Плетеный многоконтактный соединитель

Многоконтактный плетеный соединитель содержит плетеную структуру, образующую множество натянутых волокон, и проводник, переплетенный с множеством натянутых волокон для образования множества вершин и впадин по длине проводника. Проводник имеет множество точек контакта, расположенных по его длине, так что когда проводник входит в сцепление с проводником сопрягаемого соединительного элемента, по меньшей мере часть из множества точек контакта обеспечивает электрическое соединение между проводником многоконтактного плетеного соединителя и проводником сопрягаемого соединительного элемента. Натянутые волокна плетеной структуры обеспечивают заданное контактное давление между по меньшей мере частью из множества точек контакта проводника многоконтактного плетеного соединителя и проводником сопрягаемого соединительного элемента. Технический результат - повышение надежности электрического соединителя за счет уменьшения компонентов трения при его работе. 3 н. и 40 з.п. ф-лы, 40 ил.

 

Область техники

Настоящее изобретение относится к электрическим соединителям и, в частности, к плетеным электрическим соединителям.

Предшествующий уровень техники

В некоторых случаях элементы электрических систем требуется соединять с использованием электрических соединителей для получения единой функционирующей системы. Эти элементы могут отличаться по размерам и степени сложности. Например, система может включать монтажный узел (фиг.1), включающий монтажную или объединительную плату 30 и множество дочерних плат 32, которые могут быть соединены с использованием соединителя 34, содержащего группу из множества отдельных штыревых разъемов для разных электрических связей и т.д. на платах. Например, в системах телекоммуникации, где соединитель соединяет дочернюю плату с объединительной платой, каждый соединитель может содержать 2000 штырьков или более. В альтернативном варианте, система может включать компоненты, которые могут быть соединены одноштыревым коаксиальным соединителем или соединителем другого типа с многими промежуточными вариантами. Независимо от типа электрической системы, развитие технологии приводит к тому, что электронные схемы и компоненты становятся все меньше и мощнее. Однако отдельные соединители по-прежнему обычно относительно велики по сравнению с размерами связей схемы и компонентов.

На фиг.2а и 2b показаны общие виды указанного монтажного узла. На фиг.2а1 также показана в увеличенном масштабе вставляемая часть соединителя 34, содержащая гнездо 36 и множество штырьков 38, смонтированных внутри гнезда 36. На фиг.2b1 показана в увеличенном масштабе розеточная часть соединителя 34, содержащая корпус 40, имеющий множество отверстий 42 для приема штырьков 38 вставляемой части соединителя.

На фиг.3а показана часть соединителя 34. Каждый контакт розеточной части соединителя содержит корпус 44, смонтированный в одном из отверстий (фиг.2b1, 42). Соответствующий штырек 38 вставляемой части соединителя предназначен для сопряжения с корпусом 44. Каждый штырек 38 и корпус 44 содержит выводной контакт 48. Как показано на фиг.3b, корпус 44 содержит две консольные ветви 46 для обеспечения "посадки с натягом" для соответствующего штырька 38. Для обеспечения хорошего электрического соединения между штырьком 38 и корпусом 44 консольные ветви 46 служат для создания относительно большого усилия зажима. Таким образом, для сопряжения вставляемой части соединителя с розеточной частью соединителя требуется большое нормальное усилие. Это может быть нежелательно во многих вариантах применения, как будет описано ниже более подробно.

Когда вставляемая часть обычного соединителя входит в сопряжение с розеточной частью, штырек 38 производит "зачищающее" действие при скольжении между консольными ветвями 46, требующими большого нормального усилия для преодоления усилия зажима со стороны консольных ветвей, чтобы вставить штырек 38 в корпус 44. Существует три компонента трения между двумя входящими в контакт скользящими поверхностями (штырьком и консольными ветвями) - шероховатость, сцепление и задирание поверхности. Поверхности штырька 38 и консольных ветвей 46, которые при взгляде невооруженным глазом кажутся ровными и гладкими, фактически при увеличении оказываются неровными и грубыми. Взаимодействие шероховатостей возникает при скольжении поверхностей относительно друг друга при зацеплении неровностей поверхностей. Взаимодействие шероховатостей является источником трения, а также источником образования твердых частиц. Подобным образом, сцепление возникает в результате локального сваривания микроскопических точек контакта неровных поверхностей в результате высоких концентраций напряжений в этих точках. Разрывание этих точек сваривания при скольжении поверхностей относительно друг друга является источником трения.

Кроме того, между контактными поверхностями соединителя могут быть захвачены твердые частицы. На фиг.4а показана в увеличенном масштабе часть обычного соединителя (фиг.3b) и частица 50, захваченная между штырьком 38 и консольной ветвью 46 соединителя 34. Усилие 52 зажима, прилагаемое консольными ветвями, должно быть достаточным для того, чтобы частица была частично заделана в одну или обе поверхности (фиг.4b), чтобы все же был создан электрический контакт между штырьком 38 и консольной ветвью 46. Если усилие 52 зажима недостаточно, частица 50 может служить препятствием для электрического соединения между штырьком 38 и консольной ветвью 46, что приводит к отказу соединителя 34. Однако, чем больше усилие 52 зажима, тем большим должно быть нормальное усилие, требуемое для вставки штырька 38 в корпус 44 розеточной части соединителя 34. Когда штырек скользит относительно ветвей, твердая частица прорезает канавку в поверхности (поверхностях) элементов. Это явление известно как "задирание поверхности" и приводит к появлению третьего компонента трения.

На фиг.5 показана в увеличенном масштабе часть точки контакта между штырьком 38 и одной из консольных ветвей 46 и захваченная между ними частица 50. Когда штырек скользит относительно консольной ветви (показано стрелкой 54), частица 50 прорезает канавку 56 в поверхности 58 консольной ветви и/или в поверхности 60 штырька. Канавка 56 представляет собой износ соединителя и ее появление может быть особенно нежелательным в позолоченных соединителях, в которых, из-за того, что золото является относительно мягким металлом, частица может задирать золотое покрытие насквозь, открывая находящуюся под ним основу соединителя. Это ускоряет износ соединителя, поскольку открытая основа соединителя, которая может быть выполнена, например, из меди, может легко окисляться. Окисление приводит к еще большему износу соединителя в результате наличия окисленных частиц, которые являются абразивами. Кроме того, окисление со временем приводит к нарушению электрического контакта, даже если соединитель не извлекали и не вставляли повторно.

Одним известным решением проблемы захвата твердых частиц между поверхностями является снабжение одной из поверхностей "ловушкой для частиц". На фиг.6а-с показана первая поверхность 62, движущаяся относительно второй поверхности 64 в направлении, показанном стрелкой 66. Когда поверхность 64 не имеет ловушек для частиц, процесс, называемый агломерацией, при движении поверхностей вызывает скопление небольших частиц 68 и формирование большой агломерированной частицы 70, что последовательно показано на фиг.6а-6с. Это нежелательно, поскольку более крупная частица требует очень большого усилия зажима, необходимого для того, чтобы частица была разрушена или была заделана в одну или обе поверхности для установления электрического соединения между поверхностью 62 и поверхностью 64. Поверхность 64 можно снабжать ловушками 72 для частиц (фиг.6d-6g), которые являются небольшими прорезями в поверхности. Когда поверхность 62 движется по поверхности 64, частица 68 проталкивается в ловушку 72 для частиц и, таким образом, больше не может вызывать задирание или создавать помехи электрическому соединению между поверхностями 62 и 64. Однако недостаток указанных ловушек для частиц состоит в том, что при наличии ловушек существенно более трудно обрабатывать поверхность 64, чем без них, что повышает стоимость соединителя. Ловушки для частиц также приводят к возникновению повышенных напряжений и трещин, в результате чего значительно более вероятен внезапный и полный отказ соединителя по сравнению со случаем отсутствия ловушек для частиц.

Краткое изложение существа изобретения

Задачей настоящего изобретения является создание плетеного многоканального соединителя, в котором устранены указанные недостатки.

Согласно одному варианту осуществления изобретения поставленная задача решена путем создания многоконтактного плетеного соединителя, содержащего плетеную структуру, включающую множество натянутых волокон и по меньшей мере один проводник, переплетенный с множеством натянутых волокон для формирования множества вершин и впадин по длине по меньшей мере одного проводника. По меньшей мере один проводник имеет множество точек контакта, расположенных по длине по меньшей мере одного проводника, благодаря чему, когда по меньшей мере один проводник входит в сцепление с проводником сопрягаемого соединительного элемента по меньшей мере часть из множества точек контакта обеспечивает электрическое соединение между по меньшей мере одним проводником многоконтактного плетеного соединителя и проводником сопрягаемого соединительного элемента. Натянутые волокна плетеной структуры создают контактное давление между по меньшей мере частью из множества точек контакта по меньшей мере одного проводника многоконтактного плетеного соединителя и проводником сопрягаемого соединительного элемента.

Согласно другому варианту осуществления изобретения, электрический соединитель содержит первый соединительный элемент, имеющий плетеную структуру, включающую множество непроводящих волокон и по меньшей мере один проводник, переплетенный с множеством непроводящих волокон, причем по меньшей мере один проводник имеет множество точек контакта по длине. Электрический соединитель также содержит сопрягаемый соединительный элемент, который включает штырьковый элемент, причем первый соединительный элемент и сопрягаемый соединительный элемент предназначены для сцепления таким образом, что по меньшей мере часть из множества точек контакта первого соединительного элемента входит в контакт со штырьковым элементом сопрягаемого соединительного элемента для создания электрического соединения между первым соединительным элементом и сопрягаемым соединительным элементом. Множество непроводящих волокон натянуты для создания контактного давления между по меньшей мере частью из множества точек контакта первого соединительного элемента и штырьковым элементом сопрягаемого соединителя.

В другом варианте осуществления изобретения, электрический соединитель содержит основание, первый и второй проводники, смонтированные на основании, и по меньшей мере один эластомерный поясок, охватывающий первый и второй проводники. Первый и второй проводники имеют волнообразную форму по длине первого и второго проводников для образования множества точек контакта по длине первого и второго проводников.

Группа соединительных элементов, соответствующих одному варианту осуществления изобретения, содержит по меньшей мере один силовой соединительный элемент и множество сигнальных соединительных элементов. Каждый сигнальный соединительный элемент имеет плетеную структуру, включающую множество непроводящих волокон и первый и второй проводники, переплетенные с множеством непроводящих волокон таким образом, чтобы формировать множество вершин и впадин по длине каждого из первого и второго проводников, причем второй проводник расположен рядом с первым проводником, и первое из множества непроводящих волокон проходит под первой вершиной первого проводника и поверх первой впадины второго проводника. Первый и второй проводники имеют множество точек контакта, расположенных по длине первого и второго проводников, причем множество точек контакта предназначены для создания электрического соединения между первым и вторым проводниками сигнального соединительного элемента и проводником сопрягаемого сигнального соединительного элемента, при этом контактное давление между множеством точек контакта первого и второго проводников сигнального соединительного элемента и проводником сопрягаемого сигнального соединительного элемента обеспечено натяжением плетеной структуры.

Согласно другому варианту осуществления изобретения, электрический соединитель содержит корпус, имеющий основание и две противоположные торцевые стенки, множество непроводящих волокон, смонтированных между противоположными торцевыми стенками корпуса таким образом, что обеспечивается заданное натяжение множества непроводящих волокон, первый выводной контакт, смонтированный на основании и имеющий первое множество проводников, соединенных с первым концом первого выводного контакта, при этом первое множество проводников переплетены с множеством непроводящих волокон для формирования плетеной структуры, в которой каждый проводник из множества проводников имеет множество точек контакта по длине каждого проводника.

Другой вариант осуществления изобретения включает электрический соединитель, содержащий первый корпус, имеющий основание и две противоположные торцевые стенки, множество непроводящих волокон, смонтированных между противоположными торцевыми стенками, первый проводник, переплетенный с множеством непроводящих волокон для образования первого электрического контакта, второй проводник, переплетенный с множеством непроводящих волокон для образования второго электрического контакта, и по меньшей мере одну изолирующую жилу, переплетенную с множеством непроводящих волокон и расположенную между первым и вторым проводниками для образования электрической изоляции между первым электрическим контактом и вторым электрическим контактом.

Согласно другому варианту осуществления изобретения, многоконтактный плетеный соединитель содержит плетеную структуру, включающую множество натянутых непроводящих волокон и первый и второй проводники, переплетенные с множеством натянутых непроводящих волокон для формирования множества вершин и впадин по длине каждого из первого и второго проводников. Второй проводник расположен рядом с первым проводником, и первое из множества натянутых непроводящих волокон проходит под первой вершиной первого проводника и поверх первой впадины второго проводника. Первый и второй проводники имеют множество точек контакта, расположенных по длине первого и второго проводников таким образом, что когда первый и второй проводники входят в сцепление с проводником сопрягаемого соединительного элемента по меньшей мере часть из множества точек контакта обеспечивают электрическое соединение между первым и вторым проводниками многоконтактного плетеного соединителя и проводником сопрягаемого соединительного элемента, причем множество натянутых непроводящих волокон плетеной структуры создают контактное давление между по меньшей мере частью из множества точек контакта первого и второго проводников и проводником сопрягаемого соединительного элемента.

Краткое описание чертежей

Указанные выше и другие признаки и преимущества настоящего изобретения будут понятны при ознакомлении с нижеследующим описанием различных вариантов его осуществления со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых:

фиг.1 изображает общий вид известного монтажного узла;

фиг.2а - общий вид известного монтажного узла;

фиг.2а1 - увеличенный общий вид части известного вставляемого соединительного элемента, окруженного стрелкой 2а1-2а1 на фиг.2а;

фиг.2b - общий вид известного монтажного узла;

фиг.2b1 - увеличенный общий вид части известного розеточного соединительного элемента, окруженного стрелкой 2b1-2b1 на фиг.2b;

фиг.3а - известный соединитель (поперечный разрез), который можно использовать с монтажными узлами, показанными на фиг.1, 2а и 2b;

фиг.3b - одно соединение известного соединителя, показанного на фиг.3а;

фиг.4а - часть известного соединителя, показанного на фиг.3b, с твердой частицей, находящейся между штырьком сопрягаемого соединителя и одной из консольных ветвей розеточного соединительного элемента;

фиг.4b - часть известного соединителя, показанного на фиг.4а, с твердой частицей, заделанной в поверхность соединителя;

фиг.5 - пример явления задирания;

фиг.6а-g - схему агломерации частиц при наличии ловушек для частиц в соединителе и без них;

фиг.7 - общий вид плетеного соединителя, согласно изобретению;

фиг.8 - общий вид части плетеного соединителя, показанного на фиг.7, согласно изобретению;

фиг.9а и 9b - разрез соединителя по линии IXa-IXa, на фиг.8, согласно изобретению;

фиг.10 - соединитель, показанный на фиг.7, с подвижными натягивающими торцевыми стенками, согласно изобретению;

фиг.11 - соединитель, показанный на фиг.7, содержащий пружинные элементы, прикрепляющие непроводящие волокна плетеной структуры к торцевым стенкам, согласно изобретению;

фиг.12 - общий вид натягивающего держателя (другой вариант выполнения), согласно изобретению;

фиг.13а - плетеный соединитель, показанный на фиг.7 и 8 (поперечный разрез), согласно изобретению;

фиг.13b - плетеный соединитель, показанный на фиг.7 и 8, с захваченной твердой частицей (поперечный разрез), согласно изобретению;

фиг.14 - часть плетеного соединителя, показанного на фиг.7 (вид сверху), согласно изобретению;

фиг.15а - общий вид соединителя, показанного на фиг.7, сопряженного с сопрягаемым соединительным элементом, согласно изобретению;

фиг.15b - общий вид с пространственным разделением деталей соединителя, показанного на фиг.11а, согласно изобретению;

фиг.16а - общий вид другого варианта выполнения соединителя, согласно изобретению;

фиг.16b - общий вид (с пространственным разделением) деталей соединителя, показанного на фиг.11а, согласно изобретению;

фиг.17а - общий вид другого варианта выполнения соединителя, согласно изобретению;

фиг.17b - общий вид (с пространственным разделением) деталей соединителя, показанного на фиг.15а, согласно изобретению;

фиг.18 - общий вид другого варианта выполнения плетеного соединителя, согласно изобретению;

фиг.19 - часть соединителя, показанного на фиг.18 (поперечный разрез), согласно изобретению;

фиг.20а - общий вид сопрягаемого соединительного элемента, являющегося частью соединителя, показанного на фиг.18, согласно изобретению;

фиг.20b - другой пример сопрягаемого соединительного элемента, являющегося частью соединителя, показанного на фиг.18 (поперечный разрез), согласно изобретению;

фиг.21 - общий вид другого примера сопрягаемого соединительного элемента, который может формировать часть соединителя, показанного на фиг.18, согласно изобретению;

фиг.22 - общий вид другого примера сопрягаемого соединительного элемента, включающего экран, который может формировать часть соединителя, показанного на фиг.18, согласно изобретению;

фиг.23 - общий вид группы плетеных соединителей, согласно изобретению.

Подробное описание предпочтительных вариантов воплощения изобретения

Согласно настоящему изобретению предложен электрический соединитель, который обеспечивает устранение недостатков известных соединителей. Электрический соединитель способен обеспечивать очень высокую плотность контакта при приложении лишь относительно малого нормального усилия для сцепления соединительного элемента с сопрягаемым соединительным элементом.

Используемый термин "соединитель" относится как к штырьковому, так и к гнездовому соединительным элементам, а также к комбинации штырькового и гнездового соединительных элементов и к соответствующим сопрягаемым соединительным элементам соединителя любого типа и их комбинации. Термин "проводник" относится к электропроводным элементам, таким как (но не ограничиваясь ими) провода, электропроводные волокна, металлические полоски, металлические или другие электропроводные жилы и т.д.

На фиг.7 показан вариант выполнения соединителя, согласно изобретению. Соединитель 80 содержит корпус 82, имеющий основание 84 и две торцевые стенки 86. Между двумя торцевыми стенками 86 расположено множество непроводящих волокон 88. Множество проводников 90 проходят от основания 84 по существу перпендикулярно множеству непроводящих волокон 88. Множество проводников 90 могут быть переплетены с множеством непроводящих волокон таким образом, чтобы они образовывали множество вершин и впадин по длине каждого из множества проводников, формируя структуру плетеного соединителя. В результате такого плетения каждый проводник может иметь множество точек контакта, расположенных по длине каждого из множества проводников, как будет описано более подробно ниже.

В одном варианте осуществления изобретения несколько проводников 90а (например, четыре проводника) могут формировать один электрический контакт. Однако следует понимать, что каждый проводник может самостоятельно формировать отдельный электрический контакт или несколько проводников могут быть скомбинированы для формирования одного электрического контакта. Соединитель может иметь выводные контакты 91, которые постоянно или с возможностью отсоединения соединены с монтажной или дочерней платой. В описываемом варианте выводные контакты 91 смонтированы на плате 102, которая установлена на основании 84 корпуса 82. В альтернативном варианте выводы могут быть соединены непосредственно с основанием 84 корпуса 82. Основание 84 и/или торцевые стенки 86 могут использоваться для прикрепления соединителя 80 к монтажной или дочерней плате. Соединитель может быть приспособлен для взаимодействия с одним или более сопрягаемых соединительных элементов, как описано ниже.

На фиг.8 показан в увеличенном масштабе пример выполнения части соединителя 80, показан один электрический контакт, содержащий четыре проводника 90а. Четыре проводника 90а могут быть соединены с общим выводным контактом 91. Следует понимать, что выводной контакт 91 может иметь любую пригодную конфигурацию для соединения, например, с полупроводниковым устройством, монтажной платой, кабелем и т.д. Множество проводников 90а может включать первый проводник 90b и второй проводник 90с, расположенный рядом с первым проводником 90b. Первый и второй проводники могут быть переплетены с множеством непроводящих волокон 88 таким образом, чтобы первое из непроводящих волокон 88 проходило поверх впадины 92 первого проводника 90b и под вершиной 94 второго проводника 90с. Таким образом, впадинами или вершинами может быть образовано множество точек контакта по длине проводников в зависимости от того, где располагается входящий в контакт сопрягаемый соединитель. Сопрягаемый контакт 96 может формировать часть сопрягаемого соединительного элемента 89, который сопрягается с соединителем 80 (фиг.15b). По меньшей мере часть впадин проводников 90а (фиг.8) образует множество точек контакта между проводниками 90а и сопрягаемым контактом 96. Сопрягаемый контакт может иметь любую пригодную конфигурацию для вхождения в контакт, например, с полупроводниковым устройством, монтажной платой, кабелем и т.д.

Натяжение в плетеной структуре соединителя 80 может обеспечивать контактное давление между проводниками соединителя 80 и сопрягаемым контактом 96. Например, множество непроводящих волокон 88 могут быть выполнены из эластичного материала. Для обеспечения контактного давления между соединителем 80 и сопрягаемым контактом 96 можно использовать эластичное натяжение непроводящих волокон 88. Эластичные непроводящие волокна могут быть предварительно натянуты для создания упругой силы, или они могут быть смонтированы на натягивающих держателях, как будет описано ниже более подробно.

На фиг.9а показан увеличенный вид сечения соединителя, линии IXa-IXa на фиг.8. Эластичное непроводящее волокно 88 может быть натянуто в направлениях, показанных стрелками 93а и 93b, для обеспечения заданного натяжения непроводящего волокна, которое, в свою очередь, может создавать заданное контактное давление между проводниками 90 и сопрягаемым контактом 96. В примере, показанном на фиг.9а, непроводящее волокно 88 может быть натянуто таким образом, чтобы непроводящее волокно 88 образовывало угол 95 относительно плоскости 99 сопрягаемого контакта 96 для того, чтобы прижимать проводники 90 к сопрягаемому контакту 96. В этом варианте осуществления изобретения с сопрягаемым проводником 96 может входить в контакт более одного проводника 90. В альтернативном варианте выполнения (фиг.9b), один проводник 90 может входить в контакт с одним сопрягаемым проводником 96, создавая указанный выше электрический контакт. Как и в предшествующем примере, непроводящее волокно 88 натянуто в направлениях, показанных стрелками 93а и 93b, и образует угол 97 относительно плоскости сопрягаемого контакта 96 по обе стороны от проводника 90.

Как было указано выше, эластичные непроводящие волокна 88 могут быть прикреплены к натягивающим держателям. Например, торцевые стенки корпуса могут действовать как натягивающие держатели для обеспечения натяжения непроводящих волокон 88. Это можно осуществлять, например, посредством выполнения подвижных торцевых стенок 86, которые могут перемещаться между первым или исходным положением 250 и вторым положением или положением 252 натяжения (фиг.10). Движение торцевых стенок 86 из исходного положения 250 в положение 252 натяжения вызывает натяжение эластичных непроводящих волокон 88. Длина непроводящих волокон 88 может изменяться между первой длиной 251 волокон, когда натягивающие держатели находятся в исходном положении 250 (когда сопрягаемый контакт не сцеплен с соединителем 80), и второй длиной 253, когда натягивающие держатели находятся в натягивающем положении 252 (когда сопрягаемый контакт сцеплен с соединителем 80). Это натяжение непроводящих волокон 88 может, в свою очередь, создавать контактное давление между проводящей плетеной структурой (не показана на фиг.10 для ясности) и сопрягаемым контактом, когда сопрягаемый контакт сцеплен с соединительным элементом.

Согласно примеру, показанному на фиг.11, можно применять пружины 254, соединенные с одними или обоими концами непроводящих волокон 88 и с соответствующей одной или обеими торцевыми стенками 86 и создающие упругую силу. В этом примере непроводящие волокна 88 могут быть неэластичными и могут быть выполнены из неэластичного материала, например, такого как полиамидное волокно, полиарамидное волокно и т.п. Натяжение непроводящего плетеного материала может быть обеспечено силой натяжения пружин 254, причем натяжение, в свою очередь, обеспечивает контактное давление между проводящей плетеной структурой (не показана для ясности) и проводниками сопрягаемого соединительного элемента. В другом варианте воплощения непроводящие волокна 88 могут быть эластичными или неэластичными, и могут быть смонтированы на натяжных пластинах 256 (фиг.12), которые, в свою очередь, смонтированы на торцевых стенках 86 или могут быть торцевыми стенками 86. Натяжные пластины могут содержать множество пружинных элементов 262, причем каждый пружинный элемент имеет отверстие 260 и отделен от соседних пружинных элементов пазом 264. Каждое непроводящее волокно продето через соответствующее отверстие 260 в натяжной пластине 256 и прикреплено к натяжной пластине, например, при помощи клея или узла, чтобы оконечная часть непроводящего волокна не могла пройти назад через отверстие 260. Пазы 264 могут обеспечивать независимое друг от друга действие соседних пружинных элементов 262 при установке множества пружинных элементов на общем натяжном держателе 256. Каждый пружинный элемент 262 допускает движение в небольшом диапазоне, которое может обеспечивать натяжение непроводящего плетеного материала. Натяжной держатель 256 может иметь дугообразную структуру (фиг.12).

Создание множества отдельных точек контакта по длине соединителя и сопрягаемого соединителя позволяет получить ряд преимуществ по сравнению с одной непрерывной контактной поверхностью известных соединителей (фиг.3а, 3b и 4). Например, когда твердая частица оказывается между поверхностями контакта известного соединителя (фиг.4), частица может служить помехой для установления электрического соединения между поверхностями и может вызывать задирание, что ускорит износ соединителя. Заявители установили, что задирание захваченными твердыми частицами является существенной причиной износа известных соединителей. Проблема задирания и возникающей в результате этого потери хорошего электрического соединения может быть преодолена при помощи плетеных электрических соединителей, согласно настоящему изобретению. Плетеные соединители имеют признак "локальной податливости", т.е. соединители имеют способность приспосабливаться к наличию небольших твердых частиц без негативного влияния на устанавливаемое электрическое соединение между поверхностями соединителя. На фиг.13а и 13b показаны увеличенные виды сечения соединителя, проиллюстрированного на фиг.7 и 8, показывающие множество проводников 90а, образующих множество отдельных точек контакта по длине сопрягаемого соединительного элемента 96. Когда твердых частиц нет, каждая вершина/впадина проводников 90а может входить в контакт с сопрягаемым контактом 96 (фиг.13а). Когда между поверхностями соединителя захвачена твердая частица 98, вершина/впадина 100 в районе нахождения частицы приспосабливается к наличию частицы и может отклоняться частицей и не входить в контакт с сопрягаемым контактом 96 (фиг.13b). Однако другие вершины/впадины проводников 90а остаются в контакте с сопрягаемым контактом 96, обеспечивая электрическое соединение между проводниками и сопрягаемым контактом 96. В таком устройстве к частице может прилагаться очень небольшая сила, и когда плетеная поверхность соединителя перемещается относительно другой поверхности, частица не задирает другую поверхность, поскольку каждая точка контакта плетеного соединителя может отклоняться при столкновении с частицей. Таким образом, плетеные соединители могут предотвращать задирание, благодаря чему уменьшается износ соединителей и увеличивается их срок службы.

Как показано на фиг.7, соединитель 80 может дополнительно содержать одно или более изолирующих волокон 104, которые переплетены с множеством непроводящих волокон 88 и могут располагаться между группами проводников, которые совместно формируют электрический контакт. Изолирующие волокна 104 предназначены для электрической изоляции одного электрического контакта от другого, предотвращая вхождение в контакт проводников одного электрического контакта с проводниками другого электрического контакта и короткое замыкание контактов.

На фиг.14 в увеличенном масштабе показана часть примера выполнения соединителя 80. Соединитель 80 содержит первое множество проводников 110а и второе множество проводников 110b, отделенных друг от друга одним или более изолирующих волокон 104а и переплетенных с множеством непроводящих волокон 88. Первое множество проводников 110а могут быть соединены с первым выводным контактом 112а, формирующим первый электрический контакт. Аналогично второе множество проводников 110b могут быть соединены со вторым выводным контактом 112b, формирующим второй электрический контакт. В одном случае выводные контакты 112а и 112b могут совместно формировать дифференциальную пару сигнальных контактов. В альтернативном варианте каждый выводной контакт может формировать один отдельный электрический сигнальный контакт. Согласно другому варианту соединитель 80 может дополнительно содержать электрически экранирующий элемент 106, расположенный на фиг.7, для отделения друг от друга дифференциальных пар сигнальных контактов. Электрически экранирующий элемент может быть также включен в конструкции соединителя 80, которые не имеют дифференциальных пар сигнальных контактов.

На фиг.15а и 15b показан соединитель 80 в комбинации с сопрягаемым соединителем 89. Сопрягаемый соединитель 89 содержит один или более сопрягаемых контактов 96 (фиг.8), а также сопрягаемый корпус 116, который имеет верхний и нижний пластинчатые элементы 118а и 118b, разделенные разделительным элементом 120. Сопрягаемые контакты 96 могут быть смонтированы на верхнем и/или нижнем пластинчатом элементе 118а и 118b таким образом, чтобы, когда соединитель 80 сцеплен с сопрягаемым соединителем 97, по меньшей мере часть точек контакта из множества проводников 90 входили в контакт с сопрягаемыми контактами 96, обеспечивая электрическое соединение между соединителем 80 и сопрягаемым соединителем 97. Сопрягаемые контакты 96 могут быть попеременно разнесены вдоль верхнего и нижнего пластинчатых элементов 118а и 118b (фиг.15b). Разделительный элемент 120 может быть сконструирован таким образом, чтобы высота разделительного элемента 120 была по существу равна или была немного меньше высоты торцевых стенок 86 соединителя 80, чтобы сформировать посадку с натягом между соединителем 80 и сопрягаемым соединителем 97, а также контактное давление между сопрягаемыми проводниками и точками контакта множества проводников 90. Разделительный элемент может быть предназначен для размещения подвижных натяжных торцевых стенок 86 соединителя 80, описанных выше.

Проводники и непроводящие и изолирующие волокна, образующие плетеную структуру, могут быть очень тонкими, например, имеющими диаметр в пределах около от 0,001 дюйма до около 0,020 дюйма. Таким образом можно получить соединитель очень высокой плотности с использованием плетеной структуры. Благодаря тому, что плетеные проводники локально податливы, как описано выше, для преодоления трения может расходоваться небольшая энергия, поэтому требуется лишь относительно небольшое нормальное усилие для сцепления соединителя с сопрягаемым соединительным элементом. Это может продлить срок службы соединителя, поскольку снижается возможность разрушения или изгибания проводников, что происходит, когда соединительный элемент сцеплен с сопрягаемым соединительным элементом. Выемки или пространства, существующие в плетеной структуре как естественное следствие переплетения проводников и изолирующих волокон с непроводящими волокнами, также могут действовать как ловушки для твердых частиц. В отличие от обычных ловушек для частиц, эти ловушки для частиц могут находиться в плетеной структуре без необходимости выполнения каких-либо специальных производственных операций и не создают напряжений, как обычные ловушки для частиц.

На фиг.16а и 16b показан еще один вариант выполнения плетеного соединителя, согласно настоящему изобретению. В этом варианте осуществления изобретения соединитель 130 содержит первый соединительный элемент 132 и сопрягаемый соединительный элемент 134. Первый соединительный элемент содержит первый и второй проводники 136а и 136b, которые могут быть смонтированы на изолирующем блоке 138. Следует понимать, что, хотя в описываемом примере первый соединительный элемент содержит два проводника, изобретение не ограничено этим, и первый соединительный элемент может включать более двух проводников. Первый и второй проводники могут иметь волнообразную форму вдоль длины первого и второго проводников, и включать множество точек 139 контакта по длине проводников. В одном примере этого варианта осуществления изобретения плетеная структура снабжена множеством эластичных поясков 140, охватывающих первый и второй проводники 136а и 136b. Первый эластичный поясок может проходить под первой вершиной первого проводника 136а и над первой впадиной второго проводника 136b, чтобы образовывать плетеную структуру, имеющую преимущества и характеристики, подобные указанным, для описанного выше соединителя 80 (фиг.7-15b). Эластичные пояски 140 могут содержать эластомер или могут быть сформированы из другого изолирующего материала. Следует также отметить, что пояски 140 необязательно должны быть эластичными и могут содержать неэластичный материал. Первый и второй проводники первого соединительного элемента могут заканчиваться соответствующими первым и вторым выводными контактами 146, которые могут быть постоянно или с возможностью отсоединения соединены с объединительной платой, монтажной платой, полупроводниковым устройством, кабелем и т.д.

Как было описано выше, соединитель 130 может дополнительно содержать сопрягаемый соединительный элемент (штырьковый элемент) 134, содержащий третий и четвертый проводники 142а, 142b, разделенные изолирующим элементом 144. Когда сопрягаемый соединительный элемент 134 входит в сцепление с первым соединительным элементом 132 по меньшей мере часть точек 139 контакта первого и второго проводников может входить в контакт с третьим и четвертым проводниками и обеспечивать электрическое соединение между первым соединительным элементом и сопрягаемым соединительным элементом. Контактное давление может быть обеспечено натяжением эластичных поясков 140. Сопрягаемый соединительный элемент 134 может включать дополнительные проводники, предназначенные для вхождения в контакт с любыми дополнительными проводниками первого соединительного элемента, и не ограничены наличием двух показанных проводников. Аналогично сопрягаемый соединительный элемент 134 может содержать выводные контакты 148, постоянно или с возможностью отсоединения соединены с объединительной платой, монтажной платой, полупроводниковым устройством, кабелем и т.д.

На фиг.17а и 17b показан пример другого плетеного соединителя, согласно настоящему изобретению. В этом варианте осуществления изобретения соединитель 150 содержит первый соединительный элемент 152 и сопрягаемый соединительный элемент 154. Первый соединительный элемент 152 содержит корпус 156, имеющий основание 158 и две противоположные торцевые стенки 160. Первый соединительный элемент содержит множество проводников 162, которые могут быть смонтированы на основании и могут иметь волнообразную форму по длине проводников подобно проводникам 136а и 136b соединителя 130, описанного выше. Волнообразная форма проводников обеспечивает получение множества точек контакта по длине проводников. Между двумя противоположными торцевыми стенками 160 может быть расположено множество непроводящих волокон 164, переплетенных с множеством проводников 162 и образующих совместно с ними плетеную структуру соединителя. Сопрягаемый соединительный элемент 154 может включать множество проводников 168, смонтированных на изолирующем блоке 166. Когда сопрягаемый соединительный элемент 154 входит в сцепление с первым соединительным элементом 152 (фиг.17а), по меньшей мере часть из множества точек контакта по длине множества проводников первого соединительного элемента могут входить в контакт с проводниками сопрягаемого соединительного элемента для обеспечения электрического соединения между ними. В одном примере множество непроводящих волокон 164 могут быть эластичными и могут создавать контактное давление между проводниками первого соединительного элемента и сопрягаемым соединительным элементом, как описано выше. Кроме того, соединитель 150 может включать любые другие натягивающие элементы, описанные выше со ссылками на фиг.10а-12. Этот соединитель 150 также имеет преимущества, указанные выше. В частности, соединитель 150 может предотвращать задирание захваченными твердыми частицами поверхностей проводников.

На фиг.18 показан другой вариант выполнения плетеного соединителя, согласно настоящему изобретению. Соединитель 170 содержит плетеную конструкцию, имеющую множество непроводящих волокон (поясков) 172 и по меньшей мере один проводник 174, переплетенный с множеством непроводящих волокон 172. В одном примере соединитель может включать множество проводников 174, некоторые из которых могут быть отделены друг от друга одним или более изолирующих волокон 176. Один или более проводников 174 могут быть переплетены с множеством непроводящих волокон 172, чтобы сформировать множество вершин и впадин по длине проводников для образования множества точек контакта по длине проводников. Плетеная структура может иметь форму трубки, как показано, причем один конец плетеной структуры соединен с корпусом 178. Однако следует понимать, что форма плетеной структуры не ограничена трубчатой формой и она может иметь любую необходимую конфигурацию. Корпус 178 имеет выводной контакт 180, который может быть постоянно или с возможностью отсоединения соединен, например, с монтажной платой, объединительной платой, полупроводниковым устройством, кабелем и т.д. Выводной контакт 180 необязательно должен быть круглым, он может иметь любую конфигурацию, пригодную для подключения к устройствам, для использования с которыми он предназначен.

Соединитель 170 может также иметь сопрягаемый соединительный элемент (штырьковый элемент) 182, вводимый в контакт с плетеной трубкой. Сопрягаемый соединительный элемент 182 может иметь круглое поперечное сечение, как показано, но может иметь другую необходимую конфигурацию. Сопрягаемый соединительный элемент 182 может содержать один или более проводников 184, которые разнесены по окружности сопрягаемого соединительного элемента 182 и проходят по длине сопрягаемого соединительного элемента 182. Когда сопрягаемый соединительный элемент 182 вставлен в плетеную трубку, проводники 174 плетеной структуры входят в контакт с проводниками 184 сопрягаемого соединительного элемента 182, для электрического соединения между проводниками плетеной конструкции и сопрягаемого соединительного элемента. Согласно одному примеру, сопрягаемый соединительный элемент 182 и/или плетеная трубка может включать обеспечивающие совмещение признаки (не показаны) для выравнивания сопрягаемого соединительного элемента 182 с плетеной трубкой при их сопряжении.

Непроводящие волокна 172 могут быть эластичными и могут проходить по окружности, имеющей по существу равный или немного меньший диаметр по сравнению с диаметром сопрягаемого соединительного элемента 182, для обеспечения посадки с натягом между сопрягаемым соединительным элементом и плетеной трубкой. На фиг.19 представлен увеличенный вид поперечного сечения части соединителя 170, где показано, что непроводящие волокна 172 могут натягиваться в направлениях, показанных стрелками 258. Натянутые непроводящие волокна 172 могут создавать контактное давление, которое обеспечивает вхождение по меньшей мере части из множества точек контакта по длине проводников 174 плетеной конструкции с проводниками 184 сопрягаемого соединительного элемента. В другом примере непроводящие волокна 172 могут быть неэластичными и могут содержать пружинные элементы (не показаны) для обеспечения расширения окружности трубки, при вставке сопрягаемого соединительного элемента 182. Таким образом, пружинные элементы могут создавать упругую/стягивающую силу в плетеной трубке, которая, в свою очередь, может создавать контактное давление между по меньшей мере частью из множества точек контакта и проводниками 184 сопрягаемого соединительного элемента 182.

Плетеная структура локально податлива и может содержать полости между плетеными волокнами, которые действуют как ловушки для твердых частиц. Кроме того, один или более проводников 174 плетеной структуры могут быть сгруппированы (в примере, показанном на фиг.18 и 19, проводники 174 сгруппированы парами) для создания единого электрического контакта. Группирование проводников может дополнительно повышать надежность соединителя, благодаря созданию большего количества точек контакта для каждого электрического контакта, и, таким образом, снижать общее контактное сопротивление, а также обеспечивать способность приспособления к наличию нескольких твердых частиц без негативного влияния на электрическое соединение.

На фиг.20а и 20b показаны общий вид и поперечное сечение, соответственно, двух примеров выполнения сопрягаемого соединительного элемента 182, который можно использовать с соединителем 170. Согласно примеру, показанному на фиг.20а, сопрягаемый соединительный элемент 182 содержит диэлектрический или другой непроводящий сердечник 188, окруженный или по меньшей мере частично окруженный проводящим слоем 190. Проводники 184 отделены от проводящего слоя 190 изолирующими элементами 192. Изолирующие элементы могут быть отдельными для каждого проводника 184, как показано, или могут содержать изолирующий слой по меньшей мере частично окружающий проводящий слой 190. Сопрягаемый соединительный элемент может дополнительно включать изолирующий блок 186.

Согласно другому примеру, показанному на фиг.20b, сопрягаемый соединительный элемент 182 может содержать проводящий сердечник 194, который может ограничивать полость 196. В полости 196 может быть расположено любое по меньшей мере одно из средств, выбранных из группы, состоящей из оптического волокна, усиливающего элемента для повышения общей прочности и долговечности штырькового элемента и теплопередающего элемента, который может служить для рассеивания тепла, создаваемого в соединителе электрическими сигналами, распространяющимися в проводниках. В полости может быть расположен провод стока, соединенный с проводящим сердечником, и может служить в качестве заземляющего провода соединителя. Как показано на фиг.20а, блок 186 может быть круглым, может увеличивать окружность сопрягаемого соединительного элемента и может содержать одну или более выемок 198 в качестве точек совмещения соединителя для содействия выравниванию сопрягаемого соединительного элемента с проводниками плетеной трубки. В альтернативном варианте блок может включать плоские части 200 (фиг.20b), в качестве направляющих для совмещения. Блок может иметь другую необходимую конфигурацию, известную специалистам в данной области техники или разработанную ими для совмещения элементов.

На фиг.21 показан еще один вариант выполнения сопрягаемого соединительного элемента 182, который можно использовать в соединителе 170. В этом примере сопрягаемый соединительный элемент содержит диэлектрический или другой непроводящий сердечник 202, имеющий одну или более канавок для формирования в них проводников 184 таким образом, чтобы верхняя поверхность проводников 184 была по существу вровень с внешней поверхностью сопрягаемого соединительного элемента.

Согласно другому примеру, показанному на фиг.22, соединитель 170 дополнительно содержит электрический экран 204, который по существу окружает плетеную трубку. Экран содержит непроводящий внутренний слой 206, предотвращающий вхождение проводников 174 в контакт с экраном и, таким образом, их короткое замыкание. Штырьковый элемент может содержать провод стока, расположенный в полости сопрягаемого соединительного элемента, как указано выше, при этом провод стока может иметь электрическое соединение с электрическим экраном 204. Экран 204 может содержать пленку, металлическую оплетку или экранирующую структуру другого типа.

На фиг.23 показан пример выполнения группы плетеных соединителей, согласно изобретению. Группа 210 содержит один или более плетеных соединителей 212 первого типа и один или более плетеных соединителей 214 второго типа. В качестве плетеных соединителей 212 могут быть использованы соединители 80, описанные выше со ссылками на фиг.7-15b, для соединения друг с другом сигнальных трасс и/или элементов на других монтажных платах. Плетеными соединителями 214 могут быть соединители 170, описанные выше со ссылками на фиг.18-22 для соединения друг с другом трасс передачи мощности или компонентов разных монтажных плат. Соединитель 170 можно использовать для образования силовых соединений, штырьковый элемент 180 может быть по существу полностью проводящим. В этом примере может отсутствовать необходимость во включении в конструкцию изолирующих волокон 176, и волокна 172, описанные выше как непроводящие, фактически могут быть проводящими для получения увеличенного токопровода между плетеной трубкой и штырьковым элементом. Соединители смонтированы на плате 216, которая может быть объединительной платой, монтажной платой и т.д., содержащей электрические связи и элементы, смонтированные на обратной стороне или расположенные между соединителями (не показаны).

Изолирующие волокна, описанные со ссылками на различные варианты осуществления изобретения, могут включать проводящие элементы (например, провода), покрытые изолирующим материалом. Такие модификации и изменения рассматриваются как включенные в данное описание, которое дано только с иллюстративной целью и не вносит ограничений.

1. Многоконтактный плетеный соединитель, содержащий плетеную структуру, имеющую множество волокон и по меньшей мере один проводник, переплетенный с множеством волокон и имеющий множество вершин и впадин вдоль по длине, отличающийся тем, что указанный по меньшей мере один проводник имеет множество точек контакта, расположенных по его длине таким образом, что когда по меньшей мере один проводник входит в сопряжение с проводником сопрягаемого соединительного элемента, по меньшей мере часть из множества точек контакта обеспечивает электрическое соединение между по меньшей мере проводником многократного плетеного соединителя и проводником сопрягаемого соединительного элемента, при этом после сопряжения сопрягаемого соединительного элемента и плетеного соединителя по меньшей мере часть из множества волокон натягивается для обеспечения контактного усилия между по меньшей мере частью множества точек контакта по меньшей мере одного проводника многоконтактного плетеного соединителя и проводником сопрягаемого соединительного элемента.

2. Многоконтактный плетеный соединитель по п.1, отличающийся тем, что множество точек контакта сформированы на вершинах и впадинах по меньшей мере одного проводника.

3. Многоконтактный плетеный соединитель по п.1, отличающийся тем, что множество волокон являются эластичными.

4. Многоконтактный плетеный соединитель по п.1, отличающийся тем, что множество волокон являются непроводящими.

5. Многоконтактный плетеный соединитель по п.1, отличающийся тем, что множество волокон включают эластомер.

6. Многоконтактный плетеный соединитель по п.1, отличающийся тем, что плетеная структура содержит плетеную трубку.

7. Многоконтактный плетеный соединитель по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере один проводник содержит первый проводник и второй проводник, а плетеный соединитель дополнительно содержит непроводящий корпус, предназначенный для удерживания первого проводника в, по существу, зафиксированном положении относительно второго проводника.

8. Многоконтактный плетеный соединитель по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере один проводник содержит первый проводник и второй проводник, а плетеный соединитель дополнительно содержит первый соединительный штырек, причем первый и второй проводники соединены с концом первого соединительного штырька и образуют первый электрический контакт.

9. Многоконтактный плетеный соединитель по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит сопрягаемый соединительный элемент, содержащий штырьковый элемент.

10. Многоконтактный плетеный соединитель по п.9, отличающийся тем, что штырьковый элемент содержит проводящий сердечник, имеющий по меньшей мере один проводник, отделенный от проводящего сердечника изолятором.

11. Электрический соединитель по п.10, отличающийся тем, что проводящий сердечник имеет круглое поперечное сечение и центральную полость внутри проводящего сердечника.

12. Многоконтактный плетеный соединитель по п.10, отличающийся тем, что дополнительно содержит электрический экран, соединенный с проводящим сердечником.

13. Многоконтактный плетеный соединитель по п.12, отличающийся тем, что проводящий сердечник имеет расположенную в нем полость и дополнительно содержит провод стока, расположенный в полости и соединенный с электрическим экраном.

14. Электрический соединитель по п.9, отличающийся тем, что штырьковый элемент содержит сердечник из диэлектрического материала.

15. Многоконтактный плетеный соединитель по п.9, отличающийся тем, что штырьковый элемент сопрягаемого соединительного элемента содержит первый сопрягаемый проводник, второй сопрягаемый проводник и изолирующий элемент, расположенный между первым сопрягаемым проводником и вторым сопрягаемым проводником для обеспечения электрической изоляции первого сопрягаемого проводника от второго сопрягаемого проводника.

16. Многоконтактный плетеный соединитель по п.9, отличающийся тем, что штырьковый элемент содержит диэлектрический сердечник, имеющий по существу круглое поперечное сечение, и множество проводников, расположенных по окружности на внешней поверхности диэлектрического сердечника и проходящих по длине диэлектрического сердечника.

17. Многоконтактный плетеный соединитель по п.16, отличающийся тем, что диэлектрический сердечник имеет круглое поперечное сечение и полость и дополнительно содержит элемент, выбранный из группы, состоящей из оптического волокна, укрепляющего элемента и теплопередающего элемента, расположенного в полости.

18. Многоконтактный плетеный соединитель по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит корпус, имеющий основание и первую и вторую торцевые стенки, в котором по меньшей мере один проводник закреплен на основании.

19. Многоконтактный плетеный соединитель по п.18, отличающийся тем, что между первой и второй торцевыми стенками корпуса расположено множество волокон.

20. Многоконтактный плетеный соединитель по п.19, отличающийся тем, что первая и вторая торцевые стенки корпуса содержат натягивающие держатели для натяжения множества волокон.

21. Многоконтактный плетеный соединитель по п.19, отличающийся тем, что дополнительно содержит сопрягаемый соединительный элемент, включающий изолирующий элемент и сопрягаемый проводник, закрепленный на изолирующем элементе.

22. Многоконтактный плетеный соединитель по п.18, отличающийся тем, что дополнительно содержит первый выводной контакт, закрепленный на основании, при этом по меньшей мере один проводник содержит первое множество проводников, соединенных с первым концом первого выводного контакта.

23. Многоконтактный плетеный соединитель по п.22, отличающийся тем, что дополнительно содержит второй выводной контакт, закрепленный на основании и включающий второе множество проводников, переплетенных с множеством волокон, и изолирующую оплетку, расположенную между первым множеством проводников и вторым множеством проводников для электрической изоляции первого множества проводников от второго множества проводников.

24. Многоконтактный плетеный соединитель по п.23, отличающийся тем, что первый выводной контакт и второй выводной контакт совместно образуют дифференциальную сигнальную пару контактов.

25. Многоконтактный плетеный соединитель по п.23, отличающийся тем, что дополнительно содержит третий выводной контакт, закрепленный на основании корпуса и включающий третье множество проводников, переплетенных с множеством волокон, четвертый выводной контакт, закрепленный на основании корпуса и включающий четвертое множество проводников, переплетенных с множеством волокон, вторую изолирующую жилу, расположенную между третьим и четвертым множеством проводников, электрический экран, закрепленный на основании корпуса и расположенный между первым множеством проводников и третьим множеством проводников для электрической изоляции первого множества проводников от третьего множества проводников.

26. Многоконтактный плетеный соединитель по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит основание, при этом по меньшей мере один проводник содержит первый проводник и второй проводник, закрепленные на основании и имеющие волнообразную форму по длине первого и второго проводников для образования множества точек контакта по длине первого и второго проводников.

27. Многоконтактный плетеный соединитель по п.26, отличающийся тем, что каждый из первого и второго проводников имеет множество вершин и впадин, расположенных по длине первого и второго проводников, образованных волнообразной формой первого и второго проводников, при этом первый из множества эластомерных поясков проходит поверх первой впадины первого проводника и под первой вершиной второго проводника.

28. Многоконтактный плетеный соединитель по п.26, отличающийся тем, что множество волокон содержит множество эластомерных поясков, которые окружают первый и второй проводники.

29. Многоконтактный плетеный соединитель по п.26, отличающийся тем, что дополнительно содержит сопрягаемый соединительный элемент, содержащий третий и четвертый проводники, разделенные изолятором, при этом электрический соединитель и сопрягаемый соединительный элемент устроены таким образом, что третий и четвертый проводники контактируют по меньшей мере с частью из множества точек контакта первого и второго проводников, когда сопрягаемый соединительный элемент входит в сопряжение с электрическим соединителем.

30. Многоконтактный плетеный соединитель по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере один проводник содержит первый проводник и второй проводник, переплетенные с множеством волокон, при этом второй проводник расположен вблизи первого проводника, и первое из множества волокон проходит под первой вершиной первого проводника и под первой впадиной второго проводника.

31. Многоконтактный плетеный соединитель по любому из пп.1-30, отличающийся тем, что дополнительно содержит третий проводник и четвертый проводник, переплетенные с множеством волокон, при этом первый и второй проводники совместно образуют первый электрический контакт, а третий и четвертый проводники совместно образуют второй электрический контакт.

32. Многоконтактный плетеный соединитель по п.31, отличающийся тем, что дополнительно содержит изолирующее волокно, переплетенное с множеством волокон и расположенное между первым электрическим контактом и вторым электрическим контактом.

33. Матрица электрических соединителей, содержащая по меньшей мере два многоконтактных плетеных соединителя по любому из пп.1-32.

34. Матрица электрических соединителей по п.33, отличающаяся тем, что дополнительно содержит электрический экран, расположенный между первым и вторым многоконтактными плетеными соединителями.

35. Матрица электрических соединителей по п.34, отличающаяся тем, что первый и второй электрические контакты первого многоконтактного плетеного соединителя совместно образуют дифференциальный сигнальный контакт.

36. Матрица соединительных элементов, содержащая, по меньшей мере, один силовой соединительный элемент и многоконтактный плетеный соединитель по любому из пп.1-32, при этом силовой соединительный элемент содержит плетеную проводящую ткань, включающую множество проводящих нитей и по меньшей мере один силовой проводник, переплетенный с множеством проводящих нитей, при этом по меньшей мере один силовой проводник имеет множество точек контакта по длине по меньшей мере одного силового проводника.

37. Многоконтактный плетеный соединитель по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит первый корпусной элемент, включающий основание и две противоположные торцевые стенки, в котором между противоположными торцевыми стенками закреплено множество волокон, при этом по меньшей мере один проводник содержит первый проводник, переплетенный с множеством волокон для образования первого электрического контакта, и второй проводник, переплетенный с множеством волокон для образования второго электрического контакта, по меньшей мере одну изолирующую нить, переплетенную с множеством волокон и расположенную между первым и вторым проводниками для электрической изоляции первого электрического контакта от второго электрического контакта.

38. Многоконтактный плетеный соединитель по п.37, отличающийся тем, что первый проводник содержит первое множество проводников, и второй проводник содержит второе множество проводников.

39. Многоконтактный плетеный соединитель по п.38, отличающийся тем, что дополнительно содержит по меньшей мере один электрический экран, расположенный между первым и вторым множеством проводников для дополнительной электрической изоляции первого электрического контакта от второго электрического контакта.

40. Многоконтактный плетеный соединитель по п.37, отличающийся тем, что дополнительно содержит второй корпусной элемент и первый и второй сопрягаемые проводники, закрепленные на втором корпусном элементе, при этом второй корпусной элемент выполнен с возможностью сопряжения с первым корпусным элементом для введения в контакт первого и второго проводников с первым и вторым сопрягаемыми проводниками.

41. Многоконтактный плетеный соединитель по п.1, отличающийся тем, что обеспечивается натяжение множества волокон до сопряжения плетеного соединителя с сопрягаемым соединительным элементом, а затем обеспечивается дополнительное натяжение после сопряжения плетеного соединителя с сопрягаемым соединительным элементом.

42. Многоконтактный плетеный соединитель по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере один проводник плетеного соединителя обеспечивает скользящий контакт проводника сопрягаемого соединительного элемента для натяжения множества волокон.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться в электрических соединительных устройствах для обеспечения разъемного электрического контакта. .

Разъем // 1823045

Изобретение относится к электротехнике . .

Изобретение относится к электротехнике . .

Изобретение относится к электротехнике . .

Изобретение относится к электротехнике . .

Изобретение относится к электротехнике. .

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в системах пожарной сигнализации

Изобретение относится к электротехнике, а именно к элементам конструкции соединительных устройств, и может быть использовано в устройствах для подключения электропитания к дополнительному оборудованию транспортного средства. Электроконтактная пара состоит из двух ответных частей: гнезда электрической розетки прикуривателя, выполненного в виде цилиндрического стакана, с изолированным центральным контактом, и токосъемника, выполненного в виде установленного в корпусе стержня. На корпусе расположены пружинящие контактные элементы, один конец каждого из которых жестко закреплен в корпусе, а другой конец свободно установлен в корпусе с возможностью радиального перемещения. Гнездо розетки выполнено с внутренней кольцевой канавкой, а контактные элементы выполнены с соответствующими ей выступами, расположенными с возможностью взаимодействия с этой канавкой в рабочем положении. Технический результат - повышение надежности соединения в рабочем положении при обеспечении простоты конструкции и технологичности ее изготовления 1 ил.
Наверх