JP5125723B2 - Connector device and electronic device - Google Patents

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JP5125723B2 JP2008111435A JP2008111435A JP5125723B2 JP 5125723 B2 JP5125723 B2 JP 5125723B2 JP 2008111435 A JP2008111435 A JP 2008111435A JP 2008111435 A JP2008111435 A JP 2008111435A JP 5125723 B2 JP5125723 B2 JP 5125723B2
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Description

本発明は、コネクタ装置、及び、このコネクタ装置を介して電力が供給される電子装置に関する。   The present invention relates to a connector device and an electronic device to which electric power is supplied via the connector device.

情報処理装置等の電子装置のなかには、高性能化にともない大電流を必要とするものがある。このような電子装置は、通常、給電用コネクタを介して、大電流が高密度で供給される。この際、給電用コネクタの接点部分が発熱するので、この熱を除去する必要がある。
このため、コネクタを冷却するための様々な技術、及び、これらの技術に関連する技術が研究開発されている。
Some electronic devices such as information processing devices require a large current as performance increases. Such an electronic device is usually supplied with a large current at a high density via a power supply connector. At this time, since the contact portion of the power feeding connector generates heat, it is necessary to remove this heat.
For this reason, various technologies for cooling the connector and technologies related to these technologies have been researched and developed.

たとえば、特許文献1には、電子管の各電極外周に接触する接触子を具備した電極基板に、接触子の至近位置に複数個の通風孔を設け、通風孔及び各接触子間以外の各電極基板間を密閉したことを特徴とする電子管ソケットの技術が開示されている。   For example, in Patent Document 1, a plurality of ventilation holes are provided at positions close to a contact on an electrode substrate having contacts that contact the outer periphery of each electrode of an electron tube, and each electrode other than between the ventilation holes and each contact is provided. A technique of an electron tube socket characterized by sealing between substrates is disclosed.

また、特許文献2には、電磁誘導を利用して電力を供給する、車両側コネクタと、電源側コネクタとを備え、各コネクタのケースに、相互の接合面と交差するように両ケースに亘って貫通形成されて、その内部に冷却風が流される複数の流路が設けられていることを特徴とする電気自動車充電用コネクタ装置の技術が開示されている。   Further, Patent Document 2 includes a vehicle-side connector and a power supply-side connector that supply electric power using electromagnetic induction, and the case of each connector spans both cases so as to intersect the mutual joint surface. A technique for a connector device for charging an electric vehicle is disclosed in which a plurality of flow paths through which cooling air flows are provided.

また、特許文献3には、電子部品に対して送風するための冷却ファンと、プリント基板に取り付けられ、冷却ファンを着脱可能にプリント基板に固定するソケットとを有するプリント基板上の電子部品冷却装置の技術が開示されている。このソケットは、プリント基板上に設けられた微小孔に挿着される脚部と、装着された冷却ファンの電源及び信号接続用のコンタクトと当接する位置に配設され、冷却ファンが装着されることによって冷却ファンとプリント基板とを電気的に接続するコネクタ機構を有している。   Patent Document 3 discloses an electronic component cooling apparatus on a printed circuit board having a cooling fan for blowing air to the electronic component and a socket attached to the printed circuit board and removably fixing the cooling fan to the printed circuit board. The technology is disclosed. This socket is disposed at a position where it comes into contact with a leg portion to be inserted into a minute hole provided on the printed circuit board, and a power supply and signal connection contact of the mounted cooling fan, and the cooling fan is mounted. Thus, a connector mechanism for electrically connecting the cooling fan and the printed board is provided.

さらに、特許文献4には、リードフレームの中間板から絶縁性樹脂の外部に突出する放熱板が連続して設けられていることを特徴とする電源供給用の電気コネクタアセンブリの技術が開示されている。   Further, Patent Document 4 discloses a technique of an electric connector assembly for supplying power, characterized in that a heat radiating plate protruding from the intermediate plate of the lead frame to the outside of the insulating resin is continuously provided. Yes.

ここで、冷却手段を備えないコネクタ装置の一例について、図面を参照して説明する。
図5は、冷却手段を備えないコネクタ装置の構成を説明するための、装着前の概略断面図を示している。
また、図6は、図5に示すコネクタ装置の、装着後の概略断面図を示している。
図5、6において、コネクタ装置101は、プラグ102とソケット103とからなっている。
Here, an example of a connector device not provided with a cooling means will be described with reference to the drawings.
FIG. 5 is a schematic cross-sectional view before mounting for explaining the configuration of the connector device that does not include the cooling means.
6 shows a schematic cross-sectional view of the connector device shown in FIG. 5 after mounting.
5 and 6, the connector device 101 includes a plug 102 and a socket 103.

プラグ102は、複数のプラグ用接続部材22と、プラグ用接続部材22を収納した状態で射出成形される樹脂製のプラグ本体121とからなっている。
プラグ用接続部材22は、ほぼ矩形状の金属板であり、一方の端部に四本の接続ピン221が突設されている。このプラグ用接続部材22は、ソケット用接続部材32と接触する突出部(図示せず)が形成されており、接触性能を向上させることができる。また、接続ピン221は、たとえば、配線基板20に挿入され半田付けされる。
プラグ本体121は、ほぼ断面が矩形の有底筒状であり、接続ピン221と反対側の端部に、ソケット用接続部材32が挿入される挿入口122が開口されている。このプラグ本体121は、内部に上記プラグ用接続部材22が収納されている。
The plug 102 includes a plurality of plug connection members 22 and a resin plug body 121 that is injection-molded in a state where the plug connection members 22 are housed.
The plug connection member 22 is a substantially rectangular metal plate, and has four connection pins 221 protruding from one end. The plug connection member 22 is formed with a protruding portion (not shown) that contacts the socket connection member 32, so that the contact performance can be improved. Further, the connection pins 221 are inserted into the wiring board 20 and soldered, for example.
The plug body 121 has a bottomed cylindrical shape having a substantially rectangular cross section, and an insertion port 122 into which the socket connection member 32 is inserted is opened at the end opposite to the connection pin 221. The plug main body 121 accommodates the plug connecting member 22 therein.

ソケット103は、複数のソケット用接続部材32と、ソケット用接続部材32を収納した状態で射出成形される樹脂製のソケット本体131とからなっている。
ソケット用接続部材32は、ほぼ矩形状の金属板であり、プラグ102と反対側の下端部に四本の接続ピン321が突設されている。また、接続ピン321は、たとえば、配線基板30に挿入され半田付けされる。
ソケット本体131は、ほぼ断面が矩形の有底筒状であり、プラグ102と同じ側の端部に、装着口311が開口されている。このソケット本体131は、内部に上記ソケット用接続部材32が収納されている。また、ソケット本体131の装着口311に、プラグ本体121が嵌入される。
The socket 103 includes a plurality of socket connection members 32 and a resin socket body 131 that is injection-molded in a state where the socket connection members 32 are accommodated.
The socket connection member 32 is a substantially rectangular metal plate, and four connection pins 321 protrude from the lower end portion on the side opposite to the plug 102. The connection pins 321 are inserted into the wiring board 30 and soldered, for example.
The socket body 131 has a bottomed cylindrical shape having a substantially rectangular cross section, and a mounting port 311 is opened at the end on the same side as the plug 102. The socket main body 131 accommodates the socket connecting member 32 therein. Further, the plug main body 121 is inserted into the mounting port 311 of the socket main body 131.

図6に示すように、プラグ本体121が、ソケット本体131に装入されると、各プラグ用接続部材22は、ソケット用接続部材32と電気的に接続される。これにより、コネクタ装置101には、たとえば、駆動用の電流が流れる。   As shown in FIG. 6, when the plug body 121 is inserted into the socket body 131, each plug connection member 22 is electrically connected to the socket connection member 32. Thereby, for example, a driving current flows through the connector device 101.

次に、上記コネクタ装置101に引用文献3の技術を適用し、冷却手段を備えたコネクタ装置について、図面を参照して説明する。
図7は、本発明に関連する冷却手段を備えたコネクタ装置を説明するための概略断面図を示している。
図7において、コネクタ装置101aは、上記コネクタ装置101と比べると、ソケット用接続部材32の代わりに、ソケット用接続部材132を備えた点が相違する。その他の構成は、ほぼコネクタ装置101と同様としてある。
ソケット用接続部材132は、ソケット用接続部材32より長い構造としてあり、プラグ102と反対側の端部が、ソケット本体131より外部に突出する。すなわち、この突出した部分が放熱板として機能するので、プラグ用接続部材22とソケット用接続部材132との接点部分における発熱を除去する。
実開昭61−026283号公報 特開2000−115915号公報 特開2000−244160号公報 特開2001−167839号公報
Next, a connector device provided with cooling means by applying the technique of the cited reference 3 to the connector device 101 will be described with reference to the drawings.
FIG. 7 shows a schematic cross-sectional view for explaining a connector device provided with a cooling means related to the present invention.
In FIG. 7, the connector device 101 a is different from the connector device 101 in that a socket connection member 132 is provided instead of the socket connection member 32. Other configurations are almost the same as those of the connector device 101.
The socket connection member 132 has a longer structure than the socket connection member 32, and the end opposite to the plug 102 projects outward from the socket body 131. That is, since the protruding portion functions as a heat radiating plate, heat generation at the contact portion between the plug connecting member 22 and the socket connecting member 132 is removed.
Japanese Utility Model Publication No. 61-026283 JP 2000-115915 A JP 2000-244160 A JP 2001-167839 A

しかしながら、上記各文献の技術や、図7に示したコネクタ装置101aは、第一のコネクタの第一の接続部材と第二のコネクタの第二の接続部材との接点部分の温度を、効果的に制御することができないといった問題があった。すなわち、コネクタ装置101aでは、プラグ用接続部材22とソケット用接続部材132の接点部分、及び、プラグ用接続部材22やソケット用接続部材132の発熱による温度上昇が制約となり、供給できる電流に限界があった。なお、図5、6に示す冷却手段を備えないコネクタ装置101も同様に、供給できる電流に限界があった。   However, the technology of each of the above-mentioned documents and the connector device 101a shown in FIG. 7 are effective for the temperature of the contact portion between the first connection member of the first connector and the second connection member of the second connector. There was a problem that it could not be controlled. That is, in the connector device 101a, the contact portion between the plug connection member 22 and the socket connection member 132, and the temperature rise due to heat generation of the plug connection member 22 and the socket connection member 132 are restricted, and the current that can be supplied is limited. there were. Similarly, the connector device 101 not provided with the cooling means shown in FIGS. 5 and 6 has a limit in the current that can be supplied.

また、特許文献1の電子管ソケットの技術は、本願発明におけるコネクタ装置の構成、すなわち、第一のコネクタと第二のコネクタを有する構成と、大きく異なっており、本願発明におけるコネクタ装置に適用できないものであった。
さらに、特許文献2の電気自動車充電用コネクタ装置の技術は、各コネクタのケースに、複数の流路が設けられているために、各コイルユニットを直接的に冷却することができず、十分な冷却性能を得ることができないといった問題があった。
Further, the technique of the electron tube socket of Patent Document 1 is greatly different from the configuration of the connector device in the present invention, that is, the configuration having the first connector and the second connector, and cannot be applied to the connector device in the present invention. Met.
Furthermore, the technology of the electric vehicle charging connector device disclosed in Patent Document 2 is not sufficient because each case of each connector is provided with a plurality of flow paths, so that each coil unit cannot be directly cooled. There was a problem that the cooling performance could not be obtained.

また、特許文献3の電源供給用の電気コネクタアセンブリの技術は、プリント基板上の電子部品冷却装置の技術は、冷却ファンとプリント基板とを電気的に接続するコネクタ機構を有しており、たとえば、プリント基板に実装されたマイクロプロセッサを冷却する技術であった。
さらに、特許文献4の電源供給用の電気コネクタアセンブリの技術(コネクタ装置101aの技術とほぼ同様である。)は、リードフレームの中間板から絶縁性樹脂の外部に突出する放熱板が連続して設けられているものの、十分な冷却性能を得ることができないといった問題があった。
Further, the technology of the electric connector assembly for power supply in Patent Document 3 is the technology of the electronic component cooling device on the printed circuit board, which has a connector mechanism for electrically connecting the cooling fan and the printed circuit board. This was a technology for cooling a microprocessor mounted on a printed circuit board.
Furthermore, the technology of the electric connector assembly for power supply described in Patent Document 4 (substantially the same as the technology of the connector device 101a) is such that the heat radiating plate protruding from the intermediate plate of the lead frame to the outside of the insulating resin continues. Although provided, there was a problem that sufficient cooling performance could not be obtained.

本発明は、上記課題を解決すべく、第一のコネクタの第一の接続部材と第二のコネクタの第二の接続部材との接点部分の温度を、効果的に制御することができるコネクタ装置及び電子装置の提供を目的とする。   In order to solve the above-described problems, the present invention can effectively control the temperature of the contact portion between the first connection member of the first connector and the second connection member of the second connector. And an electronic device.

上記目的を達成するために、本発明のコネクタ装置は、第一の接続部材を備えた第一のコネクタと、第一の接続部材と接続される第二の接続部材を備えた第二のコネクタとを有しており、温度制御用流体を、接続された第一の接続部材及び/又は第二の接続部材に吹き付けるための温度制御用流路を備えている。   In order to achieve the above object, a connector device according to the present invention includes a first connector having a first connecting member, and a second connector having a second connecting member connected to the first connecting member. And a temperature control flow path for spraying the temperature control fluid to the connected first connection member and / or second connection member.

また、本発明は、給電用コネクタ装置を介して、電力が供給される電子装置としても有効であり、給電用コネクタが、第一の接続部材を備えた第一のコネクタと、第一の接続部材と接続される第二の接続部材を備えた第二のコネクタとを有し、温度制御用流体を、接続された第一の接続部材及び/又は第二の接続部材に吹き付けるための温度制御用流路を備えている。   The present invention is also effective as an electronic device to which power is supplied via a power supply connector device. The power supply connector includes a first connector provided with a first connection member, and a first connection. And a second connector having a second connecting member connected to the member, and temperature control for spraying the temperature control fluid to the connected first connecting member and / or second connecting member. A flow path is provided.

本発明のコネクタ装置及び電子装置によれば、第一のコネクタの第一の接続部材と第二のコネクタの第二の接続部材との接点部分の温度を、効果的に制御することができる。   According to the connector device and the electronic device of the present invention, the temperature of the contact portion between the first connection member of the first connector and the second connection member of the second connector can be effectively controlled.

[コネクタ装置の第一実施形態]
図1は、本発明の第一実施形態にかかるコネクタ装置の概略分解斜視図を示している。
また、図2は、本発明の第一実施形態にかかるコネクタ装置の構成を説明するための概略断面図を示している。
図1、2において、本実施形態のコネクタ装置1は、第一のコネクタとしてのプラグ2、第二のコネクタとしてのソケット3、及び、流体移動手段としての冷却ファン4を備えている。また、コネクタ装置1は、給電用のコネクタ装置である。
なお、図1、2において、理解しやすいように、冷却ファン4の軸、軸受、モータなどを省略してある。
[First Embodiment of Connector Device]
FIG. 1 shows a schematic exploded perspective view of a connector device according to a first embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a schematic cross-sectional view for explaining the configuration of the connector device according to the first embodiment of the present invention.
1 and 2, the connector device 1 of this embodiment includes a plug 2 as a first connector, a socket 3 as a second connector, and a cooling fan 4 as a fluid moving means. The connector device 1 is a power feeding connector device.
In FIGS. 1 and 2, the shaft, the bearing, the motor, and the like of the cooling fan 4 are omitted for easy understanding.

プラグ2は、第一の接続部材としての四つのプラグ用接続部材22と、プラグ用接続部材22を収納した状態で射出成形される樹脂製のプラグ本体21などを有している。
プラグ用接続部材22は、ほぼ矩形状の金属板であり、一方の端部に四本の接続ピン221が突設されている。このプラグ用接続部材22は、ソケット用接続部材32と接触する突出部(図示せず)が形成されており、接触性能を向上させることができる。また、接続ピン221は、たとえば、配線基板20に挿入され半田付けされる。なお、プラグ用接続部材22の構造は、上記構造に限定されるものではなく、たとえば、ソケット用接続部材32を挟み込む二枚の金属板を有する構造としてもよい。
The plug 2 includes four plug connection members 22 as first connection members, a resin plug main body 21 that is injection-molded in a state where the plug connection members 22 are accommodated, and the like.
The plug connection member 22 is a substantially rectangular metal plate, and has four connection pins 221 protruding from one end. The plug connection member 22 is formed with a protruding portion (not shown) that contacts the socket connection member 32, so that the contact performance can be improved. Further, the connection pins 221 are inserted into the wiring board 20 and soldered, for example. The structure of the plug connection member 22 is not limited to the above structure, and may be a structure having two metal plates that sandwich the socket connection member 32, for example.

プラグ本体21は、ほぼ断面が矩形の有底筒状であり、内部の接続部材収納空間210に、プラグ用接続部材22を収納し、かつ、プラグ用接続部材22の一部がプラグ本体21に埋め込まれている。これにより、プラグ用接続部材22は、プラグ本体21に固定されている。
また、プラグ本体21は、接続ピン221と反対側の端部に、挿入口122が開口されている。この挿入口122は、プラグ側排出口211としても機能する。
The plug main body 21 is a bottomed cylindrical shape having a substantially rectangular cross section, and the plug connection member 22 is stored in the internal connection member storage space 210, and a part of the plug connection member 22 is stored in the plug main body 21. Embedded. Accordingly, the plug connection member 22 is fixed to the plug body 21.
Further, the plug body 21 has an insertion port 122 opened at the end opposite to the connection pin 221. This insertion port 122 also functions as the plug-side discharge port 211.

さらに、プラグ本体21は、上部に、プラグ用接続部材22が露出するように、細長い矩形状のプラグ側吸気口212が形成されている。
また、プラグ本体21は、接続ピン221と同じ側の端部が、左右方向に突出している。この突出部の段差面は、プラグ2がソケット3に装入される際、ソケット本体31の端面と当接し、ソケット3に対するプラグ2の装入位置を位置決めする。
Further, the plug body 21 is formed with an elongated rectangular plug-side air inlet 212 at the top so that the plug connection member 22 is exposed.
Further, the plug body 21 has an end on the same side as the connection pin 221 protruding in the left-right direction. When the plug 2 is inserted into the socket 3, the stepped surface of the protrusion comes into contact with the end surface of the socket body 31 and positions the insertion position of the plug 2 with respect to the socket 3.

ソケット3は、第二の接続部材としての四つのソケット用接続部材32と、ソケット用接続部材32を収納した状態で射出成形される樹脂製のソケット本体31と、ファン用外部接続端子33などを有している。
ソケット用接続部材32は、ほぼ矩形状の金属板であり、プラグ2と反対側の下端部に四本の接続ピン321が突設されている。また、接続ピン321は、たとえば、配線基板30に挿入され半田付けされる。
The socket 3 includes four socket connection members 32 as second connection members, a resin socket body 31 that is injection-molded in a state in which the socket connection member 32 is accommodated, an external connection terminal 33 for a fan, and the like. Have.
The socket connection member 32 is a substantially rectangular metal plate, and four connection pins 321 protrude from the lower end portion on the side opposite to the plug 2. The connection pins 321 are inserted into the wiring board 30 and soldered, for example.

ソケット本体31は、ほぼ断面が矩形の有底筒状であり、内部の接続部材収納空間310に、ソケット用接続部材32を収納し、かつ、ソケット用接続部材32の一部がソケット本体31に埋め込まれている。これにより、ソケット用接続部材32は、ソケット本体31に固定されている。
また、ソケット本体31は、プラグ2と同じ側の端部に、装着口311が開口されている。
The socket body 31 has a bottomed cylindrical shape having a substantially rectangular cross section. The socket connection member 32 is stored in the internal connection member storage space 310, and a part of the socket connection member 32 is stored in the socket body 31. Embedded. As a result, the socket connection member 32 is fixed to the socket body 31.
Further, the socket body 31 has a mounting opening 311 opened at the end on the same side as the plug 2.

さらに、ソケット本体31は、上部に、ソケット用接続部材32が露出するように、細長い矩形状のソケット側吸気口312が形成されている。このソケット側吸気口312は、プラグ2がソケット3に装着されると、プラグ側吸気口212とほぼ対応する位置に形成されている。
また、ソケット本体31は、プラグ2と反対側の端部に、ソケット用接続部材32が露出するように、細長い矩形状のソケット側排気口313が形成されている。
さらに、ソケット本体31は、上部に、冷却ファン4が取り付けられる。通常、冷却ファン4は、ソケット本体31に螺着されるので、ソケット本体31の上面に雌ねじ(図示せず)が形成される。なお、本実施形態では、冷却ファン4がソケット3に螺着される構成としてあるが、これに限定されるものではない。
Further, the socket main body 31 is formed with an elongated rectangular socket-side air inlet 312 at the top so that the socket connection member 32 is exposed. The socket side inlet 312 is formed at a position substantially corresponding to the plug side inlet 212 when the plug 2 is attached to the socket 3.
The socket body 31 has an elongated rectangular socket-side exhaust port 313 formed at the end opposite to the plug 2 so that the socket connection member 32 is exposed.
Further, the cooling body 4 is attached to the upper portion of the socket body 31. Usually, the cooling fan 4 is screwed into the socket body 31, so that a female screw (not shown) is formed on the upper surface of the socket body 31. In the present embodiment, the cooling fan 4 is screwed into the socket 3, but the present invention is not limited to this.

また、ソケット本体31は、プラグ2と同じ側から見て、右側の端部に、二本のファン用外部接続端子33が設けられている。ファン用外部接続端子33は、一方の端部が、ソケット本体31の段差面から上方に突き出ており、また、他方の端部が下方に突き出ている。この他方の端部は、ソケット3が配線基板30に実装される際、配線基板30に挿入され半田付けされる。すなわち、配線基板30は、冷却ファン4のためのファン用電源ライン(図示せず)が配線されており、このファン用電源ラインと接続されたスルーホールに、上記他方の端部が挿入され半田付けされる。   The socket body 31 is provided with two fan external connection terminals 33 at the right end as viewed from the same side as the plug 2. One end of the fan external connection terminal 33 protrudes upward from the stepped surface of the socket body 31, and the other end protrudes downward. The other end is inserted into the wiring board 30 and soldered when the socket 3 is mounted on the wiring board 30. That is, the wiring board 30 is wired with a fan power line (not shown) for the cooling fan 4, and the other end is inserted into a through hole connected to the fan power line and soldered. Attached.

冷却ファン4は、冷却用の空気を強制的に移動させる流体移動手段である。冷却ファン4を設けることにより、冷却性能を大幅に向上させることができる。
また、本実施形態の冷却ファン4は、ソケット3の上部に取り付けられている。このようにすると、送風ダクトなどを設ける必要がないので、省スペース化を図ることができる。また、冷却されるプラグ用接続部材22及びソケット用接続部材32に、ほぼ直接的に(すなわち、送風ダクトなどを介さないで)送風できるので、送風効率の低下を抑制することができる。
The cooling fan 4 is a fluid moving unit that forcibly moves cooling air. By providing the cooling fan 4, the cooling performance can be significantly improved.
Further, the cooling fan 4 of this embodiment is attached to the upper part of the socket 3. In this case, it is not necessary to provide a blower duct or the like, so that space saving can be achieved. Moreover, since the plug connection member 22 and the socket connection member 32 to be cooled can be blown almost directly (that is, without passing through a blower duct or the like), a reduction in blowing efficiency can be suppressed.

冷却ファン4は、ファン用外部接続端子33と対応する位置に、外部接続端子43が設けられており、冷却ファン4がソケット3に取り付けられると、外部接続端子43がファン用外部接続端子33と接続される。すなわち、冷却ファン4は、配線基板30のファン用電源ラインから、ファン用外部接続端子33及び外部接続端子43を介して、駆動電力が供給される。このようにすると、冷却ファン4のための電源ケーブルなどが不要となり、製造原価のコストダウンを図ることができる。また、冷却ファン4の取付け及び取外しを容易に行うことができるので、メンテナンスなどにおいて、作業性を向上させることができる。   The cooling fan 4 is provided with an external connection terminal 43 at a position corresponding to the fan external connection terminal 33. When the cooling fan 4 is attached to the socket 3, the external connection terminal 43 is connected to the fan external connection terminal 33. Connected. That is, the cooling fan 4 is supplied with driving power from the fan power supply line of the wiring board 30 via the fan external connection terminal 33 and the external connection terminal 43. In this way, a power cable for the cooling fan 4 or the like is not necessary, and the manufacturing cost can be reduced. In addition, since the cooling fan 4 can be easily attached and detached, workability can be improved in maintenance and the like.

なお、本実施形態では、ファン用外部接続端子33及び外部接続端子43が、冷却ファン4に電力を供給しているが、さらに多くのファン用外部接続端子33及び外部接続端子43を設けてもよい。すなわち、冷却ファン4が、温度センサなどを有する場合、この増設されたファン用外部接続端子33及び外部接続端子43を用いて、信号を送信することができる。これにより、信号ケーブルなどが不要となり、製造原価のコストダウンを図ることができる。   In the present embodiment, the fan external connection terminal 33 and the external connection terminal 43 supply power to the cooling fan 4, but even more fan external connection terminals 33 and external connection terminals 43 may be provided. Good. That is, when the cooling fan 4 has a temperature sensor or the like, a signal can be transmitted using the added fan external connection terminal 33 and external connection terminal 43. Thereby, a signal cable etc. become unnecessary and it can aim at the cost reduction of manufacturing cost.

次に、上記構成のコネクタ装置1の動作について、図面を参照して説明する。
図3は、本発明の第一実施形態にかかるコネクタ装置の動作状態を説明するための概略断面図を示している。
図3において、まず、コネクタ装置1は、プラグ本体21が装着口311に嵌入され、プラグ2がソケット3に装着される。これにより、プラグ用接続部材22がソケット用接続部材32とそれぞれ接続され、プラグ2からソケット3に給電される。
Next, the operation of the connector device 1 having the above configuration will be described with reference to the drawings.
FIG. 3: has shown schematic sectional drawing for demonstrating the operation state of the connector apparatus concerning 1st embodiment of this invention.
In FIG. 3, first, in the connector device 1, the plug body 21 is inserted into the mounting port 311 and the plug 2 is mounted in the socket 3. Thereby, the plug connection member 22 is connected to the socket connection member 32, and power is supplied from the plug 2 to the socket 3.

また、プラグ2がソケット3に装着されると、ソケット側吸気口312のほぼ真下にプラグ側吸気口212が位置し、ソケット側吸気口312とプラグ側吸気口212が連通する。すなわち、コネクタ装置1は、ソケット側吸気口312、プラグ側吸気口212、接続部材収納空間210、接続部材収納空間310及びソケット側排気口313とからなる、温度制御用流路を備えることとなる。
上述したように、接続部材収納空間210及び接続部材収納空間310には、プラグ用接続部材22及びソケット用接続部材32が収納されている。
When the plug 2 is attached to the socket 3, the plug-side intake port 212 is positioned almost directly below the socket-side intake port 312, and the socket-side intake port 312 and the plug-side intake port 212 communicate with each other. That is, the connector device 1 includes a temperature control flow path including the socket-side intake port 312, the plug-side intake port 212, the connection member storage space 210, the connection member storage space 310, and the socket-side exhaust port 313. .
As described above, in the connection member storage space 210 and the connection member storage space 310, the plug connection member 22 and the socket connection member 32 are stored.

次に、通常、配線基板30に実装された電子部品(図示せず)が作動すると、ファン用電源ラインに通電され、ファン用外部接続端子33及び外部接続端子43を介して、冷却ファン4のモータに電力が供給され、羽根車42が回転する。
羽根車42が回転すると、図3の太い矢印に示す方向に空気が流れる。すなわち、冷却ファン4の上方の空気が、ソケット側吸気口312及びプラグ側吸気口212に送り込まれる。この空気は、接続部材収納空間210に入り、プラグ用接続部材22及びソケット用接続部材32に吹き付けられる。この際、空気が、プラグ用接続部材22とソケット用接続部材32の接点部分及びその近傍の部分に直接的に吹き付けられるので、効果的にプラグ用接続部材22及びソケット用接続部材32を冷却することができる。続いて、プラグ用接続部材22及びソケット用接続部材32に吹き付けられた空気は、ソケット側排気口313の方向に向きを変え、プラグ側排出口211を通って接続部材収納空間310に入り、ソケット用接続部材32を冷却し、ソケット側排気口313から外部に排出される。
Next, normally, when an electronic component (not shown) mounted on the wiring board 30 is activated, the fan power line is energized, and the cooling fan 4 is connected via the fan external connection terminal 33 and the external connection terminal 43. Electric power is supplied to the motor, and the impeller 42 rotates.
When the impeller 42 rotates, air flows in the direction indicated by the thick arrow in FIG. That is, the air above the cooling fan 4 is sent to the socket-side intake port 312 and the plug-side intake port 212. The air enters the connection member storage space 210 and is blown to the plug connection member 22 and the socket connection member 32. At this time, since the air is directly blown to the contact portion of the plug connection member 22 and the socket connection member 32 and the vicinity thereof, the plug connection member 22 and the socket connection member 32 are effectively cooled. be able to. Subsequently, the air blown to the plug connection member 22 and the socket connection member 32 changes its direction in the direction of the socket side exhaust port 313, enters the connection member storage space 310 through the plug side discharge port 211, and enters the socket. The connection member 32 is cooled and discharged from the socket side exhaust port 313 to the outside.

以上説明したように、本実施形態のコネクタ装置1によれば、プラグ用接続部材22及びソケット用接続部材32を効果的に冷却することができるので、大電流を高密度で供給することができる。また、最も発熱するプラグ用接続部材22及びソケット用接続部材32の接点部分に直接的に冷却風を当ることができるので、優れた冷却効果を得ることができる。
また、コネクタ装置1が大型化するといった不具合を回避し、小型化を図ることができる。
さらに、ソケット側吸気口312、プラグ側吸気口212及びソケット側排気口313を形成することにより、構造を単純化でき、製造原価のコストダウンを図ることができる。
As described above, according to the connector device 1 of the present embodiment, the plug connection member 22 and the socket connection member 32 can be effectively cooled, so that a large current can be supplied at a high density. . Further, since the cooling air can be directly applied to the contact portions of the plug connection member 22 and the socket connection member 32 that generate heat most, an excellent cooling effect can be obtained.
Further, it is possible to avoid the problem that the connector device 1 is increased in size and to reduce the size.
Furthermore, by forming the socket side inlet 312, the plug side inlet 212 and the socket side outlet 313, the structure can be simplified and the manufacturing cost can be reduced.

なお、冷却ファン4は、ソケット側吸気口312と対応する位置に取り付けてあるが、この構成に限定されるものではなく、たとえば、ソケット側排気口313と対応する位置に取り付けてもよい。
また、冷却ファン4は、外部から空気を吸い込み、ソケット側吸気口312に吹き出す構成としてあるが、これに限定されるものではなく、たとえば、ソケット側吸気口312から空気を吸い込み、外部に排出する構成としてもよい。
さらに、プラグ本体21、プラグ用接続部材22、ソケット本体31及びソケット用接続部材32は、上記形状に限定されるものではなく、様々な形状を有することができる。たとえば、本実施形態では、プラグ2の挿抜方向が、配線基板30に対して平行な方向としてあるが、プラグ2の挿抜方向が、配線基板30に対して垂直な方向となる構成としてもよい。
The cooling fan 4 is attached at a position corresponding to the socket-side intake port 312, but is not limited to this configuration, and may be attached at a position corresponding to the socket-side exhaust port 313, for example.
The cooling fan 4 sucks air from the outside and blows it out to the socket-side intake port 312, but is not limited to this. For example, the cooling fan 4 sucks air from the socket-side intake port 312 and discharges it to the outside. It is good also as a structure.
Furthermore, the plug main body 21, the plug connecting member 22, the socket main body 31, and the socket connecting member 32 are not limited to the above shapes, and can have various shapes. For example, in the present embodiment, the plug 2 insertion / extraction direction is parallel to the wiring board 30, but the plug 2 insertion / extraction direction may be perpendicular to the wiring board 30.

[コネクタ装置の第二実施形態]
図4は、本発明の第二実施形態にかかるコネクタ装置の構成及び動作状態を説明するための概略断面図を示している。
図4において、本実施形態のコネクタ装置1aは、第一実施形態のコネクタ装置1と比べると、吸込口用遮蔽部314及び排気口用遮蔽部317が形成されている点が相違する。コネクタ装置1aの他の構成は、コネクタ装置1とほぼ同様としてある。
したがって、図4において、図3と同様の構成部分については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。
[Second Embodiment of Connector Device]
FIG. 4: has shown schematic sectional drawing for demonstrating the structure and operation state of the connector apparatus concerning 2nd embodiment of this invention.
In FIG. 4, the connector device 1 a of this embodiment is different from the connector device 1 of the first embodiment in that a suction port shielding part 314 and an exhaust port shielding part 317 are formed. Other configurations of the connector device 1a are substantially the same as those of the connector device 1.
Therefore, in FIG. 4, the same components as those in FIG. 3 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.

ソケット3aは、上部に、ソケット側吸気口312を囲むように吸込口用遮蔽部314が形成されている。この吸込口用遮蔽部314は、ソケット側吸気口312を覆うほぼ矩形の無底箱状であり、ほぼ矩形平板状の内部空間316を有している。また、吸込口用遮蔽部314は、プラグ2と反対側の上部に、吸気口315を有している。この吸気口315は、内部空間316を介して、ソケット側吸気口312と連通している。さらに、吸込口用遮蔽部314の上部に、冷却ファン4が取り付けられている。
このようにすると、プラグ用接続部材22やソケット用接続部材32がソケット側吸気口312から露出しないので、たとえば、ごみなどの異物やピンセットなどの工具が、容易にプラグ用接続部材22やソケット用接続部材32と接触するといった不具合を効果的に回避することができる。また、冷却ファン4からの空気は、吸気口315及び内部空間316を通って、ソケット側吸気口312に送られる。
The socket 3a is formed with a suction port shielding part 314 at the top so as to surround the socket side air inlet 312. The suction port shielding portion 314 has a substantially rectangular bottomless box shape that covers the socket-side intake port 312, and has a substantially rectangular flat plate-like internal space 316. In addition, the suction port shielding portion 314 has an air intake port 315 on the upper side opposite to the plug 2. The intake port 315 communicates with the socket-side intake port 312 via the internal space 316. Furthermore, the cooling fan 4 is attached to the upper part of the inlet shielding part 314.
In this case, since the plug connection member 22 and the socket connection member 32 are not exposed from the socket-side intake port 312, for example, foreign matters such as dust and tools such as tweezers can be easily used for the plug connection member 22 and the socket. Problems such as contact with the connection member 32 can be effectively avoided. The air from the cooling fan 4 is sent to the socket-side intake port 312 through the intake port 315 and the internal space 316.

また、ソケット3aは、プラグ2と反対側の端部に、ソケット側排気口313を囲むように排気口用遮蔽部317が形成されている。この排気口用遮蔽部317は、ソケット側排気口313を覆うほぼ矩形の箱状であり、ほぼ矩形平板状の内部空間319を有している。また、排気口用遮蔽部317は、下方の端部に、排気口318を有している。この排気口318は、内部空間319を介して、ソケット側排気口313と連通している。
このようにすると、ソケット用接続部材32がソケット側排気口313から露出しないので、たとえば、ごみなどの異物やピンセットなどの工具が、容易にソケット用接続部材32と接触するといった不具合を効果的に回避することができる。また、冷却に使用された空気は、ソケット側排気口313及び内部空間319を通って、排気口318から外部に排出される。
Further, the socket 3a is formed with an exhaust port shielding portion 317 at the end opposite to the plug 2 so as to surround the socket side exhaust port 313. The exhaust port shielding portion 317 has a substantially rectangular box shape that covers the socket-side exhaust port 313, and has a substantially rectangular flat plate-like internal space 319. Further, the exhaust port shielding portion 317 has an exhaust port 318 at the lower end. The exhaust port 318 is in communication with the socket-side exhaust port 313 through the internal space 319.
In this case, since the socket connection member 32 is not exposed from the socket-side exhaust port 313, for example, a foreign matter such as dust or a tool such as tweezers can be easily brought into contact with the socket connection member 32. It can be avoided. The air used for cooling passes through the socket-side exhaust port 313 and the internal space 319 and is discharged from the exhaust port 318 to the outside.

次に、上記構成のコネクタ装置1aの動作について、図4を参照して説明する。
まず、羽根車42が回転するまでの動作は、上記第一実施形態とほぼ同様である。
羽根車42が回転すると、図4の太い矢印に示す方向に空気が流れる。すなわち、冷却ファン4の上方の空気が、吸気口315及び内部空間316を通って、ソケット側吸気口312及びプラグ側吸気口212に送り込まれる。この空気は、接続部材収納空間210に入り、プラグ用接続部材22及びソケット用接続部材32に吹き付けられる。この際、空気が、プラグ用接続部材22とソケット用接続部材32の接点部分及びその近傍の部分に直接的に吹き付けられるので、効果的にプラグ用接続部材22及びソケット用接続部材32を冷却することができる。続いて、プラグ用接続部材22及びソケット用接続部材32に吹き付けられた空気は、ソケット側排気口313の方向に向きを変え、プラグ側排出口211を通って接続部材収納空間310に入り、ソケット用接続部材32を冷却する。さらに、この空気は、ソケット側排気口313及び内部空間319を通って、排気口318から外部に排出される。
Next, the operation of the connector device 1a having the above configuration will be described with reference to FIG.
First, the operation until the impeller 42 rotates is substantially the same as that in the first embodiment.
When the impeller 42 rotates, air flows in the direction indicated by the thick arrow in FIG. That is, the air above the cooling fan 4 passes through the air inlet 315 and the internal space 316 and is sent to the socket side air inlet 312 and the plug side air inlet 212. The air enters the connection member storage space 210 and is blown to the plug connection member 22 and the socket connection member 32. At this time, since the air is directly blown to the contact portion of the plug connection member 22 and the socket connection member 32 and the vicinity thereof, the plug connection member 22 and the socket connection member 32 are effectively cooled. be able to. Subsequently, the air blown to the plug connection member 22 and the socket connection member 32 changes its direction in the direction of the socket side exhaust port 313, enters the connection member storage space 310 through the plug side discharge port 211, and enters the socket. The connecting member 32 is cooled. Further, the air passes through the socket-side exhaust port 313 and the internal space 319 and is discharged from the exhaust port 318 to the outside.

以上説明したように、本実施形態のコネクタ装置1aによれば、上記コネクタ装置1とほぼ同様の効果を奏するとともに、たとえば、ごみなどの異物やピンセットなどの工具が、容易にプラグ用接続部材22やソケット用接続部材32と接触するといった不具合を効果的に回避することができる。   As described above, according to the connector device 1a of the present embodiment, the effects similar to those of the connector device 1 can be obtained. And a problem of contact with the socket connection member 32 can be effectively avoided.

[電子装置の一実施形態]
本発明は、電子装置(図示せず)の発明としても、有効である。
本実施形態の電子装置は、上記のコネクタ装置1を備えており、コネクタ装置1を介して、電力が供給される。
なお、電子装置は、通常、情報処理装置などであるが、これに限定されるものではない。
[One Embodiment of Electronic Device]
The present invention is also effective as an invention of an electronic device (not shown).
The electronic device according to the present embodiment includes the connector device 1 described above, and power is supplied through the connector device 1.
The electronic device is normally an information processing device or the like, but is not limited to this.

コネクタ装置1は、上述したように、プラグ2、ソケット3及び冷却ファン4を有している。
プラグ2は、プラグ側吸気口212とプラグ側排出口211を備えており、ソケット3は、ソケット側吸気口312とソケット側排気口313を備えている。
As described above, the connector device 1 includes the plug 2, the socket 3, and the cooling fan 4.
The plug 2 includes a plug-side intake port 212 and a plug-side discharge port 211, and the socket 3 includes a socket-side intake port 312 and a socket-side exhaust port 313.

上記構成の電子装置は、まず、図3に示すように、プラグ本体21が装着口311に嵌入され、プラグ2がソケット3に装着される。これにより、プラグ用接続部材22がソケット用接続部材32とそれぞれ接続され、プラグ2からソケット33に給電され、電子装置に電力が供給される。   In the electronic apparatus having the above configuration, first, as shown in FIG. 3, the plug body 21 is inserted into the mounting port 311 and the plug 2 is mounted in the socket 3. As a result, the plug connection member 22 is connected to the socket connection member 32, and power is supplied from the plug 2 to the socket 33 to supply power to the electronic device.

また、プラグ2がソケット3に装着されると、ソケット側吸気口312のほぼ真下にプラグ側吸気口212が位置し、ソケット側吸気口312とプラグ側吸気口212が連通する。すなわち、コネクタ装置1は、ソケット側吸気口312、プラグ側吸気口212、接続部材収納空間210、接続部材収納空間310及びソケット側排気口313とからなる、温度制御用流路を備えることとなる。   When the plug 2 is attached to the socket 3, the plug-side intake port 212 is positioned almost directly below the socket-side intake port 312, and the socket-side intake port 312 and the plug-side intake port 212 communicate with each other. That is, the connector device 1 includes a temperature control flow path including the socket-side intake port 312, the plug-side intake port 212, the connection member storage space 210, the connection member storage space 310, and the socket-side exhaust port 313. .

次に、通常、電子装置が作動すると、ファン用電源ラインに通電され、ファン用外部接続端子33及び外部接続端子43を介して、冷却ファン4のモータに電力が供給され、羽根車42が回転する。
羽根車42が回転すると、図3の太い矢印に示す方向に空気が流れる。すなわち、冷却ファン4の上方の空気が、ソケット側吸気口312及びプラグ側吸気口212に送り込まれる。この空気は、接続部材収納空間210に入り、プラグ用接続部材22及びソケット用接続部材32に吹き付けられる。この際、空気が、プラグ用接続部材22とソケット用接続部材32の接点部分及びその近傍の部分に直接的に吹き付けられるので、効果的にプラグ用接続部材22及びソケット用接続部材32を冷却することができる。続いて、プラグ用接続部材22及びソケット用接続部材32に吹き付けられた空気は、ソケット側排気口313の方向に向きを変え、プラグ側排出口211を通って接続部材収納空間310に入り、ソケット用接続部材32を冷却し、ソケット側排気口313から外部に排出される。
Next, normally, when the electronic device is activated, power is supplied to the fan power line, power is supplied to the motor of the cooling fan 4 via the fan external connection terminal 33 and the external connection terminal 43, and the impeller 42 rotates. To do.
When the impeller 42 rotates, air flows in the direction indicated by the thick arrow in FIG. That is, the air above the cooling fan 4 is sent to the socket-side intake port 312 and the plug-side intake port 212. The air enters the connection member storage space 210 and is blown to the plug connection member 22 and the socket connection member 32. At this time, since the air is directly blown to the contact portion of the plug connection member 22 and the socket connection member 32 and the vicinity thereof, the plug connection member 22 and the socket connection member 32 are effectively cooled. be able to. Subsequently, the air blown to the plug connection member 22 and the socket connection member 32 changes its direction in the direction of the socket side exhaust port 313, enters the connection member storage space 310 through the plug side discharge port 211, and enters the socket. The connection member 32 is cooled and discharged from the socket side exhaust port 313 to the outside.

以上説明したように、本実施形態の電子装置によれば、プラグ用接続部材22及びソケット用接続部材32を効果的に冷却することができるので、大電流を高密度で供給することができる。また、電子装置は、コネクタ装置1が大型化するといった不具合を回避し、小型化されているので、内部スペースを有効に利用でき、電子装置の小型化を図ることができる。   As described above, according to the electronic device of the present embodiment, the plug connecting member 22 and the socket connecting member 32 can be effectively cooled, so that a large current can be supplied at a high density. Further, since the electronic device is miniaturized by avoiding the problem that the connector device 1 is enlarged, the internal space can be used effectively and the electronic device can be miniaturized.

以上、本発明のコネクタ装置及び電子装置について、好ましい実施形態を示して説明したが、本発明に係るコネクタ装置及び電子装置は、上述した実施形態にのみ限定されるものではなく、本発明の範囲で種々の変更実施が可能であることは言うまでもない。
たとえば、上述した各実施形態のコネクタ装置1、1aにおいて、図示してないが、接続されるプラグ用接続部材22及びソケット用接続部材32ごとに独立した四つの温度制御用流路を備える構成としてもよい。この際、各温度制御用流路の流路断面積を、流れる電流の大きさに応じて設定してもよい。このようにすると、各プラグ用接続部材22及びソケット用接続部材32に対する温度制御性能を設定することができる。すなわち、温度制御用流体を有効に利用することができ、また、コネクタ装置の付加価値を向上させることができる。
また、温度制御用流体は、空気に限定されるものではなく、たとえば、不活性ガスや液体を使用してもよい。
さらに、本発明のコネクタ装置及び電子装置における温度制御は、冷却に限定されるものではなく、たとえば、加熱などを行ってもよい。
The connector device and the electronic device according to the present invention have been described with reference to the preferred embodiments. However, the connector device and the electronic device according to the present invention are not limited to the above-described embodiments, and the scope of the present invention. Needless to say, various modifications can be made.
For example, in the connector devices 1 and 1a of the above-described embodiments, although not shown, the plug connection member 22 and the socket connection member 32 to be connected include four independent temperature control flow paths. Also good. At this time, the channel cross-sectional area of each temperature control channel may be set according to the magnitude of the flowing current. If it does in this way, the temperature control performance with respect to each connection member 22 for plugs and connection member 32 for sockets can be set up. That is, the temperature control fluid can be used effectively, and the added value of the connector device can be improved.
Further, the temperature control fluid is not limited to air, and for example, an inert gas or a liquid may be used.
Furthermore, the temperature control in the connector device and the electronic device of the present invention is not limited to cooling, and for example, heating may be performed.

図1は、本発明の第一実施形態にかかるコネクタ装置の概略分解斜視図を示している。FIG. 1 shows a schematic exploded perspective view of a connector device according to a first embodiment of the present invention. 図2は、本発明の第一実施形態にかかるコネクタ装置の構成を説明するための概略断面図を示している。FIG. 2: has shown schematic sectional drawing for demonstrating the structure of the connector apparatus concerning 1st embodiment of this invention. 図3は、本発明の第一実施形態にかかるコネクタ装置の動作状態を説明するための概略断面図を示している。FIG. 3: has shown schematic sectional drawing for demonstrating the operation state of the connector apparatus concerning 1st embodiment of this invention. 図4は、本発明の第二実施形態にかかるコネクタ装置の構成及び動作状態を説明するための概略断面図を示している。FIG. 4: has shown schematic sectional drawing for demonstrating the structure and operation state of the connector apparatus concerning 2nd embodiment of this invention. 図5は、冷却手段を備えないコネクタ装置の構成を説明するための、装着前の概略断面図を示している。FIG. 5 is a schematic cross-sectional view before mounting for explaining the configuration of the connector device that does not include the cooling means. 図6は、図5に示すコネクタ装置の、装着後の概略断面図を示している。6 shows a schematic cross-sectional view of the connector device shown in FIG. 5 after mounting. 図7は、本発明に関連する冷却手段を備えたコネクタ装置を説明するための概略断面図を示している。FIG. 7 shows a schematic cross-sectional view for explaining a connector device provided with a cooling means related to the present invention.

符号の説明Explanation of symbols

1 コネクタ装置
1a コネクタ装置
2 プラグ
3 ソケット
3a ソケット
4 冷却ファン
20 配線基板
21 プラグ本体
22 プラグ用接続部材
30 配線基板
31 ソケット本体
32 ソケット用接続部材
33 ファン用外部接続端子
41 ケーシング
42 羽根車
43 外部接続端子
210 接続部材収納空間
211 プラグ側排出口
212 プラグ側吸気口
221 接続ピン
310 接続部材収納空間
311 装着口
312 ソケット側吸気口
313 ソケット側排気口
314 吸込口用遮蔽部
315 吸気口
316 内部空間
317 排気口用遮蔽部
318 排気口
319 内部空間
321 接続ピン
101 コネクタ装置
101a コネクタ装置
102 プラグ
103 ソケット
103a ソケット
121 プラグ本体
122 挿入口
131 ソケット本体
132 ソケット用接続部材
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Connector apparatus 1a Connector apparatus 2 Plug 3 Socket 3a Socket 4 Cooling fan 20 Wiring board 21 Plug main body 22 Plug connection member 30 Wiring board 31 Socket main body 32 Socket connection member 33 Fan external connection terminal 41 Casing 42 Impeller 43 External Connection terminal 210 Connection member storage space 211 Plug side discharge port 212 Plug side intake port 221 Connection pin 310 Connection member storage space 311 Mounting port 312 Socket side intake port 313 Socket side exhaust port 314 Suction port shielding portion 315 Air intake port 316 Internal space 317 Exhaust port shielding portion 318 Exhaust port 319 Internal space 321 Connection pin 101 Connector device 101a Connector device 102 Plug 103 Socket 103a Socket 121 Plug body 122 Insertion port 131 Socket body 132 Connection portion for socket Material

Claims (4)

第一の接続部材を備えた第一のコネクタと、前記第一の接続部材と接続される第二の接続部材を備えた第二のコネクタとを有するコネクタ装置において、
温度制御用流体を、接続された前記第一の接続部材及び/又は前記第二の接続部材に吹き付けるための温度制御用流路を備え
前記第一のコネクタが、プラグ側吸入口とプラグ側排出口とを備えたプラグであり、前記第二のコネクタが、ソケット側吸入口とソケット側排出口とを備えたソケットであり、前記プラグが前記ソケットに装着されると、前記温度制御用流体が、前記ソケット側吸入口及び前記プラグ側吸入口を通って前記温度制御用流路に吸入され、さらに、前記プラグ側排出口及び前記ソケット側排出口を通って前記温度制御用流路から排出され、
前記ソケットが、吸入口用遮蔽部及び排気口用遮蔽部を備え、前記吸入口用遮蔽部が、前記ソケット側吸入口を覆うとともに、該ソケット側吸入口と連通する内部空間を有し、また、前記排気口用遮蔽部が、前記ソケット側排出口を覆うとともに、該ソケット側排出口と連通する内部空間を有し、
前記温度制御用流体を強制的に移動させる流体移動手段を備え、
前記流体移動手段がファンであり、前記第一のコネクタ又は前記第二のコネクタに取り付けられ、
前記ファンが外部接続端子を有し、前記第一のコネクタ又は前記第二のコネクタが、前記外部接続端子と接続されるファン用外部接続端子を有し、前記外部接続端子及び前記ファン用外部接続端子を介して、前記ファンに駆動電力が供給されることを特徴とするコネクタ装置。
In a connector device having a first connector provided with a first connecting member and a second connector provided with a second connecting member connected to the first connecting member,
A temperature control flow path for spraying the temperature control fluid to the connected first connection member and / or the second connection member ;
The first connector is a plug having a plug-side inlet and a plug-side outlet, and the second connector is a socket having a socket-side inlet and a socket-side outlet, and the plug Is attached to the socket, the temperature control fluid is sucked into the temperature control flow path through the socket side suction port and the plug side suction port, and further the plug side discharge port and the socket. Discharged from the temperature control flow path through the side discharge port,
The socket includes a suction port shielding portion and an exhaust port shielding portion, and the suction port shielding portion covers the socket side suction port and has an internal space communicating with the socket side suction port. The exhaust port shielding portion covers the socket side discharge port and has an internal space communicating with the socket side discharge port.
Fluid moving means for forcibly moving the temperature control fluid;
The fluid moving means is a fan, and is attached to the first connector or the second connector;
The fan has an external connection terminal, and the first connector or the second connector has an external connection terminal for a fan connected to the external connection terminal, and the external connection terminal and the external connection for the fan A connector device , wherein driving power is supplied to the fan via a terminal .
複数の前記第一の接続部材及び前記第二の接続部材を備え、接続される前記第一の接続部材及び前記第二の接続部材に対応する複数の前記温度制御用流路を備えたことを特徴とする請求項に記載のコネクタ装置。 A plurality of the first connection members and the second connection members are provided, and a plurality of the temperature control flow paths corresponding to the first connection members and the second connection members to be connected are provided. The connector device according to claim 1 . 前記コネクタ装置が、給電用であることを特徴とする請求項1又は2に記載のコネクタ装置。 It said connector device, the connector device according to claim 1 or 2, characterized in that a power supply. 給電用コネクタ装置を介して、電力が供給される電子装置において、
前記給電用コネクタ装置が、上述した請求項3に記載のコネクタ装置であることを特徴とする電子装置。
In an electronic device to which power is supplied via a power supply connector device,
The electronic device according to claim 3, wherein the power feeding connector device is the connector device according to claim 3 .
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