EP3465825B1 - Steck-verbindung zur elektrischen kontaktierung einer leiterplatte - Google Patents

Steck-verbindung zur elektrischen kontaktierung einer leiterplatte Download PDF

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EP3465825B1
EP3465825B1 EP17724053.8A EP17724053A EP3465825B1 EP 3465825 B1 EP3465825 B1 EP 3465825B1 EP 17724053 A EP17724053 A EP 17724053A EP 3465825 B1 EP3465825 B1 EP 3465825B1
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EP
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circuit board
connection
printed circuit
plug
clamping
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EP17724053.8A
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English (en)
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Dirk Osswald
Andreas Wehrle
Christian Blansche
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Endress and Hauser SE and Co KG
Original Assignee
Endress and Hauser SE and Co KG
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Publication date
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    • H01R9/24Terminal blocks
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Definitions

  • the invention relates to a printed circuit board which can be installed in an interior space of a housing part and has a plug connection for making electrical contact with the printed circuit board.
  • field devices are often used that are used to record and / or influence process variables.
  • sensors are used which are integrated, for example, in level measuring devices, flow measuring devices, pressure and temperature measuring devices, pH redox potential measuring devices, conductivity measuring devices, etc. Measure conductivity.
  • Actuators such as valves or pumps, via which the flow of a liquid in a pipe section or the level in a container can be changed, are used to influence process variables.
  • field devices are also understood to mean remote I / Os, radio adapters or, in general, electronic components that are arranged on the field level. A large number of such field devices are manufactured and sold by Endress + Hauser.
  • field devices are generally connected to a higher-level unit, for example a process control system, via a bus system.
  • a higher-level unit for example a process control system
  • this serves to transmit the recorded process variables.
  • a standard signal usually 4-20mA
  • additional information for example about the operating state of the field device, can be communicated to the higher-level unit.
  • a digital signal is additionally modulated onto the 4-20 mA signal.
  • Common protocols in the field of process automation are for example "PROFIBUS", "HART” or "Wireless HART".
  • the same communication protocol can be used for the higher-level unit regardless of the specific field device type, it is possible for the manufacturer to use the identical communication module in different field device types. This results in the possibility of modular production with a large number of different field device types. For this, however, it is necessary that the circuit board or assembly on which the communication module is located can be adapted to the various field device types.
  • the utility model DE 202009010474 U1 shows a connection device with which an insulated cable can be mechanically fixed on a circuit board by means of a screw and at the same time electrically contacted.
  • a connection device with which an optionally insulated cable can be mechanically fixed by means of an electrically conductive guide on the side of the circuit board and a corresponding cover and at the same time electrically contacted is described in the Chinese publication CN 0103296503 A1 described.
  • U.S. 5,624,269 A shows a plug contact for making electrical contact with a circuit board, which reduces the mechanical load on the circuit board during contacting.
  • the plug contact on the circuit board knows at least one vertical pin with several feet, whereby the feet are designed in such a way that they reduce the force acting vertically when the corresponding socket is plugged onto the pin.
  • a particularly flat plug contact for making electrical contact with a printed circuit board is described in the publication US 2006/0094306 A1 described.
  • the at least one pin or web is arranged horizontally to the circuit board in such a way that the corresponding socket can be connected plane-parallel to the surface of the circuit board.
  • a flat plug contact for contacting the circuit board by means of a cable is in the Japanese patent application JP 2010186663 A shown.
  • a web for contacting is aligned approximately horizontally to the surface of the circuit board, so that in this case too the cable connector at the end can be connected plane-parallel to the surface of the circuit board.
  • the pamphlet US 7 534 151 B1 discloses a printed circuit board with a plug connection according to the preamble of claim 1.
  • the invention is based on the object of providing a plug-in connection that can be contacted easily and reliably on a circuit board, so that the circuit board can be used in a large number of field device types.
  • the second guide arrangement is designed to be complementary to the first guide arrangement in such a way that the clamping plug can be plugged into the plug connection via the two guide arrangements approximately plane-parallel to the printed circuit board.
  • a very compact design of the clamping connection consists in that the first guide arrangement is designed as an integral part of the cover.
  • the plug connection In the event that the plug connection is used to make contact with a communication module of a field device, the plug connection comprises a plurality of webs and the clamping plug a corresponding number of clamping devices. Since with field devices the sensor value is usually transmitted by means of 4-20 mA signals, there are usually two bars to implement the current loop, or four if the field device is additionally supplied with power.
  • the clamping connection is designed such that the at least one web is arranged approximately plane-parallel to the printed circuit board and has a first recess.
  • the at least one internal thread is arranged within the insulating base body in such a way that the at least one clamping screw runs through the at least one first recess when the clamp connector is plugged in, and that between the at least one web and the screw head of the at least one clamping screw in the screwed state at least one Connection of an electrical cable can be clamped.
  • At least one electrically conductive washer is arranged on the at least one clamping screw.
  • the web therefore does not have to be mechanically secured and can be designed, for example, as an SMD-solderable component.
  • the at least one washer comprises a receptacle for connecting an electrical measuring and testing device. This enables the functionality of the communication module to be checked even when the printed circuit board is already installed in the housing part.
  • the at least one internal thread is designed as a screw nut which is embedded in the base body. It is particularly useful if the screw nut is let into the base body so that it can move freely in such a way that it can be removed from the base body in the unplugged state of the terminal connector in the direction of the screw head of the clamping screw.
  • this embodiment variant of the clamp connector allows the at least one web to be SMD-solderable Component is designed. The reason for this is that with such an arrangement of the screw nut when the at least one clamping screw is tightened, no torque and, above all, no force is exerted on the at least one web in the direction of the circuit board.
  • a grounding of the housing part via the plug connection can be achieved in that the clamping plug comprises a contacting element for making electrical contact with the housing part.
  • the housing part is designed to be conductive, at least in the corresponding parts.
  • This type of grounding can be implemented in that the contacting element is designed as a screw which is guided through the clamp connector by means of a socket, the housing part having an internal thread corresponding to the screw into which the screw can be screwed when the clamp connector is plugged in is.
  • the circuit board may have a second recess for the contacting element to pass through the circuit board.
  • the plug connection comprises a plurality of webs and the clamping plug a corresponding number of clamping devices
  • the base body for electrical insulation between the connections of the electrical cables in the area of the screw heads of the clamping screws has an isolation. This avoids causing a short circuit between the clamping screws during assembly, which could possibly destroy the components on the circuit board.
  • the clamping plug is designed in such a way that the at least one clamping screw is prevented from being completely unscrewed.
  • Fig. 1 shows a circuit board 1 with a possible embodiment of a plug connection 2 according to the invention, the plug connection 2 being used for electrical contacting of components located on the circuit board 1 by means of a clamp connector 6.
  • the plug connection 2 comprises two webs 3 which are arranged approximately plane-parallel to the surface of the printed circuit board 1 and each have a first recess 4.
  • the two webs 3 of the plug connection 2 can be, for example, the connections necessary for the transmission of standard signals.
  • 4-20 mA is generally used here, which can also be overlaid by a digital signal, for example according to the HART protocol.
  • the two webs 3 are designed as SMD-solderable components. Accordingly, there need not be any through-holes for the two webs 3 on the circuit board 1.
  • a cover 13 is arranged on the circuit board 1. With the exception of the plug connection 2, the cover 13 covers the surface of the circuit board 1 in the embodiment shown completely.
  • the cover 13 comprises a first guide arrangement 5, consisting of two guide rails.
  • the guide arrangement 5 and the recesses 4 of the webs 3 are arranged in such a way that the clamping connector 6 can be plugged into the plug connection 2 approximately plane-parallel from the edge of the circuit board 1.
  • the circuit board 1 also includes a second recess 18 in the area of the plug connection 2. It enables an electrical contact to be established between the clamping connector 6 and a housing part 14 to which the circuit board 1 is attached by means of a Connector 6 attached contacting element 17 can be produced. Such a contact may be necessary, for example, in order to connect the housing part 14 to a ground potential of the terminal connector 6. The prerequisite for this, of course, are corresponding configurations of the terminal connector 6 and the housing part 14.
  • FIG. 6 One possible design variant of the terminal connector 6, which is based on the in Fig. 1
  • the plug connection 2 shown can be plugged in, is shown in the front view in FIG Fig. 2a as well as in the top view in Figure 2b shown.
  • this embodiment variant of the clamp connector 6 comprises two clamping devices in the form of two clamping screws 10.
  • the clamping screws 10 can be screwed into an electrically insulating base body 7 in such a way that the screw heads of the clamping screws 10 one connection of an electrical cable can be clamped in each case.
  • the clamping screws 10 comprise the FIG Figures 2a and 2b
  • the embodiment variant shown has two electrically conductive washers 11, 11 '.
  • the base body 7 comprises an insulation 19 in the area of the screw heads of the two clamping screws 10.
  • the base body 7 of the terminal connector 6 comprises a second guide arrangement 9 made up of two guide rails, via which the terminal connector 6 can be plugged into the connector 2 approximately plane-parallel to the printed circuit board 1.
  • the clamp connector 6 also comprises a contacting element 17 designed as a screw. It is used to be able to contact the housing part 14 via the clamp connector with the ground. Accordingly, the housing part 14 must have a matching internal thread and be designed to be conductive, at least in this area.
  • FIG. 3a and 3b can be seen in detail how the in Fig. 2 a and Figure 2b
  • the terminal plug 6 shown is arranged on the plug connection 2 of the circuit board.
  • the cover 13 of the circuit board 1 is not shown in these two figures.
  • the web 3 rests on the base body 7 above the lower washer 11 ′.
  • the two clamping screws 10 are arranged on the base body 7 in such a way that they each run through the first recess 4 when the clamping plug 6 is plugged in. A connection of an electrical cable can thus be clamped between the respective web 3 and the corresponding upper washer 11 in the screwed-on state.
  • the two clamping screws 10 are connected to the base body via a corresponding internal thread 8.
  • the internal thread is designed as a screw nut which is let into the base body 7.
  • the lower washer 11 ' also includes a bend with a receptacle 12. It can be used as a connection for an electrical measuring and testing device.
  • This variant offers the advantage that the function of the components located on the circuit board 1 can still be tested even if the circuit board 1 is already mounted in the intended housing part 14.
  • FIG Fig. 4 A possible installation situation of the printed circuit board 1 in an interior 15 of the housing part 14 is shown in FIG Fig. 4 Shown:
  • the circuit board 1 has a plugged-on terminal connector 6, via which the plug connection 2 is contacted.
  • the plug connection 2 or the clamp connector 6 has two clamping screws 10 and a ground contact to the housing part.
  • One or more connecting cables are led into the interior 15 via a bushing 16.
  • the connections of the lines provided they have a stranded wire or a comparable connection at their end, can be clamped by screwing the clamping screws 10 to the respective web 3 without the webs 3 experiencing torsion when screwing. A possible breaking off of a web 3 from the circuit board 1 during assembly is thus prevented.
  • Another advantage of the plug connection according to the invention is that in those field device types in which the plug connection 2 of the circuit board 1 does not have to be contacted, a suitable protective cap is placed on the plug connection instead of the clamp connector 6 2 can be attached. This enables the identical printed circuit board 1 to be used in an expanded number of field device types.

Landscapes

  • Coupling Device And Connection With Printed Circuit (AREA)
  • Details Of Connecting Devices For Male And Female Coupling (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft eine in einen Innenraum eines Gehäuseteils einbaubare Leiterplatte mit einer Steck-Verbindung zur elektrischen Kontaktierung der Leiterplatte.
  • In der Automatisierungstechnik, insbesondere in der Prozessautomatisierungstechnik, werden vielfach Feldgeräte eingesetzt, die zur Erfassung und/oder Beeinflussung von Prozessvariablen dienen. Zur Erfassung von Prozessvariablen dienen Sensoren, die beispielsweise in Füllstandsmessgeräten, Durchflussmessgeräten, Druck- und Temperaturmessgeräten, pH-Redoxpotential-Messgeräten, Leitfähigkeitsmessgeräten, usw. integriert sind, welche die entsprechenden Prozessvariablen Füllstand, Durchfluss, Druck, Temperatur, pH-Wert, Redoxpotential bzw. Leitfähigkeit erfassen. Zur Beeinflussung von Prozessvariablen dienen Aktoren, wie zum Beispiel Ventile oder Pumpen, über die der Durchfluss einer Flüssigkeit in einem Rohrleitungsabschnitt bzw. der Füllstand in einem Behälter geändert werden kann. Als Feldgeräte werden im Prinzip alle diejenigen Geräte bezeichnet, die prozessnah eingesetzt werden und die prozessrelevante Informationen liefern oder verarbeiten. Im Zusammenhang mit der Erfindung werden unter Feldgeräten also auch Remote I/Os, Funkadapter bzw. allgemein elektronische Komponenten verstanden, die auf der Feldebene angeordnet sind. Eine Vielzahl solcher Feldgeräte wird von der Firma Endress + Hauser hergestellt und vertrieben.
  • Unabhängig vom einzelnen Feldgerätetyp sind Feldgeräte in der Regel über ein Bussystem mit einer übergeordneten Einheit, beispielsweise einem Prozessleitsystem, verbunden. Dies dient einerseits dazu, die erfassten Prozessvariablen zu übermitteln. Aufgrund der Robustheit wird hierfür ein Einheitssignal, in der Regel 4-20mA, als Signaltyp verwendet. Darüber hinaus können auch zusätzliche Informationen, beispielsweise über den Betriebszustand des Feldgerätes, an die übergeordnete Einheit kommuniziert werden. Hierzu wird auf das 4-20 mA Signal zusätzlich ein digitales Signal aufmoduliert. Gängige Protokolle im Bereich der Prozessautomation sind etwa "PROFIBUS", "HART" oder "Wireless HART".
  • Da unabhängig vom speziellen Feldgerätetyp das gleiche Kommunikationsprotokoll zur übergeordneten Einheit verwendet werden kann, ist es Hersteller-seitig möglich, in unterschiedlichen Feldgerätetypen das baugleiche Kommunikationsmodul zu verwenden. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit der modularen Fertigung bei einer Vielzahl an verschiedenen Feldgerätetypen. Hierfür ist es allerdings notwendig, dass die Leiterplatte oder Baugruppe, auf der sich das Kommunikationsmodul befindet, auf die verschiedenen Feldgerätetypen adaptierbar ist.
  • Aus der Druckschrift WO 2015/147993 ist bereits eine Steck-Verbindung an einer Leiterplatte, welche in einem Feldgerät einsetzbar ist, bekannt. Dort ist ein Stecker mit mehreren Anschluss-Pins gezeigt, bei dem ein Anschluss eines elektrischen Drahtes an jeweils einen Pin anschraubbar ist. Durch die Pins ist es möglich, den Stecker leicht an die entsprechenden Anschlüsse an Leiterplatte zu stecken. Allerdings ist bei dieser Art der Steck-Verbindung eine Sicherung gegen Herausrutschen des Steckers nicht gegeben.
  • Die Gebrauchsmusterschrift DE 202009010474 U1 zeigt eine Anschlussvorrichtung, mit der ein isoliertes Kabel mittels einer Schraube auf einer Leiterplatte mechanisch fixiert und gleichzeitig elektrisch kontaktiert werden kann.
  • Eine Anschlussvorrichtung, mit der ein gegebenenfalls isoliertes Kabel mittels einer elektrisch leitfähigen Führung auf Seiten der Leiterplatte und einem korrespondierenden Deckel mechanisch fixiert und gleichzeitig elektrisch kontaktiert werden kann, ist in der chinesischen Veröffentlichungsschrift CN 0103296503 A1 beschrieben. In der Veröffentlichungsschrift US 5 624 269 A ist ein Steckkontakt zur elektrischen Kontaktierung einer Leiterplatte gezeigt, der die mechanische Belastung auf die Leiterplatte bei der Kontaktierung reduziert. Hierzu weißt der Steckkontakt an der Leiterplatte zumindest einen senkrechten Pin mit mehreren Füßen auf, wobei die Füße so ausgelegt sind, dass sie die senkrecht einwirkende Kraft beim Aufstecken der entsprechenden Buchse auf den Pin vermindern. Ein besonders flacher Steckkontakt zur elektrischen Kontaktierung einer Leiterplatte wird in der Veröffentlichungsschrift US 2006/0094306 A1 beschrieben. Hierzu ist der zumindest eine Pin bzw. Steg derart waagerecht zur Leiterplatte angeordnet, dass die korrespondierende Buchse planparallel zur Leiterplattenoberfläche angeschlossen werden kann. Ein flacher Steckkontakt zur Kontaktierung der Leiterplatte mittels eines Kabels ist in der japanischen Patentanmeldung JP 2010186663 A gezeigt. Auch dort ist ein Steg zur Kontaktierung in etwa waagerecht zur Leiterplattenoberfläche ausgerichtet, so dass auch in diesem Fall der endseitige Kabelstecker planparallel zur Leiterplattenoberfläche angeschlossen werden kann.
  • Die Druckschrift US 7 534 151 B1 offenbart eine Leiterplatte mit Steck-Verbindung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine einfach und sicher kontaktierbare Steck-Verbindung an einer Leiterplatte bereitzustellen, so dass die Leiterplatte in einer Vielzahl an Feldgerätetypen verwendbar ist.
  • Die Erfindung löst diese Aufgabe durch eine Leiterplatte mit Steck-Verbindung zur elektrischen Kontaktierung der Leiterplatte (1) gemäß dem Anspruch 1, wobei die Leiterplatte (1) in einen Innenraum (15) eines einem Feldgerät zugeordneten Gehäuseteils (14) einbaubar ist, die Steckverbindung umfassend:
    • einen an der Leiterplatte angeordneten Steck-Anschluss mit
      • ∘ zumindest einem Steg, und
      • ∘ einer ersten Führungs-Anordnung
    • und einen Klemm-Stecker mit
      • ∘ einer zweiten Führungs-Anordnung, welche komplementär zur ersten Führungs-Anordnung ausgestaltet ist,
      • ∘ zumindest einer Klemm-Vorrichtung, mittels der zumindest ein Anschluss zumindest eines elektrischen Kabels an den zumindest einen Steg anklemmbar ist.
  • Hierdurch wird die elektrische Kontaktierung des Kabels gewährleistet. Durch das gleichzeitige Anklemmen an den Steg wird der Klemm-Stecker jedoch zusätzlich auch gegen Herausrutschen gesichert.
  • Erfindungsgemäß ist die zweite Führungsanordnung derart komplementär zur ersten Führungs-Anordnung ausgestaltet, dass der Klemm-Stecker über die beiden Führungs-Anordnungen in etwa planparallel zur Leiterplatte an den Steck-Anschluss ansteckbar ist.
  • Sofern die Leiterplatte zumindest in einem Teilbereich einen Deckel zur Kapselung von auf der Leiterplatte befindlichen Bauteilen umfasst, besteht eine sehr kompakte Ausgestaltung der Klemm-Verbindung darin, dass die erste Führungs-Anordnung als integraler Bestandteil des Deckels ausgestaltet ist.
  • Für den Fall, dass die Steck-Verbindung zur Kontaktierung eines Kommunikationsmoduls eines Feldgerätes dient, umfasst der Steck-Anschluss eine Mehrzahl an Stegen und der Klemm-Stecker eine hierzu korrespondierende Anzahl an Klemm-Vorrichtungen. Da bei Feldgeräten der Sensorwert in der Regel mittels 4-20 mA-Signalen übertragen wird, sind dies üblicherweise zwei Stege zur Realisierung der Stromschleife, bzw. vier bei zusätzlicher Spannungsversorgung des Feldgerätes.
  • Erfindungsgemäß ist die Klemm-Vorrichtung so realisiert, dass sie
    • einen elektrisch isolierenden Grundkörper, mit
      • ∘ zumindest einer Ausnehmung mit einem Innengewinde, und
      • ∘ der zweiten Führungs-Anordnung, und
    • zumindest eine in das zumindest eine Innengewinde einschraubbare Klemmschraube,
    umfasst.
  • Erfindungsgemäß ist der Klemm-Anschluss so ausgelegt, dass der zumindest eine Steg in etwa planparallel zur Leiterplatte angeordnet ist und eine erste Ausnehmung aufweist. Hierbei ist das zumindest eine Innengewinde derart innerhalb des isolierenden Grundkörpers angeordnet, dass die zumindest eine Klemmschraube bei angestecktem Klemm-Stecker durch die zumindest eine erste Ausnehmung verläuft, und dass zwischen dem zumindest einen Steg und dem Schraubenkopf der zumindest einen Klemmschraube im verschraubten Zustand zumindest ein Anschluss eines elektrischen Kabels anklemmbar ist.
  • Damit beim Festschrauben der zumindest einen Klemmschraube kein Drehmoment auf den zumindest einen Steg ausgeübt wird, ist es von Vorteil, wenn an der zumindest einen Klemmschraube zumindest eine elektrisch leitfähige Unterlegscheibe angeordnet ist. Somit muss der Steg mechanisch nicht zusätzlich gesichert sein und kann beispielsweise als SMD-lötbares Bauteil konzipiert sein.
  • Sofern an der zumindest einen Klemmschraube eine Unterlegscheibe angeordnet ist, bietet sich die zusätzliche Möglichkeit, dass die zumindest eine Unterlegscheibe eine Aufnahme für einen Anschluss eines elektrisches Mess- und Prüfgerätes umfasst. Hierdurch wird ermöglicht, dass eine Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Kommunikationsmoduls selbst dann noch erfolgen kann, wenn die Leiterplatte bereits im Gehäuseteil eingebaut ist.
  • Bei der Auslegung der Klemm-Verbindung mit zumindest einer in ein Innengewinde einschraubbaren Klemmschraube bietet es sich es sich an, wenn das zumindest eine Innengewinde als Schraubenmutter, welche in den Grundköper eingelassen ist, ausgestaltet ist. Herbei bietet es sich insbesondere an, wenn die Schraubenmutter derart frei beweglich in den Grundkörper eingelassen ist, dass sie im nicht-angesteckten Zustand des Klemm-Steckers in Richtung des Schraubenkopfes der Klemmschraube aus dem Grundkörper herausnehmbar ist. Vor allem diese Ausgestaltungsvariante des Klemm-Steckers lässt zu, dass der zumindest eine Steg als SMD-lötfähiges Bauteil ausgestaltet ist. Der Grund hierfür ist, dass bei solch einer Anordnung der Schraubenmutter beim Festschrauben der zumindest einen Klemmschraube kein Drehmoment und vor allem keine Kraft auf den zumindest einen Steg in Richtung der Leiterplatte ausgeübt wird.
  • Eine Erdung des Gehäuseteils über die Steckverbindung lässt sich dadurch erreichen, dass der Klemm-Stecker ein Kontaktierungs-Element zur elektrischen Kontaktierung des Gehäuseteils umfasst. Voraussetzung hierfür ist, dass das Gehäuseteil zumindest in den entsprechenden Teilen leitfähig ausgestaltet ist.
  • Umsetzen lässt sich diese Art der Erdung dadurch, dass das Kontaktierungselement als Schraube ausgestaltet ist, welche mittels einer Buchse durch den Klemm-Stecker geführt ist, wobei das Gehäuseteil über ein zur Schraube korrespondierendes Innengewinde verfügt, in das die Schraube im angesteckten Zustand des Klemmsteckers einschraubbar ist.
  • Je nach Auslegung kann es in diesem Fall erforderlich sein, dass die Leiterplatte eine zweite Ausnehmung zur Durchführung des Kontaktierungs-Elementes durch die Leiterplatte aufweist.
  • Sofern der Steck-Anschluss eine Mehrzahl an Stegen und der Klemm-Stecker eine hierzu korrespondierende Anzahl an Klemm-Vorrichtungen umfasst, ist es aus Sicherheitstechnischer Sicht von Vorteil, wenn der Grundkörper zur elektrischen Isolierung zwischen den Anschlüssen der elektrischen Kabel im Bereich der Schraubenköpfe der Klemmschrauben eine Isolation aufweist. Hierdurch wird vermieden, dass während der Montage ein Kurzschluss zwischen den Klemmschrauben verursacht wird, wodurch eventuell die auf der Leiterplatte befindlichen Bauteile zerstört werden können. Zum Zwecke der einfacheren Montage ist es wiederum von Vorteil, wenn der Klemm-Stecker derart ausgestaltet ist, dass ein vollständiges Herausschrauben der zumindest einen Klemmschraube verhindert wird.
  • Anhand der nachfolgenden Figuren wird die Erfindung näher erläutert. Es zeigt:
    • Fig. 1: eine Leiterplatte mit einem erfindungsgemäßen Steck-Anschluss,
    • Fig. 2: einen an den Steck-Anschluss anschließbaren Klemm-Stecker,
    • Fig. 3: der Steck-Anschluss und der Klemm-Stecker im verbundenen Zustand, und
    • Fig. 4: die Leiterplatte mit dem Steck-Anschluss und dem Klemm-Stecker in einem Gehäuseteil.
  • Fig. 1 zeigt eine Leiterplatte 1 mit einer möglichen Ausführungsvariante eines erfindungsgemäßen Steck-Anschlusses 2, wobei der Steck-Anschluss 2 zur elektrischen Kontaktierung von auf der Leiterplatte 1 befindlichen Bauteilen mittels eines Klemm-Steckers 6 dient.
  • Der Steck-Anschluss 2 umfasst im gezeigten Ausführungsbeispiel zwei Stege 3, welche in etwa planparallel zur Oberfläche der Leiterplatte 1 angeordnet sind und jeweils eine erste Ausnehmung 4 aufweisen. Bei den zwei Stegen 3 des Steck-Anschlusses 2 kann es sich beispielsweise um die für die Übertragung von Einheitssignalen notwendigen Anschlüsse handeln. Wie bei Feldgeräten üblich, wird hier in der Regel 4-20 mA verwendet, welches zudem von einem digitalen Signal, beispielsweise gemäß dem HART-Protokoll, überlagert sein kann.
  • Die zwei Stege 3 sind in der gezeigten Ausführungsvariante als SMD-lötfähige Bauteile ausgestaltet. Dementsprechend müssen für die zwei Stege 3 auf der Leiterplatte 1 keine Durchbohrungen vorhanden sein.
  • Zur Kapselung von auf der Leiterplatte 1 befindlichen Bauteilen ist auf der Leiterplatte 1 ein Deckel 13 angeordnet. Mit Ausnahme des Steck-Anschlusses 2 bedeckt der Deckel 13 die Oberfläche der Leiterplatte 1 im gezeigten Ausführungsbeispiel vollständig. Außerdem umfasst der Deckel 13 eine erste Führungs-Anordnung 5, bestehend aus zwei Führungs-Schienen. Die Führungs-Anordnung 5 und die Ausnehmungen 4 der Stege 3 sind derart angeordnet, dass der Klemm-Stecker 6 in etwa planparallel vom Rand der Leiterplatte 1 her an den Steck-Anschluss 2 angesteckt werden kann.
  • Bei dem in Fig.1 gezeigten Ausführungsbeispiel umfasst die Leiterplatte 1 im Bereich des Steck-Anschlusses 2 zudem eine zweite Ausnehmung 18. Sie ermöglicht, dass zwischen dem Klemm-Stecker 6 und einem Gehäuseteil 14, an dem die Leiterplatte 1 befestigt ist, ein elektrischer Kontakt mittels eines am Klemm-Stecker 6 angebrachten Kontaktierungs-Elements 17 hergestellt werden kann. Ein solcher Kontakt kann beispielsweise erforderlich sein, um das Gehäuseteil 14 mit einem Masse-Potential des Klemm-Steckers 6 zu verbinden. Voraussetzung hierfür sind natürlich entsprechende Ausgestaltungen des Klemm-Steckers 6 und des Gehäuseteils 14.
  • Eine mögliche Ausgestaltungsvariante des Klemm-Steckers 6, welche auf den in Fig. 1 gezeigten Steck-Anschluss 2 ansteckbar ist, ist in der Frontalansicht in Fig. 2a sowie in der Draufsicht in Fig. 2b gezeigt. Korrespondierend zu den zwei Stegen 3 des Steck-Anschlusses 2 umfasst diese Ausgestaltungsvariante des Klemm-Stecker 6 zwei Klemm-Vorrichtungen in Form von zwei Klemmschrauben 10. Die Klemmschrauben 10 sind derart in einen elektrisch isolierenden Grundkörper 7 einschraubbar, dass durch die Schraubenköpfe der Klemmschrauben 10 jeweils ein Anschluss eines elektrischen Kabels anklemmbar ist. Damit der-Kabel-Anschluss, beispielsweise eine Kabel-Litze, nicht unmittelbar durch die drehbaren Schraubenköpfe angeklemmt wird, umfassen die Klemmschrauben 10 der in Fig. 2a und Fig. 2b gezeigte Ausführungsvariante jeweils zwei elektrisch leitfähige Unterlegscheiben 11, 11'. Zum Schutz gegen mögliche Kurzschlüsse zwischen den Anschlüssen der elektrischen Kabel umfasst der Grundkörper 7 im Bereich der Schraubenköpfe der zwei Klemmschrauben 10 eine Isolation 19.
  • Passend zu der ersten Führungsanordnung 5 am Deckel 13 umfasst der Grundkörper 7 des Klemm-Steckers 6 eine zweite Führungsanordnung 9 aus zwei Führungsschienen, über die der Klemm-Stecker 6 in etwa planparallel zur Leiterplatte 1 an den Steck-Anschluss 2 ansteckbar ist.
  • Bei der in Fig. 2a und Fig. 2b gezeigten Ausführungsvariante umfasst der Klemm-Stecker 6 außerdem ein als Schraube ausgebildetes Kontaktierungs-Element 17. Es dient dazu, das Gehäuseteil 14 über den Klemm-Stecker mit der Masse kontaktieren zu können. Dementsprechend muss Gehäuseteil 14 ein hierzu passendes Innengewinde aufweisen und zumindest in diesem Bereich leitfähig ausgestaltet sein.
  • Aus Fig. 3a und Fig. 3b wird im Detail ersichtlich, wie der in Fig. 2 a und Fig. 2b gezeigte Klemm-Stecker 6 am Steck-Anschluss 2 der Leiterplatte angeordnet ist. Zur besseren Übersicht ist der Deckel 13 der Leiterplatte 1 in diesen beiden Figuren nicht mit dargestellt.
    Es ist zu sehen, dass der Steg 3 oberhalb der unteren Unterlegscheibe 11' auf dem Grundkörper 7 aufliegt. Hierbei sind die zwei Klemmschrauben 10 derart am Grundkörper 7 angeordnet, dass sie bei angestecktem Klemm-Stecker 6 jeweils durch die erste Ausnehmung 4 verlaufen. Somit ist zwischen dem jeweiligen Steg 3 und der korrespondierenden oberen Unterlegscheibe 11 im verschraubten Zustand ein Anschluss eines elektrischen Kabels anklemmbar. Die zwei Klemmschrauben 10 sind über ein entsprechendes Innengewinde 8 mit dem Grundkörper verbunden. Das Innengewinde ist hierbei im gezeigten Ausführungsbeispiel als Schraubenmutter, welche in den Grundkörper 7 eingelassen ist, ausgestaltet.
  • Bei dem Ausführungsbeispiel, welches in Fig. 3a und Fig. 3b gezeigt ist, umfasst die untere Unterlegscheibe 11' zudem eine Abwinkelung mit einer Aufnahme 12. Sie kann als Anschluss für ein elektrisches Mess- und Prüfgerät verwendet werden. Diese Variante bietet den Vorteil, dass die Funktion von auf der Leiterplatte 1 befindlichen Bauteilen selbst dann noch getestet werden kann, wenn die Leiterplatte 1 bereits im vorgesehenen Gehäuseteil 14 montiert ist.
  • Eine mögliche Einbausituation der Leiterplatte 1 in einem Innenraum 15 des Gehäuseteils 14 ist in Fig. 4 dargestellt: In der gezeigten Darstellung verfügt die Leiterplatte 1 über einen aufgesteckten Klemm-Stecker 6, über den der Steck-Anschluss 2 kontaktiert wird. Der Steck-Anschluss 2 bzw. der Klemm-Stecker 6 verfügt über zwei Klemmschrauben 10 und einen Masse-Kontakt zum Gehäuseteil hin.
  • Über eine Durchführung 16 werden ein oder mehrere Anschlusskabel in den Innenraum 15 geführt. Bei Feldgeräten, die mit einer übergeordneten Einheit kommunizieren, handelt es sich typischerweise um die zwei erforderlichen Signalleitungen für das 4-20 mA Mess-Signal. Erfindungsgemäß können die Anschlüsse der Leitungen, sofern sie an deren Ende über eine Litze oder einen vergleichbaren Anschluss verfügen, durch Verschrauben der KlemmSchrauben 10 an den jeweiligen Steg 3 angeklemmt werden, ohne dass die Stege 3 eine Torsion beim Verschrauben erfahren. Ein mögliches Abbrechen eines Stegs 3 von der Leiterplatte 1 bei der Montage wird somit verhindert. Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen Steck-Verbindung besteht darin, dass bei solchen Feldgeräte-Typen, bei denen der Steck-Anschluss 2 der Leiterplatte 1 nicht kontaktiert sein muss, anstelle des Klemm-Steckers 6 eine hierfür geeignete Schutz-Kappe auf dem Steck-Anschluss 2 aufgesetzt sein kann. Dies ermöglicht den Einsatz von der Baugleichen Leiterplatte 1 in einer erweiterten Anzahl an Feldgeräte-Typen.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Leiterplatte
    2
    Steck-Anschluss
    3
    Steg
    4
    Erste Ausnehmung
    5
    Erste Führungs-Anordnung
    6
    Klemm-Stecker
    7
    Grundkörper
    8
    Innengewinde
    9
    Zweite Führungs-Anordnung
    10
    Klemmschraube
    11,11'
    Unterlegscheibe
    12
    Aufnahme
    13
    Deckel
    14
    Gehäuseteil
    15
    Innenraum
    16
    Durchführung
    17
    Kontaktierungs-Element
    18
    Zweite Ausnehmung
    19
    Isolation
    20
    Buchse

Claims (13)

  1. Leiterplatte (1) mit Steck-Verbindung zur elektrischen Kontaktierung der Leiterplatte (1), wobei die Leiterplatte (1) in einen Innenraum (15) eines einem Feldgerät zugeordneten Gehäuseteils (14) einbaubar ist, die Steckverbindung umfassend:
    - einen an der Leiterplatte (1) angeordneten Steck-Anschluss (2) mit
    ∘ zumindest einem Steg (3), wobei der zumindest eine Steg (3) in etwa planparallel zur Leiterplatte (1) angeordnet ist, und
    ∘ einer ersten Führungs-Anordnung (5)
    und
    - einen Klemm-Stecker (6) mit
    ∘ einer zweiten Führungs-Anordnung (9), welche derart komplementär zur ersten Führungs-Anordnung (5) ausgestaltet ist, dass der Klemm-Stecker (6) über die beiden Führungs-Anordnungen (5, 9) in etwa planparallel zur Leiterplatte (1) an den Steck-Anschluss (2) ansteckbar ist, und
    ∘ zumindest einer Klemm-Vorrichtung (7, 8, 10, 11, 11', 12), mittels der zumindest ein Anschluss zumindest eines elektrischen Kabels an den zumindest einen Steg (3) anklemmbar ist,
    wobei die Klemm-Vorrichtung (7, 8, 10, 11, 11', 12)
    - einen elektrisch isolierenden Grundkörper (7), mit
    ∘ zumindest einer Ausnehmung mit einem Innengewinde (8), und
    ∘ der zweiten Führungs-Anordnung (9), und
    - zumindest eine in das zumindest eine Innengewinde (8) einschraubbare Klemmschraube (10),
    umfasst,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der zumindest eine Steg (3) eine erste Ausnehmung (4) aufweist, wobei das zumindest eine Innengewinde (8) derart innerhalb des isolierenden Grundkörpers (7) angeordnet ist, dass die zumindest eine Klemmschraube (10) bei angestecktem Klemm-Stecker (6) durch die zumindest eine erste Ausnehmung (4) verläuft, und dass zwischen dem zumindest einen Steg (3) und dem Schraubenkopf der zumindest einen Klemmschraube (10) im verschraubten Zustand zumindest ein Anschluss eines elektrischen Kabels anklemmbar ist.
  2. Leiterplatte (1) mit Steck-Verbindung nach Anspruch 1, wobei die Leiterplatte (1) zumindest in einem Teilbereich einen Deckel (13) zur Kapselung von auf der Leiterplatte befindlichen Bauteilen umfasst, und wobei die erste Führungs-Anordnung (5) als integraler Bestandteil des Deckels (13) ausgestaltet ist.
  3. Leiterplatte (1) mit Steck-Verbindung nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Steck-Anschluss (2) eine Mehrzahl an Stegen (3) umfasst, und wobei der Klemm-Stecker (6) eine hierzu korrespondierende Anzahl an Klemm-Vorrichtungen (7, 8, 10, 11, 11', 12) umfasst.
  4. Leiterplatte (1) mit Steck-Verbindung nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der zumindest eine Steg (3) als SMD-lötfähiges Bauteil ausgestaltet ist.
  5. Leiterplatte (1) mit Steck-Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei an der zumindest einen Klemmschraube (10) zumindest eine elektrisch leitfähige Unterlegscheibe (11, 11') angeordnet ist.
  6. Leiterplatte (1) mit Steck-Verbindung nach Anspruch 5, wobei die zumindest eine Unterlegscheibe (11') eine Aufnahme (12) für einen Anschluss eines elektrisches Mess- und Prüfgerätes umfasst.
  7. Leiterplatte (1) mit Steck-Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei das zumindest eine Innengewinde (8) als Schraubenmutter, welche in den Grundköper (7) eingelassen ist, ausgestaltet ist.
  8. Leiterplatte (1) mit Steck-Verbindung nach Anspruch 7, wobei die Schraubenmutter derart frei beweglich in den Grundkörper (7) eingelassen ist, dass sie im nicht-angesteckten Zustand des Klemm-Steckers (6) in Richtung des Schraubenkopfes der Klemmschraube (10) aus dem Grundkörper (7) herausnehmbar ist.
  9. Leiterplatte (1) mit Steck-Verbindung nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Gehäuseteil (14) zumindest in Teilen leitfähig ausgestaltet ist, und wobei der Klemm-Stecker (6) ein Kontaktierungs-Element (17) zur elektrischen Kontaktierung des Gehäuseteils (14) umfasst.
  10. Leiterplatte (1) mit Steck-Verbindung nach Anspruch 9, wobei das Kontaktierungselement (17) als Schraube (17) ausgestaltet ist, welche mittels einer Buchse (20) durch den Klemm-Stecker (6) geführt ist, und wobei das Gehäuseteil (14) über ein zur Schraube (17) korrespondierendes Innengewinde verfügt, in das die Schraube (17) im angesteckten Zustand des Klemmsteckers (6) einschraubbar ist.
  11. Leiterplatte (1) mit Steck-Verbindung nach Anspruch 9 oder 10, wobei die Leiterplatte (1) eine zweite Ausnehmung (18) zur Durchführung des Kontaktierungs-Elementes (17) durch die Leiterplatte (1) aufweist.
  12. Leiterplatte (1) mit Steck-Verbindung nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei für den Fall, dass der Steck-Anschluss (2) eine Mehrzahl an Stegen (3), und der Klemm-Stecker (6) eine hierzu korrespondierende Anzahl an Klemm-Vorrichtungen umfasst, der Grundkörper (7) zur elektrischen Isolierung zwischen den Anschlüssen der elektrischen Kabel im Bereich der Schraubenköpfe der Klemmschrauben (10) eine Isolation (19) aufweist.
  13. Leiterplatte (1) mit Steck-Verbindung nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei der Klemm-Stecker (6) derart ausgestaltet ist, dass ein vollständiges Herausschrauben der zumindest einen Klemmschraube (10) verhindert wird.
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