindungsgehäuseteilseitigen Führungselemente 64 relativ zu den steckverbinderabschnittsseitigen Führungselementen 62 in Einsteckrichtung E bewegt werden. Ferner schlägt das Verbindungsgehäuseteil 18 an dem dritten Gehäuseteil 32 an, sodass die Bewegbarkeit des Verbindungsgehäuseteils 18 relativ zu dem dritten Gehäuseteil 32 in Einsteckrichtung E begrenzt ist. Des Weiteren kann sich die Ausnehmung 68 in den ersten Verbindungsabschnitt 28 fortsetzen, sodass das Außengewinde des Verbindungsabschnitts 28 umfangsmäßig nicht durchlaufend bzw. nicht kontinuierlich ausgebildet ist.
  • Des Weiteren weist das Verbindungsgehäuseteil 18 ein verbindungsgehäuseteilseitiges Ausrichtungselement 70 auf, welches sich ausgehend von dem ersten Verbindungsabschnitt 28 in Richtung der Einsteckrichtung E erstreckt. Ferner weist das erste Gehäuseteil 20 ein zu dem verbindungsgehäuseteilseitigen Ausrichtungselement 70 komplementär ausgebildetes gehäuseteilseitiges Ausrichtungselement 72 auf, welches beim Zusammensetzen des Steckverbinders 10 mit dem verbindungsgehäuseteilseitigen Ausrichtungselement 70 in Eingriff gelangt, um eine Orientierung des ersten Gehäuseteils 20 gegenüber dem Verbindungsgehäuseteil 18 um die Längsachse L1 herum festzulegen. Insbesondere kann das verbindungsgehäuseteilseitige Ausrichtungselement 70 aus mindestens einem Vorsprung bestehen, wobei in der in Figur 2 gezeigten Ausführungsform drei Vorsprünge gezeigt sind, und das gehäuseteilseitige Ausrichtungselement 72 aus entsprechenden Ausnehmungen bestehen, die in das verbindungsgehäuseteilseitige Ausrichtungselement 70 eingreifen. Mit anderen Worten, das verbindungsgehäuseteilseitige Ausrichtungselement 70 und das gehäuseteilseitige Ausrichtungselement 72 sind im zusammengesetzten Zustand des Steckverbinders 10 miteinander verzahnt.
  • Des Weiteren weist der Steckverbinder 10 ein Distanzelement 74 auf (siehe Figuren 2 und 3), welches den Isolationskörper 24 von dem Verbindungsgehäuseteil 18 in Richtung der Einsteckrichtung E beabstandet. Das Distanzelement 74 kann insbesondere den Isolationskörper 24 abschnittsweise entlang der Einsteckrichtung E umschließen. Vorzugsweise ist ein Abschnitt des Isolationskörpers 24 entlang der Einsteckrichtung E nicht von dem Distanzelement 74 umfasst. Ferner ist das isolationskörperseitige Verdrehschutzelement 38 nicht durch das Distanzelement 74 verdeckt. Des Weiteren kann das Distanzelement74 zumindest abschnittsweise in dem Verbindungsgehäuseteil 18 und insbesondere in dem ersten Verbindungsabschnitt 28 angeordnet sein. Das Distanzelement 74 kann vorzugsweise durch zwei symmetrisch, bevorzugt spiegelsymmetrisch, ausgebildete Halbschalenelemente 74a/74b gebildet werden, welche zusammengesetzt einen länglichen Hohlkörper, bevorzugt einen im Wesentlichen hohlzylindrischen Körper, bilden, dessen Längsachse im Wesentlichen parallel zur Einsteckrichtung E verläuft und mit der Längsachse des Isolationskörpers 24 zusammenfällt.
  • Ferner kann vorgesehen sein, dass der Isolationskörper 24 an einem in Einsteckrichtung E liegenden Ende des Distanzelements 74 derart positionsunveränderlich gegenüber dem Distanzelement 74 angeordnet ist, dass die Position des Isolationskörpers 24 relativ zu dem Distanzelement 74 entlang der Einsteckrichtung E unveränderlich ist. Insbesondere kann der Isolationskörper 24 ein isolationskörperseitiges Positionierungselement 76 aufweisen, welches mit einem komplementären distanzelementseitigen Positionierungselement 78 des Distanzelements 74 in Eingriff gelangen kann, sodass der Isolationskörper 24 und das Distanzelement 74 entlang der Einsteckrichtung E formschlüssig zueinander angeordnet sind. Wie in Figur 2 dargestellt, ist das isolationskörperseitige Positionierungselement 76 als ein auf der Außenseite des Isolationskörpers 24, welche dem Distanzelement 74 zugewandt ist, und in Umfangsrichtung Ur des Isolationskörpers 24 verlaufender Vorsprung ausgebildet. Das distanzelementseitige Positionierungselement 78 ist als eine auf der Innenseite des Distanzelements 74, welche dem Isolationskörper 24 zugewandt ist, in Umfangsrichtung Ur verlaufende Nut ausgebildet. Ferner kann vorgesehen sein, dass das Distanzelement 74 im zusammengesetzten Zustand des Steckverbinders 10 zumindest abschnittsweise entlang der Einsteckrichtung E in dem ersten Gehäuseteil 20 angeordnet ist.
  • Bezugnehmend auf Figur 2 wird ein Verfahren zum Zusammensetzen bzw. zum Assemblieren des Steckverbinders 10 dargestellt. Zunächst wird ein Kabel 12 durch das vierte Gehäuseteil 36, durch das Kabelsicherungselement 34 und durch das dritte Gehäuseteil 32 in Kabelführungsrichtung K durchgeführt. Eine Schirmung des Kabels 12 wird zwischen dem Kabelsicherungselement 34 und dem dritten Gehäuseteil 36 angeordnet. Ferner werden Adern bzw. Litzen des Kabels 12 mit entsprechenden steckverbinderseitigen elektrischen Kontaktierungsmittel 54 des Isolationskörpers 24 verbunden, beispielsweise durch Anlöten. Anschließend wird das Distanzelement 74 an dem Isolationskörper 24 angeordnet und das Distanzelement 74 mit dem Isolationskörper 24 an einem in Kabelrichtung K liegenden Ende des dritten Gehäuseteils 32 angeordnet. Anschließend wird das Verbindungsgehäuseteil 18 mittels des zweiten Verbindungsabschnitts 30 mit dem dritten Gehäuseteil 32 formschlüssig verbunden, wobei das Distanzelement 74 abschnittsweise entlang der Einsteckrichtung E in dem Verbindungsgehäuseteil 18 angeordnet ist.
  • Des Weiteren wird das erste Gehäuseteil 20 in Einsteckrichtung E in das Verbindungsmittel 26 eingeführt anschließend wird entgegen der Einsteckrichtung E das zweite Gehäuseteil 22 auf das erste Gehäuseteil 20 aufgeschoben, sodass das das Sicherungselement 44 durch die Durchtrittsöffnung 46 hindurchtritt. Anschließend wird das erste Gehäuseteil 20 entgegen der Einsteckrichtung E auf den Isolationskörper 24 geschoben und das Verbindungsmittel 26 kraftschlüssig mit dem ersten Verbindungsabschnitt 28 verbunden. Ferner kann vorgesehen sein, das erste Gehäuseteil 20 mittels dem gehäuseteilseitigen Ausrichtungselement 72 und dem verbindungsgehäuseteilseitigen Ausrichtungselement 70 bezüglich des Verbindungsgehäuseteils 18 auszurichten. Ferner kann der vierte Gehäuseteil 36 mit dem dritten Gehäuseteil 32 kraftschlüssig verbunden werden, sodass das Kabelsicherungselement 34 verformt wird, um die Position des Kabels 12 in dem zweiten Steckverbinderabschnitt 16 festzulegen bzw. das Kabel 12 in dem Steckverbinder 17 zu sichern.
  • Bezugszeichenliste
  • 10
    Steckverbinder
    12
    Kabel
    14
    erster Steckverbinderabschnitt
    15
    Einsteckabschnitt
    16
    zweiter Steckverbinderabschnitt
    18
    Verbindungsgehäuseteil
    20
    ersten Gehäuseteil
    22
    zweites Gehäuseteil
    24
    Isolationskörper
    26
    Verbindungsmittel
    28
    erster Verbindungsabschnitt des Verbindungsgehäuseteils
    30
    zweiter Verbindungsabschnitt des Verbindungsgehäuseteils
    32
    drittes Gehäuseteil
    34
    Kabelsicherungselement
    36
    viertes Gehäuseteil
    38
    isolationskörperseitiges Verdrehschutzelement
    40
    erstes gehäuseteilseitiges Verdrehschutzelement
    42
    zweites gehäuseteilseitiges Verdrehschutzelement
    44
    Sicherungselement
    46
    Durchtrittsöffnung
    48
    Federelement
    50
    Aussparung für Federelement
    52
    Orientierungshilfe
    54
    steckverbinderseitiges elektrisches Kontaktierungsmittel
    56
    Anschlag Verbindungsmittel
    58
    Anschlag erstes Gehäuseteil
    60
    Absatz
    62
    steckverbinderabschnittsseitige Führungselemente
    64
    verbindungsgehäuseteilseitige Führungselemente
    66
    Abschlusswand
    68
    Ausnehmung
    70
    verbindungsgehäuseteilseitiges Ausrichtungselement
    72
    gehäuseteilseitiges Ausrichtungselement
    74
    Distanzelement
    74a/74b
    Halbschalenelemente
    76
    isolationskörperseitiges Positionierungselement
    78
    distanzelementseitiges Positionierungselement
    E
    Einsteckrichtung
    K
    Kabelführungsrichtung
    L1
    Längsachse erster Steckverbinderabschnitt
    L2
    Längsachse zweiter Steckverbinderabschnitt
    α
    Winkel zwischen ersten Steckverbinderabschnitt und zweiten Steckverbinderabschnitt
    Ur
    Umfangsrichtung erstes Gehäuseteil, zweites Gehäuseteil, erster Steckverbinderabschnitt

Claims (15)

  1. Gewinkelter Steckverbinder (10), insbesondere gewinkelter Push-Pull-Steckverbinder, aufweisend:
    - einen ersten Steckverbinderabschnitt (14) zum Einstecken des Steckverbinders (10) in Richtung einer Einsteckrichtung (E) in eine komplementäre Steckverbinderaufnahme, wobei der erste Steckverbinderabschnitt (14) einen Isolationskörper (24) aufweist, der ein steckverbinderseitiges elektrisches Kontaktierungsmittel (54) zum elektrischen Verbinden eines Kabels (12) mit einem komplementären steckverbinderaufnahmeseitigen elektrischen Kontaktierungsmittel aufweist;
    - einen zweiten Steckverbinderabschnitt (16) zum Einführen des Kabels (12) in den Steckverbinder (10), wobei das Kabel (12) in dem zweiten Steckverbinderabschnitt (16) entlang einer Kabelführungsrichtung (K) anordenbar ist; und
    - ein Verbindungsgehäuseteil (18) zum Verbinden des ersten Steckverbinderabschnitts (14) und des zweiten Steckverbinderabschnitts (16) derart, dass die Kabelführungsrichtung (K) unterschiedlich zur Einsteckrichtung (E) ist.
  2. Gewinkelter Steckverbinder (10) nach Anspruch 1, wobei das Verbindungsgehäuseteil (18) einen ersten Verbindungsabschnitt (28), der kraftschlüssig mit dem ersten Steckverbinderabschnitt (14) verbindbar ist, aufweist
  3. Gewinkelter Steckverbinder (10) nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Verbindungsgehäuseteil (18) einen zweiten Verbindungsabschnitt (30), der formschlüssig, insbesondere entlang der Kabelführungsrichtung (K), mit dem zweiten Steckverbinderabschnitt (16) verbindbar ist, aufweist.
  4. Gewinkelter Steckverbinder (10) nach Anspruch 2 oder 3, wobei der erste Steckverbinderabschnitt (14) ein erstes Gehäuseteil (20) und ein zweites Gehäuseteil (22) aufweist, wobei das erste Gehäuseteil (20) den Isolationskörper (24) zumindest abschnittsweise entlang der Einsteckrichtung (E) umgibt und wobei das zweite Gehäuseteil (22) das erste Gehäuseteil (20) zumindest abschnittsweise entlang der Einsteckrichtung (E) umgibt, und
    wobei vorzugsweise der Steckverbinder (10) ein zumindest abschnittsweise zwischen dem ersten Gehäuseteil (20) und dem zweiten Gehäuseteil (22) angeordnetes und drehbar gelagertes Verbindungsmittel (26) aufweist, welches kraftschlüssig mit dem ersten Verbindungsabschnitt (28) verbindbar ist.
  5. Gewinkelter Steckverbinder (10) nach Anspruch 4, wobei das Verbindungsgehäuseteil (18) ein verbindungsgehäuseteilseitiges Ausrichtungselement (70) aufweist, welches sich ausgehend von dem ersten Verbindungsabschnitt (28) in Einsteckrichtung (E) erstreckt, und welches dazu ausgelegt ist, mit einem komplementären gehäuseteilseitigen Ausrichtungselement (72) des ersten Gehäuseteils (20) in Eingriff zu gelangen, um die Lage des ersten Steckverbinderabschnitts (14) in Bezug auf das Verbindungsgehäuseteil (18) auszurichten, und/oder
    wobei der Isolationskörper (24) in Umfangsrichtung (Ur) des ersten Gehäuseteils (20) formschlüssig in dem ersten Gehäuseteil (20) angeordnet ist; und/oder
    wobei das erste Gehäuseteil (20) in Umfangsrichtung (Ur) des zweiten Gehäuseteils (22) formschlüssig in dem zweiten Gehäuseteil (22) angeordnet ist.
  6. Gewinkelter Steckverbinder (10) nach Anspruch 4 oder 5, wobei der Isolationskörper (24) ein isolationskörperseitiges Verdrehschutzelement (38), insbesondere einen Vorsprung oder eine Aussparung, aufweist und das erste Gehäuseteil (20) ein erstes gehäuseteilseitiges Verdrehschutzelement (40), insbesondere eine Aussparung oder einen Vorsprung, aufweist, wobei das isolationskörperseitige Verdrehschutzelement (38) und das erste gehäuseteilseitige Verdrehschutzelement (40) derart ineinander eingreifen, dass der Isolationskörper (24) in Umfangsrichtung (Ur) des ersten Gehäuseteils (20) formschlüssig in dem ersten Gehäuseteil (20) angeordnet ist.
  7. Gewinkelter Steckverbinder (10) nach Anspruch 6, wobei das zweite Gehäuseteil (22) ein zweites gehäuseteilseitiges Verdrehschutzelement (42), insbesondere einen Vorsprung oder eine Aussparung, aufweist und wobei das zweite gehäuseteilseitige Verdrehschutzelement (42) und das erste gehäuseteilseitige Verdrehschutzelement (40) derart ineinander eingreifen, dass das erste Gehäuseteil (20) in Umfangsrichtung (Ur) des zweiten Gehäuseteils (22) formschlüssig in dem zweiten Gehäuseteil (22) angeordnet ist.
  8. Gewinkelter Steckverbinder (10) nach einem der Ansprüche 4 bis 7, wobei das zweite Gehäuseteil (22) relativ zu dem ersten Gehäuseteil (20) entlang der Einsteckrichtung (E) bewegbar ist.
  9. Gewinkelter Steckverbinder (10) nach einem der Ansprüche 4 bis 8, wobei das erste Gehäuseteil (20) ein rückstellfähig gelagertes Sicherungselement (44) aufweist, welches dazu ausgelegt ist, formschlüssig in die Steckverbinderaufnahme einzugreifen, und wobei vorzugweise ein Bewegen des zweiten Gehäuseteils (22) relativ zu dem ersten Gehäuseteil (20) entlang der Einsteckrichtung (E), insbesondere entgegen der Einsteckrichtung (E), ein Eingreifen des Sicherungselements (44) in die Steckverbinderaufnahme löst.
  10. Gewinkelter Steckverbinder (10) nach einem der Ansprüche 3 bis 9, wobei der zweite Verbindungsabschnitt (30) des Verbindungsgehäuseteils (18) zwei sich gegenüberliegende verbindungsgehäuseteilseitige Führungselemente (64) aufweist und der zweite Steckverbinderabschnitt (16) jeweils zu den verbindungsgehäuseteilseitigen Führungselementen (64) komplementäre steckverbinderabschnittsseitige Führungselemente (62) aufweist, und
    wobei zum Verbinden des Verbindungsgehäuseteils (18) mit dem zweiten Steckverbinderabschnitt (16), die verbindungsgehäuseteilseitigen Führungselemente (64) und die steckverbinderabschnittsseitigen Führungselemente (62) ineinandergreifen und entlang der Einsteckrichtung (E) relativ zueinander bewegbar sind.
  11. Gewinkelter Steckverbinder (10) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei der zweite Steckverbinderabschnitt (16) ferner aufweist:
    - ein Kabelsicherungselement (34), welches das Kabel (12) entlang der Kabelführungsrichtung zumindest abschnittsweise umgibt,
    - ein drittes Gehäuseteil (32), und
    - ein viertes Gehäuseteil (36), welches mit dem dritten Gehäuseteil (32) kraftschlüssig verbindbar ist, wobei das Kabelsicherungselement (34) zumindest abschnittsweise in dem dritten Gehäuseteil (32) und/oder dem vierten Gehäuseteil (36) angeordnet ist,
    wobei optional zudem das Kabelsicherungselement (34), das dritte Gehäuseteil (32) und/oder das vierte Gehäuseteil (36) als im Wesentlichen längliche Hohlkörper ausgebildet sind und wobei deren Längsachse im Wesentlichen parallel zur Kabelführungsrichtung (K) verläuft.
  12. Gewinkelter Steckverbinder (10) nach Anspruch 11, wobei das Kabelsicherungselement (34) verformbar ausgebildet ist und durch kraftschlüssiges Verbinden des vierten Gehäuseteils (36) mit dem dritten Gehäuseteil (32), das Kabelsicherungselement (34) derart verformt ist, dass das Kabel (12) in dem zweiten Steckverbinderabschnitt (16) gesichert ist, und/oder
    wobei das dritte Gehäuseteil (32) die steckverbinderabschnittsseitigen Führungselemente (72) aufweist.
  13. Gewinkelter Steckverbinder (10) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei das erste Gehäuseteil (20) und das zweite Gehäuseteil (22) als im Wesentlichen längliche Hohlkörper ausgebildet sind und wobei deren Längsachse im Wesentlichen parallel zur Einsteckrichtung (E) verläuft, und/oder
    wobei die Einsteckrichtung (E) und die Kabelführungsrichtung (K) im Wesentlichen einen Winkel von 90° zueinander bilden, und/oder
    ferner aufweisend ein Distanzelement (74), welches den Isolationskörper (24) von dem Verbindungsgehäuseteil (18) in Richtung der Einsteckrichtung (E) beabstandet.
  14. Verfahren zum Assemblieren eines gewinkelten Steckverbinders (10), insbesondere eines gewinkelten Push-Pull-Steckverbinders, wobei das Verfahren die folgenden Schritte aufweist:
    (a) Bereitstellen eines ersten Steckverbinderabschnitts (14) des Steckverbinders, wobei der erste Steckverbinderabschnitt (14) zum Einstecken des Steckverbinders (10) in eine komplementäre Steckverbinderaufnahme in Richtung einer Einsteckrichtung (E) ausgebildet ist;
    (b) Einführen eines Kabelendes eines Kabels (12) in Richtung einer Kabelführungsrichtung (K) in einen zweiten Steckverbinderabschnitt (16) des Steckverbinders (10) und Durchführen des Kabelendes durch den zweiten Steckverbinderabschnitt (16), wobei das Kabel (12) in dem zweiten Steckverbinderabschnitt (16) entlang der Kabelführungsrichtung (K) angeordnet ist;
    (c) Verbinden des Kabelendes mit einem Isolationskörper (24);
    (d) Abwinkeln des Isolationskörpers (24) gegenüber dem zweiten Steckverbinderabschnitt (16);
    (e) Verbinden eines Verbindungsgehäuseteils (18) des Steckverbinders mit dem zweiten Steckverbinderabschnitt (16);
    (f) Einführen des Isolationskörpers (24) in den ersten Steckverbinderabschnitt (14); und
    (g) Verbinden des ersten Steckverbinderabschnitts (14) mit dem Verbindungsgehäuseteil (18) derart, dass die Kabelführungsrichtung (K) unterschiedlich zur Einsteckrichtung (E) ist.
  15. Verfahren nach Anspruch 14, wobei zwischen Schritt (f) und (g) folgender Schritt vorgesehen ist:
    Ausrichten des ersten Verbindungsabschnitts (14) in Bezug auf das Verbindungsgehäuseteil (18) mittels einem an dem Verbindungsgehäuseteil vorgesehenen verbindungsgehäuseteilseitigen Ausrichtungselement (70) und einem an dem ersten Steckverbinderabschnitt (14) vorgesehenen komplementären gehäuseteilseitigen Ausrichtungselement (72).
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