WO2019082451A1 - シールドコネクタの接続方法およびシールドコネクタ - Google Patents

シールドコネクタの接続方法およびシールドコネクタ

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WO2019082451A1
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WO
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connector
shield
female connector
male connector
slit
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PCT/JP2018/025968
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English (en)
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敏信 秦野
栄司 長崎
康之 合田
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R13/00Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00
    • H01R13/648Protective earth or shield arrangements on coupling devices, e.g. anti-static shielding  
    • H01R13/658High frequency shielding arrangements, e.g. against EMI [Electro-Magnetic Interference] or EMP [Electro-Magnetic Pulse]
    • H01R13/6581Shield structure
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R24/00Two-part coupling devices, or either of their cooperating parts, characterised by their overall structure
    • H01R24/38Two-part coupling devices, or either of their cooperating parts, characterised by their overall structure having concentrically or coaxially arranged contacts

Definitions

  • the present disclosure relates to a shield connector connection method and a shield connector.
  • a camera which is a typical image information input device, is compact, and free placement that emphasizes vehicle design without being aware of the installation distance and direction with other electronic devices and antenna devices when mounting on a vehicle It is desirable that it can be attached by
  • Patent Document 1 discloses a shield connector having a shield electrode formed in a substantially cylindrical shape by bending a sheet of metal plate material.
  • Patent Document 1 is made in view of the problem that the work at the time of assembling members constituting a shield connector in an actual process is inefficient, and a shield capable of improving the workability of assembly.
  • the purpose is to provide a connector. Therefore, the disclosure of Patent Document 1 is limited to the method of connecting the internal members of the single shielded connector.
  • An object of the present disclosure is to provide a shield connector connection method and a shield connector that improve the uniformity of the characteristic impedance of the shield connector and improve the electromagnetic shielding effect.
  • the connection method of the shield connector according to an aspect of the present disclosure is a connection method of a shield connector having a male connector and a female connector.
  • the male connector and the female connector each have an outer shield electrode and one or more internal signal lines.
  • the outer shield electrode is formed of a single sheet of metal plate bent in a cylindrical shape, and the cylindrical surface of the outer shield electrode has a slit corresponding to the boundary of the metal plate.
  • the position of the slit of the outer shield electrode of the male connector is the slit of the outer shield electrode of the female connector in the circumferential direction around the insertion direction of the male connector with respect to the female connector.
  • the male connector and the female connector are fitted and connected so as to be displaced from the position of.
  • a shielded connector has a male connector and a female connector.
  • the male connector and the female connector each have an outer shield electrode and one or more internal signal lines.
  • the outer shield electrode is formed of a single sheet of metal plate bent in a cylindrical shape, and the cylindrical surface of the outer shield electrode has a slit corresponding to the boundary of the metal plate.
  • the male connector and the female connector are so arranged that the slit position of the outer shield electrode of the male connector is displaced with the slit position of the outer shield electrode of the female connector in the circumferential direction centering on the insertion direction of the male connector to the female connector It can be fitted and connected.
  • FIG. 1 is a perspective view of a shield connector according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2A is an enlarged perspective view showing a female connector of the shield connector shown in FIG.
  • FIG. 2B is a front view of the female connector shown in FIG. 2A.
  • FIG. 3A is an enlarged perspective view showing a male connector of the shield connector shown in FIG.
  • FIG. 3B is a front view of the male connector shown in FIG. 3A.
  • FIG. 4A is a view for explaining a shield connector according to an embodiment in a state in which the slits are fitted in a direction shifted by 180 °.
  • FIG. 4B is a view for explaining the shield connector according to an example of the state in which the slits are fitted in a direction shifted by 90 °.
  • FIG. 1 is a perspective view of a shield connector according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2A is an enlarged perspective view showing a female connector of the shield connector shown in FIG.
  • FIG. 4C is a view for explaining the shield connector according to an example of the state in which the slits are fitted in the direction shifted by 270 °.
  • FIG. 4D is a view for explaining the shield connector according to an example of the state in which the slits are fitted in the direction shifted by 45 °.
  • FIG. 4E is a view for explaining the shield connector according to an example of the state in which the slits are fitted in the direction shifted by 135 °.
  • FIG. 4F is a view for explaining the shield connector according to an example of the state in which the slits are fitted in the direction shifted by 225 °.
  • FIG. 4G is a view for explaining a shield connector according to an example of the state in which the slits are fitted in a direction shifted by 315 °.
  • FIG. 5 is a view for explaining a shield connector according to a comparative example in a state in which the slits are fitted in the overlapping direction.
  • FIG. 6A is a graph showing a magnetic field spectrum measured in the vicinity of the shield connector according to the comparative example in which the slits are fitted in the overlapping direction.
  • FIG. 6B is a graph showing an electric field spectrum measured in the vicinity of the shield connector according to the comparative example in which the slits are fitted in the overlapping direction.
  • FIG. 7A is a graph showing a magnetic field spectrum measured in the vicinity of the shield connector according to an example of the state in which the slits are fitted in the 180 ° shifted direction.
  • FIG. 7B is a graph showing an electric field spectrum measured in the vicinity of the shield connector according to an example of the state in which the slits are fitted in the 180 ° shifted direction.
  • FIG. 8A is a graph showing a magnetic field spectrum measured in the vicinity of the shield connector according to an example in which the slits are fitted in a 90 ° shifted direction.
  • FIG. 8B is a graph showing an electric field spectrum measured in the vicinity of the shield connector according to an example of the state in which the slits are fitted in a direction shifted by 90 °.
  • FIG. 9 is a front view of a female connector of a shield connector according to a modification of the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10A is a view for explaining an example of the orientation of a male connector fitted to the female connector shown in FIG. 9;
  • FIG. 10B is a view for explaining an example of the orientation of a male connector fitted to the female connector shown in FIG. 9;
  • FIG. 10C is a view for explaining an example of the orientation of the male connector fitted to the female connector shown in FIG. 9;
  • FIG. 10D is a view for explaining an example of the orientation of a male connector fitted to the female connector shown in FIG. 9;
  • FIG. 1 is a perspective view of a shield connector 30 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the shield connector 30 has a female connector 10 and a male connector 20 that can be fitted to the female connector 10.
  • the white arrow in FIG. 1 indicates the insertion direction of the male connector 20 with respect to the female connector 10.
  • this insertion direction is referred to as a connector insertion axial direction.
  • FIG. 2A is an enlarged perspective view of the female connector 10.
  • FIG. 2B is a front view of the female connector 10.
  • the female connector 10 is a coaxial connector, and has one internal signal line 12 and a sheath shield electrode 11.
  • the outer shield electrode 11 has a cylindrical shape and is arranged coaxially with the internal signal line 12.
  • the outer shield electrode 11 is formed of a single metal plate material bent in a cylindrical shape.
  • the cylindrical surface of the outer shield electrode 11 has a slit 11 s corresponding to the boundary between both ends in the bending direction of the metal plate material.
  • a convex portion that is wider toward the tip end is formed at one end portion of the metal plate material constituting the outer shield electrode 11 in the bending direction, and the other end portion corresponds to the convex portion at the one end side.
  • a recess is formed to be narrower toward the end.
  • a cylindrical insulator 13 is coaxially disposed between the internal signal line 12 and the outer shield electrode 11.
  • the outer diameter of the insulator 13 is substantially equal to the inner diameter of the sheath shield electrode 21 of the male connector 20 described later.
  • the internal signal line 12 has a narrow cylindrical shape into which an internal signal line 22 of a male connector 20 described later can be inserted, and is fixed to and supported by the inner circumferential surface of the insulator 13.
  • An insulating housing 14 having a rectangular parallelepiped shape is disposed on the outside of the outer shield electrode 11.
  • the outer shield electrode 11 is housed and held inside the insulating housing 14.
  • FIG. 3A is an enlarged perspective view of the male connector 20.
  • FIG. FIG. 3B is a front view of the male connector 20.
  • the male connector 20 shown in FIG. 1 is rotated 180 degrees up and down so that the slit 21s can be easily recognized visually.
  • the male connector 20 is a coaxial connector, and has a single internal signal line 22 and a cylindrical shape, and the outer shield electrode 21 coaxially arranged with the internal signal line 22. And.
  • the outer shell shield electrode 21 is formed of a single metal plate material bent in a cylindrical shape, similarly to the outer shell shield electrode 11 of the female connector 10.
  • the cylindrical surface of the outer shield electrode 21 has a slit 21 s which is a boundary between both ends in the bending direction of the metal plate material.
  • a protrusion that is wider toward the tip end is formed at one end of the metal plate material of the outer shield electrode 21 in the bending direction, and the other end corresponds to the protrusion of the one end.
  • a recess is formed to be narrower toward the tip. Then, when the metal plate material is bent in a cylindrical shape to form the outer shield electrode 21, the convex portion at one end of the metal plate material and the recess at the other end are engaged with each other.
  • the internal signal line 22 has a needle shape that can be inserted into the internal signal line 12 of the female connector 10.
  • the inner diameter of the outer shield electrode 21 is approximately equal to the outer diameter of the insulator 13 of the female connector 10, and the outer diameter of the outer shield electrode 21 is approximately equal to the inner diameter of the outer shield electrode 11 of the female connector 10.
  • the internal signal line 12 and the outer shield electrode 21 are cantilevered by the insulating housing 24 respectively.
  • the male connector 20 is mounted with a shield cable 25 extending at right angles to the connector insertion axial direction.
  • the signal line of the shield cable 25 is electrically connected to the internal signal line 22 inside the insulating housing 24, and the shielding conductor of the shield cable 25 is connected to the outer shield electrode 21 inside the insulating housing 24. It is electrically connected.
  • the shield cable 25 is extended in a 90 ° counterclockwise direction (upward in FIG. 3B) based on the direction (rightward in FIG. 3B) of the slit 21s of the outer shield electrode 21 There is.
  • FIG. 4A shows a state in which the female connector 10 and the male connector 20 are fitted.
  • illustration of the insulating housings 14 and 24 and the shield cable 25 is omitted.
  • the female connector 10 and the male connector 20 can be connected so that they can be fitted in a direction in which the positions of the slits 11s and 21s of the cylindrical surfaces of the outer shield electrodes 11 and 21 are mutually offset. . That is, the female connector 10 and the male connector 20 can be connected in such a direction that the position of the slit 11s deviates from the position of the slit 21s in the circumferential direction centering on the connector insertion axial direction.
  • the female connector 10 and the male connector 20 are oriented such that the positions of the slits 11s and 21s on the cylindrical surface of the outer shield electrodes 11 and 21 after fitting are shifted by a relative angle of 180 °. It is fitted and can be connected.
  • the female connector 10 and the male connector 20 are fitted and connected in such an orientation that the positions of the slits 11s and 21s after fitting are mutually shifted, so that the slit of the cylindrical surface of the outer sheath shield electrode 21 of the male connector 20 21 s is covered by the outer sheath shield electrode 11 of the female connector 10, and the slit 11 s of the cylindrical surface of the outer sheath shield electrode 11 of the female connector 10 is covered by the outer sheath shield electrode 21 of the male connector 20.
  • the outer side of the internal signal lines 12 and 22 is covered by the outer shield electrodes 11 and 21 all around 360 °, and the uniformity of the characteristic impedance of the shield connector 30 can be improved. .
  • the relative angle of the positions of the slits 11s and 21s of the cylindrical surfaces of the outer shield electrodes 11 and 21 after fitting is not limited to 180 ° as shown in FIG. 4A.
  • it may be 90 ° counterclockwise based on the direction (right direction in the drawing) of the slit 11s of the outer shield electrode 11 of the female connector 10 (see FIG. 4B).
  • it may be 270 ° (see FIG. 4C).
  • It may be 45 ° (see FIG. 4D).
  • It may be 135 ° (see FIG. 4E).
  • It may be 225 ° (see FIG. 4F). It may be 315 ° (see FIG. 4G).
  • the female connector 10 and the male connector 20 are placed in such a manner that the positions of the slits 11s and 21s on the cylindrical surface of the outer shield electrodes 11 and 21 after fitting are 180 ° Connect and connect in a direction that is offset by the relative angle.
  • FIG. 7A is a graph showing the measurement result of the magnetic field spectrum
  • FIG. 7B is a graph showing the measurement result of the electric field spectrum.
  • AV is a graph of average value detection
  • PK is a graph of inferior value detection.
  • the positions of the slits 11s and 21s on the cylindrical surface of the outer shield electrodes 11 and 21 after fitting the female connector 10 and the male connector 20 are the female connector 10 With respect to the direction of the slit 11s of the outer shield electrode 11, the connection is made so as to be shifted at a relative angle of 90 °.
  • FIG. 8A is a graph showing the measurement result of the magnetic field spectrum
  • FIG. 8B is a graph showing the measurement result of the electric field spectrum.
  • AV is a graph of average value detection
  • PK is a graph of inferior value detection.
  • the female connector 10 and the male connector 20 are fitted in such a direction that the positions of the slits 11s and 21s on the cylindrical surface of the outer shield electrodes 11 and 21 after fitting overlap. Connect together.
  • FIG. 6A is a graph showing the measurement result of the magnetic field spectrum
  • FIG. 6B is a graph showing the measurement result of the electric field spectrum.
  • AV is a graph of average value detection
  • PK is a graph of inferior value detection.
  • the noise level in the frequency region of about 200 MHz to 500 MHz is 1 dB in the first embodiment. It can be seen that it is reduced by 2 dB.
  • the noise level in the frequency region of about 300 MHz to 1000 MHz in the first embodiment Is reduced by 1 dB to 3 dB.
  • the noise in the frequency range of about 200 MHz to 900 MHz in the second embodiment is reduced by 1 dB to 3 dB.
  • the noise level in the frequency region of about 300 MHz to 1000 MHz is obtained in the second embodiment. Is reduced by 1 dB to 3 dB.
  • the outer shield electrodes 11 and 21 are formed of a single metal plate material bent in a cylindrical shape. Therefore, when the slits 11s and 22s exist in the cylindrical surface, the female connector 10 and the male connector 20 are fitted and connected in such a direction that the positions of the slits 11s and 21s are mutually shifted. Thereby, the slit 21s of the cylindrical surface of the outer sheath shield electrode 21 of the male connector 20 is covered by the outer sheath shield electrode 11 of the female connector 10 in a state where the female connector 10 and the male connector 20 are fitted.
  • the slit 11 s on the cylindrical surface of the sheath shield electrode 11 of the female connector 10 is covered by the sheath shield electrode 21 of the male connector 20. Therefore, the uniformity of the characteristic impedance of the shield connector 30 is improved. Thus, it has been confirmed by actual verification that such an aspect can improve the electromagnetic field shielding effect.
  • the shield cable 25 is 90 ° counterclockwise based on the direction of the slit 21s of the outer shield electrode 21 (rightward in FIG. 3B). It is stretched in the direction (upward in FIG. 3B).
  • the present invention is not limited to this, and may be extended in the direction of 180 ° or 270 ° counterclockwise, for example.
  • the shielded cable 25 is mounted on the male connector 20.
  • the shielded cable 25 may be mounted on the female connector 10, or the shielded cable 25 may be mounted on both the female connector 10 and the male connector 20.
  • the female connector 10 and the male connector 20 are coaxial connectors having one internal signal line 12, 22, but the invention is not limited to this, the female connector 10 and the male connector 20 may be Each may have two or more internal signal lines.
  • FIG. 9 is a front view of a female connector 10 'of a shielded connector according to a modification of the present embodiment.
  • the slit 11s 'of the cylindrical surface of the outer shield electrode 11 of the female connector 10' is disposed at 45 ° to the side surface of the insulating housing 14.
  • the male connector 20 has the slits 11s and 21s on the cylindrical surface of the outer shell shield electrodes 11 and 21 after fitting at 45 °, 135 °, 225 °, and 315 °. It can be fitted and connected in such an orientation that it is offset at a first relative angle of In addition, among the directions of 45 °, 135 °, 225 °, and 315 °, they may be fitted and connected in such a direction that they deviate at a second relative angle different from the first relative angle.
  • the male connector 20 is cabled out (see FIG. 10A), cabled out (see FIG. 10B), cabled out (see FIG. 10C), cable left It can be fitted and connected in two or more of the four types of orientation (see FIG. 10D).
  • the female connector 10 'and the male connector 20 are fitted and connected in such an orientation that the positions of the slits 11s' and 21s are mutually offset. Therefore, the slit 21 s of the cylindrical surface of the outer sheath shield electrode 21 of the male connector 20 is covered by the outer sheath shield electrode 11 of the female connector 10. At the same time, the slit 11s' of the cylindrical surface of the outer shell shield electrode 11 of the female connector 10 is covered by the outer shield electrode 21 of the male connector 20. Thereby, the uniformity of the characteristic impedance of the shield connector 30 can be improved, and the electromagnetic shielding effect can be improved.
  • connection method of the shield connector which concerns on the aspect of this indication is a connection method of the shield connector which has a male connector and a female connector.
  • the male connector and the female connector each have an outer shield electrode and one or more internal signal lines.
  • the outer shield electrode is formed of a single sheet of metal plate bent in a cylindrical shape, and the cylindrical surface of the outer shield electrode has a slit corresponding to the boundary of the metal plate.
  • the position of the slit of the outer shield electrode of the male connector is misaligned with the position of the slit of the outer shield electrode of the female connector in the circumferential direction centering on the insertion direction of the male connector to the female connector. Let them fit and connect.
  • the cylindrical shape of the outer shield electrode of the male connector is in a state where the male connector and the female connector are fitted.
  • the slits in the face are covered by the outer shield electrode of the female connector.
  • the slit of the cylindrical surface of the outer shield electrode of the female connector is covered by the outer shield electrode of the male connector.
  • the male connector and the female connector may be coaxial connectors with one internal signal line.
  • One of the male connector and the female connector may be mounted with a shield cable extending at right angles to the connector insertion axial direction.
  • the slit position on the cylindrical surface of the outer shield electrode of the connector on which the shield cable is mounted and the direction in which the shield cable extends have a relative angular relationship of any of 0 °, 90 °, 180 °, and 270 °. May be.
  • the male connector and the female connector are fitted such that the slit position of the cylindrical surface of the outer shield electrode after fitting is displaced at one of the relative angles of 45 °, 135 °, 225 °, and 315 °. You may make it connect.
  • a shielded connector has a male connector and a female connector.
  • the male connector and the female connector each have an outer shield electrode and one or more internal signal lines.
  • the outer shield electrode is formed of a single sheet of metal plate bent in a cylindrical shape, and the cylindrical surface of the outer shield electrode has a slit corresponding to the boundary of the metal plate.
  • the male connector and the female connector are arranged so that the slit position of the sheath shield electrode of the male connector is offset with the slit position of the sheath shield electrode of the female connector in the circumferential direction centering on the insertion direction of the male connector to the female connector. It can be fitted and connected.
  • the male connector and the female connector may be coaxial connectors with one internal signal line.
  • the male connector and the female connector are connected in such a way that the slit position of the cylindrical surface of the outer shield electrode after fitting is shifted at a relative angle of 90 °, 180 ° or 270 °. It may be possible.
  • One of the male connector and the female connector may be mounted with a shield cable extending at right angles to the connector insertion axial direction.
  • the slit position on the cylindrical surface of the outer shield electrode of the connector on which the shield cable is mounted and the direction in which the shield cable extends have a relative angular relationship of any of 0 °, 90 °, 180 °, and 270 °. May be.
  • the male connector and the female connector are fitted such that the slit position of the cylindrical surface of the outer shield electrode after fitting is displaced at one of the relative angles of 45 °, 135 °, 225 °, and 315 °. It may be made connectable.
  • the external structural form of the insulating housing is shown as a rectangular solid, the internal structural form is shown, but the present invention is not limited to the embodiment described above. Etc. are possible.
  • the insulating housing outer shape is often a rectangular parallelepiped structure, but the technical point of the present disclosure does not depend on the outer shape.
  • the material, shape, size, number, arrangement place, and the like of each component in the above-described embodiment are arbitrary and not limited as long as the present disclosure can be achieved.
  • the uniformity of the characteristic impedance of the shield connector can be improved, and the electromagnetic field shielding effect can be improved. Therefore, for example, it is useful for connection of a camera used for sensing.

Landscapes

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

Abstract

シールドコネクタの接続方法は、オスコネクタおよびメスコネクタを有するシールドコネクタの接続方法である。オスコネクタ(20)およびメスコネクタ(10)は、それぞれ、外皮シールド電極(21,11)と、1本以上の内部信号線(22,12)とを有する。外皮シールド電極(21,11)は、筒状に屈曲された一枚の金属板材からなり、外皮シールド電極(21,11)の筒状面には、金属板材の境界にあたるスリット(21S、11S)が存在している。本開示の一態様に係るシールドコネクタの接続方法では、メスコネクタ(10)に対するオスコネクタ(20)の挿入方向を中心とする周方向において、オスコネクタの外皮シールド電極のスリット(21S)の位置が、メスコネクタの外皮シールド電極のスリット(11S)の位置とずれるように、オスコネクタとメスコネクタとを、嵌合させて接続する。

Description

シールドコネクタの接続方法およびシールドコネクタ
 本開示は、シールドコネクタの接続方法およびシールドコネクタに関する。
 近年、自動車業界において、自動運転を実現するためのセンシング技術の開発が活況を呈している。代表的な画像情報入力装置であるカメラは、小型であり、かつ、車両への実装に際して他の電子機器やアンテナ機器との設置距離および方向を意識せずに、車両デザインを重視した自由な配置で取り付けできることが望まれている。
 カメラ画像信号の伝送方式としては、これまでのアナログビデオ信号出力方式から、高精細画像情報を安定して出力できる高速シリアルデジタル信号出力方式へ移行中であり、カメラ応用システムにおいては、高速デジタルデータの伝送に伴う高周波領域での低ノイズ・耐ノイズ設計が重要になってきている。
 特許文献1には、一枚の金属板材を屈曲して概ね筒状に形成したシールド電極を有するシールドコネクタが開示されている。
特開2005-026021号公報
 特許文献1は、シールドコネクタを構成する部材を実際の工程で組み立てる際の作業が非効率であるという課題に鑑みてなされたものであって、組付の作業性を改善することが可能なシールドコネクタの提供を目的としている。そのため、特許文献1の開示は、シールドコネクタ単体の内部部材の接続方法にとどまっている。
 高速デジタルデータを伝送するカメラにおいては、低ノイズ・耐ノイズ性能を実現する理想的なシールド効果を得る必要がある。そのためには、シールドコネクタ単体の内部部材の接続方法にとどまらず、コネクタ間の実際の接続を想定したうえで、さらに踏み込んだシールド電極を有するコネクタの接触構造・配置・形状に対する創意工夫が必要とされる。
 本開示は、このような事情に鑑みてなされたものである。本開示の目的は、シールドコネクタの特性インピーダンスの均一性を良化させ、かつ電磁界シールド効果を向上させるシールドコネクタの接続方法およびシールドコネクタを提供することにある。
 本開示の一態様に係るシールドコネクタの接続方法は、オスコネクタおよびメスコネクタを有するシールドコネクタの接続方法である。オスコネクタおよびメスコネクタは、それぞれ、外皮シールド電極と、1本以上の内部信号線とを有する。外皮シールド電極は、筒状に屈曲された一枚の金属板材からなり、外皮シールド電極の筒状面には、金属板材の境界にあたるスリットが存在している。本開示の一態様に係るシールドコネクタの接続方法では、メスコネクタに対するオスコネクタの挿入方向を中心とする周方向において、オスコネクタの外皮シールド電極のスリットの位置が、メスコネクタの外皮シールド電極のスリットの位置とずれるように、オスコネクタとメスコネクタとを、嵌合させて接続する。
 本開示の一態様に係るシールドコネクタは、オスコネクタおよびメスコネクタを有する。オスコネクタおよびメスコネクタは、それぞれ、外皮シールド電極と、1本以上の内部信号線とを有する。外皮シールド電極は、筒状に屈曲された一枚の金属板材からなり、外皮シールド電極の筒状面には、金属板材の境界にあたるスリットが存在している。メスコネクタに対するオスコネクタの挿入方向を中心とする周方向において、オスコネクタの外皮シールド電極のスリットの位置がメスコネクタの外皮シールド電極のスリットの位置とずれるように、オスコネクタとメスコネクタとが、嵌合されて接続可能である。
 本開示によれば、シールドコネクタ部の特性インピーダンスの均一性を良化させ、かつ電磁界シールド効果を向上させることができる。
図1は、本開示の実施の形態に係るシールドコネクタの斜視図である。 図2Aは、図1に示すシールドコネクタのメスコネクタを拡大して示す斜視図である。 図2Bは、図2Aに示すメスコネクタを正面から見た図である。 図3Aは、図1に示すシールドコネクタのオスコネクタを拡大して示す斜視図である。 図3Bは、図3Aに示すオスコネクタを正面から見た図である。 図4Aは、スリットが180°ずれた向きで嵌合した状態の一実施例に係るシールドコネクタを説明するための図である。 図4Bは、スリットが90°ずれた向きで嵌合した状態の一実施例に係るシールドコネクタを説明するための図である。 図4Cは、スリットが270°ずれた向きで嵌合した状態の一実施例に係るシールドコネクタを説明するための図である。 図4Dは、スリットが45°ずれた向きで嵌合した状態の一実施例に係るシールドコネクタを説明するための図である。 図4Eは、スリットが135°ずれた向きで嵌合した状態の一実施例に係るシールドコネクタを説明するための図である。 図4Fは、スリットが225°ずれた向きで嵌合した状態の一実施例に係るシールドコネクタを説明するための図である。 図4Gは、スリットが315°ずれた向きで嵌合した状態の一実施例に係るシールドコネクタを説明するための図である。 図5は、スリットが重なる向きで嵌合した状態の比較例に係るシールドコネクタを説明するための図である。 図6Aは、スリットが重なる向きで嵌合した状態の比較例に係るシールドコネクタ近傍で測定された磁界スペクトラムを示すグラフである。 図6Bは、スリットが重なる向きで嵌合した状態の比較例に係るシールドコネクタ近傍で測定された電界スペクトラムを示すグラフである。 図7Aは、スリットが180°ずれた向きで嵌合した状態の一実施例に係るシールドコネクタ近傍で測定された磁界スペクトラムを示すグラフである。 図7Bは、スリットが180°ずれた向きで嵌合した状態の一実施例に係るシールドコネクタ近傍で測定された電界スペクトラムを示すグラフである。 図8Aは、スリットが90°ずれた向きで嵌合した状態の一実施例に係るシールドコネクタ近傍で測定された磁界スペクトラムを示すグラフである。 図8Bは、スリットが90°ずれた向きで嵌合した状態の一実施例に係るシールドコネクタ近傍で測定された電界スペクトラムを示すグラフである。 図9は、本開示の実施の形態の変形例に係るシールドコネクタのメスコネクタを正面から見た図である。 図10Aは、図9に示すメスコネクタに嵌合するオスコネクタの向きの一例を説明するための図である。 図10Bは、図9に示すメスコネクタに嵌合するオスコネクタの向きの一例を説明するための図である。 図10Cは、図9に示すメスコネクタに嵌合するオスコネクタの向きの一例を説明するための図である。 図10Dは、図9に示すメスコネクタに嵌合するオスコネクタの向きの一例を説明するための図である。
 以下に、添付の図面を参照して、実施の形態の具体例を詳細に説明する。なお、各図において同等の機能を有する構成要素には同一の符号を付し、同一符号の構成要素の詳しい説明は繰り返さない。
 図1は、本開示の実施の形態に係るシールドコネクタ30の斜視図である。
 シールドコネクタ30は、メスコネクタ10と、メスコネクタ10に嵌合可能なオスコネクタ20とを有している。図1における白抜き矢印は、メスコネクタ10に対するオスコネクタ20の挿入方向を示している。この挿入方向を、以下、コネクタ挿入軸線方向と呼ぶ。
 図2Aは、メスコネクタ10を拡大して示す斜視図である。図2Bは、メスコネクタ10を正面から見た図である。
 図2Aおよび図2Bに示すように、メスコネクタ10は、同軸コネクタであり、1本の内部信号線12と、外皮シールド電極11とを有している。外皮シールド電極11は、筒形状を有し、内部信号線12と同軸状に配置されている。
 外皮シールド電極11は、筒状に屈曲された一枚の金属板材から構成されている。外皮シールド電極11の筒状面には、金属板材の屈曲方向の両端部の境界にあたるスリット11sが存在している。
 図示された例では、外皮シールド電極11を構成する金属板材の屈曲方向の一端部には、先端側ほど幅広な凸部が形成されており、他端部には、一端側の凸部に対応するように、先端側ほど幅狭な凹部が形成されている。そして、この金属板材が筒状に屈曲されて外皮シールド電極11が形成される際に、金属板材の一端部の凸部と他端部の凹部とが噛み合わされて係合されるようになっている。
 図2Aおよび図2Bに示すように、内部信号線12と外皮シールド電極11との間には、筒状の絶縁体13が同軸状に配置されている。絶縁体13の外径は、後述するオスコネクタ20の外皮シールド電極21の内径と略等しくなっている。内部信号線12は、後述するオスコネクタ20の内部信号線22が挿入可能な細筒形状を有しており、絶縁体13の内周面に固定されて支持されている。
 外皮シールド電極11の外側には、直方体形状を有する絶縁ハウジング14が配置されている。外皮シールド電極11は、絶縁ハウジング14の内側に収容されて保持されている。
 図3Aは、オスコネクタ20を拡大して示す斜視図である。図3Bは、オスコネクタ20を正面から見た図である。なお、図3Aおよび図3Bにおいては、スリット21sを視認しやすいように、図1に示すオスコネクタ20を上下に180°回転させた状態で示されている。
 図3Aおよび図3Bに示すように、オスコネクタ20は、同軸コネクタであり、1本の内部信号線22と、筒形状を有し、内部信号線22と同軸状に配置された外皮シールド電極21とを有している。
 外皮シールド電極21は、メスコネクタ10の外皮シールド電極11と同様に、筒状に屈曲された一枚の金属板材から構成されている。外皮シールド電極21の筒状面には、金属板材の屈曲方向の両端部の境界にあたるスリット21sが存在している。
 図示された例では、外皮シールド電極21を構成する金属板材の屈曲方向の一端部には、先端側ほど幅広な凸部が形成されており、他端部には、一端部の凸部に対応するように、先端ほど幅狭な凹部が形成されている。そして、この金属板材が筒状に屈曲されて外皮シールド電極21が形成される際に、金属板材の一端部の凸部と他端部の凹部とが噛み合わされて係合される。
 図3Aおよび図3Bに示すように、内部信号線22は、メスコネクタ10の内部信号線12に挿入可能な針形状を有している。外皮シールド電極21の内径は、メスコネクタ10の絶縁体13の外形と略等しくなっており、外皮シールド電極21の外形は、メスコネクタ10の外皮シールド電極11の内径と略等しくなっている。
 内部信号線12と外皮シールド電極21とはそれぞれ、絶縁ハウジング24に片持ち支持されている。
 図3Aおよび図3Bに示すように、オスコネクタ20には、コネクタ挿入軸線方向に対して直角に延びるシールドケーブル25が実装されている。シールドケーブル25の信号線は、絶縁ハウジング24の内部にて、内部信号線22に電気的に接続されており、シールドケーブル25の遮蔽導体は、絶縁ハウジング24の内部にて、外皮シールド電極21に電気的に接続されている。
 図示された例では、シールドケーブル25は、外皮シールド電極21のスリット21sの向き(図3Bにおける右向き)を基準にして、反時計回りに90°の向き(図3Bにおける上向き)で延ばされている。
 図4Aは、メスコネクタ10とオスコネクタ20とが嵌合された状態を示している。図4Aにおいて、絶縁ハウジング14、24およびシールドケーブル25の図示は省略されている。
 図4Aに示すように、メスコネクタ10およびオスコネクタ20は、外皮シールド電極11、21の筒状面のスリット11s、21sの位置が互いにずれるような向きで嵌合されて接続可能となっている。すなわち、メスコネクタ10およびオスコネクタ20は、コネクタ挿入軸線方向を中心とする周方向において、スリット11sの位置が、スリット21sの位置とずれるような向きで嵌合されて接続可能である。
 図4Aに示す例では、メスコネクタ10およびオスコネクタ20は、嵌合後の外皮シールド電極11、21の筒状面のスリット11s、21sの位置が、180°の相対角度でずれるような向きで嵌合されて接続可能となっている。
 メスコネクタ10およびオスコネクタ20が、嵌合後のスリット11s、21sの位置が互いにずれるような向きで嵌合されて接続されることにより、オスコネクタ20の外皮シールド電極21の筒状面のスリット21sがメスコネクタ10の外皮シールド電極11によりカバーされるとともに、メスコネクタ10の外皮シールド電極11の筒状面のスリット11sがオスコネクタ20の外皮シールド電極21によりカバーされる。これにより、内部信号線12、22の外側は、360°全周で外皮シールド電極11、21により覆われていることになり、シールドコネクタ30部の特性インピーダンスの均一性を良化することができる。
 なお、嵌合後の外皮シールド電極11、21の筒状面のスリット11s、21sの位置の相対角度は、図4Aに示すような180°に限定されない。たとえば、メスコネクタ10の外皮シールド電極11のスリット11sの向き(紙面右向き)を基準にして、反時計回りに、90°であってもよい(図4B参照)。あるいは、270°であってもよい(図4C参照)。45°であってもよい(図4D参照)。135°であってもよい(図4E参照)。225°であってもよい(図4F参照)。315°であってもよい(図4G参照)。
 以下、実施例を用いて上述した実施の形態をより詳細に説明するが、本実施の形態は以下の実施例に限定されるものではない。
 まず、第1実施例として、図4Aに示すように、メスコネクタ10およびオスコネクタ20を、嵌合後の外皮シールド電極11、21の筒状面のスリット11s、21sの位置が、180°の相対角度でずれるような向きで嵌合させて接続する。
 そして、嵌合後のシールドコネクタ30近傍における電磁界スペクトラムをスペクトラムアナライザにより測定している。図7Aは、磁界スペクトラムの測定結果を示すグラフであり、図7Bは、電界スペクトラムの測定結果を示すグラフである。図7Aおよび図7Bにおいて、「AV」は、平均値検波のグラフであり、「PK」は、劣頭値検波のグラフである。
 また、第2実施例として、図4Bに示すように、メスコネクタ10およびオスコネクタ20を、嵌合後の外皮シールド電極11、21の筒状面のスリット11s、21sの位置が、メスコネクタ10の外皮シールド電極11のスリット11sの向きを基準にして、90°の相対角度でずれるような向きで嵌合させて接続する。
 そして、嵌合後のシールドコネクタ30近傍における電磁界スペクトラムをスペクトラムアナライザにより測定している。図8Aは、磁界スペクトラムの測定結果を示すグラフであり、図8Bは、電界スペクトラムの測定結果を示すグラフである。図8Aおよび図8Bにおいて、「AV」は、平均値検波のグラフであり、「PK」は、劣頭値検波のグラフである。
 また、比較例として、図5に示すように、メスコネクタ10およびオスコネクタ20を、嵌合後の外皮シールド電極11、21の筒状面のスリット11s、21sの位置が重なるような向きで嵌合させて接続する。
 そして、嵌合後のシールドコネクタ30近傍における電磁界スペクトラムをスペクトラムアナライザにより測定している。図6Aは、磁界スペクトラムの測定結果を示すグラフであり、図6Bは、電界スペクトラムの測定結果を示すグラフである。図6Aおよび図6Bにおいて、「AV」は、平均値検波のグラフであり、「PK」は、劣頭値検波のグラフである。
 第1実施例における磁界スペクトラムの測定結果(図7A)を、比較例における磁界スペクトラムの測定結果(図6A)と比較すると、第1実施例では、約200MHz~500MHzの周波数領域におけるノイズレベルが1dB~2dB低減していることが分かる。
 また、第1実施例における電界スペクトラムの測定結果(図7B)を、比較例における磁界スペクトラムの測定結果(図6B)と比較すると、第1実施例では、約300MHz~1000MHzの周波数領域におけるノイズレベルが1dB~3dB低減していることが分かる。
 同様に、第2実施例における磁界スペクトラムの測定結果(図8A)を、比較例における磁界スペクトラムの測定結果(図6A)と比較すると、第2実施例では、約200MHz~900MHzの周波数領域におけるノイズレベルが1dB~3dB低減していることが分かる。
 また、第2実施例における電界スペクトラムの測定結果(図8B)を、比較例における磁界スペクトラムの測定結果(図6B)と比較すると、第2実施例では、約300MHz~1000MHzの周波数領域におけるノイズレベルが1dB~3dB低減していることが分かる。
 以上のように、本実施の形態によれば、外皮シールド電極11、21が筒状に屈曲された一枚の金属板材からなる。そのため、その筒状面にスリット11s、22sが存在していると、メスコネクタ10とオスコネクタ20とは、スリット11s、21sの位置が互いにずれるような向きで嵌合されて接続される。これにより、メスコネクタ10とオスコネクタ20とが嵌合した状態では、オスコネクタ20の外皮シールド電極21の筒状面のスリット21sがメスコネクタ10の外皮シールド電極11によりカバーされる。同様に、メスコネクタ10の外皮シールド電極11の筒状面のスリット11sがオスコネクタ20の外皮シールド電極21によりカバーされる。したがって、シールドコネクタ30の特性インピーダンスの均一性が良化される。このように、実際の検証によって、このような態様により、電磁界シールド効果を向上させることができることが確認された。
 なお、上述した実施の形態では、図3Aおよび図3Bに示すように、シールドケーブル25が外皮シールド電極21のスリット21sの向き(図3Bにおける右向き)を基準にして、反時計回りに90°の向き(図3Bにおける上向き)に延ばされている。しかしながら、これに限定されず、たとえば、反時計回りに180°または270°の向きに延ばされていてもよい。
 また、上述した実施の形態では、図3Aおよび図3Bに示すように、オスコネクタ20にシールドケーブル25が実装されている。しかしながら、これに限定されず、メスコネクタ10にシールドケーブル25が実装されていてもよいし、メスコネクタ10およびオスコネクタ20の両方にシールドケーブル25が実装されていてもよい。
 また、上述した実施の形態では、メスコネクタ10およびオスコネクタ20が、1本の内部信号線12、22を有する同軸コネクタであったが、これに限定されず、メスコネクタ10およびオスコネクタ20は、それぞれ、2本以上の内部信号線を有していてもよい。
 なお、上述の実施の形態に対して様々な変更を加えることが可能である。以下、図面を参照しながら、変形の一例について説明する。以下の説明および以下の説明で用いる図面では、上述した実施の形態と同様に構成され得る部分について、上述の実施の形態における対応する部分に対して用いた符号と同一の符号を用いるとともに、重複する説明を省略する。
 図9は、本実施の形態の変形例に係るシールドコネクタのメスコネクタ10’を正面から見た図である。
 図9に示す例では、メスコネクタ10’の外皮シールド電極11の筒状面のスリット11s’が、絶縁ハウジング14の側面に対して45°の向きで配置されている。
 このようなメスコネクタ10’に対して、オスコネクタ20は、嵌合後の外皮シールド電極11、21の筒状面のスリット11s、21sの位置が、45°、135°、225°、315°のうちの第1の相対角度でずれるような向きで嵌合されて接続可能である。また、45°、135°、225°、315°のうちの、第1の相対角度とは異なる第2の相対角度でずれるような向きでも嵌合されて接続可能となっていてもよい。
 すなわち、図9に示すようなメスコネクタ10’に対して、オスコネクタ20は、ケーブル上出し(図10A参照)、ケーブル右出し(図10B参照)、ケーブル下出し(図10C参照)、ケーブル左出し(図10D参照)の4種類の向きのうちの2種類以上の向きで嵌合されて接続可能となっている。
 このような態様によっても、メスコネクタ10’とオスコネクタ20とは、スリット11s’、21sの位置が互いにずれるような向きで嵌合されて接続される。そのため、オスコネクタ20の外皮シールド電極21の筒状面のスリット21sがメスコネクタ10の外皮シールド電極11によりカバーされる。同時に、メスコネクタ10の外皮シールド電極11の筒状面のスリット11s’がオスコネクタ20の外皮シールド電極21によりカバーされる。これにより、シールドコネクタ30部の特性インピーダンスの均一性が良化されるとともに、電磁界シールド効果を向上させることができる。
 以上のように、本開示の態様に係るシールドコネクタの接続方法は、オスコネクタとメスコネクタとを有するシールドコネクタの接続方法である。オスコネクタおよびメスコネクタは、それぞれ、外皮シールド電極と、1本以上の内部信号線とを有する。外皮シールド電極は、筒状に屈曲された一枚の金属板材からなり、外皮シールド電極の筒状面には、金属板材の境界にあたるスリットが存在している。このようなオスコネクタとメスコネクタとを、メスコネクタに対するオスコネクタの挿入方向を中心とする周方向において、オスコネクタの外皮シールド電極のスリットの位置がメスコネクタの外皮シールド電極のスリットの位置とずれるように、嵌合させて接続する。
 このような態様によれば、外皮シールド電極の筒状面にスリットが存在している場合であっても、オスコネクタとメスコネクタとが嵌合した状態では、オスコネクタの外皮シールド電極の筒状面のスリットがメスコネクタの外皮シールド電極によりカバーされる。同時に、メスコネクタの外皮シールド電極の筒状面のスリットがオスコネクタの外皮シールド電極によりカバーされる。これにより、シールドコネクタ部の特性インピーダンスの均一性が良化されるとともに、電磁界シールド効果を向上させることができる。
 なお、オスコネクタおよびメスコネクタは、内部信号線が1本の同軸コネクタであってもよい。
 またオスコネクタおよびメスコネクタを、嵌合後の外皮シールド電極の筒状面のスリット位置が、90°、180°、270°のうちのいずれかの相対角度でずれるように嵌合させて接続してもよい。
 オスコネクタおよびメスコネクタのうちの一方には、コネクタ挿入軸線方向に対して直角に延びるシールドケーブルが実装されていてもよい。この場合、シールドケーブルが実装されたコネクタの外皮シールド電極の筒状面のスリット位置とシールドケーブルが延びる方向とは、0°、90°、180°、270°のうちのいずれかの相対角度関係にあってもよい。そして、オスコネクタおよびメスコネクタを、嵌合後の外皮シールド電極の筒状面のスリット位置が、45°、135°、225°、315°のうちのいずれかの相対角度でずれるように嵌合させて接続してもよい。
 本開示の態様に係るシールドコネクタは、オスコネクタとメスコネクタとを有する。オスコネクタおよびメスコネクタは、それぞれ、外皮シールド電極と、1本以上の内部信号線とを有する。外皮シールド電極は、筒状に屈曲された一枚の金属板材からなり、外皮シールド電極の筒状面には、金属板材の境界にあたるスリットが存在している。オスコネクタとメスコネクタとは、メスコネクタに対するオスコネクタの挿入方向を中心とする周方向において、オスコネクタの外皮シールド電極のスリットの位置がメスコネクタの外皮シールド電極のスリットの位置とずれるように、嵌合させて接続可能である。
 なお、オスコネクタおよびメスコネクタは、内部信号線が1本の同軸コネクタであってもよい。
 オスコネクタおよびメスコネクタは、嵌合後の外皮シールド電極の筒状面のスリット位置が、90°、180°、270°のうちのいずれかの相対角度でずれるような向きで嵌合されて接続可能であってもよい。
 オスコネクタおよびメスコネクタのうちの一方には、コネクタ挿入軸線方向に対して直角に延びるシールドケーブルが実装されていてもよい。この場合、シールドケーブルが実装されたコネクタの外皮シールド電極の筒状面のスリット位置とシールドケーブルが延びる方向とは、0°、90°、180°、270°のうちのいずれかの相対角度関係にあってもよい。そして、オスコネクタおよびメスコネクタを、嵌合後の外皮シールド電極の筒状面のスリット位置が、45°、135°、225°、315°のうちのいずれかの相対角度でずれるように嵌合させて接続可能であってもよい。
 なお、上述した実施の形態および個々の変形例の記載ならびに図面の開示は、請求の範囲に記載された開示を説明するための一例に過ぎず、上述した実施の形態および個々の変形例の記載または図面の開示によって請求の範囲に記載された開示が限定されることはない。上述した実施の形態および個々の変形例の構成要素は、開示の主旨を逸脱しない範囲で任意に組み合わせることが可能である。
 上述した実施の形態の説明で用いられた図面では、絶縁ハウジングの外観を直方体としてその内部構造形態が示されているが、上述した実施の形態に限定されるものではなく、適宜、変形、改良等が可能である。一般的には絶縁ハウジング外形は直方体構造が多いが、本開示の技術ポイントは外形に依存しない。その他、上述した実施形態における各構成要素の材質、形状、寸法、数、配置箇所などは、本開示を達成できるものであれば任意であり、限定されない。
 本開示のシールドコネクタの接続方法およびシールドコネクタによれば、シールドコネクタの特性インピーダンスの均一性を良化させ、かつ電磁界シールド効果を向上させることができる。そのため、例えば、センシング用に用いられるカメラの接続に有用である。
10  メスコネクタ
11,21  外皮シールド電極
11s,11s’,21s  スリット
12,22  内部信号線
13  絶縁体
14,24  絶縁ハウジング
20  オスコネクタ
25  シールドケーブル
30  シールドコネクタ

Claims (8)

  1. オスコネクタおよびメスコネクタを備えたシールドコネクタの接続方法であって、
    前記オスコネクタおよび前記メスコネクタは、それぞれ、外皮シールド電極と、1本以上の内部信号線とを有し、
    前記外皮シールド電極は、筒状に屈曲された一枚の金属板材からなり、
    前記外皮シールド電極の筒状面には、前記金属板材の境界にあたるスリットが存在しており、
    前記メスコネクタに対する前記オスコネクタの挿入方向を中心とする周方向において、前記オスコネクタの前記外皮シールド電極の前記スリットの位置が前記メスコネクタの前記外皮シールド電極の前記スリットの位置とずれるように、前記オスコネクタと前記メスコネクタとを、嵌合させて接続する、
    シールドコネクタの接続方法。
  2. 前記オスコネクタおよび前記メスコネクタは、前記内部信号線が1本の同軸コネクタである、
    請求項1に記載のシールドコネクタの接続方法。
  3. 前記オスコネクタと前記メスコネクタとを嵌合後に、前記オスコネクタの前記スリットの前記位置と前記メスコネクタの前記スリットの前記位置とが、90°、180°、270°のうちのいずれかの角度でずれるように、前記オスコネクタと前記メスコネクタとを嵌合させて接続する、
    請求項1または2に記載のシールドコネクタの接続方法。
  4. 前記オスコネクタおよび前記メスコネクタのうちの一方には、前記挿入方向に対して直角に延びるシールドケーブルが実装されており、
    前記シールドケーブルが実装された前記オスコネクタおよび前記メスコネクタのうちの前記一方の前記スリットの前記位置と前記シールドケーブルが延びる方向とは、0°、90°、180°、270°のうちのいずれかの相対角度関係にあり、
    前記オスコネクタと前記メスコネクタとを嵌合後に、前記オスコネクタの前記スリットの前記位置と前記メスコネクタ前記スリットの前記位置とが、45°、135°、225°、315°のうちのいずれかの角度でずれるように、前記オスコネクタと前記メスコネクタとを嵌合させて接続する、
    請求項1または2に記載のシールドコネクタの接続方法。
  5. オスコネクタと、
    メスコネクタと、を備え、
    前記オスコネクタおよび前記メスコネクタは、それぞれ、外皮シールド電極と、1本以上の内部信号線とを有し、
    前記外皮シールド電極は、筒状に屈曲された一枚の金属板材からなり、
    前記外皮シールド電極の筒状面には、前記金属板材の境界にあたるスリットが存在しており、
    前記メスコネクタに対する前記オスコネクタの挿入方向を中心とする周方向において、前記オスコネクタの前記外皮シールド電極の前記スリットの位置が前記メスコネクタの前記外皮シールド電極の前記スリットの位置とずれるように、前記オスコネクタと前記メスコネクタとが、嵌合されて接続可能である、
    シールドコネクタ。
  6. 前記オスコネクタおよび前記メスコネクタは、前記内部信号線が1本の同軸コネクタである、
    請求項5に記載のシールドコネクタ。
  7. 前記オスコネクタと前記メスコネクタとは、前記オスコネクタと前記メスコネクタとを嵌合後に、前記オスコネクタの前記スリットの前記位置と前記メスコネクタ前記スリットの前記位置とが、90°、180°、270°のうちのいずれかの角度でずれるような向きで嵌合されて接続可能である、
    請求項5または6に記載のシールドコネクタ。
  8. 前記オスコネクタおよび前記メスコネクタのうちの一方には、前記挿入方向に対して直角に延びるシールドケーブルが実装されており、
    前記シールドケーブルが実装された前記オスコネクタおよび前記メスコネクタのうちの前記一方の前記スリットの前記位置と前記シールドケーブルが延びる方向とは、0°、90°、180°、270°のうちのいずれかの相対角度関係にあり、
    前記オスコネクタと前記メスコネクタとは、前記オスコネクタと前記メスコネクタとを嵌合後に、前記オスコネクタの前記スリットの前記位置と前記メスコネクタの前記スリットの前記位置とが、45°、135°、225°、315°のうちのいずれかの角度でずれるような向きで嵌合されて接続可能である、
    請求項5または6に記載のシールドコネクタ。
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JP2005108510A (ja) * 2003-09-29 2005-04-21 Clarion Co Ltd 多極型高周波同軸コネクタ
JP5192029B2 (ja) * 2010-11-25 2013-05-08 日本航空電子工業株式会社 コネクタ及びコネクタユニット

Patent Citations (3)

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