【技术实现步骤摘要】
受控阻抗可压缩连接器
[0001]本专利技术涉及一种具有受控阻抗的可压缩同轴连接器或适配器。具体地说,本专利技术涉及一种可压缩同轴连接器或适配器,该可压缩同轴连接器或适配器保持有利的阻抗,同时适应配合基底之间的配合接合变化。
技术介绍
[0002]由于电子元件增加的复杂度,希望将更多的元件安装到电路板或其他基板上更小的空间内。因此,电路板中信号迹线和触头之间的空间已经缩小,然而电路板内容纳的信号迹线和触头的数量已经增加,从而增加了能够以越来越高的密度处理越来越高的速度的电连接器的需求。
[0003]为两个配合连接器半部或电路板之间提供相互连接的共轴连接器和适配器在产业内是众所周知的。必须严格控制高速应用中使用的连接器内的阻抗,以便保持信号的完整性,特别是在微型RF连接器中。阻抗通过在整个连接器上保持内部导体与外部壳体之间的准确间距来控制。因为两个配合连接器半部或电路板之间的间距可由于制造公差等而变化,所以此类连接器和适配器需要能够顺应两个配合连接器半部或电路板之间的配合距离的变化。如美国专利号9,735,519中所描述的附接的电缆接触件允许接触件吸收两个配合连接器之间的配合距离的差异,因为至少一侧连接到电缆,该电缆可以与弹簧加载接触件一起相对于保持块(或模块)移动。对于两个配合连接器内的接触件连接到基板的应用,在所需配合距离变化内保持内导体与外导体之间的准确间距(以及因此阻抗)变得困难。
[0004]因此,有益的是提供一种同轴连接器或适配器,该同轴连接器或适配器可压缩以及能够在配合距离变化内保持阻抗, ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种受控阻抗可压缩电连接器(10),包括:壳体(12),具有至少一个端子接收腔(14),端子接收腔(14)从所述壳体(12)的第一表面(16)延伸到所述壳体(12)的第二表面(18);端子组件(30),定位在所述壳体(12)的至少一个端子接收腔(14)中的每一个中,所述端子组件(30)具有第一固定中心端子(32)、第二可移动中心端子(34)、固定外壳(36)、可移动外壳(38)和弹性构件(40);其中,所述端子组件(30)被配置为允许当所述第二可移动中心端子(34)和所述可移动外壳(38)相对于所述第一固定中心端子(32)、所述固定外壳(36)和所述壳体(12)移动时,所述电连接器(10)的阻抗维持。2.根据权利要求1所述的受控阻抗可压缩电连接器(10),其中,所述壳体(12)是具有主体(20)和盖(22)的两件式壳体(12)。3.根据权利要求1所述的受控阻抗可压缩电连接器(10),其中,第一肩部(24)从所述壳体(12)延伸到所述端子接收腔(14)中,所述第一肩部(24)定位在所述第一表面(16)与所述第二表面(18)之间。4.根据权利要求3所述的受控阻抗可压缩电连接器(10),其中,第二肩部(26)从所述壳体(12)延伸到所述端子接收腔(14)中,所述第二肩部(26)定位在所述第一表面(16)与所述第二表面(18)之间并且接近所述第一表面(16)。5.根据权利要求1所述的受控阻抗可压缩电连接器(10),其中所述,第一固定中心端子(32)具有第一配合部段(44)和第二配合部段(46)。6.根据权利要求5所述的受控阻抗可压缩电连接器(10),其中,所述第一固定中心端子(32)的所述第一配合部段(44)是从所述壳体(12)的所述第二表面(18)在远离所述壳体(12)的所述第一表面(16)的方向上延伸的插针,所述第一固定中心端子(32)的所述第二配合部段(46)是用于在其中接收所述第二可移动中心端子(34)的端部的阴型接收部。7.根据权利要求6所述的受控阻抗可压缩电连接器(10),其中,第一绝缘体(42a)定位在所述第一配合部段(44)与所述第二配合部段(46)之间,所述第一绝缘体(42a)围绕所述第一固定中心端子(32)的圆周延伸,所述第一绝缘体(42a)将所述第一固定中心端子(32)定位在所述端子接收腔(14)中并且将所述第一固定中心端子(32)保持在所述端子接收腔(14)中。8.根据权利要求1所述的受控阻抗可压缩电连接器(10),其中,所述第二可移动中心端子(34)具有第一配合部段(44)和第二配合部段(46),所述第一配合部段(44)被配置为与所述第一固定中心端子(32)进行电连接。9.根据权利要求8所述的受控阻抗可压缩电连接器(10),其中,所述第一配合部段(44)是插针,所述第二可移动中心端子(34)的所述...
【专利技术属性】
技术研发人员:FJ布拉西克,DH威尔逊,KE米勒,
申请(专利权)人:泰科电子连接解决方案有限责任公司,
类型:发明
国别省市:
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