电气元件制品的制造及其应用技术1.本发明涉及一种用于特别是能拆卸地连接配合插接器与印刷电路板的跳接器。背景技术:2.本发明主要结合用于对称的数据传输的导线和插接器进行描述。不言而喻,本发明能够在所有应用中使用,在这些应用中,多个导体应经由插接器或插接器容纳部或插座接触。3.在数据处理的现代的应用中,系统中待传输的数据量不断增加。例如,在车辆中实现车辆的用于部分自动驾驶或完全自动驾驶的功能,为此必须传输大量的传感器数据和控制数据。4.为了连接这样的系统的各个组件,即例如控制设备,传感器和执行器,需要大量的导线,插接器和相应的插座或插接器容纳部。基于数据传输的积极的特性,特别是对外部干扰的高的抗扰度,在这样的系统中通常使用对称的数据传输系统。这样的对称数据传输系统使用例如所谓的双绞线导线,其中,相互扭曲的导体对用于数据传输。5.为了特别地在高的传输频率的情况下确保数据传输的质量,在这样的系统中,推挽模式的特性阻抗应在导线长度上保持恒定。此外,对于任何的导线部段,导体对的单个导线的自感以及用于导电的壳体的电容应相同。此外,对于导体对的单个导线的数据传输路径应尽可能同样长。此外,导体路径上的电容应尽可能恒定。6.在这样的双绞线导线与设备例如车辆控制设备的连接位置处,因此使用相应的插接连接器系统,其中,接触部的长度相同并且彼此平行引导。因此,对于这样的插接连接器系统能够确保,即导体对等长并且接触部之间的电容恒定。7.因为在这样的插接连接器系统中各个接触部彼此相邻布置,这样的插接连接器系统需要相应的空间,特别当插接连接器系统部分布置在印刷电路板上时。在印刷电路板上布置的情况下,还通常存在问题,即插接连接器系统以插接方向平行于印刷电路板地设置在印刷电路板的边缘,以便能够尽可能高效地使用印刷电路板。然而,这附加地使对数据传输的质量决定性的参数变得困难,如推挽模式的阻抗和特别是用于外导体的内导体的电容尽可能保持恒定。技术实现要素:8.因此,本发明的目的是,降低用于插接器的印刷电路板上的空间需求,其中,应尽可能地保持高的数据传输质量。9.根据本发明的目的通过具有独立权利要求的特征的跳接器来实现。本发明的有利的改进方案在从属权利要求、说明书和附图中得出。10.根据本发明的用于连接配合插接器的跳接器具有外导体。外导体包括基体和插接部。外导体能够借助于基体固定在印刷电路板处。对此,基体能够具有相应的固定装置。插接部能够设置用于连接配合插接器。与配合插接器的连接在此优选地是可拆卸的。优选地,插接部在此与配合插接器的外导体连接。跳接器还包括第一内导体接触部和第二内导体接触部。第一内导体接触部和第二内导体接触部至少部分布置在外导体的内部。第一内导体接触部具有第一耦合端和第一接触端。第二内导体接触部具有第二耦合端和第二接触端。绝缘体将第一内导体接触部和第二内导体接触部与外导体电流隔离。对此,第一内导体接触部和第二内导体接触部能够至少部分布置在绝缘体的内部,其中,绝缘体优选地布置在外导体的内部。11.第一耦合端和第二耦合端设计为用于,将相应的内导体接触部与印刷电路板电耦合。耦合端能够例如设计为销形的,从而耦合端与印刷电路板连接,特别地能够焊接。优选地,第一耦合端与第二耦合端平行布置,其中,特别地第一耦合端的长度延伸方向能够布置为平行于第二耦合端的长度延伸方向。还优选地,耦合端在面向印刷电路板的基侧处从基体的容纳空间突出。优选地,外导体也在基侧处与印刷电路板固定。此外,基侧能够垂直于基体的与插接部相邻的一侧布置。第一接触端和第二接触端设计为用于,将相应的内导体接触部与配合插接器的内导体接触元件电连接。接触端相应地能够设计为销或插座。第一耦合端与第一接触端之间的最短间距不等于第二耦合端与第二接触端之间的最短间距。内导体接触部的耦合端和接触端能够长形地延伸。因此,例如能够从耦合端和接触端的端部开始限定间距。12.第一内导体接触部的电气总长度等于第二内导体接触部的电气总长度。在本上下文中,相同的电气总长度能够理解为,经由第一内导体接触部发送的信号的信号运行时间与经由第二内导体接触部发送的信号的信号运行时间之间的差位于公差窗口之内。例如能够根据待传输的信号的频率,进而根据该信号的波长选择这样公差值,使得确保无误差的数据传输或遵循由相应的传输系统预定的边界值。公差值例如能够是两个内导体接触部的电气长度的平均值的20%、10%或5%。在本上下文中,信号运行时间能够理解为第一时间点与第二时间点之间的距离。在第一时间点,在接触端或耦合端处馈入的脉冲取其最大值和最小值的平均值,其中,在第二时间点期间在另外的端部处,即在相同的内导体接触部的耦合端或接触端处,接收的脉冲取其最大值和最小值的平均值。在此,第一内导体接触部的几何总长度不必须等于第二内导体接触部的几何总长度。然而,优选地选择第一内导体接触部与第二内导体接触部之间的几何长度差,以使分别由内导体接触部和外导体组成的用于传输路径的信号运行时间的差位于公差窗口之内。13.内导体接触部能够设计为细长的并且在此具有偏离直线形状的形状。接触部能够因此相应地至少部段地弯折或弯曲。在一个实施方式中,耦合端和接触端特别能够具有直线的或接近直线的形状,并且设计为细长的。接触部例如能够被设计成冲压弯曲部件或弯曲的线材。14.第一接触端和第二接触端彼此平行布置。在此,特别地第一接触端和第二接触端的长度延伸方向彼此平行布置。此外,第一接触端和第二接触端布置在主平面上且在插接部的内部。主平面在此优选地平行于第一接触端和第二接触端的长度延伸方向伸展。此外优选地,主平面垂直于印刷电路板布置。应该提到的是,主平面是用于说明的假想平面。第一内导体接触部和第二内导体接触部至少部分地布置在基体的容纳空间的内部。优选地,容纳空间邻接插接部,其中,容纳空间优选地至少通过基体的一侧并且通过插接部。主平面将容纳空间划分成第一空间部段和第二空间部段。在此,第一空间部段与第二空间部段非对称地设计。因此,第一空间部段具有与第二空间部段的形状或外轮廓不同的形状或外轮廓。因此,第一空间部段的体积能够不同于第二空间部段。15.本发明实现了在两个接触端彼此重叠的竖直布置的情况下,即垂直于印刷电路板的情况下非常窄地设计跳接器。因此,与传统的插接器容纳部相比,在相同宽度的印刷电路板上能够布置更多的跳接器。同时通过接触部具有相同的电气总长度,确保信号在两个导体路径上具有相同的运行时间。通过基体的区域中外导体的容纳空间的附加的匹配,在此能够确保,内导体接触部的电容相对外导体尽可能恒定,进而数据传输的质量保持恒定。16.在一个实施方式中,第一内导体接触部与第二内导体接触部之间的最短间距能够在内导体接触部的整个延伸长度上最多改变预定的边界值。如上所述,第一内导体接触部和第二内导体接触部能够具有不同的几何形状。内导体接触部特别能够互相缠绕,以使内导体接触部之间的间距在其总长度上接近恒定。在此,该间距分别被认为是在其整个的延伸长度上的每个点处两个内导体接触部之间的最短间距。边界值例如能够被限定为绝对值,即例如以毫米为单位的值。可替换地,边界值也能够被限定为相对值,即例如最大或最小现有间距的百分比。例如,边界值能够是1mm、0.5mm或0.25mm。可替换地,边界值能够是20%、10%或5%。边界值导致,两个内导体接触部至少以接近相同的间距伸展。也能够通过边界值检测间距的较小的变化。17.可替换地或附加地,第一内导体接触部和/或第二内导体接触部在到外导体的整个延伸长度上具有的最短间距同样最多能够改变预定的边界值。为了能够遵循该边界值,基体和/或插接部的容纳空间能够与第一内导体接触部和/或第二内导体接触部的几何形状匹配。18.在另一个实施方式中,第一耦合端的长度延伸方向能够布置成与第一接触端的长度延伸方向成第一预定角度。附加地或可替换地,第二耦合端的长度延伸方向能够布置成与第二接触端的长度延伸方向成第二预定角度。在此,第一预定角度特别地能够对应第二预定角度。例如能够分别限定第一预定角度和第二预定角度在预定平面中的用于耦合端或接触端的投影。预定平面例如能够通过第一接触端的端部和第二接触端的端部与第一接触端或第二接触端的纵轴或长度延伸方向之间的连接线来限定。预定角度例如能够接近90°。在这样的实施方案中,耦合端例如能够竖直穿过印刷电路板,而接触端能够平行于印刷电路板的平面。此外,第一耦合端与第二耦合端之间的连接线能够以第三预定角度,特别是与主平面成从60°到120°或从70°到110°或从80°到100°或从85°到95°或90°的角度布置。19.第一内导体接触部和/或第二内导体接触部能够在耦合端与接触端之间分别具有长度补偿部段。优选地,长度补偿部段至少部分布置在容纳空间的内部。长度补偿部段能够设计为曲折的形状。曲折形状的长度补偿部段理解为,长度补偿部段具有至少一个外翻部。在此,进入长度补偿部段的方向能够与离开长度补偿部段的方向相同。可替换地,长度补偿部段也能够集成到相应的内导体接触部的弯曲部之一中。借助于长度补偿部段,能够在几何长度上设置第一内导体接触部和第二内导体接触部,使得补偿第一内导体接触部与第二内导体接触部之间的信号运行时间差,从而使两个内导体接触部具有尽可能相同的电气长度。20.第一内导体接触部和/或第二内导体接触部的长度补偿部段能够布置在绝缘体的内部。在此,绝缘体能够具有适合内导体接触部的轮廓,特别是适合长度补偿部段的轮廓的接触通道。接触通道能够分别邻接安装通道,从而使内导体接触部且特别是长度补偿部段能够被引入接触通道中。21.第一空间部段能够通过第一内壁限定。第一内壁优选地在其主延伸方向上平行于主平面延伸。第二空间部段能够通过与第一内壁相对置的第二内壁限定。主平面优选地布置在第一内壁与第二内壁之间。第一内壁优选地具有与第二内壁的轮廓不同的轮廓。这例如能够通过第一内壁具有第二内壁不具有或至少在不同位置处具有的凸起部和/或凹槽部实现。通过第一内壁相对第二内壁得出的不对称的轮廓,能够调整内导体接触部与外导体之间的电容,以使两个内导体接触部的布置和造型对信号传输质量的影响至少部分得到补偿。在该位置处优选地,第一内壁和第二内壁共同形成轮廓,该轮廓在至少一个维度上形状配合地将布置在容纳空间中的绝缘体保持(在其位置处)。在此,绝缘体特别优选地至少部段地匹配于第一内壁和第二内壁的轮廓。22.绝缘体能够在第一空间部段中部段地抵靠在第一内壁处并且部段地与第一内壁间隔开。以这种方式特别地在绝缘体与第一内壁间隔开一定距离的至少一个部段中产生至少一个自由空间。该自由空间例如能够充满空气。如果多个部段中的绝缘体与第一内壁间隔开,那么也能够形成多个自由空间。自由空间的形状能够由绝缘体的造型和/或第一内壁的轮廓来限定。自由空间特别能够用于调整在内导体接触部中的至少一个内导体接触部与外导体之间的电容。23.可替换地或附加地,第一内壁还能够具有突起部。突起部例如能够被设置用于,以便限定外导体在特定的区域中与至少一个内导体接触部的距离。在此,突起部还能够扩展到与第一内壁邻接的壁中。24.绝缘体能够至少部分地布置在突起部的内部并且至少部分地填充突起部。如果需要,绝缘体也能够在突起部的区域中至少部段地与第一内壁间隔开,从而在突起部的区域中也形成自由空间。25.绝缘体能够在第二空间部段中沿轮廓抵靠在第二内壁处。换言之,绝缘体能够具有面向第二内壁的外轮廓,其对应于区域中第二内壁的阴模,在该区域中绝缘体在正常使用期间邻接第二内壁而布置。26.外导体的插接部能够设计为与主平面镜像对称。插接部在此能够特别具有椭圆形或圆形的形状,其中,插接部的长度延伸方向优选地平行于主平面延伸。附图说明27.此外,从以下优选实施方式的描述中可见本发明的其他的优点和特征。在那里和上面描述的特征能够单独或组合地实施,只要这些特征不相互矛盾。优选实施方式的以下描述参照附图进行。在此示出:28.图1a示出根据本发明的跳接器的第一实施方式的分解图;29.图1b示出根据本发明的跳接器的第一实施方式在组装状态下的三维图示;30.图2示出根据本发明的跳接器的第一实施方式的正视图的进一步图示;31.图3示出用于根据第一实施方式的根据本发明的跳接器的基体的后视图;32.图4示出用于具有引入的绝缘体的根据第一实施方式的根据本发明的跳接器的基体;和33.图5示出用于根据第一实施方式的根据本发明的跳接器的绝缘体。具体实施方式34.图1a和图1b示出了根据本发明的跳接器1的第一实施方式,其中,跳接器1在图1a中以分解图示出并且在图1b中以组装状态示出。跳接器1具有外导体2。外导体2由基体3和插接部4构成。基体3能够布置在印刷电路板处的基侧20处。为了能够将外导体20固定在印刷电路板处,基体3具有四个固定装置,借助于固定装置将外导体2永久地与印刷电路板连接。插接部4垂直于侧面远离基体3延伸,该侧面布置为垂直于基侧20。围绕插接部4的壳体17能够固定在外导体2处。在本实施方式中,在基体3处对壳体17进行固定。在本实施方式中,壳体17具有插接编码部以及用于容纳弹簧锁的夹板。35.此外,跳接器1还具有绝缘体8以及第一内导体接触部和第二内导体接触部5.1;5.2。第一内导体接触部5.1和第二内导体接触部5.2分别具有耦合端6.1;6.2、接触端7.1;7.2和长度补偿部段12.1;12.2。在第一实施方式中,第一耦合端6.1的长度延伸方向平行于第二耦合端6.2的第二长度延伸方向布置。第一接触端7.1的长度延伸方向还平行于第二接触端7.2的长度延伸方向布置。此外,第一耦合端6.1的长度延伸方向垂直于第一接触端7.1的长度延伸方向布置。因此,第二耦合端6.2的长度延伸方向也垂直于第二接触端7.2的长度延伸方向布置。在此,第一耦合端6.1与第一接触端7.1之间的最短间距不等于第二耦合端6.2与第二接触端7.2之间的最短间距。然而,第一内导体接触部5.1的总电气长度等于第二内导体接触部5.2的总电气长度。由此在耦合端6.1;6.2处得出布置,该布置相对于接触端7.1;7.2的布置旋转90度。36.内导体接触部5.1;5.2被引入绝缘体8中。绝缘体8对此具有接触通道19.1;19.2,内导体接触部5.1;5.2定位在接触通道中。内导体接触部5.1;5.2与绝缘体8一起布置在外导体2的内部。绝缘体8将内导体接触部5.1;5.2彼此之间以及与外导体2电流隔离,以使内导体接触部5.1;5.2之间没有导电连接或从内导体接触部5.1;5.2之一到外导体2没有导电连接。在此,接触端7.1;7.2布置在插接部4中,而长度补偿部段12.1;12.2布置在基体3中。耦合端6.1;6.2在基侧20处从基体3伸出,从而内导体接触部5.1;5.2能够与印刷电路板连接。在本实施方式中,因为接触端7.1;7.2相对耦合端6.1;6.2旋转90度,接触端7.1;7.2垂直于印刷电路板布置,印刷电路板与跳接器1连接。37.图2示出跳接器1的第一实施方式在插接部4上的正视图。接触端7.1;7.2在此面向观察者。接触端7.1;7.2彼此平行并且布置在假想的主平面9上。主平面9在此特别平行于接触端7.1;7.2的长度延伸方向伸展。外导体2在插接部中与主平面9镜像对称地布置。主平面9在此对应于对称平面。主平面9在耦合端6.1;6.2之间伸展。在本实施方式中,两个耦合端6.1;6.2具有与主平面9相同的间距。然而还可行的是,耦合端6.1;6.2与主平面9之间的间距不同。38.图3示出根据第一实施方式用于跳接器1的基体3的后视图。在此,观察者面向基体3的与布置有插接部的一侧相对的侧。基体3具有容纳空间10,内导体接触部以及绝缘体能够被引入容纳空间中。然而,为了更好地概览,内导体接触部和绝缘体未示出。容纳空间10既能够通过插接部4也能够通过基侧20。此外,容纳空间还延伸至基体的与布置有插接部的一侧相对的侧,并且也能够经由该侧通过。主平面9将容纳空间10划分为第一空间部段和第二空间部段11.1;11.2。除主平面9外,第一空间部段11.1通过第一内壁13.1限定。除主平面9外,第二空间部段11.2通过第二内壁13.2限定,第二内壁与第一内壁13.1相对置。在此,主平面9布置在两个内壁13.1;13.2之间。第一空间部段11.1与第二空间部段11.1非对称地构造。在本实施方式中,对此,第一内壁13.1具有不同于第二内壁13.2的轮廓14.2的轮廓14.1。第一内壁13.1还具有两个突起部16。39.图4示出具有被引入容纳空间10中的绝缘体8的根据第一实施方式的用于跳接器1的基体3的后视图。在第二空间部段11.2中的绝缘体8依照第二内壁13.2的轮廓14.2,而在第一空间部段11.1中的绝缘体8在突起部16的区域中与第一内壁13.1间隔开。在此,绝缘体8与第一内壁13.1之间的间距在突起部16的不同位置处变化。在第一内壁13.1与绝缘体之间通过该间距构造在两个突起部16上延伸的自由空间15。在本实施方式中,自由空间充满空气。轮廓14.1的造型借助于突起16和自由空间15与第一内壁13.1有针对性地匹配,以便有针对性地设置基体3与第二内导体接触部5.2之间的电容。40.图5示出根据第一实施方式的用于跳接器1的绝缘体。第一内导体接触部和第二内导体接触部5.1;5.2与其长度补偿部段12.1;12.2布置在绝缘体8的内部。然而,耦合端6.1;6.2和接触端7.1;7.2从绝缘体8突出,从而耦合端6.1;6.2能够与印刷电路板工艺可靠地连接并且接触端7.1;7.2能够与配合插接器的相应的内导体接触元件连接。41.参考附图所作的解释纯粹是示例性的并且不应被理解为限制性的。42.附图标记列表[0043]1ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ跳接器[0044]2ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ外导体[0045]3ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ基体[0046]4ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ插接部[0047]5ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ内导体接触部[0048]6ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ耦合端[0049]7ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ接触端[0050]8ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ绝缘体[0051]9ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ主平面[0052]10ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ容纳空间[0053]11ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ空间部段[0054]12ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ长度补偿部段[0055]13ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ内壁[0056]14ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ轮廓[0057]15ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ自由空间[0058]16ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ突起部[0059]17ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ壳体[0060]18ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ固定装置[0061]19ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ接触通道[0062]20ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ基侧。
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跳接器的制作方法
作者:admin
2022-10-01 06:56:44
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关键词:
电气元件制品的制造及其应用技术
专利技术
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