JP4771372B2 - 電子装置用コネクタ、システムおよび取り付け方法(pciエクスプレス・コネクタ) - Google Patents

電子装置用コネクタ、システムおよび取り付け方法(pciエクスプレス・コネクタ) Download PDF

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    • H01R12/70Coupling devices
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Description

本発明は、一般に、電子装置コネクタに関し、特に、電子装置およびコンピュータ装置用のPCIエクスプレス規格を満たすプリント回路基板(PCB)エッジ・コネクタに関する。さらに詳細には、本発明は、このような装置間のデータ処理、アドレス指定、または信号制御の全てまたはいくつかの通信において、コネクタの寸法と異なったデバイス・バス幅の使用をサポートするPCIエクスプレス接続デバイスに関する。具体的には、より大きい寸法のアダプタを物理的に収容するために、コネクタの少なくとも一端に開口部(または、「切欠き部」)を備えることにより、コネクタ自体のバス幅よりも大きいバス幅を有するPCIエクスプレス・アダプタの取り付けを可能とするPCIエクスプレス・コネクタを開示する。
現在、ほとんどの電子回路およびコンピュータ回路は、プリント回路基板(PCB)を用いて相互に接続された能動素子および受動素子を用いて実装される。これは回路が、主として、本質的にアナログ式であろうとも、本質的にデジタル式であろうとも、または両者の混成体(ハイブリッド)であろうともあてはまる。その最も簡単な形態では、PCBは、樹脂充填ガラスファイバのような誘電体(すなわち、非導電性)材料の比較的薄い板である。通常、金属配線または「トレース」がPCBの1つ以上の表面上に形成されて、PCB上に設置された様々な電子回路の構成部品間の電気的接続を提供する。さらに、PCBは、回路、接地、または電源面の全てまたはいくつかを形成するために、複数の導電層の間に複数の誘電体層が設置されるような「多層」でありうる。多層基板では、層間の「バイア(via)」(または、導電性プラグ)の形成、または導体が貫きうる「スルーホール」の使用により、様々な層間の電気的接続を提供することが一般的である。一般に、PCB上の回路は、他の装置に接続されうる。これらの他の装置は、他のPCB、伝送線路などに設置された、入出力装置、他の電子回路、またはコンピュータ回路の全てまたはいくつかでありうる。このような装置は、(そのトレースまたはボンディング・パッドのうちのいくつかに、はんだ付けされるなどにより)直接、PCBに接続されうるが、外部装置または外部回路との接続は、最も一般的には、着脱可能なコネクタ・アセンブリを介して行われる。この目的のために、多年にわたって多数の異なる種類の電気コネクタが開発されるとともに、製造、実装、および使用における統一性を達成するために、それらはいくつかの工業規格に基づいて設計された。
現在、デスクトップ・コンピュータおよびサーバ・コンピュータで用いられている、このような規格の中で、最も広く採用された規格の1つは、PCI(Peripheral Component Interconnect)規格である。当初のIBM(R)パーソナルコンピュータ(PC)アーキテクチャは、PCI規格の開発および採用につながる本来の業界標準アーキテクチャ(ISA)仕様に根ざす、一連の関連するハードウェア通信インタフェース(または、「バス」)デザインを有した。本来のISA仕様は、コンピュータ装置アドレス指定、データ処理、および制御機能の実行処理用の、同時に(または、「並行して」)送信された電気信号を運ぶために、16バイナリ情報を含むディジット(または、バイナリ「ワード」を形成する際の「ビット」)のサイズ(または、「幅」)を有するバスを提供した。しかしながら、ISAバス・アーキテクチャは、スピード不足、構成の困難さ、および不完全な標準仕様を含む多数の欠点を有しており、これらすべてが、いくつかのアプリケーションと共に使用するための互換性の不足をもたらす。したがって、ISA(EISA)の32ビット可変タイプ、IBM(R)社で開発されたマイクロチャネルアーキテクチャ(MCA)バス、Apple(R)社で開発されたニューバス(NuBus)、Sun(R)社で開発されたSBus、Amiga(R)で使用されたZorroII(16ビット)およびZorroIII(32ビット)、映像電子技術規格協会(VESA)で開発されたVESAローカルバス、およびIntel(R)で開発されたPCI規格を含む、技術的にISAより優れていると考えられる他のいくつかのメーカー独自のバス・アーキテクチャが開発された。
PCI仕様は、1991年に規格として最初に提案され、当初、PCB主回路基板(または、「マザーボード」)上の回路および装置を相互接続するために設計されたが、その後、着脱可能な回路カード、ならびに他のコンピュータ装置および電子装置にその使用が拡大された。PCIバス・アーキテクチャは、他のバス・アーキテクチャに比べて多数の利点を有しており、それらの利点には、中央処理装置(「CPU」)の介在なしにコンピュータ・システム・メモリへの直接アクセスを提供すること、単一バス(単一の相互接続が、さらに多くの装置との接続に使用されることを可能とする「ブリッジ」の使用を含む)を介して、複数の電子装置またはコンピュータ装置、あるいはその両方の相互接続を可能とし、自動構成(または、「オート・コンフィギュレーション」)機能を提供することなどがある。そのスピードおよび比較的安価な実装と共に、(特に)これらの利点のために、現在、PCIバス・アーキテクチャ規格は、事実上ハードウェア・デバイス間の通信を提供する、ほとんどあらゆる種類のコンピュータおよび電子システムで使用されている。
PCIエクスプレス(PCI Express)は、コネクタ、拡張アダプタ、ならびにPC、ワークステーション、サーバ、および他の種類のコンピュータと電子ハードウェアにおける周辺装置の使用をサポートするために、PCI規格で開発された最新のものである。PCIエクスプレス規格により実現されたバス技術は、マイクロチップ、プリント回路基板(PCB)、および様々な種類のコンピュータのハードウェア・デバイスと電子システムとの間の通信を可能とするアダプタの接続性を提供するために使用されうる。これは、装置間のポイントツーポイント(2地点間)相互接続を用いて、データの順次送信を可能とする「シリアル」インタフェースを実装することにより達成されるものであり、通常、コネクタ/アダプタ結合からなる、これらの接続点間の直接に配線されたインタフェースを備えている。PCI−XおよびPCIエクスプレス規格は、その基盤となるハードウェア技術が2つの規格の間で異なっているが、ソフトウェア・レベルでは互換性を保持している。これにより、PCI−Xに基づくオペレーティング・システム、デバイス・ドライバ、およびBIOSシステムが、少しも大きな変更を行うことなく、PCIエクスプレスに基づくハードウェア・デバイスをサポートすることを可能とする。
PCIエクスプレス規格は、アダプタ用コネクタとの使用に限定されない。その高速性およびスケーラブルなバス幅により、USB2、インフィニバンド、ギガビット・イーサネット、およびその他のような異なるハードウェア設計を組み込んだ多数の異なる装置を接続する高速インタフェースとして、PCIエクスプレス規格を使用することができる。現在、PCIエクスプレス規格により、現在のPCI−X装置のバンド幅能力の2倍を超えるスピードで装置を作動できる。将来システムにおける動作周波数の増加および導電材料の改良は、PCIエクスプレス規格がサポートできる全バンド幅の対応する増加をもたらすであろう。
米国特許第6,814,583号
電子装置間またはコンピュータ装置間あるいは電子装置およびコンピュータ装置間のデータ処理、アドレス指定、または信号制御の全てまたはいくつかの通信において、コネクタの寸法と異なったデバイス・バス幅の使用をサポートする接続デバイスのための方法、装置、およびシステムを提供する。特に、コネクタ自体のバス幅よりも大きいバス幅を有するPCIエクスプレス・アダプタの取り付けを可能とするPCIエクスプレス・コネクタを提供する。
PCIエクスプレス仕様は、より大きい(または、「より広い」)バス・キャパシティ(バス容量)を有する装置が、より小さい(または、「より狭い」)バスに電気的に接続されることを可能とする。しかしながら、コネクタの物理的寸法が、コネクタ自体のバス・インタフェースより広いバス・インタフェースを有するアダプタと共にコネクタを使用することをサポートしないため、現在、バスをデバイス・アダプタに接続するために使用されるPCIエクスプレス・コネクタの各タイプでは、機械的な制限が存在している。この問題に対する現在のすべての解決法では、取り付けられたアダプタのバス幅と少なくとも同じくらいの大きさのバス幅を有するPCIエクスプレス・コネクタを使用するとともに、アダプタと共に使用するためにコネクタの一部だけをシステムバスに配線する。
したがって、本発明の目的は、電子装置間またはコンピュータ装置間あるいは電子装置およびコンピュータ装置間のデータ処理、アドレス指定、または信号制御、それら全てまたはいくつかの通信において、コネクタの寸法と異なったデバイス・バス幅の使用をサポートする接続デバイスを用いる方法、装置、およびシステムを提供することにより、先行技術の欠点を克服することである。
本発明の他の目的は、PCIエクスプレス規格を満たす電子装置間またはコンピュータ装置間あるいは電子装置およびコンピュータ装置間のデータ処理、アドレス指定、または信号制御、あるいはそれら全てまたはいくつかの通信において、コネクタの寸法と異なったデバイス・バス幅の使用をサポートするコネクタを提供することにより、先行技術の欠点を克服することである。
本発明の他の目的は、コネクタ自体のバス幅よりも大きいバス幅を有するPCIエクスプレス・アダプタの取り付けを可能とするPCIエクスプレス・コネクタを提供することにより、先行技術の欠点を克服することである。
本発明の他の目的は、より大きい寸法のアダプタを物理的に収容するために、コネクタの少なくとも一端に開口部(または、「切欠き部」)を備えることで、コネクタのバス幅よりも大きいバス幅を有するPCIエクスプレス・アダプタの取り付けを可能とするPCIエクスプレス・コネクタを提供することにより、先行技術の欠点を克服することである。
本発明は、より大きい寸法のアダプタを物理的に収容するために、コネクタの少なくとも一端に開口部(または、「切欠き部」)を備えることにより、コネクタのバス幅よりも大きいバス幅を有するPCIエクスプレス・アダプタの取り付けを可能とする新規のタイプのPCIエクスプレス・コネクタを提供することでこれらの問題を解決する。本発明の「切欠き部(notch)」の概念は、現在の解決法が有する欠点を取り除くとともに、また、コネクタがPCIエクスプレス仕様に適合することを可能とし、他の拡張バス用コネクタ、ならびにさまざまな異なったPCIエクスプレス・コネクタを製造するために使用されうる。
本発明と見なされる内容は、特許請求の範囲で明示されてかつ明瞭にクレームされる。しかしながら、さらなる目的およびその利点と共に、本発明は、以下の説明を添付図面と照らしあわせて参照することにより、最もよく理解されるであろう。
図3および図4は、米国特許第6,814,583号に図示してかつ説明されるように、PCI規格により利用できる、先行技術のプリント回路基板(PCB)エッジ・コネクション・システムを示す。これらのコネクタは、物理的に分離された電子装置を結合するために使用されうるものであり、図3および図4において、コネクタがPCBに取り付けられるように示されているが、その代わりに、どちらのコネクタも、ケーブルと、または個々の回路カードと結合されうる。
図3に示されているように、第1のPCBまたは「プラグイン・ボード」44が、オス・エッジ・コネクタ46を含んでおり、このオス・エッジ・コネクタ46は、メス・エッジ・コネクタ56の接点70と電気的に接続するトレース48を有するPCBの一部として実装されうる。この特定の例では、オス・エッジ・コネクタ46は、第1の部分50、およびスロット54で区切られた第2の部分52を有する。(また、先行技術にはスロットのない変形タイプのエッジ・コネクタもある。)メス・エッジ・コネクタ56には、ピン62に結合する多数の接点70を含む1組のスロット66および68が設けられている。穴64を貫通してピン62を延長することにより、メス・エッジ・コネクタ56は、下面60にトレース(図示せず)を有するPCB58に電気的に結合されうるが、トレースは、また、PCBの上面59にも配置されうる。動作について見ると、オス・エッジ・コネクタ46の第1および第2の部分50および52は、それぞれメス・エッジ・コネクタ56のスロット66および68に挿入されて、プラグイン・ボード44のトレース48を、接点70およびピン62を介して、PCB58のトレース(図示せず)と電気的に接触させる。
図4は、PCBマザーボード102、および1つ以上のプラグイン回路カード104a、104b、または104c、あるいはそれら全てまたはいくつかを含む、先行技術のエッジ・コネクタ・システム100を示す。各回路カードは、それぞれ、回路カードの物理的な延長部分でありうるオス・エッジ・コネクタ部106a、106b、または106c、あるいはそれら全てまたはいくつかを含む。オス・エッジ・コネクタ106a、106b、および106cは、それぞれメス・エッジ・コネクタ110a、110b、および110cのスロット108a、108b、および108cに係合するように適合されている。その結果、オス・エッジ・コネクタ106a〜106cが、メス・エッジ・コネクタ110a〜110cに係合されているとき、回路カード104a〜104c上の電子回路は、マザーボード102上の回路に電気的に接続される。
図3および図4で示されたコネクタは、いくつかの利点を有する。コネクタは、機械的にガイドされて、所定の位置に固定されており、それによって、コネクタが互いに行う電気的接触の保持を助ける。また、コネクタは、そのシェル(外郭構造)により十分にシールドされており、それによって電磁妨害(EMI)を低減する。両タイプのコネクタは、構成を変更することができ、図3に関して上述したようなスプリット・コネクタ設計を採用することができる。図3および図4で示されたエッジ・コネクタ技術は、他の先行技術のシステムに比べて確かな利点を有しており、この利点の中には、オス・コネクタが分離しないようにすることで、コストを削減して、2つのPCBの接地面を相互により近くにもってくることが含まれ、これによって、高周波用途において有利であり得る。しかしながら、これらの先行技術のエッジ・コネクタ設計は、共有された、同時信号処理用のパラレル・バス・アーキテクチャを実装する装置との共用に適している。上述したように、PCIエクスプレス規格は、これらの接続点間の直接に配線されたインタフェースを用いて、装置間のポイントツーポイント相互接続を可能とするシリアル・インタフェースを実現するものであり、この規格を満たす異なったタイプのコネクタを必要とする。
図1に示されているように、単一のPCIエクスプレス・シリアル・リンクは、送信データ(Tx)用の1組、および受信データ(Rx)用の1組の、2組の配線(または、「レーン」)を用いるデュアル・シンプレックス(2重単信回線)接続であり、この2組の配線の各々は、毎秒2.5ギガビット(Gbps)の速度で、接続された装置AとBの間の1サイクルあたり1ビットの送受信を行うことができる。PCIエクスプレス・リンクは、複数のレーンから構成されうる。このような構成では、接続は、x1、x2、x4、x8、x16、またはx32(もしくは、より大きいもの)などと標示され、「x番号」は、事実上、リンクで使用されるレーン数である。したがって、PCIエクスプレスx1構成は、単一レーン・リンクを接続するために4本の線を必要とし、他方、x16の実装には、16レーン・リンクを完成するためにその量の16倍(または、64本の線)を必要とする。これは、結果として、それぞれの異なるPCIエクスプレス・リンク構成に対して、異なる寸法の機械的接続(または、「スロット」)をもたらす。
図2は、現在の32ビットPCI2.0、PCIエクスプレスx1、およびPCIエクスプレスx16コネクタ/アダプタ構成それぞれのスロット寸法の比較を示す。PCIエクスプレス・アダプタは、より小さい接続ではなく、より大きい接続用に設計されたスロットに取り付けられうることが、この図から明らかである。例えば、PCIエクスプレスx1アダプタは、PCIx16コネクタ・スロットに取り付けられうるが、PCIエクスプレスx16アダプタは、物理的にPCIx1コネクタ・スロットに嵌入しないであろう。この互換性について、以下の表1に示されている。
Figure 0004771372
上述したように、PCIエクスプレス仕様は、より大きい(または、「より広い」)バス・キャパシティを有する装置が、より小さい(または、「より狭い」)バスに電気的に接続されることを可能とするもので、例えば、PCIエクスプレスx16の装置(16ビットの「ワード」サイズのバス・アーキテクチャを有する)を、アダプタを介して、PCIエクスプレスx8(1バイト)、x4(ハーフバイト)、またはx1(1ビット)バスに接続する。しかしながら、図2に関して示したように、コネクタの物理的寸法が、コネクタ自体のバス・インタフェースより広いバス・インタフェースを有するアダプタと共にコネクタを使用することをサポートしないため、現在、バスをデバイス・アダプタに接続するために使用されるPCIエクスプレス・コネクタの各タイプでは、機械的な制限が存在している。その結果、この機械的な制限のために、現在、PCIエクスプレスx8、x4、またはx1コネクタ・スロットにPCIエクスプレスx16アダプタを取り付けることができない。
この問題に対する現在のすべての解決法では、取り付けられたアダプタのバス幅と少なくとも同じくらいの大きさのバス幅を有するPCIエクスプレス・コネクタを使用するとともに、アダプタと共に使用するためにコネクタの一部だけをシステム・バスに配線する。例えば、接続のうちの8本だけを、PCB上のシステム集積回路(IC)チップセットに配線することで、PCIエクスプレスx16コネクタは、コネクタ・スロットにアダプタを取り付けることにより、8ビット(1バイトサイズ)システム・バスを、PCIエクスプレスx8、またはx16アダプタと接続するために使用されうる。しかしながら、この解決法では、より大きく、より高価なPCIエクスプレス・コネクタを使用することが必要であり、実際に実現される電気的接続が必要とするよりも、多くのスペースを必要とし、それは結果として未使用の接続をもたらす。本発明は、これらの問題を解決するもので、より大きい寸法のアダプタを物理的に収容するために、コネクタの少なくとも一端に開口部(または、「切欠き部」)を備えることにより、コネクタ自体のバス幅よりも大きいバス幅を有するPCIエクスプレス・アダプタの取り付けを可能とする新しいタイプのPCIエクスプレス・コネクタを提供する方式を採用している。
図5〜図7に示されているように、標準的PCIエクスプレス・コネクタ10が、コネクタ・スロット15(システムの前部に最も近いものなど)の少なくとも一端に開口部(または、「切欠き部」)20を付加することにより、変更されている。切欠き部20は、コネクタ・スロット15より大きい寸法のPCIエクスプレス・アダプタ25(すなわち、「拡張カード」)が、スロットを介してコネクタ10に取り付けられる(または、「差し込まれる」)ことを可能とするもので、図8の例で示されているように、PCIエクスプレスx16アダプタが、PCIエクスプレスx8コネクタ・スロットに取り付けられている。図7および図10に示されているように、切欠き部は、(コネクタの底部方向とともに)金属バス接続ピンがあるコネクタの中央領域に延長できて、図8に示されているように、コネクタより物理的に大きいPCIエクスプレス・アダプタ・カードを、コネクタに完全に固定することを可能とする。
図9および図10に示されているように、アダプタ25が取り付けられるとき、コネクタ壁が過度に外方に屈曲することを防止するために、「張出し部(アウトリガー)」サポート30(プラスチックなどの材料で作られている)が、切欠き部20が備えられるPCIエクスプレス・コネクタ10の端部付近に付加されてもよく、それによって、コネクタの中のピンと拡張カード上のフィンガの間で電気的接続を行うための適切な圧力を確保することができる。コネクタの各側部の「張出し部」を、千鳥状に(ずらして)設置することができ(図9に示されるように)、複数の「切欠き付き」PCIエクスプレス・コネクタを、機械的な干渉問題を生じることなく、互いに隣接して配設することを可能とする。
本明細書に説明された例の中では、PCIエクスプレスx8コネクタが示されているが、「切欠き部」技法は、任意の寸法のPCIエクスプレス・コネクタに、または異なるバス幅を可能とするアーキテクチャを用いる他の任意の拡張コネクタに適用されうる。このように、本発明の「切欠き付き」PCIエクスプレス・コネクタは、現在のPCIエクスプレス・コネクタ/アダプタ構成が有する問題を解決することにより、先行技術の欠点を克服するとともに、また、コネクタがPCIエクスプレス仕様に適合することを可能とし、他の拡張バス用コネクタ、ならびにさまざまな異なったPCIエクスプレス・コネクタを製造するために使用されうる。
本発明の特定の好ましい特徴が、例として示されたが、特許請求の範囲で具現される本発明の本旨に該当する多数の修正および変更を行うことができるとともに、特許請求の範囲は、本発明のすべての均等物を含み、本発明の範囲を完全に包含するように、法律が許す範囲で広く解釈されるできである。
PCIエクスプレス・シリアル・リンクの電気的接続を示す説明図である。 様々なPCIおよびPCIエクスプレス・コネクタ/アダプタ構成に対する機械的なスロット寸法の比較を示す図である。 先行技術のプラグイン・カード・エッジ・コネクタ・システムを示す斜視図である。 先行技術のプラグイン・カード・エッジ・コネクタ・システムを示す斜視図である。 本発明の「切欠き付き」PCIエクスプレス・コネクタを示す斜視図である。 本発明の「切欠き付き」PCIエクスプレス・コネクタを示す斜視図である。 本発明の「切欠き付き」PCIエクスプレス・コネクタを示す図である。 本発明の「切欠き付き」PCIエクスプレス・コネクタに取り付けられたPCIエクスプレス・アダプタを示す斜視図である。 本発明の「切欠き付き」PCIエクスプレス・コネクタの端部付近に付加された「張出し部」を示す図である。 本発明の「切欠き付き」PCIエクスプレス・コネクタの端部付近に付加された「張出し部」を示す図である。

Claims (15)

  1. 少なくとも1つのインタフェース・バス上の接続された装置間のデータ処理、アドレス指定、または信号制御の通信において、1つ以上の電子装置またはコンピュータ装置を電気的に接続するために構成された、1つ以上の接点を保持する少なくとも1つのスロットを含むハウジングを有するコネクタであって、
    前記接続された装置のうちの1つ以上が、前記コネクタのバス幅と異なるバス幅を有し、
    少なくとも1つのスロットが、前記コネクタのバス幅より大きいバス幅を有するデバイス・アダプタの取り付けのために構成されており、1つ以上のスロットの構成が、1つ以上のより大きい寸法のアダプタを物理的に収容するために、前記スロットの少なくとも一端に開口部を備えており、且つ、前記開口部が備えられている前記コネクタの端部付近のスロットの両側に前記開口部に対して互いに千鳥状に横方向に取り付けられた複数のサポートを含む、前記コネクタ。
  2. 少なくとも1つの開口部が、前記コネクタの中央領域に延長されている、請求項に記載のコネクタ。
  3. 少なくとも1つの開口部が、前記コネクタの底部方向に延長されている、請求項に記載のコネクタ。
  4. 前記コネクタおよび接続装置が、PCIエクスプレス規格を満たすように構成されている、請求項に記載のコネクタ。
  5. 前記コネクタが、x1バス幅を満たすように構成されており、かつ少なくとも1つのアダプタが、PCIエクスプレス規格の少なくともx2、x4、x8、x16、またはx32バス幅を満たすように構成されている、請求項に記載のコネクタ。
  6. 前記コネクタが、x2バス幅を満たすように構成されており、かつ少なくとも1つのアダプタが、PCIエクスプレス規格の少なくともx4、x8、x16、またはx32バス幅を満たすように構成されている、請求項に記載のコネクタ。
  7. 前記コネクタが、x4バス幅を満たすように構成されており、かつ少なくとも1つのアダプタが、PCIエクスプレス規格の少なくともx8、x16、またはx32バス幅を満たすように構成されている、請求項に記載のコネクタ。
  8. 前記コネクタが、x8バス幅を満たすように構成されており、かつ少なくとも1つのアダプタが、PCIエクスプレス規格の少なくともx16、またはx32バス幅を満たすように構成されている、請求項に記載のコネクタ。
  9. 前記コネクタが、x16バス幅を満たすように構成されており、かつ少なくとも1つのアダプタが、PCIエクスプレス規格の少なくともx32バス幅を満たすように構成されている、請求項に記載のコネクタ。
  10. 1つ以上の電子装置またはコンピュータ装置からなるとともに、少なくとも1つのインタフェース・バス上の接続された装置間のデータ処理、アドレス指定、または信号制御の通信において、前記装置のうちの1つ以上を電気的に接続するために構成された、1つ以上の接点を保持する少なくとも1つのスロットを含むハウジングを有する少なくとも1つのコネクタを備えたシステムであって、
    前記接続された装置のうちの1つ以上が、前記コネクタのバス幅と異なるバス幅を有し、
    少なくとも1つのスロットが、前記コネクタのバス幅より大きいバス幅を有するデバイス・アダプタの取り付けのために構成されており、1つ以上のスロットの構成が、1つ以上のより大きい寸法のアダプタを物理的に収容するために、前記スロットの少なくとも一端に開口部を備えており、且つ、前記開口部が備えられている前記コネクタの端部付近のスロットの両側に前記開口部に対して互いに千鳥状に横方向に取り付けられた複数のサポートを含む、前記システム。
  11. 少なくとも1つの開口部が、前記コネクタの中央領域に延長されている、請求項10に記載のシステム。
  12. 少なくとも1つの開口部が、前記コネクタの底部方向に延長されている、請求項10に記載のシステム。
  13. 前記コネクタおよび接続装置が、PCIエクスプレス規格を満たすように構成されている、請求項10に記載のシステム。
  14. 1つ以上の電子装置またはコンピュータ装置からなるシステムにおいてコネクタを使用する方法であって、
    少なくとも1つのインタフェース・バス上の接続された装置間のデータ処理、アドレス指定、または信号制御の通信において、前記装置のうちの1つ以上を電気的に接続するために構成された、1つ以上の接点を保持する少なくとも1つのスロットを含むハウジングを有する少なくとも1つのコネクタを形成するステップと取り付けるステップを含み、前記接続された装置のうちの1つ以上が前記コネクタのバス幅と異なるバス幅を有し、少なくとも1つのスロットが、前記コネクタのバス幅より大きいバス幅を有するデバイス・アダプタの取り付けのために構成されており、1つ以上のスロットの構成が、1つ以上のより大きい寸法のアダプタを物理的に収容するために、前記スロットの少なくとも一端に開口部を備えており、且つ、前記開口部が備えられている前記コネクタの端部付近のスロットの両側に前記開口部に対して互いに千鳥状に横方向に取り付けられた複数のサポートを含む、前記方法。
  15. 前記コネクタおよび接続装置が、PCIエクスプレス規格を満たすように構成されている、請求項14に記載の方法。
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