WO2022137722A1 - 電気コネクタおよび該電気コネクタを備える電気コネクタセット - Google Patents

電気コネクタおよび該電気コネクタを備える電気コネクタセット Download PDF

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electric connector
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秀樹 塚本
祐真 雨森
優斗 森田
寛之 星場
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株式会社村田製作所
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    • H01R13/6582Shield structure with resilient means for engaging mating connector

Definitions

  • the present invention relates to an electric connector and an electric connector set including the electric connector.
  • Patent Document 1 discloses an electric connector including an internal terminal, an external terminal surrounding the internal terminal, and an electrically insulating holding member for holding the internal terminal and the external terminal.
  • the external terminal of the electric connector in Patent Document 1 is a first portion connected to the ground, an outer portion connected to the first portion, and a second portion located on the opposite side of the first portion and connected to the outer portion. It has a portion and an inner portion connected to a second portion, the inner portion being located farthest from the ground.
  • the first part connected to the ground has the lowest potential, and the potential increases in the order of the outer part, the second part, and the inner part. Due to such a potential difference, an electric field is generated from the inner portion to the outer portion at the external terminal.
  • high frequency radiation noise is radiated from the inside to the outside from the internal terminal. If the direction of the electric field generated at the external terminal matches the direction of the high-frequency radiation noise from the internal terminal, it is considered that the high-frequency radiation noise is promoted. There is a desire to further suppress high-frequency radiation noise.
  • an object of the present invention is to provide an electric connector that suppresses high-frequency radiation noise from an internal terminal and an electric connector set including the electric connector.
  • the electric connector is With internal terminals
  • the external terminals that surround the internal terminals and
  • An electrical connector that holds the internal terminal and the external terminal and has an electrically insulating holding member extending in the long side direction and the short side direction.
  • the holding member has a first surface located on the first side facing the circuit board to be mounted, a second surface located on the second side opposite to the first side, and the first surface. And has an inner side surface and an outer side surface connecting the second surface,
  • the external terminal has a first portion extending along the first surface and an inner portion connected to the first portion and extending along the inner side surface.
  • At least an electric field that promotes high-frequency radiation noise does not occur from the external terminal, so that high-frequency radiation noise from the internal terminal can be suppressed.
  • FIG. 1 It is a perspective view which shows that the electric connector set which concerns on 1st Embodiment is in a non-fitting state. It is a perspective view which shows that the electric connector set shown in FIG. 1 is in a fitted state. It is a top view of the electric connector set shown in FIG. It is a perspective view of the male type electric connector which constitutes the electric connector set shown in FIG. It is a top view of the male type electric connector shown in FIG. It is a perspective view of the female type electric connector which constitutes the electric connector set shown in FIG. It is a top view of the female type electric connector shown in FIG. It is a bottom view of the female type electric connector shown in FIG. It is an exploded perspective view of the female type electric connector shown in FIG.
  • FIG. 14 is a perspective view of the short side external terminal shown in FIG. 14 as viewed from another direction. It is a side view of the short side external terminal shown in FIG.
  • FIG. 17 It is a perspective view of the long side external terminal constituting the female type electric connector shown in FIG. It is a perspective view which looked at the long side external terminal shown in FIG. 17 from another direction. It is a side view of the long side external terminal shown in FIG. It is a top view explaining the female type electric connector which concerns on 2nd Embodiment. It is a side view of the short side external terminal constituting the female type electric connector which concerns on 3rd Embodiment. It is a side view of the long side external terminal constituting the female type electric connector which concerns on 3rd Embodiment. It is a side view of the short side external terminal constituting the female type electric connector which concerns on 4th Embodiment. It is a side view of the long side external terminal constituting the female type electric connector which concerns on 4th Embodiment.
  • each figure shows an X-axis, a Y-axis, and a Z-axis that are orthogonal to each other.
  • each of the long side direction, the short side direction, and the insertion / removal direction of the electric connector 10 is defined by the X axis, the Y axis, and the Z axis.
  • FIG. 1 is a perspective view showing that the electric connector set 1 according to the first embodiment is in a non-fitting state.
  • FIG. 2 is a perspective view showing that the electric connector set 1 shown in FIG. 1 is in the fitted state.
  • FIG. 3 is a plan view of the electric connector set 1 shown in FIG.
  • the electric connector set 1 is configured to be removably fitted to the female electric connector 10 and the female electric connector 10 in the insertion / removal direction (Z-axis direction). It is provided with a male type electric connector 20 to be formed.
  • the male electric connector 20 is moved toward the female electric connector 10 in the insertion / removal direction (Z-axis direction) with the male electric connector 20 facing the female electric connector 10.
  • the female-type electric connector 10 and the male-type electric connector 20 are configured to be fitted to each other.
  • the overall size of the male type electric connector 20 is smaller than the overall size of the female type electric connector 10, and the male type electric connector 20 is the female type electric connector 10. It is configured to be housed and fitted inside.
  • FIG. 4 is a perspective view of the male type electric connector 20 constituting the electric connector set 1 shown in FIG.
  • FIG. 5 is a plan view of the male type electric connector 20 shown in FIG.
  • the male-type electric connector 20 has a holding member 21, an internal terminal (that is, a plurality of long-side internal terminals 22 and a short-side internal terminal 23), and an external terminal 26.
  • the holding member 21 extends in the long side direction (X-axis direction) of the male type electric connector 20 and extends in the short side direction (Y-axis direction).
  • the holding member 21 has a central holding portion 21c, a peripheral wall portion, and an accommodating recess formed between the central holding portion 21c and the peripheral wall portion.
  • an electrically insulating resin such as a liquid crystal polymer is used.
  • the central holding portion 21c and the peripheral wall portion of the holding member 21 have a plurality of concave long side mounting portions in the long side direction (X-axis direction).
  • the plurality of long-side internal terminals 22 are held.
  • the plurality of long-side internal terminals 22 are arranged along the long-side direction (X-axis direction) of the male-type electric connector 20.
  • the long side internal terminal 22 has a one-to-one correspondence with the long side internal terminal 12 described later.
  • the long-side internal terminal 22 engages with the corresponding long-side internal terminal 12 to form an electrical connection.
  • the long side internal terminal 22 is, for example, a conductor connected to a signal potential or a ground potential, and is configured by bending a rod-shaped member having conductivity.
  • phosphor bronze can be used as the long-side internal terminal 22 .
  • Phosphor bronze is a material that is both conductive and elastically deformable.
  • the surface of the long side internal terminal 22 may be plated with gold, for example.
  • the long side internal terminal 22 extends in the short side direction (Y-axis direction).
  • the long side internal terminal 22 has a long side mounting portion 22a for mounting on a land electrode of a circuit board (not shown).
  • the long side mounting portion 22a is formed at the side end in the short side direction (Y-axis direction) and at the lower end in the insertion / removal direction (Z-axis direction).
  • the peripheral wall portion of the holding member 21 has a concave short side mounting portion in the short side direction (Y-axis direction).
  • the short side internal terminal 23 is held.
  • the short side internal terminal 23 is arranged so as to face the short side of the central holding portion 21c.
  • the short-side internal terminal 23 has a one-to-one correspondence with the short-side internal terminal 13 described later.
  • the short side internal terminals 23 engage with the corresponding short side internal terminals 13 to form an electrical connection.
  • the short side internal terminal 23 is a conductor connected to a signal potential, and is configured by bending a rod-shaped member having conductivity.
  • phosphor bronze can be used as the short-side internal terminal 23 for example.
  • Phosphor bronze is a material that is both conductive and elastically deformable.
  • the surface of the short side internal terminal 23 may be plated with gold, for example.
  • the short side internal terminal 23 has a protrusion protruding inward. The protrusion of the short side internal terminal 23 abuts on the side surface of the short side internal terminal 13 described later in the fitted state of the electric connector set 1. As a result, the short side internal terminal 23 is electrically connected to the short side internal terminal 13.
  • the short-side internal terminal 23 has a short-side mounting portion 23a for mounting on a land electrode of a circuit board (not shown).
  • the short side internal terminal 23 extends in the short side direction (X-axis direction).
  • the short side mounting portion 23a is formed at the side end in the short side direction (Y-axis direction) and at the lower end in the insertion / removal direction (Z-axis direction).
  • the terminal width of the short side internal terminal 23 is larger than the terminal width of the long side internal terminal 22. This makes it possible to reduce the conductor loss at high frequencies.
  • a signal having a higher frequency than the signal flowing through the long side internal terminal 22 flows through the short side internal terminal 23, and for example, a high frequency signal of 5 GHz or higher flows through the short side internal terminal 23.
  • the external terminal 26 has a rectangular frame shape that is closed in a circumferential shape so as to surround the plurality of long-side internal terminals 22 and short-side internal terminals 23 when viewed from the insertion / extraction direction (Z-axis direction). That is, in the external terminal 26 having a rectangular frame shape, the long side extends in the long side direction (X-axis direction), and the short side extends in the short side direction (Y-axis direction).
  • the circumferential shape is not necessarily limited to the circumferential shape of the polygon, and may be, for example, a circumferential shape, an elliptical circumferential shape, or a shape in which the circumferential shape of the polygon and the circumferential shape are combined.
  • the external terminal 26 is mounted and supported on the peripheral wall portion of the holding member 21.
  • the external terminal 26 has an external mounting portion 26a, an outer portion 26b, and an upper portion 26c.
  • the external mounting portion 26a is used for mounting on a ground electrode of a circuit board (not shown), and is formed at the lower end in the insertion / removal direction (Z-axis direction).
  • the outer portion 26b of the external terminal 26 has a plurality of electrical connection portions 26f having a protruding shape and extending in the short side direction (Y-axis direction) or the long side direction (X-axis direction).
  • the electrical connection portion 26f abuts on the short side inner portion 15b of the short side outer terminal 15 or the long side inner portion 16b of the long side outer terminal 16 described later in the fitted state of the electric connector set 1.
  • the external terminal 26 is electrically connected to the short side external terminal 15 or the long side external terminal 16.
  • the outer side portion 26b on the long side has, for example, a protrusion 26g arranged between the two electrical connection portions 26f and 26f.
  • the protrusion 26g functions as a fitting portion for fitting into the recess 16g of the long side external terminal 16 described later.
  • the external terminal 26 is a conductor connected to the ground potential. By connecting the external terminal 26 to the ground potential, electromagnetic waves from the outside and unnecessary radiation from the long-side internal terminal 22 can be shielded, and the space surrounded by the external terminal 26 can be used as an electromagnetic wave shielding space. That is, the external terminal 26 is a member for electromagnetically shielding the long side internal terminal 22.
  • the external terminal 26 for example, phosphor bronze can be used. Phosphor bronze is a material that is both conductive and elastically deformable. The external terminal 26 is formed, for example, by bending.
  • FIG. 6 is a perspective view of a female electric connector 10 constituting the electric connector set 1 shown in FIG.
  • FIG. 7 is a plan view of the female electric connector 10 shown in FIG.
  • FIG. 8 is a bottom view of the female electric connector 10 shown in FIG.
  • FIG. 9 is an exploded perspective view of the female electric connector 10 shown in FIG.
  • FIG. 10 is a perspective view showing a state in which the female electric connector 10 shown in FIG. 6 is mounted on the circuit board 3.
  • FIG. 11 is a plan view of the female electric connector 10 mounted on the circuit board 3 shown in FIG. FIG.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view taken along the line XII-XII of the female electric connector 10 mounted on the circuit board 3 shown in FIG.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view taken along the line XIII-XIII of the female electric connector 10 mounted on the circuit board 3 shown in FIG.
  • FIG. 14 is a perspective view of the short-side external terminal 15 constituting the female-type electric connector 10 shown in FIG.
  • FIG. 15 is a perspective view of the short side external terminal 15 shown in FIG. 14 as viewed from another direction.
  • FIG. 16 is a side view of the short side external terminal 15 shown in FIG.
  • FIG. 17 is a perspective view of the long side external terminal 16 constituting the female type electric connector 10 shown in FIG.
  • FIG. 18 is a perspective view of the long side external terminal 16 shown in FIG. 17 as viewed from another direction.
  • FIG. 19 is a side view of the long side external terminal 16 shown in FIG.
  • the female electric connector 10 includes a holding member 11, an internal terminal (that is, a plurality of long-side internal terminals 12 and a short-side internal terminal 13), and an external terminal (that is, two short-side external terminals 15 and two lengths). It has an edge external terminal 16).
  • the holding member 11 has a rectangular shape extending in the long side direction (X-axis direction) and the short side direction (Y-axis direction) of the female electric connector 10.
  • the holding member 11 has two short side beam portions 11a and 11a, two long side beam portions 11b and 11b, a central holding portion 11c, and four bottom surface support portions 11g, 11g, 11g and 11g.
  • the short side beam portion 11a extends in the short side direction (Y-axis direction) and is separated in the long side direction (X-axis direction).
  • the long side beam portion 11b extends in the long side direction (X-axis direction) and is separated in the short side direction (Y-axis direction).
  • the short side beam portion 11a and the long side beam portion 11b are located on the first surface 11m located on the first side facing the circuit board 3 to be mounted and on the second side opposite to the first side, respectively. It has a second surface 11n located, and an inner side surface 11s and an outer side surface 11t connecting the first surface 11m and the second surface 11n.
  • an electrically insulating resin such as a liquid crystal polymer is used.
  • the central holding portion 11c is supported by four bottom support portions 11g, 11g, 11g, and 11g.
  • the central holding portion 11c has a rectangular shape extending in the long side direction (X-axis direction) and the short side direction (Y-axis direction) of the female electric connector 10, and has a longitudinal central portion 11e and a short central portion 11d. And have.
  • the longitudinal central portion 11e has a plurality of concave long-side mounting portions. By mounting the long-side internal terminals 12 on the long-side mounting portion, a plurality of long-side internal terminals 12 are held. The plurality of long-side internal terminals 12 are arranged along the long-side direction (X-axis direction) of the female electric connector 10. The long-side internal terminal 12 has a one-to-one correspondence with the long-side internal terminal 22 of the male-type electric connector 20 described above. The long side internal terminal 12 engages with the corresponding long side internal terminal 22 to form an electrical connection.
  • a plurality of (for example, 5) long side internal terminals 12 arranged in a row along the long side direction (X-axis direction) are arranged in the short side direction.
  • the first row and the second row in the (Y-axis direction) are arranged apart from each other in the short side direction (Y-axis direction).
  • many long-side internal terminals 12 can be arranged in the central holding portion 11c having a limited size.
  • the arrangement of the plurality of long-side internal terminals 12 is not limited to two rows as in the first row and the second row, but may be one row or three or more rows. Further, the number of long-side internal terminals 12 per row is not limited to 5, but may be 4 or less or 6 or more.
  • the long side internal terminal 12 is, for example, a conductor connected to a signal potential or a ground potential, and is configured by bending a rod-shaped member having conductivity.
  • the long-side internal terminal 12 for example, phosphor bronze can be used. Phosphor bronze is a material that is both conductive and elastically deformable.
  • the surface of the long side internal terminal 12 may be plated with gold, for example.
  • the long side internal terminal 12 extends in the short side direction (Y-axis direction).
  • the long-side internal terminal 12 has a long-side mounting portion 12a for mounting on the first land electrode 5 of the circuit board 3 shown in FIGS. 10 to 13.
  • the long side mounting portion 12a is formed at the side end in the short side direction (Y-axis direction).
  • the short side internal terminal 13 is a conductor connected to a signal potential, and is configured by bending a rod-shaped member having conductivity.
  • phosphor bronze can be used as the short-side internal terminal 13 for example.
  • Phosphor bronze is a material that is both conductive and elastically deformable.
  • the surface of the short side internal terminal 13 may be plated with gold, for example.
  • the short side internal terminal 13 extends in the long side direction (X-axis direction).
  • the short-side internal terminal 13 has a short-side mounting portion 13a for mounting on the second land electrode 6 of the circuit board 3 shown in FIGS. 10 to 13.
  • the short side mounting portion 13a is formed at the side end in the long side direction (X-axis direction) and at the lower end in the insertion / removal direction (Z-axis direction).
  • the terminal width of the short side internal terminal 13 is larger than the terminal width of the long side internal terminal 12. This makes it possible to reduce the conductor loss at high frequencies.
  • a signal having a higher frequency than the signal flowing through the long side internal terminal 12 flows through the short side internal terminal 13, for example, a high frequency signal of 5 GHz or more flows.
  • the female-type electric connector 10 has two short-sided external terminals 15 and 15 and two long-sided external terminals 16 and 16 that act as external terminals.
  • the short side external terminal 15 extends in the short side direction (Y-axis direction), and the long side external terminal 16 extends in the long side direction (X-axis direction).
  • the short side external terminal 15 and the long side external terminal 16 are made of separate members and are separated from each other. Thereby, the degree of elastic deformation of the short side external terminal 15 and the long side external terminal 16 can be individually adjusted.
  • the plurality of long-side internal terminals 12 and short-side internal terminals 13 are surrounded by two short-side external terminals 15 and 15 and two long-side external terminals 16 and 16.
  • the space surrounded by the two short-side external terminals 15 and 15 and the two long-side external terminals 16 and 16 can be used as an electromagnetic wave shielding space. That is, the two short-side external terminals 15 and 15 and the two long-side external terminals 16 and 16 surround the long-side internal terminal 12 and the short-side internal terminal 13 to form the long-side internal terminal 12 and the short-side internal terminal 13. It is a member for electromagnetically shielding.
  • the short side external terminal 15 is a conductor connected to the ground potential.
  • the short side external terminal 15 is connected to the ground potential to shield electromagnetic waves from the outside and unnecessary radiation from the short side internal terminal 13.
  • phosphor bronze can be used as the short-side external terminal 15.
  • Phosphor bronze is a material that is both conductive and elastically deformable.
  • the surface of the short-side external terminal 15 may be plated with gold, for example.
  • the short side external terminal 15 is formed by, for example, bending.
  • the short side external terminal 15 is integrally fixed to the short side beam portion 11a of the holding member 11.
  • the resin for the holding member 11 is injected around the short side external terminal 15 loaded in the mold, and the short side external terminal 15 and the resin for the holding member 11 are integrated by insert molding. It is fixed. Further, the short side external terminal 15 may be fitted into the short side beam portion 11a of the holding member 11 so that the short side external terminal 15 can be integrally fixed.
  • the short side external terminal 15 has a short side lower side portion 15a, a short side inner side portion 15b, a short side upper side portion 15c, and a short side outer side portion 15d.
  • the lower side portion 15a of the short side serves as a first portion extending along the first surface 11m located on the first side of the side facing the circuit board 3 to be mounted.
  • the short side lower side portion 15a functions as a short side external mounting portion for mounting on the ground electrode 4 of the circuit board 3 shown in FIGS. 10 to 13.
  • the short side inner portion 15b is connected to the short side lower side portion 15a and acts as an inner portion extending along the inner side surface 11s.
  • the short side upper side portion 15c is connected to the short side inner side portion 15b and serves as a second portion extending along the second surface 11n.
  • the short side outer side portion 15d is connected to the short side upper side portion 15c and acts as an outer portion extending along the outer side surface 11t. Therefore, the outer side portion 15d is located farthest from the ground.
  • the end of the short side outer terminal 15d is located in the insertion / removal direction (Z-axis direction) of the short-side external terminal 15, for example, from half the height H1 of the short-side outer terminal 15 in the insertion / removal direction (Z-axis direction). Is located closer to the lower side of the short side 15a.
  • the short side lower side portion 15a connected to the ground electrode 4 has the lowest potential, and the short side inner side portion 15b, the short side upper side portion 15c, and the short side outer side portion 15d have potentials for high frequencies in this order. Will be higher. Due to such a potential difference, an electric field is generated in the short side outer terminal 15 from the short side outer side portion 15d to the short side inner side portion 15b. On the other hand, high frequency radiation noise is radiated from the inside to the outside from the short side internal terminal 13. The direction of the electric field generated at the short side external terminal 15 is opposite to the direction of the high frequency radiation noise from the short side internal terminal 13. As a result, high-frequency radiation noise from the short-side internal terminal 13 can be suppressed.
  • the long side external terminal 16 is a conductor connected to the ground potential.
  • the long side external terminal 16 is connected to the ground potential to shield electromagnetic waves from the outside and unnecessary radiation from the long side internal terminal 12.
  • phosphor bronze can be used as the long-side external terminal 16.
  • Phosphor bronze is a material that is both conductive and elastically deformable.
  • the surface of the long side external terminal 16 may be plated with gold, for example.
  • the long side external terminal 16 is formed by, for example, bending.
  • the long side external terminal 16 is integrally fixed to the long side beam portion 11b of the holding member 11.
  • the resin for the holding member 11 is injected around the long side external terminal 16 loaded in the mold, and the long side external terminal 16 and the resin for the holding member 11 are integrated by insert molding. It is fixed. Further, the long side external terminal 16 may be fitted into the long side beam portion 11b of the holding member 11 so that the long side external terminal 16 can be integrally fixed.
  • the long side external terminal 16 has a long side lower side portion 16a, a long side inner side portion 16b, a long side upper side portion 16c, and a long side outer side portion 16d.
  • the lower side portion 16a of the long side functions as a first portion extending along the first surface 11m located on the first side of the side facing the circuit board 3 to be mounted. Further, the lower side portion 16a of the long side serves as a long side external mounting portion for mounting on the ground electrode 4 of the circuit board 3 shown in FIGS. 10 to 13.
  • the inner side portion 16b of the long side is connected to the lower side portion 16a of the long side and acts as an inner portion extending along the inner side surface 11s.
  • the long side upper side portion 16c is connected to the long side inner side portion 16b and functions as a second part extending along the second surface 11n.
  • the long side outer side portion 16d is connected to the long side upper side portion 16c and acts as an outer side portion extending along the outer side surface 11t. Therefore, the outer side portion 16d of the long side is located farthest from the ground.
  • the end of the long side outer terminal 16d is located in the insertion / removal direction (Z-axis direction) of the long-side external terminal 16, for example, from half the height H1 in the insertion / removal direction (Z-axis direction) of the long-side external terminal 16. Is located closer to the lower side portion 16a of the long side.
  • the long side lower side portion 16a connected to the ground electrode 4 has the lowest potential, and the potential for high frequency is in the order of the long side inner side portion 16b, the long side upper side portion 16c, and the long side outer side portion 16d. Will be higher. Due to such a potential difference, an electric field is generated in the long side outer terminal 16 from the long side outer side portion 16d to the long side inner side portion 16b. On the other hand, high frequency radiation noise is radiated from the inside to the outside from the long side internal terminal 12. The direction of the electric field generated at the long side external terminal 16 is opposite to the direction of the high frequency radiation noise from the long side internal terminal 12. As a result, high-frequency radiation noise from the long-side internal terminal 12 can be suppressed.
  • the external terminals 15 and 16 have the first portions 15a and 16a, the inner portions 15b and 16b, the second portions 15c and 16c, and the outer portions 15d and 16d, the electric field generated at the external terminals 15 and 16 Since the direction is opposite to the direction of the high frequency radiation noise from the internal terminals 12 and 13, the high frequency radiation noise from the internal terminals 12 and 13 can be suppressed.
  • the long side external terminal 16 has a recess 16g in the long side inner portion 16b.
  • the recess 16g is located at the center of the long side direction (X-axis direction) and extends in the long side direction (X-axis direction).
  • the recess 16g serves as a fitted portion to be fitted to the protrusion 26g of the outer portion 26b in the fitted state of the electric connector set 1.
  • the short side distance D1 is the distance between the short side internal terminal 13 and the short side external terminal 15 when viewed from the insertion / extraction direction (Z-axis direction). Yes, for example, the distance between the outer surface of the short side inner terminal 13 and the inner surface of the short side inner portion 15b of the short side outer terminal 15.
  • the long side distance D2 is the distance between the long side internal terminal 12 and the long side external terminal 16 when viewed from the insertion / removal direction (Z-axis direction), and is, for example, the outer surface of the long side internal terminal 12. It is the distance between the long side outer terminal 16 and the inner side surface of the long side inner portion 16b.
  • the short side distance D1 between the short side internal terminal 13 and the short side external terminal 15 is configured to be shorter than the long side side distance D2 between the long side internal terminal 12 and the long side external terminal 16. There is. In other words, the short side external terminal 15 is arranged near the short side internal terminal 13. This makes it easier to suppress high-frequency radiation noise from the short-side internal terminal 13.
  • the height of the short side external terminal 15 is higher than the height of the short side internal terminal 13 and as shown in FIG. 13, the height of the long side external terminal 16 is the long side internal terminal 12. It is configured to be higher than the height of. This makes it easier to suppress high-frequency radiation noise from the short-side internal terminal 13 and the long-side internal terminal 12, and protects the short-side internal terminal 13 and the long-side internal terminal 12.
  • FIG. 20 is a plan view illustrating the female type electric connector 10 according to the second embodiment.
  • the long side upper side portion 16c of the external terminal is formed with a slit 16m extending so as to connect the long side inner side portion 16b and the long side outer side portion 16d. It is characterized by.
  • a slit 16m is formed which partially cuts out the upper side portion 16c of the long side.
  • the slit 16m extends so as to connect the inner side portion 16b of the long side and the outer side portion 16d of the long side.
  • two slits 16m and 16m are formed in the long side upper side portion 16c so as to be separated from each other in the long side direction (X-axis direction).
  • the width of the slit 16m in the long side direction (X-axis direction) is narrower than the width of the long side internal terminal 12 in the long side direction (X-axis direction).
  • the slit 16m is arranged so as to face the longitudinal central portion 11e (holding member 11) that holds the long side internal terminal 12.
  • the arrangement of the slit 16m is in front of the longitudinal central portion 11e (holding member 11) located between the internal terminals 12 and 12.
  • FIG. 21 is a side view of the short-side external terminal 15 constituting the female-type electric connector 10 according to the third embodiment.
  • FIG. 22 is a side view of the long side external terminal 16 constituting the female type electric connector 10 according to the third embodiment.
  • the short side external terminal 15 has a short side lower side portion 15a, a short side inner side portion 15b, and a short side upper side portion 15c, and the long side external terminal 16 is long. It is characterized by having a lower side portion 16a, a long side inner side portion 16b, and a long side upper side portion 16c.
  • the end of the short side upper side portion 15c is located in the long side direction (X-axis direction) of the short side external terminal 15, and is shorter than the width of the short side external terminal 15 in the long side direction (X-axis direction), for example. Located in.
  • the end of the long side upper side portion 16c is located in the short side direction (Y-axis direction) of the long side external terminal 16, and is shorter than the width of the long side external terminal 16 in the short side direction (Y-axis direction), for example. Located in.
  • the short side lower side portion 15a connected to the ground electrode 4 has the lowest potential, and the short side inner side portion 15b and the short side upper side portion 15c have higher potentials in this order. Due to such a potential difference, an electric field is generated in the short side external terminal 15 from the short side upper side portion 15c to the short side lower side portion 15a.
  • high frequency radiation noise is radiated from the inside to the outside from the short side internal terminal 13.
  • the direction of the electric field generated at the short side external terminal 15 is the direction orthogonal to the direction of the high frequency radiation noise from the short side internal terminal 13. In other words, the electric field generated at the short side external terminal 15 is not an electric field that promotes high frequency radiation noise from the short side internal terminal 13. As a result, high-frequency radiation noise from the short-side internal terminal 13 can be suppressed.
  • the long side lower side portion 16a connected to the ground electrode 4 has the lowest potential, and the long side inner side portion 16b and the long side upper side portion 16c have higher potentials in this order. .. Due to such a potential difference, an electric field is generated in the long side external terminal 16 from the long side upper side portion 16c to the long side lower side portion 16a.
  • high frequency radiation noise is radiated from the inside to the outside from the long side internal terminal 12.
  • the direction of the electric field generated in the long side external terminal 16 is the direction orthogonal to the direction of the high frequency radiation noise from the long side internal terminal 12. In other words, the electric field generated at the long side external terminal 16 is not an electric field that promotes high frequency radiation noise from the long side internal terminal 12. As a result, high-frequency radiation noise from the long-side internal terminal 12 can be suppressed.
  • FIGS. 21 and 22 the ends of the short side upper side portion 15c and the short side upper side portion 15c are the second surfaces 11n of the short side beam portion 11a and the long side beam portion 11b. It is configured to abut on the ridge and terminate. As a result, rattling of the short side external terminal 15 and the long side external terminal 16 is suppressed.
  • FIGS. 23 and 24 A fourth embodiment will be described with reference to FIGS. 23 and 24.
  • FIG. 23 is a side view of the short-side external terminal 15 constituting the female-type electric connector 10 according to the fourth embodiment.
  • FIG. 24 is a side view of the long side external terminal 16 constituting the female type electric connector 10 according to the fourth embodiment.
  • the short side external terminal 15 has a short side lower side portion 15a and a short side inner side portion 15b
  • the long side external terminal 16 has a long side lower side portion 16a. It is characterized by having a long side inner portion 16b.
  • the end of the short side inner side portion 15b is located in the insertion / removal direction (Z-axis direction) of the short-side external terminal 15, and is shorter than the height H1 in the insertion / removal direction (Z-axis direction) of the short-side outer terminal 15, for example. Located in.
  • the end of the long side inner portion 16b is located in the insertion / removal direction (Z-axis direction) of the long-side external terminal 16, and is shorter than the height H1 in the insertion / removal direction (Z-axis direction) of the long-side external terminal 16, for example. Located in.
  • the short side lower side portion 15a connected to the ground electrode 4 has the lowest potential, and the short side inner portion 15b has a higher potential for high frequency than the short side lower side portion 15a. Due to such a potential difference, an electric field is generated in the short side external terminal 15 from the short side inner portion 15b toward the short side lower side portion 15a.
  • the direction of the electric field generated in the short side external terminal 15 is the direction diagonally intersecting with the direction of the high frequency radiation noise from the short side internal terminal 13.
  • high frequency radiation noise is radiated from the inside to the outside from the short side internal terminal 13.
  • the electric field generated in the short side external terminal 15 includes a component that matches the direction of the high frequency radiation noise from the short side internal terminal 13, but the electric field component that matches the direction of the high frequency radiation noise is the short side outside. It is only a part of the electric field generated at the terminal 15. Then, the terminal length from the lower side portion 15a to the end portion of the inner side portion 15b of the short side is shortened, so that the potential difference itself is also reduced. As a result, high-frequency radiation noise from the short-side internal terminal 13 can be suppressed.
  • the long side lower side portion 16a connected to the ground electrode 4 has the lowest potential
  • the long side inner side portion 16b has a higher potential for high frequency than the long side lower side portion 16a. .. Due to such a potential difference, an electric field is generated in the long side external terminal 16 from the long side inner portion 16b toward the long side lower side portion 16a.
  • the direction of the electric field generated in the long side external terminal 16 is the direction diagonally intersecting with the direction of the high frequency radiation noise from the long side internal terminal 12.
  • high frequency radiation noise is radiated from the inside to the outside from the long side internal terminal 12.
  • the electric field generated at the long side external terminal 16 includes a component that matches the direction of the high frequency radiation noise from the long side internal terminal 12, but the electric field component that matches the direction of the high frequency radiation noise is outside the long side. It is only a part of the electric field generated at the terminal 16. Then, as the terminal length from the lower side portion 16a to the end portion of the inner side portion 16b of the long side is shortened, the potential difference itself is also reduced. As a result, high-frequency radiation noise from the long-side internal terminal 12 can be suppressed.
  • the component of the electric field that matches the direction of the high frequency radiation noise is the electric field component generated at the external terminals 15 and 16. Since it is only a part and the potential difference itself is reduced by shortening the terminal length from the first part 15a, 16a to the end of the inner parts 15b, 16b, high-frequency radiation noise from the internal terminals 12 and 13 is generated. Can be suppressed.
  • the slit 16m is formed on the long side external terminal 16, but the slit 16m can also be formed on the short side external terminal 15.
  • the slit 16m is arranged so as to face the short central portion 11d (holding member 11) that holds the short side internal terminal 13.
  • the arrangement of the slit 16m is such that the short central portion 11d (holding member 11) located between the internal terminals 13 and 13 is arranged. ) Is in front of it. As a result, it is possible to prevent high-frequency radiation noise from the short-side internal terminal 13 from leaking through the slit 16m.
  • a plurality of slits 16 m can be arranged at the short side external terminal 15 at intervals in the short side direction (Y-axis direction). Thereby, the degree of elastic deformation of the short side external terminal 15 can be adjusted.
  • the slit 16m is formed in the second long side portion 16c, but the slit 16m also extends to the inner portions 15b and 16b and / or the outer portions 15d and 16d of the external terminals 15 and 16.
  • the short side external terminal 15 has at least the short side first portion 15a and the short side inner portion 15b
  • the long side external terminal 16 has at least the long side first portion 16a and the long side inner portion 16b.
  • either the short side external terminal 15 or the long side external terminal 16 may have at least a first portion and an inner portion.
  • the short side external terminal 15 facing the short side internal terminal 13 has at least the short side first portion 15a and the short side inner portion 15b.
  • the long-side external terminal 16 can be configured as described in the prior art (that is, a configuration in which an electric field is generated from the inner portion to the outer portion). As a result, higher frequency radiation noise from the short side internal terminal 13 can be suppressed.
  • the external terminals are separated into two short-sided external terminals 15 and 15 and two long-sided external terminals 16 and 16.
  • the external terminal may be configured such that the short side external terminal 15 and the long side external terminal 16 located adjacent to each other are connected via a connecting portion.
  • the external terminal may have a configuration having two pairs of connecting terminals in which the short side external terminal 15 and the long side external terminal 16 are connected.
  • the external terminal may have a configuration having a connecting terminal connecting the short side external terminal 15, the long side external terminal 16 and the short side external terminal 15, and one long side external terminal 16.
  • the external terminal may have a configuration having a connecting terminal in which the long side external terminal 16, the short side external terminal 15 and the long side external terminal 16 are connected, and one short side external terminal 15. Further, the external terminal may have a configuration in which the short side external terminal 15, the long side external terminal 16, the short side external terminal 15 and the long side external terminal 16 are connected. As a result, the number of parts can be reduced.
  • the electric connector 10 is Internal terminals 12, 13 and External terminals 15 and 16 surrounding the internal terminals 12 and 13 and An electric connector 10 that holds the internal terminals 12 and 13 and the external terminals 15 and 16 and also includes an electrically insulating holding member 11 extending in the long side direction and the short side direction.
  • the holding member 11 includes a first surface 11m located on the first side facing the circuit board 3 to be mounted, and a second surface 11n located on the second side opposite to the first side. It has an inner side surface 11s and an outer side surface 11t connecting the first surface 11m and the second surface 11n.
  • the external terminals 15 and 16 are connected to the first portions 15a and 16a extending along the first surface 11m and the inner extending along the inner side surface 11s while being connected to the first portions 15a and 16a. It is characterized by having portions 15b and 16b.
  • At least an electric field that promotes high-frequency radiation noise does not occur from the external terminals 15 and 16, so that high-frequency radiation noise from the internal terminals 12 and 13 can be suppressed.
  • the external terminals 15 and 16 further include second portions 15c and 16c that are connected to the inner portions 15b and 16b and extend along the second surface 11n.
  • the electric field that promotes the high frequency radiation noise does not occur from the external terminals 15 and 16 the high frequency radiation noise from the internal terminals 12 and 13 can be suppressed.
  • the external terminals 15 and 16 further have outer portions 15d and 16d connected to the second portions 15c and 16c and extending along the outer side surface 11t.
  • the high frequency radiation noise from the internal terminals 12 and 13 can be suppressed.
  • the external terminals 15 and 16 have a short side external terminal 15 extending in the short side direction and a long side external terminal 16 extending in the long side direction.
  • the short side external terminal 15 and the long side external terminal 16 are separated from each other.
  • the degree of elastic deformation of the short side external terminal 15 and the long side external terminal 16 can be individually adjusted.
  • the internal terminals 12 and 13 have a plurality of long-side internal terminals 12 arranged along the long-side direction, and short-side internal terminals 13 arranged in the short-side direction.
  • a signal having a higher frequency than that of the plurality of long side internal terminals 12 flows through the short side internal terminal 13.
  • the short side distance D1 between the short side internal terminal 13 and the short side external terminal 15 is larger than the long side distance D2 between the plurality of long side internal terminals 12 and the long side external terminal 16. short.
  • the second portion 16c of the external terminal 16 is formed with a slit 16m extending so as to connect the inner portion 16b and the outer portion 16d.
  • the degree of elastic deformation of the long side external terminal 16 can be adjusted.
  • the external terminal has a short side external terminal 15 extending in the short side direction and a long side external terminal 16 extending in the long side direction.
  • the slit 16m is formed in the long side external terminal 16.
  • the degree of elastic deformation of the long side external terminal 16 can be adjusted.
  • the arrangement of the slits 16m is an arrangement facing the holding member 11 that holds the internal terminals 12 and 13.
  • the arrangement of the slit 16m is in front of the holding member 11 located between the internal terminals 12, 12; 13, 13.
  • the height of the external terminals 15 and 16 is higher than the height of the internal terminals 12 and 13.
  • the electric connector set 1 is It is characterized by including the above-mentioned electric connector 10 and a mating electric connector 20 that is removably fitted to the electric connector 10 in the insertion / removal direction.
  • the electric connector set 1 of one embodiment It has a protrusion 26g that fits into a recess 16g formed on the inner side surface 11s of the electric connector 10.
  • the fitted state of the electric connector set 1 can be stably maintained.
  • Short side external terminal (external terminal) 15a Lower side of the short side (Part 1) 15b ... Short side inner part (inner part) 15c ... Upper side of the short side (Part 2) 15d ... Short side outer part (outer part) 16 ... Long side external terminal (external terminal) 16a ... Lower side of long side (Part 1) 16b ... Inner part of long side (inner part) 16c ... Upper side of long side (Part 2) 16d ... Long side outer part (outer part) 16g ... Recess (fitted part) 16m ... Slit 20 ... Male type electric connector (other side electric connector) 21 ... Holding member 21c ... Central holding portion 22 ... Long side internal terminal (internal terminal) 22a ...

Landscapes

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

Abstract

内部端子からの高周波の輻射ノイズを抑制する電気コネクタおよび該電気コネクタを備える電気コネクタセットを提供する。内部端子12,13と、内部端子を取り囲む外部端子15,16と、内部端子および外部端子を保持するとともに、長辺方向および短辺方向に延在する電気絶縁性の保持部材11とを備える電気コネクタ10であって、保持部材は、実装される回路基板3に対面する側の第1側に位置する第1面11mと、第1側の反対側である第2側に位置する第2面11nと、第1面および第2面をつなぐ内側側面11sおよび外側側面11tとを有し、外部端子は、第1面に沿って延在する第1部15a,16aと、第1部に接続されるとともに内側側面に沿って延在する内側部15b,16bとを有する。

Description

電気コネクタおよび該電気コネクタを備える電気コネクタセット
 この発明は、電気コネクタおよび該電気コネクタを備える電気コネクタセットに関する。
 例えば、特許文献1は、内部端子と、内部端子を取り囲む外部端子と、内部端子および外部端子を保持する電気絶縁性の保持部材とを備える電気コネクタを開示する。
WO2020/218385号公報
 特許文献1における電気コネクタの外部端子は、グランドに接続される第1部と、第1部に接続される外側部と、第1部の反対側に位置して外側部に接続される第2部と、第2部に接続される内側部とを有し、内側部がグランドに対して最も遠くに位置する。高周波信号を取り扱う外部端子において、グランドに接続される第1部が最も低電位であり、外側部、第2部、内側部の順で、電位が高くなる。このような電位差により、外部端子では、内側部から外側部に向かう電場が生じる。他方、内部端子からは、高周波の輻射ノイズが内側から外側に輻射される。外部端子において生じる電場の向きが、内部端子からの高周波の輻射ノイズの向きと一致すると、高周波の輻射ノイズを促進することが考えられる。高周波の輻射ノイズをさらに抑制したいという要望がある。
 そこで、この発明の課題は、内部端子からの高周波の輻射ノイズを抑制する電気コネクタおよび該電気コネクタを備える電気コネクタセットを提供することである。
 上記課題を解決するため、この発明の一態様に係る電気コネクタは、
 内部端子と、
 前記内部端子を取り囲む外部端子と、
 前記内部端子および前記外部端子を保持するとともに、長辺方向および短辺方向に延在する電気絶縁性の保持部材とを備える電気コネクタであって、
 前記保持部材は、実装される回路基板に対面する側の第1側に位置する第1面と、前記第1側の反対側である第2側に位置する第2面と、前記第1面および前記第2面をつなぐ内側側面および外側側面とを有し、
 前記外部端子は、前記第1面に沿って延在する第1部と、前記第1部に接続されるとともに前記内側側面に沿って延在する内側部とを有する。
 この発明によれば、少なくとも、高周波の輻射ノイズを促進するような電場が外部端子から生じないので、内部端子からの高周波の輻射ノイズを抑制できる。
第1実施形態に係る電気コネクタセットが非嵌合状態にあることを示す斜視図である。 図1に示した電気コネクタセットが嵌合状態にあることを示す斜視図である。 図2に示した電気コネクタセットの平面図である。 図1に示した電気コネクタセットを構成するオス型の電気コネクタの斜視図である。 図4に示したオス型の電気コネクタの平面図である。 図1に示した電気コネクタセットを構成するメス型の電気コネクタの斜視図である。 図6に示したメス型の電気コネクタの平面図である。 図6に示したメス型の電気コネクタの底面図である。 図6に示したメス型の電気コネクタの分解斜視図である。 図6に示したメス型の電気コネクタが回路基板に実装された状態を示す斜視図である。 図10に示した回路基板に実装されたメス型の電気コネクタの平面図である。 図11に示した回路基板に実装されたメス型の電気コネクタのXII-XII線に沿った断面図である。 図11に示した回路基板に実装されたメス型の電気コネクタのXIII-XIII線に沿った断面図である。 図6に示したメス型の電気コネクタを構成する短辺外部端子の斜視図である。 図14に示した短辺外部端子を別の方向から見た斜視図である。 図15に示した短辺外部端子の側面図である。 図6に示したメス型の電気コネクタを構成する長辺外部端子の斜視図である。 図17に示した長辺外部端子を別の方向から見た斜視図である。 図18に示した長辺外部端子の側面図である。 第2実施形態に係るメス型の電気コネクタを説明する平面図である。 第3実施形態に係るメス型の電気コネクタを構成する短辺外部端子の側面図である。 第3実施形態に係るメス型の電気コネクタを構成する長辺外部端子の側面図である。 第4実施形態に係るメス型の電気コネクタを構成する短辺外部端子の側面図である。 第4実施形態に係るメス型の電気コネクタを構成する長辺外部端子の側面図である。
 以下、図面を参照しながら、この発明に係る電気コネクタ10および該電気コネクタ10を備える電気コネクタセット1についての実施の形態を説明する。なお、各図には、便宜上、互いに直交するX軸、Y軸およびZ軸を示している。この明細書においては、電気コネクタ10の長辺方向、短辺方向、挿抜方向のそれぞれを、X軸、Y軸、Z軸で定義している。
 〔電気コネクタセット〕
 図1は、第1実施形態に係る電気コネクタセット1が非嵌合状態にあることを示す斜視図である。図2は、図1に示した電気コネクタセット1が嵌合状態にあることを示す斜視図である。図3は、図2に示した電気コネクタセット1の平面図である。
 図1から図3に示すように、電気コネクタセット1は、メス型の電気コネクタ10と、メス型の電気コネクタ10に対して挿抜方向(Z軸方向)に挿抜可能に嵌合するように構成されるオス型の電気コネクタ20とを備える。電気コネクタセット1は、オス型の電気コネクタ20をメス型の電気コネクタ10に対向させた状態でオス型の電気コネクタ20をメス型の電気コネクタ10に向けて挿抜方向(Z軸方向)に移動させることによって、メス型の電気コネクタ10およびオス型の電気コネクタ20が互いに嵌合するように構成されている。なお、この開示の電気コネクタセット1では、オス型の電気コネクタ20の全体サイズが、メス型の電気コネクタ10の全体サイズよりも小さくて、オス型の電気コネクタ20がメス型の電気コネクタ10の中に収容されて嵌まり込むように構成されている。
 〔オス型の電気コネクタ〕
 図4および図5を参照しながら、オス型の電気コネクタ20を説明する。図4は、図1に示した電気コネクタセット1を構成するオス型の電気コネクタ20の斜視図である。図5は、図4に示したオス型の電気コネクタ20の平面図である。
 オス型の電気コネクタ20は、保持部材21と、内部端子(すなわち、複数の長辺内部端子22および短辺内部端子23)と、外部端子26とを有する。
 保持部材21は、オス型の電気コネクタ20の長辺方向(X軸方向)に延在するとともに、短辺方向(Y軸方向)に延在する。保持部材21は、中央保持部21cと、周壁部と、中央保持部21cおよび周壁部の間に形成される収容凹部とを有する。保持部材21としては、例えば、液晶ポリマー等の電気絶縁性の樹脂が用いられる。
 保持部材21の中央保持部21cおよび周壁部は、長辺方向(X軸方向)において、複数の凹状の長辺装着部を有する。複数の長辺内部端子22を長辺装着部に装着することによって、複数の長辺内部端子22が保持される。複数の長辺内部端子22は、オス型の電気コネクタ20の長辺方向(X軸方向)に沿って配列される。長辺内部端子22は、後述する長辺内部端子12に対して一対一で対応する。嵌合状態にある電気コネクタセット1では、長辺内部端子22は、対応する長辺内部端子12に係合して電気的接続を形成する。
 長辺内部端子22は、例えば、信号電位またはグランド電位に接続される導体であり、導電性を有する棒状の部材を折り曲げて構成されている。長辺内部端子22としては、例えばリン青銅を用いることができる。リン青銅は、導電性を有すると共に、弾性変形可能な材料である。長辺内部端子22の表面には、例えば、金メッキ等を行ってもよい。長辺内部端子22は、短辺方向(Y軸方向)に延在する。長辺内部端子22は、図示しない回路基板のランド電極に実装するための長辺実装部22aを有する。長辺実装部22aは、短辺方向(Y軸方向)の側端であり且つ挿抜方向(Z軸方向)の下端に形成される。
 保持部材21の周壁部は、短辺方向(Y軸方向)において、凹状の短辺装着部を有する。短辺内部端子23を短辺装着部に装着することによって、短辺内部端子23が保持される。短辺内部端子23は、中央保持部21cの短辺に対向するように配設される。短辺内部端子23は、後述する短辺内部端子13に対して一対一で対応する。嵌合状態にある電気コネクタセット1では、短辺内部端子23は、対応する短辺内部端子13に係合して電気的接続を形成する。
 短辺内部端子23は、信号電位に接続される導体であり、導電性を有する棒状の部材を折り曲げて構成されている。短辺内部端子23としては、例えばリン青銅を用いることができる。リン青銅は、導電性を有すると共に、弾性変形可能な材料である。短辺内部端子23の表面には、例えば、金メッキ等を行ってもよい。短辺内部端子23は、内側に向けて突出する突起を有する。短辺内部端子23の突起は、電気コネクタセット1の嵌合状態において、後述する短辺内部端子13の側面に当接する。これにより、短辺内部端子23が短辺内部端子13に対して電気的に接続される。短辺内部端子23は、図示しない回路基板のランド電極に実装するための短辺実装部23aを有する。短辺内部端子23は、短辺方向(X軸方向)に延在する。短辺実装部23aは、短辺方向(Y軸方向)の側端であり且つ挿抜方向(Z軸方向)の下端に形成される。短辺内部端子23の端子幅は、長辺内部端子22の端子幅よりも大きい。これにより、高周波における導体損失を低減できる。短辺内部端子23には、長辺内部端子22を流れる信号よりも高周波の信号が流れ、例えば、5GHz以上の高周波信号が流れる。
 外部端子26は、挿抜方向(Z軸方向)から見て、複数の長辺内部端子22および短辺内部端子23を取り囲むように周状に閉じた、矩形の枠形状を有する。すなわち、矩形の枠形状を有する外部端子26において、長辺は長辺方向(X軸方向)に延在するとともに、短辺は短辺方向(Y軸方向)に延在する。ここで、周状とは、必ずしも多角の周状に限定されるものではなく、たとえば円周状、楕円周状、多角の周状と円周状を組み合わせた形状などであってもよい。
 外部端子26は、保持部材21の周壁部に装着して支持される。外部端子26は、外部実装部26aと、外側部26bと、上側部26cとを有する。外部実装部26aは、図示しない回路基板のグランド電極に実装するために使用され、挿抜方向(Z軸方向)の下端に形成される。
 外部端子26の外側部26bは、突出した形状を有して短辺方向(Y軸方向)または長辺方向(X軸方向)に延在する複数の電気的接続部26fを有する。電気的接続部26fは、電気コネクタセット1の嵌合状態において、後述する短辺外部端子15の短辺内側部15bまたは長辺外部端子16の長辺内側部16bに当接する。これにより、外部端子26が短辺外部端子15または長辺外部端子16に対して電気的に接続される。長辺側の外側部26bは、例えば、2つの電気的接続部26f,26fの間に配置される突起部26gを有する。突起部26gは、後述する長辺外部端子16の凹部16gに嵌合するための嵌合部として働く。
 外部端子26は、グランド電位に接続される導体である。外部端子26は、グランド電位に接続されることで、外部からの電磁波や長辺内部端子22からの不要輻射をシールドして、外部端子26で囲まれる空間を電磁波遮蔽空間とすることができる。つまり、外部端子26は、長辺内部端子22を電磁的にシールドするための部材である。外部端子26としては、例えばリン青銅を用いることができる。リン青銅は、導電性を有すると共に、弾性変形可能な材料である。外部端子26は、例えば、曲げ加工で形成される。
 〔メス型の電気コネクタ〕
 図6から図19を参照しながら、メス型の電気コネクタ10の構成を説明する。図6は、図1に示した電気コネクタセット1を構成するメス型の電気コネクタ10の斜視図である。図7は、図6に示したメス型の電気コネクタ10の平面図である。図8は、図6に示したメス型の電気コネクタ10の底面図である。図9は、図6に示したメス型の電気コネクタ10の分解斜視図である。図10は、図6に示したメス型の電気コネクタ10が回路基板3に実装された状態を示す斜視図である。図11は、図10に示した回路基板3に実装されたメス型の電気コネクタ10の平面図である。図12は、図11に示した回路基板3に実装されたメス型の電気コネクタ10のXII-XII線に沿った断面図である。図13は、図11に示した回路基板3に実装されたメス型の電気コネクタ10のXIII-XIII線に沿った断面図である。図14は、図6に示したメス型の電気コネクタ10を構成する短辺外部端子15の斜視図である。図15は、図14に示した短辺外部端子15を別の方向から見た斜視図である。図16は、図15に示した短辺外部端子15の側面図である。図17は、図6に示したメス型の電気コネクタ10を構成する長辺外部端子16の斜視図である。図18は、図17に示した長辺外部端子16を別の方向から見た斜視図である。図19は、図18に示した長辺外部端子16の側面図である。
 メス型の電気コネクタ10は、保持部材11と、内部端子(すなわち、複数の長辺内部端子12および短辺内部端子13)と、外部端子(すなわち、2つの短辺外部端子15および2つの長辺外部端子16)とを有する。
 保持部材11は、メス型の電気コネクタ10の長辺方向(X軸方向)および短辺方向(Y軸方向)に延在する矩形状を有する。保持部材11は、2つの短辺梁部11a,11aと、2つの長辺梁部11b,11bと、中央保持部11cと、4つの底面支持部11g,11g,11g,11gとを有する。
 短辺梁部11aは、短辺方向(Y軸方向)に延在するとともに、長辺方向(X軸方向)に離間している。長辺梁部11bは、長辺方向(X軸方向)に延在するとともに、短辺方向(Y軸方向)に離間している。短辺梁部11aおよび長辺梁部11bは、それぞれ、実装される回路基板3に対面する側の第1側に位置する第1面11mと、第1側の反対側である第2側に位置する第2面11nと、第1面11mおよび第2面11nをつなぐ内側側面11sおよび外側側面11tとを有する。保持部材11としては、例えば、液晶ポリマー等の電気絶縁性の樹脂が用いられる。
 中央保持部11cは、4つの底面支持部11g,11g,11g,11gによって支持される。中央保持部11cは、メス型の電気コネクタ10の長辺方向(X軸方向)および短辺方向(Y軸方向)に延在する矩形状を有し、長手中央部11eと短手中央部11dとを有する。
 長手中央部11eは、複数の凹状の長辺装着部を有する。長辺装着部に長辺内部端子12を装着することによって、複数の長辺内部端子12が保持される。複数の長辺内部端子12は、メス型の電気コネクタ10の長辺方向(X軸方向)に沿って配設される。長辺内部端子12は、前述したオス型の電気コネクタ20の長辺内部端子22に対して一対一で対応する。長辺内部端子12は、対応する長辺内部端子22に係合して電気的接続を形成する。
 図6から図11に示した長辺内部端子12では、長辺方向(X軸方向)に沿って1列に配列された複数個(例えば5個)の長辺内部端子12が、短辺方向(Y軸方向)の第1の列および第2の列として、短辺方向(Y軸方向)に離間して配置されている。当該構成によれば、限られた大きさを有する中央保持部11cにおいて、多くの長辺内部端子12を配置できる。なお、複数の長辺内部端子12の配列は、第1の列および第2の列のように2列に限られず、1列や3列以上にすることができる。また、長辺内部端子12の1列当たりの個数は、5個に限られず、4個以下や6個以上にすることができる。
 長辺内部端子12は、例えば、信号電位またはグランド電位に接続される導体であり、導電性を有する棒状の部材を折り曲げて構成されている。長辺内部端子12としては、例えばリン青銅を用いることができる。リン青銅は、導電性を有すると共に、弾性変形可能な材料である。長辺内部端子12の表面には、例えば、金メッキ等を行ってもよい。長辺内部端子12は、短辺方向(Y軸方向)に延在する。長辺内部端子12は、図10から図13に示す回路基板3の第1ランド電極5に実装するための長辺実装部12aを有する。長辺実装部12aは、短辺方向(Y軸方向)の側端に形成されている。
 短辺内部端子13は、信号電位に接続される導体であり、導電性を有する棒状の部材を折り曲げて構成されている。短辺内部端子13としては、例えばリン青銅を用いることができる。リン青銅は、導電性を有すると共に、弾性変形可能な材料である。短辺内部端子13の表面には、例えば、金メッキ等を行ってもよい。短辺内部端子13は、長辺方向(X軸方向)に延在する。短辺内部端子13は、図10から図13に示す回路基板3の第2ランド電極6に実装するための短辺実装部13aを有する。短辺実装部13aは、長辺方向(X軸方向)の側端であり且つ挿抜方向(Z軸方向)の下端に形成される。短辺内部端子13の端子幅は、長辺内部端子12の端子幅よりも大きい。これにより、高周波における導体損失を低減できる。短辺内部端子13には、長辺内部端子12を流れる信号よりも高周波の信号が流れ、例えば、5GHz以上の高周波信号が流れる。
 メス型の電気コネクタ10は、外部端子として働く、2つの短辺外部端子15,15と2つの長辺外部端子16,16とを有する。短辺外部端子15は短辺方向(Y軸方向)に延在し、長辺外部端子16は長辺方向(X軸方向)に延在する。短辺外部端子15および長辺外部端子16は、別体の部材からなり、互いに分離している。これにより、短辺外部端子15および長辺外部端子16の弾性変形度合いを個別に調節できる。
 挿抜方向(Z軸方向)から見て、複数の長辺内部端子12および短辺内部端子13は、2つの短辺外部端子15,15および2つの長辺外部端子16,16によって取り囲まれる。2つの短辺外部端子15,15および2つの長辺外部端子16,16によって取り囲まれる空間を電磁波遮蔽空間とすることができる。つまり、2つの短辺外部端子15,15および2つの長辺外部端子16,16は、長辺内部端子12および短辺内部端子13を取り囲むことによって長辺内部端子12および短辺内部端子13を電磁的にシールドするための部材である。
 短辺外部端子15は、グランド電位に接続される導体である。短辺外部端子15は、グランド電位に接続されることで、外部からの電磁波や短辺内部端子13からの不要輻射をシールドする。短辺外部端子15としては、例えばリン青銅を用いることができる。リン青銅は、導電性を有すると共に、弾性変形可能な材料である。短辺外部端子15の表面には、例えば、金メッキ等を行ってもよい。短辺外部端子15は、例えば、曲げ加工で形成される。
 短辺外部端子15は、保持部材11の短辺梁部11aと一体的に固定される。例えば、金型内に装填した短辺外部端子15の周りに保持部材11用の樹脂を注入して短辺外部端子15と保持部材11用の樹脂とを一体化するインサート成形によって、一体的な固定がなされる。また、短辺外部端子15を保持部材11の短辺梁部11aに嵌め込む構成によって、一体的な固定がなされる態様にすることもできる。
 これらの一体的な固定により、電気コネクタセット1での挿抜における短辺外部端子15の変位が抑制されるので、回路基板3に対する短辺外部端子15の安定した実装を維持できる。また、これらの一体的な固定により、短辺外部端子15の厚みを薄くできるので、メス型の電気コネクタ10の高さを低くできる。
 図14から図16に示すように、短辺外部端子15は、短辺下側部15aと、短辺内側部15bと、短辺上側部15cと、短辺外側部15dとを有する。短辺下側部15aは、実装される回路基板3に対面する側の第1側に位置する第1面11mに沿って延在する第1部として働く。また、短辺下側部15aは、図10から図13に示す回路基板3のグランド電極4に実装するための短辺外部実装部として働く。
 短辺内側部15bは、短辺下側部15aに接続されるとともに内側側面11sに沿って延在する内側部として働く。短辺上側部15cは、短辺内側部15bに接続されるとともに第2面11nに沿って延在する第2部として働く。短辺外側部15dは、短辺上側部15cに接続されるとともに外側側面11tに沿って延在する外側部として働く。したがって、短辺外側部15dは、グランドに対して最も遠くに位置する。短辺外側部15dの端部は、短辺外部端子15の挿抜方向(Z軸方向)に位置して、例えば、短辺外部端子15の挿抜方向(Z軸方向)の高さH1の半分よりも短辺下側部15a寄りに位置する。
 短辺外部端子15において、グランド電極4に接続される短辺下側部15aが最も低電位であり、短辺内側部15b、短辺上側部15c、短辺外側部15dの順で高周波に対する電位が高くなる。このような電位差により、短辺外部端子15では、短辺外側部15dから短辺内側部15bに向かう電場が生じる。他方、短辺内部端子13からは、高周波の輻射ノイズが内側から外側に輻射される。短辺外部端子15において生じる電場の向きが、短辺内部端子13からの高周波の輻射ノイズの向きと逆向きである。これにより、短辺内部端子13からの高周波の輻射ノイズを抑制できる。
 長辺外部端子16は、グランド電位に接続される導体である。長辺外部端子16は、グランド電位に接続されることで、外部からの電磁波や長辺内部端子12からの不要輻射をシールドする。長辺外部端子16としては、例えばリン青銅を用いることができる。リン青銅は、導電性を有すると共に、弾性変形可能な材料である。長辺外部端子16の表面には、例えば、金メッキ等を行ってもよい。長辺外部端子16は、例えば、曲げ加工で形成される。
 長辺外部端子16は、保持部材11の長辺梁部11bと一体的に固定される。例えば、金型内に装填した長辺外部端子16の周りに保持部材11用の樹脂を注入して長辺外部端子16と保持部材11用の樹脂とを一体化するインサート成形によって、一体的な固定がなされる。また、長辺外部端子16を保持部材11の長辺梁部11bに嵌め込む構成によって、一体的な固定がなされる態様にすることもできる。
 これらの一体的な固定により、電気コネクタセット1での挿抜における長辺外部端子16の変位が抑制されるので、回路基板3に対する長辺外部端子16の安定した実装を維持できる。また、これらの一体的な固定により、長辺外部端子16の厚みを薄くできるので、メス型の電気コネクタ10の高さを低くできる。
 図17から図19に示すように、長辺外部端子16は、長辺下側部16aと、長辺内側部16bと、長辺上側部16cと、長辺外側部16dとを有する。長辺下側部16aは、実装される回路基板3に対面する側の第1側に位置する第1面11mに沿って延在する第1部として働く。また、長辺下側部16aは、図10から図13に示す回路基板3のグランド電極4に実装するための長辺外部実装部として働く。
 長辺内側部16bは、長辺下側部16aに接続されるとともに内側側面11sに沿って延在する内側部として働く。長辺上側部16cは、長辺内側部16bに接続されるとともに第2面11nに沿って延在する第2部として働く。長辺外側部16dは、長辺上側部16cに接続されるとともに外側側面11tに沿って延在する外側部として働く。したがって、長辺外側部16dは、グランドに対して最も遠くに位置する。長辺外側部16dの端部は、長辺外部端子16の挿抜方向(Z軸方向)に位置して、例えば、長辺外部端子16の挿抜方向(Z軸方向)の高さH1の半分よりも長辺下側部16a寄りに位置する。
 長辺外部端子16において、グランド電極4に接続される長辺下側部16aが最も低電位であり、長辺内側部16b、長辺上側部16c、長辺外側部16dの順で高周波に対する電位が高くなる。このような電位差により、長辺外部端子16では、長辺外側部16dから長辺内側部16bに向かう電場が生じる。他方、長辺内部端子12からは、高周波の輻射ノイズが内側から外側に輻射される。長辺外部端子16において生じる電場の向きが、長辺内部端子12からの高周波の輻射ノイズの向きと逆向きである。これにより、長辺内部端子12からの高周波の輻射ノイズを抑制できる。
 したがって、外部端子15,16が、第1部15a,16aと、内側部15b,16bと、第2部15c,16cと、外側部15d,16dを有する場合、外部端子15,16において生じる電場の向きが、内部端子12,13からの高周波の輻射ノイズの向きと逆向きであるので、内部端子12,13からの高周波の輻射ノイズを抑制できる。
 長辺外部端子16は、長辺内側部16bにおいて、凹部16gを有する。凹部16gは、長辺方向(X軸方向)の中央部に位置して、長辺方向(X軸方向)に延在する。凹部16gは、電気コネクタセット1の嵌合状態において、外側部26bの突起部26gに嵌合する被嵌合部として働く。
 図7、図12および図13に示すように、短辺側距離D1は、挿抜方向(Z軸方向)から見たときの、短辺内部端子13と短辺外部端子15との間の距離であり、例えば、短辺内部端子13の外側面と短辺外部端子15の短辺内側部15bの内側面との間の距離である。長辺側距離D2は、挿抜方向(Z軸方向)から見たときの、長辺内部端子12と長辺外部端子16との間の距離であり、例えば、長辺内部端子12の外側面と長辺外部端子16の長辺内側部16bの内側面との間の距離である。短辺内部端子13と短辺外部端子15との間の短辺側距離D1が、長辺内部端子12と長辺外部端子16との間の長辺側距離D2よりも短いように構成されている。言い換えると、短辺内部端子13の近くに、短辺外部端子15が配設されている。これにより、短辺内部端子13からの高周波の輻射ノイズを抑制しやすくなる。
 図12に示すように、短辺外部端子15の高さは、短辺内部端子13の高さよりも高く、図13に示すように、長辺外部端子16の高さは、長辺内部端子12の高さよりも高いように構成されている。これにより、短辺内部端子13や長辺内部端子12からの高周波の輻射ノイズを抑制しやすくなるととともに、短辺内部端子13や長辺内部端子12が保護される。
 〔第2実施形態〕
 図20を参照しながら、第2実施形態を説明する。図20は、第2実施形態に係るメス型の電気コネクタ10を説明する平面図である。
 第2実施形態に係るメス型の電気コネクタ10では、外部端子の長辺上側部16cには、長辺内側部16bおよび長辺外側部16dをつなぐように延在するスリット16mが形成されることを特徴としている。
 長辺外部端子16では、長辺上側部16cを部分的に切り欠くスリット16mが形成される。スリット16mは、長辺内側部16bおよび長辺外側部16dをつなぐように延在する。図20に示す態様では、2つのスリット16m,16mが長辺上側部16cにおいて、長辺方向(X軸方向)に離間して形成される。これにより、被嵌合部として働く凹部16gを有する長辺外部端子16および長辺梁部11bの弾性変形度合いを調節できる。
 スリット16mの長辺方向(X軸方向)の幅は、長辺内部端子12の長辺方向(X軸方向)の幅よりも狭い。スリット16mは、長辺内部端子12を保持する長手中央部11e(保持部材11)に対面するように配置される。例えば、スリット16mの配置は、内部端子12,12の間に位置する長手中央部11e(保持部材11)の正面である。これにより、長辺内部端子12からの高周波の輻射ノイズが、スリット16mを通じて漏れ出ることを抑制できる。
 〔第3実施形態〕
 図21および図22を参照しながら、第3実施形態を説明する。図21は、第3実施形態に係るメス型の電気コネクタ10を構成する短辺外部端子15の側面図である。図22は、第3実施形態に係るメス型の電気コネクタ10を構成する長辺外部端子16の側面図である。
 第3実施形態に係るメス型の電気コネクタ10では、短辺外部端子15が短辺下側部15aと短辺内側部15bと短辺上側部15cとを有し、長辺外部端子16が長辺下側部16aと長辺内側部16bと長辺上側部16cとを有することを特徴としている。短辺上側部15cの端部は、短辺外部端子15の長辺方向(X軸方向)に位置して、例えば、短辺外部端子15の長辺方向(X軸方向)の幅よりも短めに位置する。長辺上側部16cの端部は、長辺外部端子16の短辺方向(Y軸方向)に位置して、例えば、長辺外部端子16の短辺方向(Y軸方向)の幅よりも短めに位置する。
 短辺外部端子15において、グランド電極4に接続される短辺下側部15aが最も低電位であり、短辺内側部15b、短辺上側部15cの順で高周波に対する電位が高くなる。このような電位差により、短辺外部端子15では、短辺上側部15cから短辺下側部15aに向かう電場が生じる。他方、短辺内部端子13からは、高周波の輻射ノイズが内側から外側に輻射される。短辺外部端子15において生じる電場の向きが、短辺内部端子13からの高周波の輻射ノイズの向きと直交する向きである。言い換えると、短辺外部端子15において生じる電場は、短辺内部端子13からの高周波の輻射ノイズを促進する電場では無い。これにより、短辺内部端子13からの高周波の輻射ノイズを抑制できる。
 同様に、長辺外部端子16において、グランド電極4に接続される長辺下側部16aが最も低電位であり、長辺内側部16b、長辺上側部16cの順で高周波に対する電位が高くなる。このような電位差により、長辺外部端子16では、長辺上側部16cから長辺下側部16aに向かう電場が生じる。他方、長辺内部端子12からは、高周波の輻射ノイズが内側から外側に輻射される。長辺外部端子16において生じる電場の向きが、長辺内部端子12からの高周波の輻射ノイズの向きと直交する向きである。言い換えると、長辺外部端子16において生じる電場は、長辺内部端子12からの高周波の輻射ノイズを促進する電場では無い。これにより、長辺内部端子12からの高周波の輻射ノイズを抑制できる。
 したがって、外部端子15,16が、第1部15a,16aと、内側部15b,16bと、第2部15c,16cとを有する場合、高周波の輻射ノイズを促進する電場が外部端子15,16から生じないので、内部端子12,13からの高周波の輻射ノイズを抑制できる。
 なお、図21および図22に示した第3実施形態では、短辺上側部15cおよび短辺上側部15cの端部が、短辺梁部11aおよび長辺梁部11bにおける各第2面11nの***部に当接して終端するように構成されている。これにより、短辺外部端子15および長辺外部端子16のガタつきが抑制される。
 〔第4実施形態〕
 図23および図24を参照しながら、第4実施形態を説明する。図23は、第4実施形態に係るメス型の電気コネクタ10を構成する短辺外部端子15の側面図である。図24は、第4実施形態に係るメス型の電気コネクタ10を構成する長辺外部端子16の側面図である。
 第4実施形態に係るメス型の電気コネクタ10では、短辺外部端子15が短辺下側部15aと短辺内側部15bとを有し、長辺外部端子16が長辺下側部16aと長辺内側部16bとを有することを特徴としている。短辺内側部15bの端部は、短辺外部端子15の挿抜方向(Z軸方向)に位置して、例えば、短辺外部端子15の挿抜方向(Z軸方向)の高さH1よりも短めに位置する。長辺内側部16bの端部は、長辺外部端子16の挿抜方向(Z軸方向)に位置して、例えば、長辺外部端子16の挿抜方向(Z軸方向)の高さH1よりも短めに位置する。
 短辺外部端子15において、グランド電極4に接続される短辺下側部15aが最も低電位であり、短辺内側部15bが短辺下側部15aよりも高周波に対する電位が高くなる。このような電位差により、短辺外部端子15では、短辺内側部15bから短辺下側部15aに向かう電場が生じる。短辺外部端子15において生じる電場の向きが、短辺内部端子13からの高周波の輻射ノイズの向きと斜めに交わる向きである。他方、短辺内部端子13からは、高周波の輻射ノイズが内側から外側に輻射される。したがって、短辺外部端子15において生じる電場は、短辺内部端子13からの高周波の輻射ノイズの向きと一致する成分を含むが、高周波の輻射ノイズの向きと一致する電場の成分は、短辺外部端子15において生じる電場の一部分に過ぎない。そして、短辺下側部15aから短辺内側部15bの端部までの端子長さが短くなることによって、電位差自体も小さくなる。これにより、短辺内部端子13からの高周波の輻射ノイズを抑制できる。
 同様に、長辺外部端子16において、グランド電極4に接続される長辺下側部16aが最も低電位であり、長辺内側部16bが長辺下側部16aよりも高周波に対する電位が高くなる。このような電位差により、長辺外部端子16では、長辺内側部16bから長辺下側部16aに向かう電場が生じる。長辺外部端子16において生じる電場の向きが、長辺内部端子12からの高周波の輻射ノイズの向きと斜めに交わる向きである。他方、長辺内部端子12からは、高周波の輻射ノイズが内側から外側に輻射される。したがって、長辺外部端子16において生じる電場は、長辺内部端子12からの高周波の輻射ノイズの向きと一致する成分を含むが、高周波の輻射ノイズの向きと一致する電場の成分は、長辺外部端子16において生じる電場の一部分に過ぎない。そして、長辺下側部16aから長辺内側部16bの端部までの端子長さが短くなることによって、電位差自体も小さくなる。これにより、長辺内部端子12からの高周波の輻射ノイズを抑制できる。
 したがって、外部端子15,16が、第1部15a,16aと、内側部15b,16bとを有する場合、高周波の輻射ノイズの向きと一致する電場の成分は、外部端子15,16において生じる電場の一部分に過ぎないとともに、第1部15a,16aから内側部15b,16bの端部までの端子長さが短くなることによって電位差自体も小さくなるので、内部端子12,13からの高周波の輻射ノイズを抑制できる。
 この発明の具体的な実施の形態について説明したが、この発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、この発明の範囲内で種々変更して実施することができる。
 上記実施形態では、スリット16mが長辺外部端子16に形成されているが、スリット16mを短辺外部端子15に形成することもできる。この場合、スリット16mは、短辺内部端子13を保持する短手中央部11d(保持部材11)に対面するように配置される。複数の内部端子13,13が短手中央部11d(保持部材11)に設けられる場合、例えば、スリット16mの配置は、内部端子13,13の間に位置する短手中央部11d(保持部材11)の正面である。これにより、短辺内部端子13からの高周波の輻射ノイズが、スリット16mを通じて漏れ出ることを抑制できる。そして、例えば、複数のスリット16mを短辺方向(Y軸方向)に離間して短辺外部端子15に配置することができる。これにより、短辺外部端子15の弾性変形度合いを調節できる。
 上記実施形態では、スリット16mが、長辺第2部16cに形成されているが、スリット16mは、外部端子15,16の内側部15b,16bおよび/または外側部15d,16dにも延在するように形成することができる。これにより、短辺外部端子15および/または長辺外部端子16の弾性変形度合いを調節できる。
 上記実施形態では、短辺外部端子15が、少なくとも短辺第1部15aおよび短辺内側部15bを有するとともに、長辺外部端子16が、少なくとも、長辺第1部16aおよび長辺内側部16bを有する。しかしながら、短辺外部端子15または長辺外部端子16のいずれか一方が、少なくとも第1部および内側部を有する構成にすることができる。例えば、長辺内部端子12よりも高周波の信号が短辺内部端子13に流れる場合、短辺内部端子13に対向する短辺外部端子15が、少なくとも短辺第1部15aおよび短辺内側部15bを有する構成にするとともに、長辺外部端子16を従来技術で説明したような構成(すなわち、内側部から外側部への電場が生じるような構成)にすることができる。これにより、短辺内部端子13からの、より高周波の輻射ノイズを抑制できる。
 上記実施形態では、外部端子が、2つの短辺外部端子15,15および2つの長辺外部端子16,16に分離した構成である。しかしながら、外部端子は、隣に位置する短辺外部端子15および長辺外部端子16を連結部を介して連結した構成にすることもできる。例えば、外部端子は、短辺外部端子15と長辺外部端子16とが連結された連結端子を2対有する構成であってもよい。また、外部端子は、短辺外部端子15と長辺外部端子16と短辺外部端子15とを連結した連結端子と、1つの長辺外部端子16を有する構成であってもよい。また、外部端子は、長辺外部端子16と短辺外部端子15と長辺外部端子16とを連結した連結端子と、1つの短辺外部端子15とを有する構成であってもよい。また、外部端子は、短辺外部端子15と長辺外部端子16と短辺外部端子15と長辺外部端子16とを連結した構成であってもよい。これにより、部品点数を削減できる。
 この発明および実施形態をまとめると、次のようになる。
 この発明の一態様に係る電気コネクタ10は、
 内部端子12,13と、
 前記内部端子12,13を取り囲む外部端子15,16と、
 前記内部端子12,13および前記外部端子15,16を保持するとともに、長辺方向および短辺方向に延在する電気絶縁性の保持部材11とを備える電気コネクタ10であって、
 前記保持部材11は、実装される回路基板3に対面する側の第1側に位置する第1面11mと、前記第1側の反対側である第2側に位置する第2面11nと、前記第1面11mおよび前記第2面11nをつなぐ内側側面11sおよび外側側面11tとを有し、
 前記外部端子15,16は、前記第1面11mに沿って延在する第1部15a,16aと、前記第1部15a,16aに接続されるとともに前記内側側面11sに沿って延在する内側部15b,16bとを有することを特徴とする。
 上記構成によれば、少なくとも、高周波の輻射ノイズを促進するような電場が外部端子15,16から生じないので、内部端子12,13からの高周波の輻射ノイズを抑制できる。
 また、一実施形態の電気コネクタ10では、
 前記外部端子15,16は、前記内側部15b,16bに接続されるとともに前記第2面11nに沿って延在する第2部15c,16cをさらに有する。
 上記実施形態によれば、高周波の輻射ノイズを促進する電場が外部端子15,16から生じないので、内部端子12,13からの高周波の輻射ノイズを抑制できる。
 また、一実施形態の電気コネクタ10では、
 前記外部端子15,16は、前記第2部15c,16cに接続されるとともに前記外側側面11tに沿って延在する外側部15d,16dをさらに有する。
 上記実施形態によれば、外部端子15,16において生じる電場の向きが、内部端子12,13からの高周波の輻射ノイズの向きと逆向きであるので、内部端子12,13からの高周波の輻射ノイズを抑制できる。
 また、一実施形態の電気コネクタ10では、
 前記外部端子15,16は、前記短辺方向に延在する短辺外部端子15と、前記長辺方向に延在する長辺外部端子16とを有し、
 前記短辺外部端子15と前記長辺外部端子16とは、分離している。
 上記実施形態によれば、短辺外部端子15および長辺外部端子16の弾性変形度合いを個別に調節できる。
 また、一実施形態の電気コネクタ10では、
 前記内部端子12,13は、前記長辺方向に沿って配列される複数の長辺内部端子12と、前記短辺方向に配置される短辺内部端子13とを有し、
 前記短辺内部端子13には、前記複数の長辺内部端子12よりも高周波の信号が流れ、
 前記短辺内部端子13と前記短辺外部端子15との間の短辺側距離D1は、前記複数の長辺内部端子12と前記長辺外部端子16との間の長辺側距離D2よりも短い。
 上記実施形態によれば、短辺内部端子13からの高周波の輻射ノイズを抑制しやすくなる。
 また、一実施形態の電気コネクタ10では、
 前記外部端子16の前記第2部16cには、前記内側部16bおよび前記外側部16dをつなぐように延在するスリット16mが形成される。
 上記実施形態によれば、長辺外部端子16の弾性変形度合いを調節できる。
 また、一実施形態の電気コネクタ10では、
 前記外部端子は、前記短辺方向に延在する短辺外部端子15と、前記長辺方向に延在する長辺外部端子16とを有し、
 前記スリット16mは、前記長辺外部端子16に形成される。
 上記実施形態によれば、長辺外部端子16の弾性変形度合いを調節できる。
 また、一実施形態の電気コネクタ10では、
 前記スリット16mの配置は、前記内部端子12,13を保持する前記保持部材11に対面する配置である。
 上記実施形態によれば、内部端子12,13からの高周波の輻射ノイズが、スリット16mを通じて漏れ出ることを抑制できる。
 また、一実施形態の電気コネクタ10では、
 前記スリット16mの前記配置は、前記内部端子12,12;13,13の間に位置する前記保持部材11の正面である。
 上記実施形態によれば、内部端子12,12からの高周波の輻射ノイズが、スリット16mを通じて漏れ出ることを抑制できる。
 また、一実施形態の電気コネクタ10では、
 前記外部端子15,16の高さは、前記内部端子12,13の高さよりも高い。
 上記実施形態によれば、内部端子12,13からの高周波の輻射ノイズを抑制しやすくなるととともに、内部端子12,13が保護される。
 この発明の一態様に係る電気コネクタセット1は、
 上述した電気コネクタ10と、前記電気コネクタ10に対して挿抜方向に挿抜可能に嵌合する相手方の電気コネクタ20とを備えることを特徴とする。
 上記構成によれば、少なくとも、高周波の輻射ノイズを促進するような電場が外部端子15,16から生じないので、内部端子12,13からの高周波の輻射ノイズを抑制できる電気コネクタセット1を提供できる。
 また、一実施形態の電気コネクタセット1では、
 前記電気コネクタ10の前記内側側面11sに形成される凹部16gに嵌合する突起部26gを有する。
 上記構成によれば、電気コネクタセット1の嵌合状態を安定的に維持できる。
  1…電気コネクタセット
  3…回路基板
  4…グランド電極
  5…第1ランド電極
  6…第2ランド電極
 10…メス型の電気コネクタ(電気コネクタ)
 11…保持部材
11a…短辺梁部
11b…長辺梁部
11c…中央保持部
11d…短手中央部
11e…長手中央部
11g…底面支持部
11m…第1面
11n…第2面
11s…内側側面
11t…外側側面
 12…長辺内部端子(内部端子)
12a…長辺実装部(内部実装部)
 13…短辺内部端子(内部端子)
13a…短辺実装部(内部実装部)
 15…短辺外部端子(外部端子)
15a…短辺下側部(第1部)
15b…短辺内側部(内側部)
15c…短辺上側部(第2部)
15d…短辺外側部(外側部)
 16…長辺外部端子(外部端子)
16a…長辺下側部(第1部)
16b…長辺内側部(内側部)
16c…長辺上側部(第2部)
16d…長辺外側部(外側部)
16g…凹部(被嵌合部)
16m…スリット
 20…オス型の電気コネクタ(相手側の電気コネクタ)
 21…保持部材
21c…中央保持部
 22…長辺内部端子(内部端子)
22a…長辺実装部(内部実装部)
 23…短辺内部端子(内部端子)
23a…短辺実装部(内部実装部)
 26…外部端子
26a…外部実装部
26b…外側部
26c…上側部
26f…電気的接続部
26g…突起部(嵌合部)
 D2…長辺側距離
 H1…外部端子の高さ
 H2…内部端子の高さ

Claims (12)

  1.  内部端子と、
     前記内部端子を取り囲む外部端子と、
     前記内部端子および前記外部端子を保持するとともに、長辺方向および短辺方向に延在する電気絶縁性の保持部材とを備える電気コネクタであって、
     前記保持部材は、実装される回路基板に対面する側の第1側に位置する第1面と、前記第1側の反対側である第2側に位置する第2面と、前記第1面および前記第2面をつなぐ内側側面および外側側面とを有し、
     前記外部端子は、前記第1面に沿って延在する第1部と、前記第1部に接続されるとともに前記内側側面に沿って延在する内側部とを有することを特徴とする、電気コネクタ。
  2.  前記外部端子は、前記内側部に接続されるとともに前記第2面に沿って延在する第2部をさらに有することを特徴とする、請求項1に記載の電気コネクタ。
  3.  前記外部端子は、前記第2部に接続されるとともに前記外側側面に沿って延在する外側部をさらに有することを特徴とする、請求項2に記載の電気コネクタ。
  4.  前記外部端子は、前記短辺方向に延在する短辺外部端子と、前記長辺方向に延在する長辺外部端子とを有し、
     前記短辺外部端子と前記長辺外部端子とは、分離していることを特徴とする、請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の電気コネクタ。
  5.  前記内部端子は、前記長辺方向に沿って配列される長辺内部端子と、前記短辺方向に配置される短辺内部端子とを有し、
     前記短辺内部端子には、前記長辺内部端子よりも高周波の信号が流れ、
     前記短辺内部端子と前記短辺外部端子との間の短辺側距離は、前記長辺内部端子と前記長辺外部端子との間の長辺側距離よりも短いことを特徴とする、請求項4に記載の電気コネクタ。
  6.  前記外部端子の前記第2部には、前記内側部および前記外側部をつなぐように延在するスリットが形成されることを特徴とする、請求項3に記載の電気コネクタ。
  7.  前記外部端子は、前記短辺方向に延在する短辺外部端子と、前記長辺方向に延在する長辺外部端子とを有し、
     前記スリットは、前記長辺外部端子に形成されることを特徴とする、請求項6に記載の電気コネクタ。
  8.  前記スリットの配置は、前記内部端子を保持する前記保持部材に対面する配置であることを特徴とする、請求項6または請求項7に記載の電気コネクタ。
  9.  前記スリットの前記配置は、前記内部端子の間に位置する前記保持部材の正面であることを特徴とする、請求項8に記載の電気コネクタ。
  10.  前記外部端子の高さは、前記内部端子の高さよりも高いことを特徴とする、請求項1から請求項9のいずれか1項に記載の電気コネクタ。
  11.  前記請求項1から請求項10のいずれか1項に記載の電気コネクタと、前記電気コネクタに対して挿抜方向に挿抜可能に嵌合する相手方の電気コネクタとを備えることを特徴とする、電気コネクタセット。
  12.  前記相手方の電気コネクタは、前記電気コネクタの前記内側側面に形成される凹部に嵌合する突起部を有することを特徴とする、請求項11に記載の電気コネクタセット。
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Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120129398A1 (en) * 2009-03-31 2012-05-24 Gert Droesbeke Shielded Connector with Improved Positioning of the Shield
JP2012252785A (ja) * 2011-05-31 2012-12-20 Japan Aviation Electronics Industry Ltd コネクタおよびコネクタユニット
JP2016012553A (ja) * 2014-06-05 2016-01-21 株式会社村田製作所 コネクタセット及びコネクタ
CN209045920U (zh) * 2018-10-29 2019-06-28 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 电连接器组合
JP2019197719A (ja) * 2018-05-11 2019-11-14 モレックス エルエルシー コネクタ及びコネクタ組立体
WO2020039666A1 (ja) * 2018-08-24 2020-02-27 株式会社村田製作所 電気コネクタセットおよび該電気コネクタセットの実装された回路基板
US20200212635A1 (en) * 2018-12-28 2020-07-02 Foxconn (Kunshan) Computer Connector Co., Ltd. Electrical connector having a shielding plate located between a pair of holding members

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120129398A1 (en) * 2009-03-31 2012-05-24 Gert Droesbeke Shielded Connector with Improved Positioning of the Shield
JP2012252785A (ja) * 2011-05-31 2012-12-20 Japan Aviation Electronics Industry Ltd コネクタおよびコネクタユニット
JP2016012553A (ja) * 2014-06-05 2016-01-21 株式会社村田製作所 コネクタセット及びコネクタ
JP2019197719A (ja) * 2018-05-11 2019-11-14 モレックス エルエルシー コネクタ及びコネクタ組立体
WO2020039666A1 (ja) * 2018-08-24 2020-02-27 株式会社村田製作所 電気コネクタセットおよび該電気コネクタセットの実装された回路基板
CN209045920U (zh) * 2018-10-29 2019-06-28 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 电连接器组合
US20200212635A1 (en) * 2018-12-28 2020-07-02 Foxconn (Kunshan) Computer Connector Co., Ltd. Electrical connector having a shielding plate located between a pair of holding members

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