CN201562831U - 具有阻抗调谐端子布置的连接器 - Google Patents

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Abstract

一种具有阻抗调谐端子布置的连接器,包括多个包含端子的薄片型针座,该端子用于接地信号或差分信号。相邻薄片型针座中的端子可布置成提供侧面耦合的差分信号对。用作接地端子的端子可比信号端子更宽,以在相邻的差分信号对之间提供屏蔽。每一个差分信号端子对的信号端子可从它们的接触部到接近它们尾部的位置具有恒定的宽度,然后端子分叉而不再侧面对准且宽度一直增加,直到它们终止于端子尾部。

Description

具有阻抗调谐端子布置的连接器
相关申请参考
本申请要求下列优先权:2008年9月9日提出的美国临时申请No.61/095,450、2008年11月3日提出的美国临时申请No.61/110,748、2008年11月24日提出的美国临时申请No.61/117,470、2009年2月18日提出的美国临时申请No.61/153,579、2009年4月20日提出的美国临时申请No.61/170,956、2009年4月20日提出的美国临时申请No.61/171,037以及2009年4月20日提出的美国临时申请No.61/171,066。所有以上申请均结合到本申请中并整体作为本申请的参考。本申请同时申请了如下申请,此申请不作为本申请的现有技术,并且也结合到本申请中并整体作为本申请的参考:
申请序列号尚未确定、标题为“柔性用连接器”的申请,代理人卷号为No.A9-043J-PCT。
技术领域
本实用新型大致涉及适用于数据传输的连接器,特别涉及具有改进的电气性能的输入/输出(I/O)连接器。
背景技术
在通信领域,人们正在努力提高本领域所使用的连接器的性能,同时减小其尺寸。对于在数据通信中使用的I/O连接器,这些努力带来了一些问题。使用更高的频率(为了增加数据率)需要在连接器的信号端子之间具有可靠的电气隔离以将串音(cross-talk)最小化。然而,减小连接器尺寸以及将端子布置得更密,这会使得端子更加靠近在一起,典型地导致电气隔离的降低。
同样人们也希望改进可制造性。例如,随着信号频率的增加,端子的位置公差以及它们的物理特性变得更加重要,因为它们会影响连接器的操作。因此,很多人希望改进连接器的设计,使得在提供密集的、高性能连接器的同时,还能便于生产。
实用新型内容
一种连接器组件,包括支撑多个薄片型针座的中空的壳体。每个薄片型针座包括支撑多个端子的绝缘框架。每个端子包括沿连接器安装面定位的尾部、位于连接器配合面的接触部及位于它们之间的主体部。安装面和配合面可被布置成彼此互为直角。配合面可包括两个卡容纳槽。薄片型针座可配置成提供接地端子或信号端子,并且薄片型针座可以布置成预定的样式。例如,薄片型针座可以配置为有一个接地薄片型针座和两个信号薄片型针座,每个薄片型针座具有不同的外部形状,并且只可以***到壳体的特定位置。支撑信号端子的薄片被配置成在相邻的薄片中的信号端子可以被侧面(broadside)耦合在一起。支撑接地端子的针座可定位于支撑侧面耦合信号端子的两对薄片型针座之间,并且接地端子的主体部可宽于信号端子的主体部。在一个实施例中,形成侧面耦合对的信号端子在整个主体部范围内保持恒定的间隔距离,但是具有彼此叉开的尾部。为了有助于降低整个尾部的阻抗变化,尾部可以更宽。尾部以对称的形式彼此叉开。
根据本实用新型的一个方面,提出了一种连接器,其包括:具有配合面及安装面的壳体;布置在所述壳体内的多个第一薄片型针座,每一个所述第一薄片支撑多个接地端子,每个所述接地端子具有接触部、尾部和介于其间的主体部;布置在所述壳体内的多个第二薄片型针座,每一个所述第二针座支撑多个第一信号端子,每一个所述第一信号端子具有接触部、尾部和介于其间的主体部;布置在所述壳体内的多个第三薄片型针座,每一个所述第三薄片型针座支撑多个第二信号端子,每一个所述第二信号端子具有接触部、尾部和介于其间的主体部,其中,所述第二和第三薄片型针座被布置成互相相邻定位以形成薄片型针座对,并且所述第一薄片型针座位于各薄片型针座对之间,所述薄片型针座对中的信号端子被定位成一直线,从而在操作中,相邻薄片型针座中的信号端子耦合在一起,并且耦合的信号端子的主体部被定位为相距第一距离,其中,所述信号端子包括相邻尾部的分叉部,所述分叉部使得信号端子被隔开第二距离,该第二距离大于第一距离。
根据本实用新型的另一个方面,提出了一种连接器,其包括:壳体,该壳体具有用于接合相反连接元件的配合面和用于将所述连接器安装至电路板的安装面;支撑在所述壳体内的多个导电的信号端子及接地端子,所述信号端子以多组差分信号端子对的形式布置,每个所述差分信号端子对具有至少一个与其相关联的接地端子,所述信号端子具有沿所述连接器配合面延伸的接触部、沿所述连接器安装面延伸的尾部以及将信号端子触头与端子部相互连接在一起的主体部,所述信号端子主体部还包括将所述信号端子尾部和主体部相互连接在一起的分叉主体部;以及所述差分信号端子对并排设置,以在其间从所述信号端子接触部到所述信号端子分叉主体部的范围内实现侧面电容耦合,其中,所述信号端子分叉主体部纵向分叉而不再并排排列。
通过本实用新型的上述方案,使得信号端子的主体部叉开而不再保持它们面对面的关系,从而在允许紧凑设计的同时,使得直到电路板接口处的有效屏蔽成为可能。
附图说明
附图的参照将贯穿下述详细描述的全程,其中相似的附图标记表示相似的部件,其中:
图1示出了连接器的一个实施例的透视图;
图2示出了图1中所示的连接器沿直线2-2的截面图;
图3示出了图1中所示的连接器沿直线3-3的截面图;
图4示出了图1中所示的连接器的透视图,其中移除了壳体的前部以示出内部的端子组件;
图5示出了图1中所示的连接器沿直线5-5的截面图;
图6示出了图1中所示的连接器的底面透视图;
图7示出了可被支撑于接地薄片中的接地端子阵列实施例的俯视图;
图8示出了沿着图1所示的连接器的端子组件堆的截面视图,其中移除了薄片型针座的支撑框架;
图9示出了位于接地端子侧面的侧面耦合的信号端子阵列的实施例的细节透视图;
图10示出了图9所示端子的另一透视图,其中移除了一组接地端子;
图11示出了图10所示端子的详细的放大俯视图;
图12示出了图11的沿着其中直线12-12剖开的截面图;
图13示出了从其支撑针座移除并且通过与图12中同样方法截断的端子阵列的顶部俯视图;
图14示出了沿着图1中的连接器的接地端子组件的截面图;
图15A示出了具有示范性通孔样式的电路板的实施例;以及
图15B示出了具有一组如图15A中示出的通孔样式阵列的电路板的实施例。
具体实施方式
如所要求的,下面将公开具体实施例。然而,应当理解的是,所揭示的实施例仅仅是示范性的。因此,不能将这里揭示的具体细节解释为限制性的,而仅仅是作为权利要求的基础和作为教导本领域技术人员以任何实质上合适的形式灵活实施所揭示的内容的代表性基础,包括将这里揭示的各种特征与那些没有明确揭示的特征进行结合。
图1示出了连接器100。连接器100包括壳体101,该壳体101可用绝缘材料形成,并显示为具有两个相互内接合的第一和第二(或前部和背部)部件或部分102、103。如图1所示,壳体101具有在后端面105和前端面106之间延伸的较宽的主体部104。配合部107采取细长的鼻状部分108的形式,其从前端面106向前凸出,并终止于前配合面109。配合面109可具有一个或更多的电路卡容纳槽110,该电路卡容纳槽110横向地形成于配合面109中,在附图1中就示出两个这样的槽110。
如图2-3所示,壳体101具有容纳多个单独的端子组件114的中空内部112,其中端子组件114呈现薄片型针座115的形式。每一个这样的薄片型针座115包含多个导电端子116,并且每个这样的端子包括从薄片型针座115的第一边缘118凸出的尾部117和从第二边缘120凸出的接触部119。在示出的实施例中,两边缘118、120彼此相邻并互为直角。端子组件114的第一边缘118用作用于图4所示的端子组件块的安装面。第二边缘120用作用于端子组件114的配合面。端子116还包括将尾部117和接触部119互相连接在一起的主体部121。薄片型针座115可具有形成在其中的开口123,这些开口123呈现沿端子主体部121延伸的槽的形式,以使它们暴露在空气中,并由此影响端子的阻抗。
端子组件114在壳体101中通过下述方式被保持在一起并成为一整体,即端子尾部117穿过壳体101的底部而伸出,并且端子接触部119从它们的薄片型针座115的边缘120延伸到壳体鼻状部分108中。端子接触部119被布置在薄片型针座115中作为端子对,并且这些端子对位于卡容纳槽110的上侧和下侧(如图2和图3所示)。如下文中所详细解释的,所示端子116被以成组接地端子116b或信号端子116a的形式布置在针座中,某些针座只含有接地端子116b,其它针座只含有信号端子116a。在一个实施例中,两个信号端子承载针座被并排布置,因此它们限定出宽边(broadside)耦合的信号端子对116a。通过这种方式,端子可以将差分信号传输并通过连接器。
如图2所示,端子116还用作较薄的信号端子组116a,并且如图3所示,还用作较宽接地端子组116b。如上面提及的,所有的端子116从端子组件薄片115的第二边缘120向前凸出,并且薄片型针座115的选中部分124延伸超出第二边缘120。如图3所示,选中部分124用于将端子接触部119保持就位在前鼻状部分中,并将点“P”移动到壳体101的鼻状部分108里,其中端子接触部围绕点“P”偏移。如图6所示,各个不同的薄片型针座组115的端子尾部117沿连接器100的横向(宽度方向)排列。也就是说,接地端子尾部117b被布置在各个横向线或公共轴线上,例如图6所示的“LG”。类似地,信号端子尾部117a也可以沿它们自己的重合线“LS”布置。可以看出,两条信号线LS位于接地线LG的相对两侧。
从附图中可以知道,当电路卡***槽110时,接触部119构成悬臂式结构并作为从槽110偏离的接触梁。为了适应接触部119的这一向上及向下的偏斜,壳体101的鼻状部分108具有端子容纳腔125,该端子接收腔125从位于每个槽110的中心线之上和之下预选垂直距离的位置延伸。优选地,如下面将进一步解释的那样,选中部分124的端部沿着接近或更优选地,基本上与偏离点“P”重合的“D”线延伸(如图2所示)。连接器100可被封入屏蔽的外部壳体中(图中没有示出),这样的话,连接器的高度就被限制为不仅仅要适合外部壳体的内侧,也要适应相对的连接器的两边缘卡(edge card)或插卡(paddle card),同时还要允许相对连接器的紧凑设计。
回到图1-4,壳体101具有其沿不规则的配合线126配合的两个部件102、103,该配合线126沿从壳体101前部延伸到后部的路径向上延伸通过壳体101的侧面。该不规则的配合线使壳体容易模制,这在2008年12月12日申请的题为“两块式薄壁壳体”的美国临时专利申请No.61/122,102中有更详细的解释。两壳体部分102、103互锁在一起或沿该不规则且非线性的配合线126互相接合。通过这一不规则结构,在两壳体部件102、103中限定了一对轨道128和沟槽129,并且轨道128配合在沟槽129中。外肋131也可以形成于后部壳体部件103的外侧表面上,更优选地,这些肋131与轨道128水平对齐,以加固轨道128,并且也可以提供用于将连接器组件100定位于外部壳体或护罩中的装置。
图5为连接器100的后俯视图。中空的内部被配置成提供用于不同的接地和信号端子组件针座的不同的槽。虽然不是必须的,但是该配置可以有助于防止薄片型针座被不正确地组装在连接器中。该配置同样允许不同类型的薄片型针座成组地安装和***。
如图所示,位于壳体101内部最左侧边缘的薄片型针座为第一薄片型针座115a。从左边起,第二薄片型针座115b位于第一薄片型针座115a的旁边,以及第三薄片型针座115c位于第二薄片型针座115b的旁边。如果第一薄片型针座115a是接地薄片(它支撑接地端子),第二和第三薄片型针座115b、115c均为信号薄片(它们支撑信号端子),则所示配置以接地针座、信号针座、信号针座的反复模式支撑这些针座。这当在侧面耦合的端子之间提供接地薄片型针座的同时,允许相邻的信号薄片型针座中的两个端子形成可以作为端子对耦合在一起(如图所示沿侧面(broadside)耦合)的差分对。因此,如能想到的那样,连接器可具有多个信号薄片型针座,这些信号薄片型针座形成耦合的差分信号端子对,并且每对信号薄片型针座均被接地薄片型针座分隔。在一个实施例中,侧面(broadside)耦合的端子对可布置为四排端子140a、140b、140c和140d。在端子排140a、140c中的差分信号端子对与布置在相对的配合连接器(图中未显示)的两边缘卡的上表面上的触头接合,同时端子排140b、140d中的差分信号端子对140b和140d与布置在两边缘卡的下表面上的触头接合。
如图所示,依靠其外部配置,每个薄片型针座被极化或键化(keyed)。接地薄片115a具有第一高度,并且如图所示,高于信号薄片115b、115c。因此,接地薄片型针座115a只能***布置在壳体101前半部分102中的槽169a中。第二薄片型针座115b设置有具有第一方向的阶梯168a,该第一方向允许第二薄片型针座115b与槽169b配合,但不允许***到槽169c中。第三薄片型针座115c具有阶梯168c,该阶梯168c允许其被容纳在槽169c中。
形成于信号端子组件薄片型针座115b、115c中的这些阶梯168b、168c接合壳体101的凸出部件170的两侧。可以采用其它将薄片型针座115极化或键化的手段,比如改变薄片型针座115和槽169的高度。通过这种方式,各种不同的端子组件薄片组可以作为一组被加载到壳体101里以便于组装。人们能想到的一个方面是,该三针座***可以在没有先将两个或更多的针座115组合在一起的情况下,被组装(stitch)到壳体内部112中,因此,每组薄片型针座都是可充分组装的。这有利于提供一种便利的生产工艺。重要的是,由于高度和/或阶梯的不同,当较高的薄片型针座首先***时,只有正确的薄片型针座能***到预先确定的槽中,因此在提供了高品质的三针座结构的同时,确保了薄片型针座被正确安装。
应当注意的是,尽管确实希望薄片型针座具有防错防呆(poke-a-yoke)型组装配置,但它不是必须的。进一步地,用于支撑接地端子的薄片型针座上的附加高度也不是必须的。将较高的薄片型针座用于接地端子的一个好处是,附加的空间使得更容易使用较宽的接地端子。然而,为了提供防错防呆组件配置,也可以使用具有其它形状的薄片型针座,比如V形或倒V形,这样就仅允许将那些薄片型针座***到壳体中的适合的沟槽中。
图7示出了从其支撑***薄片型针座框架中移除的接地端子组件7000,示出接地端子7010明显宽于它们相应的信号端子。该尺寸差异主要出现在接地端子的宽度尺寸上,图8通过示出同样从其支撑***薄片型针座框架中移除的信号端子组件8000而示出了尺寸差异。该组件8000的信号端子116a显示为与一组相邻的接地端子116b宽边地对齐。信号端子具有接触部743、尾部722和主体部8012,其中接触部743与相对的配合连接器88的边缘卡89的相对表面相接合(如图8所示),尾部722配合于电路板上的通孔709或其它开口中,主体部8012将触头和尾部连接在一起。
图7中示出了四个接地端子721a-721d,可以看出每一个接地端子具有位于一端的接触部723和位于相反端的尾部722。接触部723和尾部722通过介于其间延伸的主体部725连接。如图所示,每一个接地端子主体部包括延伸至尾部722的垂直段725’和延伸至接触部723的水平段725”。三个所示出的端子还包括倾斜段7210,而剩余的接地端子721d,即离壳体配合面与安装面的交叉处最近的端子不具备这样的倾斜段。
在一个实施例中,连接器的可制造性可以通过接地端子116b的配置而提高。如图7和8中清楚地示出,每一个接地端子***针座的一些接地端子721a-721c设有豁口726,这些豁口726形成在接地端子主体部121b的边缘中。这些豁口726以成组豁口对的形式设置,每一豁口对中的每一个豁口726从端子主体部的相对外边缘725a朝接地端子内部延伸。优选地,豁口对726形成于端子主体部725的倾斜段7210中,并不在垂直段725’或水平段725”中。
如图所示,每个豁口对的豁口726彼此对齐,从而它们的内边缘726a彼此相对。豁口726形成于端子主体部的倾斜段中,在这里接地端子的主体部是最宽的。这些豁口726在每一个这样的接地端子组件薄片型针座115a内的接地端子116b提供了改良的保持力。通过为模制材料在薄片型针座115a的模制期间横穿较宽的接地端子116b提供了额外的、互联的流通路径,豁口726也有利于接地端子组件薄片型针座115a的模制。在这点上,如图所示,接地端子116b的豁口726从任何相邻的接地端子中的任何豁口偏移(offset)。这种排列是优选的,因为豁口提供了强化区域,在这里,制造接地端子***薄片的模制材料可穿过接地端子主体部豁口的平面,从薄片型针座的一侧延伸到另一侧。如图8所示,每个接地端子组件薄片型针座115b的四个接地端子116b中的三个端子721a-721c具有至少一对豁口726,但是最低的接地端子721d,即明显没有主体部倾斜段7210的接地端子不具有豁口。该最低的(第四)接地端子721d是最接近壳体配合面和安装面的交叉处的端子。
如图8所示,接地端子还具有狭窄的水平长度,在这里接地端子的宽度减小,但仍然比相邻的两个信号端子的任何一个都要宽。这样能帮助降低端子组件的总高度。该减小的高度和减小的平行长度降低了端子在整个长度上甚至在水平范围内的串扰,并且当它们靠近接触部时,接地端子比它们相应且相邻的信号端子更宽。
一个与堆叠的连接器中的电气间隔相关的难题是,利用接地屏蔽或者是利用以布置在差分信号端子对之间的垂直列形式延伸的接地端子,在紧凑的区域中相对容易获得在水平布置的差分信号端子对之间的电气间隔。接地端子可以与相邻的信号端子对耦合,帮助限制两个相邻差分对之间的任何耦合。然而,更难保证的是保持差分信号对的水平行之间的电气间隔。一种做法是在行之间包括接地屏蔽,但这会稍微有些困难,因为连接器的小尺寸使得很难在薄片型针座中具有附加的端子或屏蔽,特别是在连接器的配合面附近。在水平行之间保证电气间隔的困难在具有较小高度尺寸的连接器,例如这里示出的连接器中进一步增加,尤其是如果连接器***用边缘卡作为配合接口的情况下。
为了阐述这个问题,所示的连接器提供了薄片型针座,在该薄片型针座中信号端子116a首先被信号端子主体742的相邻垂直段742c之间的边到边的间隔D1间隔开。该间隔D1减小了大约20%,成为信号端子主体部742的倾斜段742a之间的边到边的间隔D2,该间隔D2又减小了大约20%,成为信号端子主体部742的水平段742b之间的边到边间隔D3。间隔D1、D2、D3位于差分对之间,用于使差分对绝缘。当间隔距离减小时,产生麻烦的串扰的可能性增加了。
可以理解的是,间隔D3比间隔D1小大约40%,因此,在行140a和140b中的差分信号端子对之间发生串扰的可能性增加了。已经确定的是,减少被间隔D3隔开的行之间的距离(由连接器在配合表面上提供两个卡容纳槽的事实而促成)有助于改善连接器的性能。在这一点上,使用端子主体部的倾斜部而不是单纯的直角构造的端子,有效减少了相邻差分信号端子行的水平段742b。如图8所示,通过倾斜部,信号端子的水平段742b没有延伸超过在端子薄片型针座的对角间沿对角线走势的斜线“V”。因此,该端子配置将在减小的间隔处的信号端子水平段的长度最小化,以试图将不期望出现的串扰保持在最低程度。优选地,最顶端信号端子的水平长度(例如,最长的水平端子长度“TTL”)不超过长度“WL”的约60%,如图8所示,该长度“WL”为从薄片型针座的后边缘到薄片型针座部分124的前边缘的间隔一行相邻端子的距离。
为了增加电气间隔并将相邻各排差分信号端子对之间的串扰最小化,每个端子组件针座优选地具有多个凹孔或沟900,它们沿宽度方向或横向地在信号端子主体部742的水平范围内延伸穿过连接器,如图8中清楚所示。这些沟在信号端子对的相邻行140a-140d之间设置了气穴,这些气穴用于提供更大的电气间隔,并且优选地位于接近接地端子主体部的水平段和倾斜段交叉点的位置。利用与连续的槽相对的不同的沟,可保持薄片型针座115的强度,并保持期望的弹性力,这样接地和信号端子接触部723、743在***其间的边缘卡89上施加一定的接触力。
应当注意的是,如可以从图10中所理解的,相邻的信号端子以第一距离间隔定位,并且该第一距离在端子的整个主体上得到保持。但是,在靠近尾部的分叉主体部处,端子之间的距离增加了。关于这点,下面会有更多的讨论。
可以理解的是,所示实施例的端子配置在壳体的配合面和安装面之间提供了穿过端子***薄片的侧面(broad-side)耦合的差分信号端子。由于希望本实用新型的连接器具有较小尺寸,信号端子116a的尾部744优选为彼此伸展开,而不是彼此对齐并与接地端子尾部722对齐。这样做适应了在电路板705中的各接地和信号通孔708、709的式样,其提供了足够的空间用于所需的出口迹线和安全机械连接装置。此外,使用相邻的侧面(broadside)耦合的端子(如果保持并排布置的话)会导致可能以不期望的方式弱化电路板的通孔间隔。因此可以确定,将通孔708、709间隔开,有助于在其中提供充足的空间以钻取通孔式样,同时保持电路板705的机械完整性。
这种配置的一个难题是相邻的接地端子典型地不够宽,不能有效的屏蔽两个隔开的端子。一种涉及在电路板接口屏蔽端子的方法是使用两个或更多的通孔,并且将接地端子的一部分与多个接地端子耦合在一起。但是这样的设置并不适于较小的高密度的连接器。
尽管如此,已被发现的是,本实用新型的接地端子可自始至终保持它们比电路板更宽的设置,如图9-14所示。换句话说,接地端子保持一个宽度,该宽度大致宽于超出薄片型针座的框架边缘的信号端子。这样使得直到电路板接口处的有效屏蔽成为可能,同时仍然允许紧凑设计,如上面所讨论的。在一个实施例中,可将接地端子配置成它们至少在薄片型针座的第一侧和第二侧之间的整个路径上和信号端子一样宽。
在一个实施例中,最接近信号端子尾部的信号端子的主体部被特别设置以减少歪斜。转到图11和12,较宽的接地端子721a显示为位于邻近第一(右)信号端子761a和第二(左)信号端子741a的位置。两个信号端子761a、741a布置成相面对的端子对,并且与至少一个接地端子721a相关联。接地端子主体部725在尺寸上大于第一和第二信号端子中的任何一个,同时信号端子761a、741a的尺寸从它们的接触部743穿过它们的主体部742直到接近信号端子尾部744保持相对恒定,在接近信号端子尾部744的位置,主体部叉开而不再保持它们面对面的关系。
如图11的放大的详细视图所示,第一和第二信号端子主体部的垂直段742c沿对称轴“AS”横向叉开(例如在图13中从左到右或从右到左),而不再保持它们面对面的排列,其中对称轴“AS”沿差分信号对的中心线往下延伸,以形成分叉主体部742d。第一端子761a朝端子组件薄片型针座的后部(或向图11所示的右边)分叉,而第二信号端子741a朝端子组件薄片的前部(或向图11所示的左边)分叉。当第一和第二信号端子纵向分叉时,它们优选为对称地分叉,即,无论是沿着从前到后还是从后到前的方向,对于信号对来说,端子边缘的间隔保持一致。例如,如图11所示的端点“A”和“B”将与轴线“AS”间隔开同样的水平距离,同时端子尾部的内部上任何一点也是如此,比如点“C”。该对称不仅沿垂直的轴线AS延伸,同样也优选地从任何水平轴线延伸,典型地是从在尾部主体部中选择的一条(从连接器的前方向后方或从后方向前方延伸的)纵向轴线延伸,即,甚至信号端子主体部的分离(singulation)残端745到任何被选择的水平基准线,例如轴线AH的距离相同。该双向对称降低了连接器的歪斜。此外,信号端子的边界B2落于接地端子的侧边缘的边界B1中,包括它们的分离部分。
随着信号端子主体部从它们的垂直段742c(如上所提及的,相距第一距离)过渡到它们的分叉部742d,信号端子的宽度增加了。这有助于改变形成差分信号对的信号端子之间的电容,并且有助于补偿端子之间增加的间隔。可以理解的是,控制电容有助于控制电感,因此有助于降低任何阻抗的不连续。在一个实施例中,分叉部(大约在点A处)比主体部742(在端子主体部的倾斜段处)至少大30%,优选地大大约45%-60%。从图中可以看出,信号端子主体部具有相对恒定的宽度,而信号端子分叉部具有随着端子彼此叉开而改变的可变宽度。因此,端子阻抗和歪斜可以被控制。在该方式下,由于第一和第二信号端子的尾部被沿着它们自己的公共轴“LS”互相间隔开,或者偏移,因此也便于进行差分信号端子尾部的安装,其中公共轴“LS”位于接地端子尾部公共轴“LG”的相对两侧。因此如图13中清楚所示,可以使用简单的通孔样式,并且该通孔式样以多排对角线的形式钻入支撑电路板705中。用于每个差分信号端子对的通孔被布置成邻接各接地端子的多排对角线的形式,如图13的线“DV”所示。
该端子样式有利于反复的三针座***,该三针座***可提供重复的并用接地端子隔离信号端子对的接地、信号、信号的样式,。相邻的信号端子提供良好的差分耦合,而相对更宽的接地端子帮助在同排的差分对之间提供电气屏蔽。换言之,更宽的接地端子有助于确保相邻的信号端子对之间的电气间隔。
转到图15A-15B,示出了通孔样式1010。该通孔样式包括行1012,该行1012配置成容纳与设置在卡容纳槽一侧上的端子相关联的端子尾部。因此,在具有四行1012的情况下,通孔样式1010被配置成对应于双卡槽连接器。如进一步可理解的,每行包含第一通孔1015、第二通孔1016和第三通孔1017。第三通孔1017形成沿该行中心向下的直线,并且第一通孔1015和第二通孔1016间隔相等距离位于该线的两侧。在操作中,可将第一和第二通孔配置成用于差分对的信号通孔,并且第三通孔提供接地端子。由于通孔样式1010中的信号通孔和接地通孔的排列,因此很容易(straightforward)使所有迹线的路径离开通孔。对于多层电路板,相对容易使迹线的路径离开通孔样式而没有完全走出通孔样式1010的边界。例如,可以将迹线配置成它们仅在通孔样式1010的一侧延伸出通孔样式1010。
因此如可以想到的,通孔样式1010可以在每个连接器中重复,并且这种重复性使得一组1x4的方案可用在具有相同通孔样式的电路板上。在所示的连接器配置下,电路板被配置成容纳两个单个的连接器(1x1),该连接器以两个不相邻通孔样式1010的形式布置。或者可选地,可将一组1x2的连接器布置在两个相邻的通孔样式中,并且可将1x1的连接器布置在间隔开的通孔样式中。或者可将一组1x4的连接器安装到电路板上。因此单个电路板样式被配置成容纳最少三种连接器的变形,包括一组1x4的连接器,一组1x2的连接器和1x1的连接器,或两个1x1连接器。因此,不像限制在特定的连接器配置的传统通孔式样,所示的电路板设置基本上提供了更多的灵活性。可以想到的是,这简化了电路板的制造,因为在一组阵列中提供四个通孔式样然后用期望的连接器设置组装电路板(适合于特定的终端产品)变简单了。因此,虽然不是必须的,所示一组1x4的通孔样式1010的设计可以在电路板的有用性上提供改进。
应当理解的是,上面描述的所示实施例具有多种对于本领域技术人员来说显而易见的修改,例如压缩式连接器组件和/或其构件的许多变形和修改,包括在此单独揭示或要求的特征组合,也明确包括这些特征的附加组合或可选的其它类型的触头阵列连接器。同样,材料和配置方面也具有多种可能的变化。这些修改和/或组合落入到本领域普通技术人员的知识范围之内,除非有相反的表示,否则将落入所附权利要求的范围之内。需要注意的是,像通常一样,权利要求中的单个元件的使用意味着涵盖一个或多个这样的元件。

Claims (22)

1.一种连接器,包括:
具有配合面及安装面的壳体;
布置在所述壳体内的多个第一薄片型针座,每一个所述第一薄片支撑多个接地端子,每个所述接地端子具有接触部、尾部和介于其间的主体部;
布置在所述壳体内的多个第二薄片型针座,每一个所述第二针座支撑多个第一信号端子,每一个所述第一信号端子具有接触部、尾部和介于其间的主体部;
布置在所述壳体内的多个第三薄片型针座,每一个所述第三薄片型针座支撑多个第二信号端子,每一个所述第二信号端子具有接触部、尾部和介于其间的主体部,其中,所述第二和第三薄片型针座被布置成互相相邻定位以形成薄片型针座对,并且所述第一薄片型针座位于各薄片型针座对之间,
其特征在于,所述薄片型针座对中的信号端子被定位成一直线,从而在操作中,相邻薄片型针座中的信号端子耦合在一起,并且耦合的信号端子的主体部被定位为相距第一距离,其中,所述信号端子包括相邻尾部的分叉部,所述分叉部使得信号端子被隔开第二距离,该第二距离大于第一距离。
2.如权利要求1所述的连接器,其特征在于,所述信号端子的主体部具有第一宽度,所述分叉部具有第二宽度,并且所述第二宽度大于所述第一宽度。
3.如权利要求2所述的连接器,其特征在于,所述第二宽度至少比所述第一宽度大30%。
4.如权利要求2所述的连接器,其特征在于,所述接地端子主体部具有比所述第二宽度大的第三宽度。
5.如权利要求1所述的连接器,其特征在于,所述接地端子尾部沿第一公共轴对齐,所述第一和第二信号端子尾部分别沿第二和第三公共轴对齐,所述第二和第三公共轴布置在所述第一公共轴的相对两侧。
6.如权利要求1所述的连接器,其特征在于,所述第一和第二分叉部围绕所述第一对称轴互相对称。
7.如权利要求6所述的连接器,其特征在于,所述第一和第二信号端子分叉主体部围绕所述第二对称轴互相对称。
8.如权利要求7所述的连接器,其特征在于,所述第一和第二对称轴沿不同方向延伸。
9.如权利要求6所述的连接器,其特征在于,所述第一对称轴沿纵向方向延伸。
10.如权利要求1所述的连接器,其特征在于,所述接地端子比所述第一和第二信号端子主体部的结合体的重叠部分更宽。
11.如权利要求1所述的连接器,其特征在于,所述第一、第二和第三薄片型针座中的每一个包括延伸穿过各个所述薄片型针座的宽度的通道,每一个所述通道限定了在同一薄片型针座中的端子之间的气穴。
12.如权利要求1所述的连接器,其特征在于,所述第一和第二信号端子主体部包括具有第一长度的水平段,所述第二和第三薄片型针座具有水平长度,并且所述第一长度不大于所述水平长度的大约60%。
13.一种连接器,包括:
壳体,该壳体具有用于接合相反连接元件的配合面和用于将所述连接器安装至电路板的安装面;
支撑在所述壳体内的多个导电的信号端子及接地端子,所述信号端子以多组差分信号端子对的形式布置,每个所述差分信号端子对具有至少一个与其相关联的接地端子,所述信号端子具有沿所述连接器配合面延伸的接触部、沿所述连接器安装面延伸的尾部以及将信号端子触头与端子部相互连接在一起的主体部,所述信号端子主体部还包括将所述信号端子尾部和主体部相互连接在一起的分叉主体部;以及
其特征在于,所述差分信号端子对并排设置,以在其间从所述信号端子接触部到所述信号端子分叉主体部的范围内实现侧面电容耦合,其中,所述信号端子分叉主体部纵向分叉而不再并排排列。
14.如权利要求13所述的连接器,其特征在于,每个所述差分信号端子对的信号端子尾部彼此纵向隔开。
15.如权利要求14所述的连接器,其特征在于,每个所述接地端子包括接触部、尾部和主体部,其中所述接触部与所述差分信号端子对的接触部对齐,主体部将接地端子触头和所述尾部互相连接在一起,所述接地端子主体部面对着信号端子主体部中的一个。
16.如权利要求15所述的连接器,其特征在于,所述接地端子主体部宽于所述差分信号端子对的主体部中的任一个。
17.如权利要求15所述的连接器,其特征在于,每一个所述差分信号端子对的信号端子尾部位于相关联的所述接地端子的尾部的相对两侧。
18.如权利要求15所述的连接器,其特征在于,所述信号端子尾部布置在假想的斜线中。
19.如权利要求13所述的连接器,其特征在于,所述信号端子主体部具有第一宽度,所述信号端子分叉主体部具有第二宽度,所述第一宽度为恒定宽度,所述第二宽度为可变宽度。
20.如权利要求13所述的连接器,其特征在于,所述第一和第二信号端子分叉主体部围绕所述第一对称轴彼此对称。
21.如权利要求20所述的连接器,其特征在于,所述第一和第二信号端子分叉主体部围绕所述第二对称轴彼此对称。
22.如权利要求13所述的连接器,其特征在于,所述第一和第二对称轴沿着不同方向延伸。
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