一种具有导电支撑结构端子模块的连接器

    公开(公告)号:CN113937569B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202111051179.X

    申请日:2021-09-08

    摘要: 一种具有导电支撑结构端子模块的连接器,包括多个端子模块,端子模块具有两个独立的端子板,每个端子板均包括由绝缘材料固定的信号端子,端子模块的两个端子板层叠设置,使两个端子板内的信号端子成对组成差分信号对;端子板上相邻的两个信号端子之间穿设有导电支撑架;两个层叠设置的端子板外侧分别设有第一屏蔽板和第二屏蔽板,导电支撑架的两侧分别穿过两个端子板与第一屏蔽板和第二屏蔽板连接。导电支撑架在起到差分信号对之间屏蔽作用的同时,还对两个端子板起到支撑固定作用,保持两者间对接结构稳定。差分信号对被封闭在相邻导电支撑架以及第一屏蔽板和第二屏蔽板所围成的空间内,其两侧及上下均得到良好屏蔽,可有效减少或避免信号干扰。

    一种具有屏蔽结构的连接器

    公开(公告)号:CN113937567B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202111051177.0

    申请日:2021-09-08

    摘要: 一种具有屏蔽结构的连接器,包括插座和插头,插座中多个横向堆叠排列的端子模块的触头端插设在插座壳体中,插座壳体和端子模块之间设有导体架,导体架具有多排供各端子模块上的各组触头插入的插口,导体架面向端子模块的一面设有屏蔽网,屏蔽网具有与导体架上的各插口相匹配的窗口;插入插座壳体的所有端子模块的屏蔽触头均与屏蔽网接触,在实现多个端子模块连接定位的同时,使各端子模块的屏蔽部件通过屏蔽网共同导通接地。并且设置的屏蔽网能够在横向上形成一个覆盖整个连接器插接断面的屏蔽层,使插座和插头的信号触头在该屏蔽层以及插接在导体架插口内的各屏蔽部件所围成的区域内得到良好的屏蔽,增强屏蔽效果,减少信号串扰。

    一种高速正交连接器
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113471776B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202110644270.6

    申请日:2021-06-09

    摘要: 本发明公开一种高速正交连接器,包括相适配的弯公连接器和弯母连接器,所述弯母连接器和弯公连接器中其中一个的信号端子在触头端呈宽边耦合的形式,另一个的信号端子在触头端呈窄边耦合的形式,上述宽边耦合和窄边耦合互相配合实现触头端的自然正交。本发明两个子连接器借助前述“一宽一窄”的形式,恰好实现了“正交连接”的效果,因为“宽边耦合”和“窄边耦合”本身就体现了90°转向的思路,因而本发明提出的高速正交连接器包括的弯公连接器、弯母连接器均不需要对信号端子进行弯折即可自然形成正交连接结构,从根源上解决现有正交连接器中的一个子连接器的信号触头端必须进行90°弯折的技术问题,从而克服信号触头端采用弯折工艺导致的缺陷。

    子连接器及其晶片
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113437595B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202110644250.9

    申请日:2021-06-09

    摘要: 本发明公开一种子连接器,包括若干个并列安装的晶片,晶片包括绝缘体及安装在绝缘体两侧的屏蔽板,绝缘体内设有差分对,两侧的屏蔽板在差分对的压接端处弯折以形成多个屏蔽腔,每个屏蔽腔容纳一个差分对的压接端。本发明在wafer两侧均设置屏蔽板,且每一侧的屏蔽板上,均以与屏蔽板正交的方向,弯折出折片,以形成与屏蔽板正交设置的侧壁,从而在差分对与电路板的接触区域,形成立体、周向的差分对隔离腔,当从压接端看去时,差分对形成被屏蔽板及折片全包围的形态,同时在压接端依然形成GGSSGGSSGG的排列形式,从而保证屏蔽效果。

    一种连接器的壳体结构
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113937570A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111051720.7

    申请日:2021-09-08

    摘要: 一种连接器的壳体结构,包括插座壳体和导体架,插座壳体和导体架上分别设有多个用于容纳插座中端子模块触头端的插槽和插口,插座壳体上的插槽与导体架上的插口位置相匹配;每个插槽底部均设有由差分信号端子隔板分隔形成的两个对称的信号端子触头槽,两个信号端子触头槽分别用于容置组成差分信号对的两个信号端子的触头;插槽底部围绕两个信号端子触头槽设有能够同时插入端子模块屏蔽触头以及插头屏蔽片的置入槽。端子模块的屏蔽触头和插头屏蔽片在槽壁的限位和挤压下保持屏蔽触头与插头屏蔽片的良好接触,实现插座屏蔽组件和插头屏蔽组件的共同接地。网格状的导体架将各差分信号触头周围的的屏蔽组件相互导通接地提高屏蔽效果,减少信号串扰。

    子连接器及其晶片
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113437595A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110644250.9

    申请日:2021-06-09

    摘要: 本发明公开一种子连接器,包括若干个并列安装的晶片,晶片包括绝缘体及安装在绝缘体两侧的屏蔽板,绝缘体内设有差分对,两侧的屏蔽板在差分对的压接端处弯折以形成多个屏蔽腔,每个屏蔽腔容纳一个差分对的压接端。本发明在wafer两侧均设置屏蔽板,且每一侧的屏蔽板上,均以与屏蔽板正交的方向,弯折出折片,以形成与屏蔽板正交设置的侧壁,从而在差分对与电路板的接触区域,形成立体、周向的差分对隔离腔,当从压接端看去时,差分对形成被屏蔽板及折片全包围的形态,同时在压接端依然形成GGSSGGSSGG的排列形式,从而保证屏蔽效果。

    正交连接器的晶片、正交连接器及连接器组件

    公开(公告)号:CN112636046A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011375330.0

    申请日:2020-11-30

    摘要: 本发明涉及一种正交连接器的晶片、正交连接器及连接器组件,晶片包括绝缘框架,设有信号差分对和接地端子,信号差分对包括两个信号端子;信号端子、接地端子均包括位于安装端的安装端子,信号端子包括位于配合端的信号触头,接地端子包括位于配合端的接地触头;信号端子、接地端子的安装端子沿第一方向间隔排布,所述信号触头、接地触头均沿所述第一方向延伸以用于与适配连接器对插,信号触头、接地触头沿第二方向间隔排布,第一方向垂直于第二方向;所述信号触头、接地触头均相对于对应端子的本体部分垂直弯折,信号触头、接地触头相互平行;同一信号差分对中的两信号触头沿第三方向并列排布,第三方向同时垂直于第一方向和第二方向。

    一种电连接器
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110391550B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201910662049.6

    申请日:2019-07-22

    摘要: 本发明涉及一种电连接器。一种电连接器包括:壳体;信号接触模块,包括绝缘基板、差分信号对和屏蔽片,差分信号对具有信号插接端,屏蔽片上在相邻两差分信号对的插接端之间具有接地插接端;屏蔽网框,安装在壳体上,各差分对的信号插接端和接地插接端从屏蔽网框的网孔中穿过;信号插接端与对应网孔的孔壁相间隔,接地插接端与对应网孔的孔壁电性接触。电连接器在壳体内设置有屏蔽网框,信号接触块上的信号插接端和接地插接端从屏蔽网框中穿过,并且接地插接端与对应网孔的孔壁电性接触,通过屏蔽网框能够在信号插接端周围对信号插接端进行屏蔽,有效降低了差分信号对之间的串扰和谐振,提高了传输信号的信噪比。

    一种电连接器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110391550A

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201910662049.6

    申请日:2019-07-22

    摘要: 本发明涉及一种电连接器。一种电连接器包括:壳体;信号接触模块,包括绝缘基板、差分信号对和屏蔽片,差分信号对具有信号插接端,屏蔽片上在相邻两差分信号对的插接端之间具有接地插接端;屏蔽网框,安装在壳体上,各差分对的信号插接端和接地插接端从屏蔽网框的网孔中穿过;信号插接端与对应网孔的孔壁相间隔,接地插接端与对应网孔的孔壁电性接触。电连接器在壳体内设置有屏蔽网框,信号接触块上的信号插接端和接地插接端从屏蔽网框中穿过,并且接地插接端与对应网孔的孔壁电性接触,通过屏蔽网框能够在信号插接端周围对信号插接端进行屏蔽,有效降低了差分信号对之间的串扰和谐振,提高了传输信号的信噪比。

    一种连接器壳体及连接器
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110190462B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN201810155768.4

    申请日:2018-02-23

    摘要: 本发明涉及一种连接器壳体及连接器。包括花键壳体、连接帽、锁紧环,轴向凹槽沿锁紧环的周向具有的两个相对的槽壁,两侧槽壁中在连接帽向适配连接器壳体旋紧时迎向轴向凸起的一侧槽壁的倾斜角度小于另一侧槽壁的倾斜角度。由于两侧槽壁中在连接帽向适配连接器壳体旋紧时迎向轴向凸起的一侧槽壁的倾斜角度小于另一侧槽壁的倾斜角度,使得在旋紧连接帽时轴向凸起可以沿着倾斜角度较小的槽壁缓缓滑动,不会出现“陡台”的较大阻碍力而导致旋紧连接帽时费力的问题,另一槽壁的倾斜角度较大,因此在连接帽反向旋转时阻力很大,确保连接帽在振动等恶劣环境下不会出现自动松脱的情况发生,确保连接可靠性的前提下旋装更加轻松。