本实用新型涉及电连接器技术领域,尤其是涉及高频大电流type-c连接器。
背景技术:
type-c连接器是接口的一种连接介面,不分正反两面均可插入,和其他介面一样支持usb标准的充电、数据传输和显示输出功能。
现有的usb3.1typec连接器,一般包括中板及分置于所述中板上下两侧的第一、第二端子组。在协会的标准中,对于电源传输的标准只有2a,而现在的智能手机基本需要进行大电流充电,由此,标准结构已不能满足市场需要。并出现了若干不同种类的大电流版本,即将中板的中间部分切除,而该结构牺牲的是连接器的高频传输性能,因为高频信号之间缺失了中板的屏蔽,无法实现高频传输。
技术实现要素:
本实用新型的目的在于克服现有技术缺陷,提供一种支持高频传输且能承载大电流的高频大电流连接器结构。
为达到上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
一种高频大电流连接器结构,包括有中板及分别位于所述中板上下两侧的第一端子组和第二端子组,以及还包括有将所述中板与所述第一端子组、第二端子组成型为一体的绝缘本体,所述第一端子组和第二端子组的正投影均落在中板上,且第一端子组和第二端子组上下对称布置,第一端子组和第二端子组在中板的横向方向上分别依次布置接地端子、信号端子、电源端子、信号端子、电源端子、信号端子及接地端子;所述第一端子组和第二端子组的电源端子上下连通,中板上下侧面设有凸包,凸包与接地端子连通。
上述方案进一步是,所述第一端子组和第二端子组的接地端子上下连通,由接地端子的接触部前端弯折连接。
上述方案进一步是,所述中板上下侧面设有凹槽,上下侧的凹槽分别正对第一端子组和第二端子组的信号端子。
上述方案进一步是,所述第一端子组和第二端子组的信号端子设有收窄段,该收窄段位于信号端子的接触部后方。
上述方案进一步是,所述绝缘本体上设有通孔、定位凸块以及空气槽,通孔匹配凸包凸设,定位凸块给予同侧面端子之间定位分隔,空气槽在中板的横向方向延伸,空气槽跨设同侧面不同的端子之间并位于端子接触部下方。
本实用新型的中板完全分隔第一端子组和第二端子组,达到屏蔽第一端子组和第二端子组之间的高频信号之间的干扰,以及第一端子组和第二端子组的电源端子上下连通,中板上下侧面通过凸包与接地端子连通,起过滤杂讯,减少高频信号串扰,并有效提升传输电流,在实现了大电流、高功率电源传输的同时,不影响高频信号的传输。
附图说明:
附图1为本实用新型其一实施例结构示意图;
附图2为图1实施例的中板与第一端子组、第二端子组的位置关系示意图;
附图3为图1实施例的第一端子组、第二端子组的位置关系示意图;
附图4为图1实施例的中板结构示意图;
附图5为图1实施例的绝缘本体结构示意图。
具体实施方式:
以下将结合附图对本实用新型的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明,以充分地了解本实用新型的目的、特征和效果。
需要说明的是,在本实用新型的描述中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方向或位置关系的术语是基于附图所示的方向或位置关系,这仅仅是为了便于描述,而不是指示或暗示所述装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
参阅图1~5所示,是本实用新型的较佳实施例示意图,本实用新型有关一种高频大电流连接器结构,包括有中板1及分别位于所述中板1上下两侧的第一端子组2和第二端子组3,以及还包括有将所述中板1与所述第一端子组2、第二端子组3成型为一体的绝缘本体4。所述第一端子组2和第二端子组3的正投影均落在中板1上,这可有效利用中板1屏蔽第一端子组和第二端子组之间的高频信号之间的干扰,实现高频传输。第一端子组2和第二端子组3上下对称布置,方便组装及制作,达到type-c连接器的连接使用要求。第一端子组2在中板1上侧面的横向方向上分别依次布置接地端子21、信号端子22、电源端子23、信号端子22、电源端子23、信号端子22及接地端子21;第二端子组3在中板1下侧面的横向方向上也是分别依次布置接地端子31、信号端子32、电源端子33、信号端子32、电源端子33、信号端子32及接地端子31;将信号端子分组布置在电源端子和接地端子之间,从而可有效过滤杂讯,减少高频信号之间串扰,实现高频传输。所述第一端子组2和第二端子组3的电源端子上下连通,使其传输的电流更大,实现了大电流、高功率电源传输。中板1上下侧面设有凸包11,凸包11与接地端子21、31连通,形成保护,并可有效过滤杂讯,减少高频信号之间串扰。
参阅图1~5所示,本实施例中,所述第一端子组2和第二端子组3的接地端子上下连通,由接地端子的接触部前端弯折连接,进一步可有效过滤杂讯,减少高频信号之间串扰。
参阅图1~5所示,本实施例中,所述中板1上下侧面设有凹槽12,上下侧的凹槽12分别正对第一端子组2和第二端子组3的信号端子,增加间距;以及所述第一端子组2和第二端子组3的信号端子设有收窄段a,该收窄段a位于信号端子的接触部后方,增加特性阻抗达到高频特性要求,使其传输的电流更大。
参阅图1~5所示,本实施例中,所述绝缘本体4上设有通孔41、定位凸块42以及空气槽43,通孔41匹配凸包11凸设,定位凸块42给予同侧面端子之间定位分隔,空气槽43在中板1的横向方向延伸,空气槽43跨设同侧面不同的端子之间并位于端子接触部下方。该结构方便制作,且位置感好,端子之间的间距稳定,减少串扰。空气槽43内增加空气介质,增加特性阻抗,达到高频特性要求,使端子传输的电流更大,同时空气槽43还具有散热的效果。
本实用新型的中板完全分隔第一端子组和第二端子组,达到屏蔽第一端子组和第二端子组之间的高频信号之间的干扰,以及第一端子组和第二端子组的电源端子上下连通,中板上下侧面通过凸包与接地端子连通,起过滤杂讯,减少高频信号串扰,并有效提升传输电流,在实现了大电流、高功率电源传输的同时,不影响高频信号的传输。
以上虽然结合附图描述了本实用新型的较佳具体实施例,但本实用新型不应被限制于与以上的描述和附图完全相同的结构和操作,对本技术领域的技术人员来说,在不超出本实用新型构思和范围的情况下通过逻辑分析、推理或者有限的实验还可对上述实施例作出许多等效改进和变化,但这些改进和变化都应属于本实用新型要求保护的范围。
1.一种高频大电流连接器结构,包括有中板(1)及分别位于所述中板(1)上下两侧的第一端子组(2)和第二端子组(3),以及还包括有将所述中板(1)与所述第一端子组(2)、第二端子组(3)成型为一体的绝缘本体(4),其特征在于:所述第一端子组(2)和第二端子组(3)的正投影均落在中板(1)上,且第一端子组(2)和第二端子组(3)上下对称布置,第一端子组(2)和第二端子组(3)在中板(1)的横向方向上分别依次布置接地端子(21、31)、信号端子(22、32)、电源端子(23、33)、信号端子(22、32)、电源端子(23、33)、信号端子(22、32)及接地端子(21、31);所述第一端子组(2)和第二端子组(3)的电源端子上下连通,中板(1)上下侧面设有凸包(11),凸包(11)与接地端子(21、31)连通。
2.根据权利要求1所述的一种高频大电流连接器结构,其特征在于:所述第一端子组(2)和第二端子组(3)的接地端子上下连通,由接地端子的接触部前端弯折连接。
3.根据权利要求1所述的一种高频大电流连接器结构,其特征在于:所述中板(1)上下侧面设有凹槽(12),上下侧的凹槽(12)分别正对第一端子组(2)和第二端子组(3)的信号端子。
4.根据权利要求1或2所述的一种高频大电流连接器结构,其特征在于:所述第一端子组(2)和第二端子组(3)的信号端子设有收窄段,该收窄段位于信号端子的接触部后方。
5.根据权利要求1所述的一种高频大电流连接器结构,其特征在于:所述绝缘本体(4)上设有通孔(41)、定位凸块(42)以及空气槽(43),通孔(41)匹配凸包(11)凸设,定位凸块(42)给予同侧面端子之间定位分隔,空气槽(43)在中板(1)的横向方向延伸,空气槽(43)跨设同侧面不同的端子之间并位于端子接触部下方。