线缆连接器组件制造技术

技术编号:7700004 阅读:150 留言:0更新日期:2012-08-23 04:22
一种线缆连接器组件(100),其包括绝缘本体(2),光学模块(5),光纤(6);所述绝缘本体上设有安装槽(221),所述光学模块置于安装槽内并可沿前后方向滑动,所述光纤连接到光学模块,所述线缆连接器组件还包括第一磁性元件(91)及第二磁性元件(92),第一磁性元件安装于绝缘本体,第二磁性元件安装于光学模块,第一磁性元件及第二磁性元件相互作用而可使光学模块沿安装槽向前运动。

【技术实现步骤摘要】
线缆连接器组 件
本专利技术有关于ー种线缆连接器组件,尤其涉及一种可传输光电信号的线缆连接器组件。背景技木目前个人计算机运用多种技术来提供数据的输入输出。PC架构USB(通用串行总线)是ー种运用于计算机以及电子消费品的传输标准。世界著名的计算机和通信公司联合成立了 USB协会(USB-IF),并且设立了 USB接ロ规范。USB接ロ可运用于鼠标、键盘、电子记事本、游戏机、扫描仪、数码相机、打印机、外部存储设备、网络组件等等。USB支持三种数据传输速率1)速度为15Mbit/s(187. 5KB/s)的低速模式,其用与人机接ロ设备模式,例如键盘、鼠标、操纵杆。2)速度为12Mbit/S(1.5MB/S)的全速率模式。在USB2. O标准之前,全速是最快的传输效率且许多设备数据低于全速模式传输效率。全速设备将USB的带宽以先到先传的原则来分割,但在同一时间设备有效使用带宽的情况也并不是常见的。所有的USB端ロ支持全速模式传输效率。3)高达480Mbit/s ^OMB/s)高速模式传输效率。然而在许多设备上。典型的高速传输只能达到理论数据传输率的一半(60MB/s)。大部分可实现的高速USB设备传输速度相当慢,通常大约3MB/s,有时也可达10-20MB/S的数据传输率对于ー些设备是足够的,但不能满足所有设备要求。然而,在音频和视频信号的传输中,通常需要高达100MB,甚至需要I到2GB。所以目前的USB传输效率是不够的。因此更快的串连总线传输被运用以满足不同的需求,例如PCI-ExpresW传输效率可达2. 5GB/s),SATA (传输效率可达I. 5GB/s和3. OGB/s)。从电气应用角度来看,上述非USB协议的传输接ロ可以得到更广泛的运用。然事实并非如此,许多便携式装置上都安装了 USB连接器,而不是非USB连接器。ー个重要的原因是这些非USB连接器包含更多的信号针脚,并且体积也比较大。例如,当PCI-E被用于提供高速传输数据效率时,ー个26个针脚的连接器和更宽的卡式结构限制了快存卡的使用。另外ー个例子,SATA运用了两个连接器,ー个7个端子的连接器,用于信号传输。另外ー个15个端子的连接器,用于电源传输。由于这些因素,SATA更广泛用于内部存储而不是外部设备。现有的USB连接器拥有小的体积,但是低的传输率。然而其它非USB连接器(PCI-E接ロ,SATA接ロ)拥有高的传输率,但是大的体积。他们都不适用于现代高速设备小型电器装置和外围设备。具有小体积且满足高速传输效率的连接器,便携式是非常必须的。近几年来,越来越多的电子设备使用于光学数据传输。若将可实现电子信号和光信号传输结合起来运用于连接器上,将满足不同的需求。于2009年I月14日公开的中国专利技术专利申请第CN101345358A号掲示了ー种既可以传输电信号也可以传输光信号的连接器。这个连接器包括安装在一个绝缘本体上的若干金属端子,和一些组装于箍件并安装在这个本体上的透镜。ー种混合光纤,包含有与金属端子相连的金属芯线以及时与透镜组件相连的光纤。然而,现有技术中的透镜不能够浮动而被固定在绝缘体上。如果在制造过程中有ー些公差的话,它们将不能准确的对接,实现光信号的传输。因此,有必要对现有连接器予以改良以克服现有技术中所述缺陷。
技术实现思路
本专利技术的主要目的在于提供ー种具有可浮动功能的光学模块的线缆连接器组件。为实现上述目的,本专利技术可采用如下技术方案ー种线缆连接器组件,其包括绝缘本体,光学模块,光纤;所述绝缘本体上设 有安装槽,所述光学模块置于安装槽内并可沿前后方向滑动,所述光纤连接到光学模块,所述线缆连接器组件还包括第一磁性元件及第ニ磁性元件,第一磁性元件安装于绝缘本体,第二磁性元件安装于光学模块,第一磁性元件及第二磁性元件相互作用而可使光学模块沿安装槽向前运动。与现有技术相比,本专利技术线缆连接器组件的有益效果在干第一磁性元件与第二磁性元件相互作用,可使光学模块在安装槽内滑动,从而确保光学模块与对接连接器的光学模块可靠对接。附图说明图I为本专利技术线缆连接器组件的立体组装图。图2为图I的分解图。图3为图2的另一角度视图。图4为本专利技术线缆连接器组件的部分组合图。图5为本专利技术线缆连接器组件的中磁性元件及光学模块组装示意图。图6为图I沿A-A方向的剖视图。具体实施方式请參照图I至6图,本专利技术线缆连接器组件100包括纵长绝缘本体2,固持于绝缘本体2上的第一端子3以及第二端子4,安装于绝缘本体2上的光学模块5,若干光纤6连接至光学模块5 ;所述线缆连接器组件100还包括盖板7,金属遮蔽体8以及磁性元件9。绝缘本体2还包括基部21及自基部21向前延伸的舌部22。自基部21的底面向上凹陷形成槽211。此外,一安装槽221从舌部22上面向下凹进形成。安装槽221内的前方设有止挡部2212,安装槽221后部的两侧设有ー对定位元件2214。此外,ー凹槽224设置在舌部22的后部且与安装槽221相通。凹槽224较安装槽221要浅些。若干端子插槽212设在基部21的后部。两光纤通道213设于基部21自前后方向延伸,贯穿凹槽224并与安装槽221相通。第一端子3包括四个端子元件,这些端子元件沿横向排列。每个端子3包括水平固持部32,从固持部32向上且向前延伸的接触部34,从固持部32向后延伸的尾部36。固持部32与基部21结合在一起,接触部34邻近舌部22的下面,尾部36置于端子插槽212内。第二端子4包括五个端子元件,这些端子元件沿横向排列并和绝缘体20结合在一起。每个端子4包括两对差分信号端子对40,以及位于差分信号端子对40之间的接地端子41。第二端子4包括安装在绝缘体20的收容槽202内的水平固持部42,自固持部42向前延伸且置于绝缘体20前面的接触部44,从固持部42向后延伸且置于绝缘体20后面的尾部46。端子定位组件204安装于绝缘体20上,端子定位组件204设有若干凸肋2042插入绝缘体20的收容槽202内,从而定位第二端子4。绝缘体20安装于基部21的槽211内 。第二端子4的接触部44位于第一端子3的接触部34后面。第二端子4的尾部46位于基部21的后部底面,而第一端子3的尾部36位于基部21的后部上面的端子插槽212内。第一端子3的尾部36与第二端子4的尾部46沿上下方向分开。光学模块5收容于绝缘本体2的安装槽221内并可在安装槽221内沿前后方向运动。光学模块5包括成一排排布的四个透镜51以及包覆于透镜51之外的包覆体52,透镜51及包覆体52安装于槽221内且可在其内沿前后方向滑移。透镜51暴露于安装槽221的前开ロ处。此外,包覆体52底面的两侧分别设有ー个收容槽521。磁性元件9包括第一磁性元件91及第ニ磁性元件92。第一磁性元件包括横向延伸的主体部910以及位于主体部两端、且向前突出的第一端部911及第ニ端部912。第一端部911为N极,第二端部912为S极。主体部910上面设有ー对纵槽914。第二磁性元件92包括一对条形磁性元件921、922。其中,磁性元件921与第一端部911相対的一端为N扱,磁性元件922与第二端部912相対的一端为S扱。通过第一磁性元件91与第二磁性元件92同极相对的方式设置,从而使二者之间相互排斥,从而提供ー种非本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.ー种线缆连接器组件,其包括绝缘本体,光学模块,光纤;所述绝缘本体上设有安装槽,所述光学模块置于安装槽内并可沿前后方向滑动,所述光纤连接到光学模块,其特征在于所述线缆连接器组件还包括第一磁性元件及第ニ磁性元件,第一磁性元件安装于绝缘本体,第二磁性元件安装于光学模块,第一磁性元件及第ニ磁性元件相互作用而可使光学模块沿安装槽向前运动。2.如权利要求I所述的线缆连接器组件,其特征在于所述第一磁性元件与第二磁性元件相互排斥。3.如权利要求2所述的线缆连接器组件,其特征在于所述光学模块包括至少ー个透镜以及包覆于透镜之外的包覆体,且包覆体上设有可收容第二磁性元件的收容槽。4.如权利要求3所述的线缆连接器组件,其特征在于所述线缆连接器组件包括两个第二磁性元件,所述包覆体的两侧设有两个收容槽,所述两个磁性元件分别组装于设置在包覆体的两个收容槽内。5.如权利要求3...

【专利技术属性】
技术研发人员:苏聘胜陈钧王青
申请(专利权)人:富士康昆山电脑接插件有限公司鸿海精密工业股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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