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WO2018131410A1 - シールドコネクタおよびシールドコネクタの製造方法 - Google Patents

シールドコネクタおよびシールドコネクタの製造方法 Download PDF

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WO2018131410A1
WO2018131410A1 PCT/JP2017/045704 JP2017045704W WO2018131410A1 WO 2018131410 A1 WO2018131410 A1 WO 2018131410A1 JP 2017045704 W JP2017045704 W JP 2017045704W WO 2018131410 A1 WO2018131410 A1 WO 2018131410A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
terminal
electric wire
shield
shell
wire
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/JP2017/045704
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English (en)
French (fr)
Inventor
聖和 坂口
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sumitomo Wiring Systems Ltd
Original Assignee
Sumitomo Wiring Systems Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sumitomo Wiring Systems Ltd filed Critical Sumitomo Wiring Systems Ltd
Publication of WO2018131410A1 publication Critical patent/WO2018131410A1/ja
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Ceased legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R13/00Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00
    • H01R13/40Securing contact members in or to a base or case; Insulating of contact members
    • H01R13/405Securing in non-demountable manner, e.g. moulding, riveting
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R13/00Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00
    • H01R13/46Bases; Cases
    • H01R13/516Means for holding or embracing insulating body, e.g. casing, hoods
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
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    • H01R13/648Protective earth or shield arrangements on coupling devices, e.g. anti-static shielding  
    • HELECTRICITY
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    • H01R24/00Two-part coupling devices, or either of their cooperating parts, characterised by their overall structure
    • H01R24/28Coupling parts carrying pins, blades or analogous contacts and secured only to wire or cable
    • HELECTRICITY
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    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R43/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining, or repairing of line connectors or current collectors or for joining electric conductors
    • H01R43/20Apparatus or processes specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining, or repairing of line connectors or current collectors or for joining electric conductors for assembling or disassembling contact members with insulating base, case or sleeve
    • H01R43/24Assembling by moulding on contact members

Definitions

  • the present invention relates to a shield connector and a method for manufacturing a shield connector.
  • This type of shield connector includes an L-shaped terminal having an L-shape, a housing that holds the L-shaped terminal, and a shield shell that is mounted so as to cover the housing.
  • Patent Document 2 a method has been proposed in which heat dissipation is improved by interposing a heat dissipation rubber in the gap between the heat generating portion and the housing.
  • the heat radiation rubber has a higher thermal conductivity than air, it is relatively low and cannot efficiently radiate heat, so there is still room for improvement.
  • JP 2016-48604 A Japanese Patent No. 5817709
  • the present invention has been completed based on the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a shield connector having a small size and excellent heat dissipation and a method for manufacturing the shield connector.
  • the present invention includes a terminal having a device connection portion connected to a device side terminal, an electric wire including a core wire that is conductively connected to an electric wire connection portion provided on the terminal side, and a shield shell that covers the terminal and the electric wire.
  • the connecting portion between the electric wire connecting portion and the core wire and the shield shell are shield connectors integrated with an insulating resin portion formed by insert molding.
  • connection portion between the wire connection portion and the core wire that generate a relatively large amount of heat in the conductive path is filled so as to fill the air layer in the shield shell by insert molding.
  • the insulating resin portion is covered without gaps and integrated with the shield shell. Therefore, the heat generated on the conductive path is quickly transmitted from the insulating resin portion to the metal shield shell without passing through a useless air layer, and is radiated to the outside by the shield shell. That is, a shield connector with excellent heat dissipation can be obtained.
  • the terminal and the shield shell are integrated by the insulating resin portion that is insert-molded as described above, unlike the conventional configuration in which the terminal and the shield shell are attached to the housing, A shield shell fixing structure is not required. That is, the configuration is simplified.
  • the entire configuration can be downsized as compared with the conventional case.
  • the insulating resin portion is provided so as to cover not only the connection portion between the wire connection portion and the core wire but also the conductive portion other than the device connection portion from the viewpoint of heat dissipation.
  • the connection portion between the terminal and the relay connection member is also provided.
  • the shield connector may have the following configuration.
  • the electric wire extends in a crossing direction that intersects the connection direction with the device-side terminal
  • the shield shell includes a first terminal covering portion that covers a part or the entire circumference of the device connecting portion, and the first terminal.
  • a first shell including a first wire covering portion that is connected to the covering portion and covers the electric wire from the front side in the connection direction, a second terminal covering portion that covers the terminal together with the first terminal covering portion, and an electric wire together with the first wire covering portion
  • a second shell provided with a second electric wire covering portion that covers the surface.
  • the terminal is an L-shaped terminal bent into an L-shape
  • the electric wire is bent into an L-shape within the shield shell
  • the relay connection member bent into an L-shape is provided.
  • the insulating resin portion has a protruding portion that protrudes forward in the connection direction from the first terminal covering portion, and a seal ring may be externally fitted to the protruding portion.
  • Radiating fins extending outward may be provided on the shield shell. According to such a configuration, the heat transmitted to the shield shell can be quickly released to the outside by the heat radiating fins, so that a shield connector with higher heat dissipation can be obtained.
  • the present invention also relates to a manufacturing method for manufacturing the above-described shield connector, the connecting step of connecting the core wire exposed at the end of the electric wire to the electric wire connecting portion on the terminal side, and the connected terminal and electric wire to the shield shell
  • a shield connector having a small size and excellent heat dissipation can be obtained.
  • the shield connector 10 in the present embodiment is fitted and attached to a device-side connector provided in a device (not shown) such as an inverter. As shown in FIG. 1 and FIG. 2, the shield connector 10 is accommodated inside so as to surround a pair of L-shaped terminals 11 (an example of terminals) connected to the ends of the electric wires 60 and the L-shaped terminals 11 and the electric wires 60. And the insulating resin portion 50 filled between the L-shaped terminal 11 and the electric wire 60 and the shield shell 20.
  • connection direction X (left side in FIG. 3) for connecting to the device is the front, the opposite side of the connection direction X (right side in FIG. 3) is the rear, the upper side in FIG.
  • the lower side (crossing direction Y) in FIG. 3 orthogonal to the connection direction X will be described below, and the left-right direction in FIG. 5 will be described as the left-right direction (side).
  • the pair of L-shaped terminals 11 are formed by pressing a conductive metal member.
  • the L-shaped terminal 11 is generally L-shaped as a whole, and has an elongated tab-shaped device connecting portion 12 that extends horizontally in the front-rear direction with the opposite L-shaped terminal 11 facing the plate surface, and a device connecting portion.
  • 12 is a flat plate-like electric wire that is bent substantially at right angles from the rear end to the outside (left-right direction) and extends downward (crossing direction Y) in a state of being side by side with the other L-shaped terminal 11
  • a connection unit 13 At the upper end of the wire connecting portion 13, a retaining portion 14 that protrudes upward from the upper end of the device connecting portion 12 is provided.
  • the retaining portion 14 has a protruding height that is higher on the electric wire connecting portion 13 side (bent portion side), and has a form that is cut obliquely downward toward the outside.
  • the end portion of the core wire 61 exposed by peeling off the insulating coating 62 at the terminal is overlapped from the rear side with respect to the wire connection portion 13 and is welded by, for example, ultrasonic welding or the like.
  • the L-shaped terminal 11 is conductively connected.
  • the electric wire 60 is conductively connected to the L-shaped terminal 11 so as to extend in the extending direction of the electric wire connecting portion 13, that is, in the downward direction (crossing direction Y).
  • the terminal portions of the L-shaped terminal 11 and the electric wire 60 that are conductively connected are covered with the shield shell 20.
  • the shield shell 20 is made of aluminum die cast, and is configured by combining the first shell 30 and the second shell 40.
  • the first shell 30 is opened in the front-rear direction and is inserted in a state in which the device connection portions 12 of the pair of L-shaped terminals 11 face each other.
  • Example The region on the rear side in the front-rear direction of the cylindrical portion 31 is cut out at the lower side divided into two in the vertical direction, and extends downward (cross direction Y) from the cut-out rear edge.
  • a front covering portion 32 (an example of a first wire covering portion) that covers the wire connecting portions 13 of the pair of L-shaped terminals 11 and the wires 60 (core wires 61) connected to these wire connecting portions 13 from the front side is provided. Yes.
  • the outer surface of the front covering portion 32 has a flat central portion in the left-right direction, and both end portions are curved rearward so as to cover the pair of electric wire connecting portions 13 and the electric wires 60 from the front to the side. It has become.
  • the vicinity of the center in the front-rear direction protrudes in a step shape upward and laterally (left-right direction). (See FIGS. 4 and 5).
  • the overhang portion 33 is provided in a region extending from the rear of the device connection portion 12 to the wire connection portion 13 slightly from the center.
  • Bolt insertion holes 34 are formed at both ends of the upper surface of the overhang portion 33 in the left-right direction.
  • the region of the tubular portion 31 on the rear side from the overhang portion 33 is set to have a thicker wall thickness than the region on the front side of the overhang portion 33, and the rear end surface thereof is connected to the second shell 40. (Refer to FIG. 4).
  • the cylindrical portion 31 is flush with the circumferential direction on the inner surface side.
  • region of the upper side and back side among the cylindrical parts 31 is extended to the position which covers the electric wire connection part 13 from an upper side.
  • the second shell 40 is combined with the rear side of the first shell 30, and is closely abutted against the rear end surface of the tubular portion 31, and is an upper region divided into two in the vertical direction of the tubular portion 31.
  • a semicircular plate-like rear upper covering portion 41 (an example of a second terminal covering portion) that covers the rear side from the rear side, and a connecting portion 42 that extends obliquely downward from the lower end of the rear upper covering portion 41 toward the rear side
  • the front cover part 41 is connected to the rear upper cover part 41 via the connection part 42 to cover a part of the lower side region of the cylindrical part 31 from the rear side and is abutted against the rear end surface of the front cover part 32.
  • a rear lower covering portion 43 (an example of a second electric wire covering portion) that covers the electric wire connecting portion 13 and the electric wire 60.
  • the rear upper covering portion 41 is provided along the rear surface of the upper portion of the wire connecting portion 13, that is, along the portion where the core wire 61 is not connected. Further, the rear lower covering portion 43 is provided along the rear side of the region extending from the vicinity of the tip end of the core wire 61 (the electric wire connecting portion 13) to the insulating covering 62. And the connection part 42 is provided in the position which covers the level
  • the outer surface of the rear lower covering portion 43 has a flat central portion in the left-right direction, and both end portions are curved forward, so as to cover the pair of electric wires 60 from the rear to the side. . That is, in the state where the first shell 30 and the second shell 40 are assembled, the periphery of the electric wire 60 is continuously provided by the front covering portion 32 of the first shell 30 and the rear lower covering portion 43 of the second shell 40. A cylindrical electric wire housing part 22 is formed.
  • the front covering portion 32 and the rear lower covering portion 43 form a pair of electric wire insertion holes 23 through which the pair of electric wires 60 are inserted in a state where they are combined with each other. That is, as shown in FIG. 8, at the lower ends of the front covering portion 32 and the rear lower covering portion 43, a front bottom portion cut out in a semicircular shape by dividing a circle having a diameter larger than the outer diameter of the electric wire 60 into half. 35 and a rear bottom portion 44 are provided, and a pair of wire insertion holes 23 is formed by combining them.
  • a plurality of heat radiation fins 45 extending in the vertical direction toward the rear are provided on the back surface of the rear upper covering portion 41 (see FIGS. 2 and 7).
  • the region except for is filled with an insulating resin by an insert mold (hereinafter, the filled insulating resin is referred to as an insulating resin portion 50).
  • the periphery of the wire connecting portion 13 and the wire 60 is molded without gaps in the shield shell 20 so as to fill the air layer with the insulating resin portion 50 and integrated with the shield shell 20.
  • the shield shell 20 and the conductive portion other than the device connection portion 12 in this embodiment, the wire connection portion 13 and the core wire 61.
  • the conductive portion other than the device connection portion 12 and the shield shell 20 are integrated by the insulating resin portion 50.
  • the insulating resin part 50 is provided so as to cover the front side of the wire connecting part 13.
  • connection holding portion 51 that holds the connection state between the wire connecting portion 13 and the core wire 61.
  • electric wire holding portion 52 that holds the electric wire 60.
  • the insulating resin portion 50 has a cylindrical wall shape that closely contacts the inner surface of the shield shell 20 in the fitting portion 21.
  • the front end protrudes forward from the front end edge of the shield shell 20 and is formed so as to form a hood having a space portion for fitting the device side terminal between the device connection portion 12 as a whole.
  • a cylindrical portion surrounding the space portion of the insulating resin portion 50 is referred to as a hood portion 53.
  • a seal ring 70 is fitted on the outer periphery of a portion of the hood 53 that protrudes forward from the shield shell 20 (protrusion 53A).
  • the seal ring 70 is abutted against the front end edge of the shield shell 20, and when the shield connector 10 and the device side connector are fitted, the seal ring 70 is liquid-tight between the shield connector 10 and the device side connector (not shown). It is for holding.
  • a front retainer 80 is fitted to the front side of the seal ring 70 in the hood 53.
  • the front retainer 80 includes an annular annular portion 81 having an inner diameter that fits around the hood portion 53, and a closing portion 82 that extends so as to close the opening of the hood portion 53 at a substantially central portion in the front-rear direction of the annular portion 81.
  • the closing portion 82 is provided with a pair of terminal insertion holes 83 that allow the device-side terminal to be inserted into the hood portion 53 while allowing the tip of the device connection portion 12 to escape outward (see FIG. 5).
  • the front end edge of the annular portion 81 and the hole edge portion on the front side of the terminal insertion hole 83 are obliquely cut out inward and rearward, and serve as guide portions 81A and 83A for guiding device-side terminals (not shown). .
  • the device connection portions 12 of the pair of L-shaped terminals 11 protrude forward from the terminal insertion holes 83.
  • the rear end edge of the annular portion 81 is set to a dimension that sandwiches the seal ring 70 with the cylindrical portion 31 of the shield shell 20 in a state where the closing portion 82 is in contact with the opening end edge of the hood portion 53. Has been.
  • the shield connector 10 of the present embodiment has the above configuration, and the manufacturing method thereof will be described next.
  • the core 61 exposed by peeling off the insulation coating 62 at the end of the electric wire 60 is conductively connected to the electric wire connecting portion 13 of the L-shaped terminal 11 by, for example, ultrasonic welding (connection process).
  • the device connection part 12 of the pair of L-shaped terminals 11 is inserted through the cylindrical part 31 of the first shell 30 and the pair of electric wires 60 are arranged in the semicircular cutout part 23A of the front bottom part 35, Assembling so as to cover the second shell 40 from behind, the L-shaped terminal 11 and the electric wire 60 in a connected state are accommodated in the shield shell 20 (accommodating step).
  • the abutted portions of the first shell 30 and the second shell 40 are integrated by laser welding.
  • the first shell 30, the second shell 40, the pair of L-shaped terminals 11, and the pair of electric wires 60 are installed in a mold while being held at predetermined positions (installation process), and insert mold is performed with an insulating resin. Molding (molding process). That is, a predetermined region in the shield shell 20 is filled with an insulating resin, and the connected L-shaped terminal 11 and the electric wire 60 and the shield shell 20 are integrated by the insulating resin portion 50.
  • the seal ring 70 is fitted on the hood 53 removed from the mold from the front side, and the front retainer 80 is fitted on the hood 53 and pushed into a predetermined position.
  • the shield connector 10 of the present embodiment in which the seal ring 70 is prevented from coming off is obtained.
  • the connection portion between the wire connection portion 13 and the core wire 61 that generate a relatively large amount of heat in the conductive path is inserted into the shield shell 20 by insert molding.
  • the insulating resin part 50 filled so as to fill the air layer is covered with no gap and integrated with the shield shell 20. Therefore, the heat generated on the conductive path is quickly transmitted from the insulating resin portion 50 to the metal shield shell 20 without passing through a useless air layer, and is radiated to the outside by the shield shell 20. That is, the shield connector 10 excellent in heat dissipation can be obtained.
  • the insulation is different from the conventional configuration in which the terminal and the shield shell are mounted on the housing.
  • a structure for fixing the L-shaped terminal 11 and the shield shell 20 to the resin portion 50 is not necessary. That is, the configuration is simplified.
  • the entire configuration can be downsized as compared with the conventional case.
  • the rattling between the components is eliminated, the rigidity is increased, and the vibration resistance is also improved.
  • the shield shell 20 is formed by combining the first shell 30 and the second shell 40 that are divided into two, the terminal 11 is bent into an L shape as in the present embodiment. Even when the electric wire 60 extends in the crossing direction Y different from the extending direction (connection direction X) of the device connecting portion 12, the L-shaped terminal 11 and the electric wire 60 are simply arranged and accommodated in the shield shell 20. Can do.
  • the apparatus-side connector provided with the apparatus-side terminal or the apparatus side A liquid-tight state can be established between the opening of the case and the shield connector 10.
  • the shield shell 20 is provided with a plurality of heat radiation fins 45 extending outward, the heat transferred to the shield shell 20 can be quickly released to the outside by the heat radiation fins 45. That is, it can be set as the shield connector 10 which is more excellent in heat dissipation.
  • the insulating resin portion 50 is provided so as to cover not only the connecting portion between the wire connecting portion 13 and the core wire 61 but also the conductive portion other than the device connecting portion 12 from the viewpoint of heat dissipation.
  • the insulating resin portion is preferably provided so as to cover a connection portion between the terminal and the relay connection member.
  • the wire connection portion 13 and the core wire 61 are connected by ultrasonic welding, but may be connected by other methods such as crimping.
  • the terminal is not limited to the L-shaped but may be an I-shaped.
  • the electric wire may be bent in an L shape and extend in the intersecting direction Y intersecting the connection direction X.
  • the shield shell 20 is configured by combining the first shell 30 and the second shell 40, but the form of the first shell and the second shell is not limited to the above embodiment.
  • the shield shell 20 is not limited to the two-divided type, but may be an integral type or may be divided into three or more. The point is that the terminal and the wire may be covered.
  • the first shell 30 and the second shell 40 are integrated by welding and then placed in the mold. It is good also as a structure integrated at the time of shaping
  • the radiating fins 45 may be omitted.
  • seal ring 70 and the front retainer 80 are not essential components and may be omitted.

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Abstract

機器側端子と接続される機器接続部(12)を有する端子(11)と、前記端子側に設けられた電線接続部(13)と導通接続された芯線(61)を含む電線(60)と、前記端子(11)および前記電線を覆うシールドシェル(20)と、を備え、前記電線接続部(13)と前記芯線(61)との接続部分と、前記シールドシェル(20)とは、インサートモールド成形された絶縁樹脂部(51)により一体とされているシールドコネクタ。

Description

シールドコネクタおよびシールドコネクタの製造方法
 本発明は、シールドコネクタおよびシールドコネクタの製造方法に関する。
 従来、シールドコネクタの一例として、特許文献1のものが知られている。この種のシールドコネクタは、L字形状をなすL字端子と、このL字端子を保持するハウジングと、ハウジングを覆うように装着されたシールドシェルと、を備えている。
 ところで、このようなコネクタにおいては、端子等の導電部分が通電により発熱した際、コネクタ内部に熱がこもり易いという問題がある。すなわち、導体とハウジングとの間や、ハウジングとシールドシェルとの間に空気層が介在する場合、空気層は熱伝導率が低いため、放熱性に優れる金属製のシールドシェルまで熱が伝わり難く、コネクタ内部の温度が上昇してしまう。
 このような問題を解決するために、電線の径を必要なサイズよりも大きいサイズとし、熱伝導性に優れる電線の芯線を利用してコネクタ内の熱を外部に逃がすことが考えられた。しかしそのような構成は、シールドコネクタの不必要な大型化を招くという問題がある。
 また、発熱部とハウジングとの間の隙間に放熱ゴムを介装することにより、放熱性を高める方法が提案されている(特許文献2)。しかし、放熱ゴムは熱伝導率が空気よりは高いものの比較的低く、効率的に放熱できないため、未だ改善の余地があった。
特開2016-48604号公報 特許第5817709号公報
 本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、小型で放熱性に優れたシールドコネクタおよびシールドコネクタの製造方法を提供することを目的とするものである。
 本発明は、機器側端子と接続される機器接続部を有する端子と、前記端子側に設けられた電線接続部と導通接続された芯線を含む電線と、前記端子および前記電線を覆うシールドシェルと、を備え、前記電線接続部と前記芯線との接続部分と、前記シールドシェルとは、インサートモールド成形された絶縁樹脂部により一体とされているシールドコネクタである。
 このような構成によれば、少なくとも、導電経路(導電部)の中でも発熱量が比較的大きい電線接続部と芯線との接続部分は、インサートモールド成形によりシールドシェル内に空気層を埋めるように充填された絶縁樹脂部により隙間なく覆われ、シールドシェルと一体化されている。したがって、導電経路上で発生した熱は無駄な空気層を介することなく絶縁樹脂部から速やかに金属製のシールドシェルに伝えられ、シールドシェルにより外部に放熱される。すなわち、放熱性に優れたシールドコネクタが得られる。
 また、端子およびシールドシェルは、上述したようにインサートモールド成形された絶縁樹脂部により一体とされるから、従来の、ハウジングに端子やシールドシェルを装着する構成とは異なり、絶縁樹脂部に対する端子やシールドシェルの固定構造が不要となる。すなわち、構成が簡素化される。
 また、熱を逃がすために電線の径を必要以上に大きくすることもないため、従来と比較して全体の構成を小型化することができる。
 さらに、端子およびシールドシェルを絶縁樹脂部と一体化させることにより、各部品間のがたつきがなくなるとともに剛性が高まり、耐振動性も向上する。
 なお、絶縁樹脂部は、放熱性の観点から、電線接続部と芯線との接続部分だけでなく、機器接続部以外の導電部を覆うように設けられていることが好ましい。例えば、端子と電線との間に中継接続部材等が設けられる場合には、端子と中継接続部材との接続部分も覆うように設けられることが好ましい。
 上記シールドコネクタは、以下の構成を備えていてもよい。
 電線は、機器側端子との接続方向と交差する交差方向に延びており、シールドシェルは、機器接続部の周方向の一部または全周を覆う第1端子被覆部、および、当該第1端子被覆部に連なって電線を接続方向の前方側から覆う第1電線被覆部を備える第1シェルと、第1端子被覆部とともに端子を覆う第2端子被覆部、および、第1電線被覆部とともに電線を覆う第2電線被覆部を備える第2シェルと、を組み合わせて構成されていてもよい。
 このような構成によれば、例えば端子がL字型に屈曲されたL字端子であったり、電線がシールドシェル内でL字型に屈曲されたり、L字型に屈曲された中継接続部材を介して端子と電線とが接続される場合に、シールドシェル内に端子および電線を簡単に配することができる。
 絶縁樹脂部は第1端子被覆部より接続方向の前方側に突出する突出部を有しており、突出部にシールリングが外嵌されていてもよい。
 このような構成によれば、機器側端子を備える機器側コネクタ、あるいは、機器側のケースの開口と、シールドコネクタとの間を、液密な状態とすることができる。
 シールドシェルに外側に向けて延びる放熱フィンが設けられていてもよい。このような構成によれば、シールドシェルに伝えられた熱を放熱フィンにより外部に速やかに逃がすことができるから、より放熱性に優れるシールドコネクタが得られる。
 また本発明は、上述したシールドコネクタを製造する製造方法であって、電線の端部に露出された芯線を端子側の電線接続部に接続する接続工程と、接続状態の端子および電線をシールドシェル内に収容する収容工程と、接続状態の端子および電線とシールドシェルとを金型内の所定位置に設置する設置工程と、所定位置に設置された接続状態の端子および電線とシールドシェルとの間の所定領域に絶縁樹脂を充填するインサートモールド成形を行う成形工程と、を実行する製造方法である。
 本発明によれば、小型で放熱性に優れたシールドコネクタが得られる。
一実施形態のシールドコネクタの斜め前方から見た一部断面斜視図 シールドコネクタの斜め後方から見た一部断面斜視図 シールドコネクタの右側面図 シールドコネクタの側断面図(図5のA-A断面図) シールドコネクタの正面図 シールドコネクタの背面図 シールドコネクタの平面図 シールドコネクタの底面図
 一実施形態を図1ないし図8の図面を参照しながら説明する。本実施形態におけるシールドコネクタ10は、インバータ等の図示しない機器に設けられた機器側コネクタに嵌合して取り付けられる。図1および図2に示すように、シールドコネクタ10は、電線60の端末に接続された一対のL字端子11(端子の一例)と、L字端子11および電線60を取り囲むように内側に収容するシールドシェル20と、L字端子11および電線60とシールドシェル20との間に充填された絶縁樹脂部50と、を有する。
 なお、以下においては機器に接続する接続方向X(図3における左側)を前方、接続方向Xの反対側(図3における右側)を後方、接続方向Xと直交する図3における上側を上方、同じく接続方向Xと直交する図3における下側(交差方向Y)を下方、図5における左右方向を左右方向(側方)として説明する。
 一対のL字端子11は、導電性の金属部材をプレス加工することによって形成されている。L字端子11は全体として略L字状をなし、相手側のL字端子11と互いに板面を対向させた状態で前後方向に水平に延びる細長いタブ状の機器接続部12と、機器接続部12の後端からそれぞれ外側(左右方向)に向けてほぼ直角に屈曲されるとともに、相手側のL字端子11と横並びの状態で下方(交差方向Y)に向けて延びる平坦な板状の電線接続部13と、を備えている。電線接続部13の上端には、機器接続部12の上端よりも上方側に突出した抜け止め部14が設けられている。抜け止め部14は、電線接続部13側(屈曲部側)の方が突出高さが高くなっており、外側にかけて斜め下方に切り欠かれた形態をなしている。
 電線60は、端末において絶縁被覆62が引き剥がされて露出した芯線61の端部が、電線接続部13に対して後方側から重ね合わされるとともに、例えば超音波溶接等により溶接されることにより、L字端子11と導通接続されている。電線60は、電線接続部13の延び方向、すなわち、下方(交差方向Y)に向けて延びるように、L字端子11と導通接続されている。
 導通接続されたL字端子11および電線60の端末部は、シールドシェル20により覆われている。シールドシェル20はアルミダイキャスト製であって、第1シェル30と第2シェル40とを組み合わせて構成されている。
 第1シェル30は、前後方向に開口して内側に一対のL字端子11の機器接続部12を互いに対向させた状態で挿通させる、断面真円形の筒状部31(第1端子被覆部の一例)を備えている。筒状部31のうち前後方向における後方側の領域は、上下方向に二分割した下方側が切り欠かれており、その切り欠かれた後端縁から、下方(交差方向Y)に向けて延びて一対のL字端子11の電線接続部13とこれらの電線接続部13に接続された電線60(芯線61)を前方側から覆う前方被覆部32(第1電線被覆部の一例)が設けられている。
 前方被覆部32の外面は、左右方向における中央部が平面状をなすとともに、両端部が後方に向けて湾曲しており、一対の電線接続部13および電線60を前方から側方にかけて覆うようになっている。
 筒状部31の曲面状の上面のうち、前後方向における中央付近は、上方および側方(左右方向)に向けて段差状に張り出しており、全体として正面視略矩形状の張出部33とされている(図4および図5参照)。張出部33は、前後方向においては、機器接続部12の中央部よりやや後方から電線接続部13に亘る領域に設けられている。この張出部33の上面の左右方向における両端部には、ボルト挿通孔34が形成されている。
 また、筒状部31のうち張出部33より後方側の領域は、張出部33より前方側の領域と比較して壁厚が厚く設定されており、その後端面が、第2シェル40との当接面とされている(図4参照)。なお、筒状部31は内面側おいては、周方向において面一とされている。また、筒状部31のうち上方側かつ後方側の領域は、電線接続部13を上方側から覆う位置まで延びている。
 一方第2シェル40は、第1シェル30の後方側に組み合わされるものであって、筒状部31の後端面にぴったり突き合わされて、筒状部31の上下方向に二分割した上方側の領域を後方側から覆う半円形の板状の後方上側被覆部41(第2端子被覆部の一例)と、この後方上側被覆部41の下端から後方側に向けて斜め下方に延びる連結部42と、連結部42を介して後方上側被覆部41と連結されて、筒状部31の下方側の領域の一部を後方側から覆うとともに、前方被覆部32の後端面と突き合わされて前方被覆部32との間で電線接続部13および電線60を覆う後方下側被覆部43(第2電線被覆部の一例)と、を有している。
 後方上側被覆部41は、電線接続部13のうち上方部分の背面、すなわち、芯線61が接続されていない部分に沿うように設けられている。また、後方下側被覆部43は、芯線61の先端付近(電線接続部13)から絶縁被覆62に亘る領域の後方側に沿うように設けられている。そして連結部42は、電線接続部13と芯線61との上下方向における境界の段差部分を覆う位置に設けられている。
 後方下側被覆部43の外面は、左右方向における中央部が平面状をなすとともに、両端部が前方に向けて湾曲しており、一対の電線60を後方から側方にかけて覆うようになっている。すなわち、第1シェル30と第2シェル40とが組み付けられた状態においては、第1シェル30の前方被覆部32と第2シェル40の後方下側被覆部43とにより、電線60の周囲を連続的に囲む筒状の電線収容部22が形成される。
 前方被覆部32と後方下側被覆部43とは、互いに組み合わされた状態において、一対の電線60を挿通させる一対の電線挿通孔23を形成するようになっている。すなわち、図8に示すように、前方被覆部32および後方下側被覆部43の下端には、電線60の外径より大きい径の円を半割りにした半円状に切り欠かれた前方底部35、および、後方底部44が設けられており、これらが組み合わさることにより、一対の電線挿通孔23が形成されている。
 また、後方上側被覆部41の背面には、後方に向けて上下方向に延びる放熱フィン45が複数設けられている(図2および図7参照)。
 さて、第1シェル30と第2シェル40とが組み付けられることにより形成されたシールドシェル20内のうち、図示しない機器側の端子と接続するための機器接続部12が収容された嵌合部21を除く領域には、絶縁樹脂がインサートモールドにより充填されている(以下、充填された状態の絶縁樹脂を絶縁樹脂部50とする)。
 すなわち、図4に示すように、電線接続部13および電線60の周囲は、シールドシェル20内において、絶縁樹脂部50により空気層を埋めるように隙間なくモールドされるとともに、シールドシェル20と一体化されており、機器接続部12以外の導電部(本実施形態では電線接続部13および芯線61)とシールドシェル20との間に空気層が存在しないようになっている。換言すると、機器接続部12以外の導電部とシールドシェル20とは、絶縁樹脂部50により一体化されている。なお、絶縁樹脂部50は、電線接続部13の前面側も覆うように設けられている。
 絶縁樹脂部50のうち、電線接続部13の周囲に充填された領域は、電線接続部13と芯線61との接続状態を保持する接続保持部51である。また、絶縁樹脂部50のうち、電線60(絶縁被覆62)の周囲に充填された領域は、電線60を保持する電線保持部52である。
 また、絶縁樹脂部50は嵌合部21においてはシールドシェル20の内面に沿うように密着する筒壁状とされている。その前端はシールドシェル20の前端縁より前方に突出しており、全体として機器接続部12との間に機器側端子を内嵌させるための空間部を備えたフード状をなすように形成されている。以下、絶縁樹脂部50のうちこの空間部を取り囲む筒状の部分をフード部53とする。
 フード部53のうちシールドシェル20から前方に突出した部分(突出部53A)の外周には、シールリング70が外嵌されている。このシールリング70は、シールドシェル20の前端縁に突き当てられており、シールドコネクタ10と機器側コネクタとが嵌合された際に、シールドコネクタ10と図示しない機器側コネクタとの間を液密に保持するためのものである。
 さらに、フード部53のうちシールリング70の前方側にはフロントリテーナ80が嵌合されている。フロントリテーナ80は、フード部53に外嵌する内径を有する環状の環状部81と、環状部81の前後方向における略中央部においてフード部53の開口を塞ぐように延びる塞ぎ部82と、を備えており、塞ぎ部82には、機器接続部12の先端を外側に逃がすとともに機器側端子をフード部53内に挿入可能とする一対の端子挿通孔83が設けられている(図5参照)。
 環状部81の前端縁と端子挿通孔83の前方側の孔縁部は内側かつ後方に向けて斜めに切り欠かれており、図示しない機器側端子を案内する案内部81A、83Aとされている。一対のL字端子11の機器接続部12は、端子挿通孔83から前方に突出している。また、環状部81の後端縁は、塞ぎ部82がフード部53の開口端縁に当接した状態において、シールドシェル20の筒状部31との間でシールリング70を挟持する寸法に設定されている。
 本実施形態のシールドコネクタ10は以上のような構成であって、続いてその製造方法を説明する。まず、電線60の端部において絶縁被覆62を剥いで露出された芯線61を、L字端子11の電線接続部13に例えば超音波溶接により導通接続する(接続工程)。次に、一対のL字端子11の機器接続部12を第1シェル30の筒状部31に挿通させるとともに、一対の電線60を前方底部35の半円状の切欠部23A内に配し、後方から第2シェル40を覆うように組み付けて、接続状態のL字端子11および電線60をシールドシェル20内に収容する(収容工程)。そして、第1シェル30と第2シェル40の突き合わせた部分をレーザー溶接により一体化する。そして、第1シェル30、第2シェル40、一対のL字端子11、および、一対の電線60を所定の位置に保持した状態で金型内に設置し(設置工程)、絶縁樹脂によりインサートモールド成形する(成形工程)。すなわち、シールドシェル20内の所定領域に絶縁樹脂を充填し、接続状態のL字端子11および電線60と、シールドシェル20とを絶縁樹脂部50により一体化する。
 そして最後に、金型から外した状態のフード部53に前方側からシールリング70を外嵌させるとともに、フロントリテーナ80を外嵌させて、所定位置まで押し込む。これによりシールリング70が抜け止めされた、本実施形態のシールドコネクタ10が得られる。
 このような本実施形態のシールドコネクタ10によれば、導電経路(導電部)の中でも発熱量が比較的大きい電線接続部13と芯線61との接続部分は、インサートモールド成形によりシールドシェル20内に空気層を埋めるように充填された絶縁樹脂部50により隙間なく覆われ、シールドシェル20と一体化されている。したがって、導電経路上で発生した熱は無駄な空気層を介することなく、絶縁樹脂部50から速やかに金属製のシールドシェル20に伝えられ、シールドシェル20により外部に放熱される。すなわち、放熱性に優れたシールドコネクタ10が得られる。
 また、L字端子11およびシールドシェル20は、上述したようにインサートモールド成形された絶縁樹脂部50により一体とされるから、従来の、ハウジングに端子やシールドシェルを装着する構成とは異なり、絶縁樹脂部50に対するL字端子11やシールドシェル20の固定構造が不要となる。すなわち、構成が簡素化される。
 また、熱を逃がすために電線60の径を必要以上に大きくすることもないため、従来と比較して全体の構成を小型化することができる。
 さらに、L字端子11およびシールドシェル20を絶縁樹脂部50により一体化させることにより、各部品間のがたつきがなくなるとともに剛性が高まり、耐振動性も向上する。
 また、シールドシェル20は、2分割された第1シェル30および第2シェル40を組み合わせることで形成されるようになっているから、本実施形態のように端子11がL字形状に屈曲されており、電線60が機器接続部12の延び方向(接続方向X)と異なる交差方向Yに延びている場合でも、シールドシェル20内にL字端子11および電線60を簡単に配して収容することができる。
 また、絶縁樹脂部50は筒状部31より接続方向の前方側に突出しており、その突出部にシールリング70が外嵌されているから、機器側端子を備える機器側コネクタ、あるいは、機器側のケースの開口と、シールドコネクタ10との間を、液密な状態とすることができる。
 さらに、シールドシェル20には外側に向けて延びる複数の放熱フィン45が設けられているから、シールドシェル20に伝えられた熱を放熱フィン45により外部に速やかに逃がすことができる。すなわち、より放熱性に優れるシールドコネクタ10とすることができる。
 <他の実施形態>
 本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
 (1)上記実施形態では、L字端子11と電線60(芯線61)とが直接的に導通接続される例を示したが、端子と電線とは、中継接続部材等の別部材を介して導通接続される構成としてもよい。
 (2)絶縁樹脂部50は、放熱性の観点から、電線接続部13と芯線61との接続部分だけでなく、機器接続部12以外の導電部を覆うように設けられていることが好ましい。例えば、端子と電線との間に中継接続部材等が設けられる場合には、絶縁樹脂部は端子と中継接続部材との接続部分も覆うように設けられることが好ましい。
 (3)上記実施形態では、電線接続部13と芯線61とを超音波溶接により接続する構成としたが、例えば圧着等、他の方法で接続する構成としてもよい。
 (4)上記実施形態では、L字端子11を使用した例を示したが、端子はL字型に限らず、I字型でもよい。I字型端子の場合、電線がL字状に屈曲されて接続方向Xと交差する交差方向Yに延びる形態としてもよい。
 (5)上記実施形態では、シールドシェル20を第1シェル30および第2シェル40を組み合わせることにより構成したが、第1シェルおよび第2シェルの形態は、上記実施形態に限るものではない。例えば、全体が軸方向に沿って半割状とされた一対の分割シェルの組み合わせにより構成するようにしてもよい。
 (6)またシールドシェル20は2分割型に限るものではなく、一体型でもよく、3分割以上に分割されるものでもよい。要は、端子と電線を覆う形態であればよい。
 (7)上記実施形態では、第1シェル30と第2シェル40とを溶接する例を示したが、接着剤により接着したり、係止構造を設けたり、締結部材により締結する構成としてもよい。ただし、インサートモールド成形に支障がない構成とすることが好ましい。
 (8)上記実施形態では、第1シェル30と第2シェル40とを溶接により一体とした後、金型内に配置する構成としたが、別体のまま金型内に配置し、インサートモールド成形時に一体とする構成としてもよい。
 (9)上記実施形態では、雄型のタブを備える雄端子の例を示したが、雌型端子に適用することもできる。
 (10)放熱フィン45は省略してもよい。
 (11)また、シールリング70やフロントリテーナ80も必須の構成ではなく、省略してもよい。
10:シールドコネクタ
11:L字端子(端子)
12:機器接続部
13:電線接続部
20:シールドシェル
21:端子収容部
22:電線収容部
30:第1シェル
31:筒状部(第1端子被覆部)
32:前方被覆部(第1電線被覆部)
40:第2シェル
41:後方上側被覆部(第2端子被覆部)
42:連結部
43:後方下側被覆部(第2電線被覆部)
45:放熱フィン
50:絶縁樹脂部
51:接続保持部
52:電線保持部
53:フード部
53A:突出部
60:電線
61:芯線
70:シールリング
X:接続方向
Y:交差方向

Claims (5)

  1.  機器側端子と接続される機器接続部を有する端子と、
     前記端子側に設けられた電線接続部と導通接続された芯線を含む電線と、
     前記端子および前記電線を覆うシールドシェルと、を備え、
     前記電線接続部と前記芯線との接続部分と、前記シールドシェルとは、インサートモールド成形された絶縁樹脂部により一体とされているシールドコネクタ。
  2.  前記電線は、前記機器側端子との接続方向と交差する交差方向に延びており、
     前記シールドシェルは、前記機器接続部の周方向の一部または全周を覆う第1端子被覆部、および、当該第1端子被覆部に連なって前記電線を前記接続方向の前方側から覆う第1電線被覆部を備える第1シェルと、
     前記第1端子被覆部とともに前記端子を覆う第2端子被覆部、および、前記第1電線被覆部とともに前記電線を覆う第2電線被覆部を備える第2シェルと、
    を組み合わせて構成されている、請求項1に記載のシールドコネクタ。
  3. 前記絶縁樹脂部は前記第1端子被覆部より前記接続方向の前方側に突出する突出部を有しており、
     前記突出部にシールリングが外嵌されている、請求項2に記載のシールドコネクタ。
  4. 前記シールドシェルに外側に向けて延びる放熱フィンが設けられている、請求項1ないし請求項3のいずれか一項に記載のシールドコネクタ。
  5. 請求項1ないし請求項4のいずれか一項に記載のシールドコネクタを製造する製造方法であって、
     電線の端部に露出された芯線を端子側の電線接続部に接続する接続工程と、
     接続状態の端子および電線をシールドシェル内に収容する収容工程と、
     接続状態の端子および電線とシールドシェルとを金型内の所定位置に設置する設置工程と、
     所定位置に設置された接続状態の端子および電線とシールドシェルとの間の所定領域に絶縁樹脂を充填するインサートモールド成形を行う成形工程と、
     を実行するシールドコネクタの製造方法。
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