JP4661428B2 - 同軸ケーブル接続構造 - Google Patents
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Description
すなわち上記のように、FPCを用いた配線方式では、屈曲性に関わる機械的信頼性と、インピーダンスマッチング及びEMI特性に関わる電気的特性との両立を可能とする有効な解決手段が得られていないのが実情である。
また上記特許文献2のような多心ケーブルは、複数本の極細同軸ケーブルを束ねた同軸ケーブルユニットを複数用い、これら複数の同軸ケーブルを撚って、その周囲にシールド及びシースを被覆したものである。従ってこの多心ケーブルでは、インピーダンスマッチングやEMI特性に関わる電気的特性については十分な性能が得られるが、上記の屈曲性に関しては、満足できる性能が得られない。
図3の例では、基板間配線23がΩ型に配設される。この場合、基板21,22間で同軸ケーブルがΩ字形状となり、その部分が余長部分となり、基板間のスライド動作に応じてその余長部分が伸張することにより、上記スライド動作に基板間配線23を追従させることができる。Ω字形状の余長部分を薄いフィルムで挟んで、各同軸ケーブルの配列の乱れを防止することができる。
以下に同軸ケーブルを用いた基板間配線の構成例を説明する。
図5に示す基板間配線23は、基板のコンタクトに対して電気接続しやすい形態となるように、接続端末41を用いて複数の同軸ケーブル30を所定ピッチで配列して固定してある。各同軸ケーブルは接続端末により平面上に配置されるように束ねられている。この接続端末41は同軸ケーブル30の両端に形成される。この場合、接続端末41間の同軸ケーブル30は束ねられていないので、個々の同軸ケーブル30が自由に屈曲することができ、基板間配線23の屈曲性を阻害することがない。
図4(B)に示すような同軸ケーブル30bの構成で、0.0025mmφの撚り線を7本用いて外形0.075mmφの中心導体32bを作成した。そしてこの中心導体32bの周囲に絶縁体33を被覆して、このときの外形を0.18mmφとした。そしてさらに絶縁体33の周囲に外部導体を横巻きしてその外径を0.24mmとした。さらにその外周に外被35を被覆して、外形を0.30mmφとした。
上記の同軸ケーブルを用いて、基板との接続部における同軸ケーブルの配線ピッチを0.3〜0.4mmとして基板間配線23を作成した。この基板間配線23を基板21,22間に配置し、図2のようにα状に1回ターンさせ、ターン(屈曲)部分の半径を1〜4mmとした。
上記の構成でスライド動作時の機械的信頼性を確認したところ、従来のFPCの数倍にあたる十数万回のスライド動作を行っても損傷がなく、高い信頼性が確保できた。また、インピーダンスマッチング及びEMI特性は同軸ケーブルならではの高い性能であり、高い屈曲性と高い電気特性を満たす。
Claims (4)
- 互いにスライドする2枚の基板間を、信号伝送用に各心がシールドされた同軸ケーブルを複数本使用して接続してなる同軸ケーブル接続構造であって、前記複数本の同軸ケーブルは両端部で各ケーブルが平面上に配置されるように束ねられ、前記同軸ケーブルの中間部の束ねられていない領域が前記基板のスライド動作に屈曲しながら追従する前記同軸ケーブルの余長として保持されていることを特徴とする同軸ケーブル接続構造。
- 前記同軸ケーブルの全長が、前記2枚の基板が対向する対向面の間で収納されていることを特徴とする請求項1に記載の同軸ケーブル接続構造。
- 前記余長として保持された同軸ケーブルは、円状に保持されていることを特徴とする請求項1に記載の同軸ケーブル接続構造。
- 前記同軸ケーブルの終端は、コネクタまたはFPCを介して前記基板に接続され、または前記基板に対して直付けで接続されていることを特徴とする請求項1に記載の同軸ケーブル接続構造。
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