[發明專利]一種基于TypeC的USB連接器有效
| 申請號: | 201510301765.3 | 申請日: | 2015-06-05 |
| 公開(公告)號: | CN105024197B | 公開(公告)日: | 2018-04-17 |
| 發明(設計)人: | 彭易平;翟重陽;張安定;程正云 | 申請(專利權)人: | 昆山全方位電子科技有限公司 |
| 主分類號: | H01R13/02 | 分類號: | H01R13/02;H01R13/648;H01R13/658 |
| 代理公司: | 廣州三環專利商標代理有限公司44202 | 代理人: | 胡楓 |
| 地址: | 215300 江蘇省蘇州*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 基于 typec usb 連接器 | ||
技術領域
本發明涉及電連接器技術領域,特別涉及一種基于TypeC的USB連接器。
背景技術
隨著電子行業的科學技術的飛速發展,電子產品越來越輕薄短小,這樣對電子的零組件的尺寸要求越來越小,連接器行業也首當其沖。新一代USB Type C連接器的尺寸更小,對機械性能、電氣的要求更高,為了保證產品傳輸大電流的可靠性,各大廠家紛紛推出相應的設計。但是,由于新一代USB Type C連接器的產品小,端子數量多,空間有限,無法通過結構減小端子的電阻,故現有的普遍做法是端子材料選擇導電率較高的特殊銅合金,然而上述銅合金的成本高,導致產品的整體成本居高不下。
發明內容
本發明所要解決的技術問題在于,提供一種基于TypeC的USB連接器,減少產品零件組成,降低成本,且可以改善產品通過大電流的可靠性和簡易性。
為達到上述技術效果,本發明提供了一種基于TypeC的USB連接器,包括殼體、上插入組件和下插入組件,所述上插入組件包括上絕緣本體、上排導電端子,所述下插入組件包括下絕緣本體、成型為一體的金屬屏蔽層及下排導電端子,所述下排導電端子包括下接地端子,其中,
每一導電端子包括前端的對接部,后端的焊接部,及設在絕緣本體的內部且位于對接部和焊接部之間的主體部;
所述下接地端子的對接部包括接地基體和自接地基體向下凸起形成的板狀的接地部,所述接地部與接地基體處于不同平面,所述接地基體設于下絕緣本體的內部,所述接地部露出下絕緣本體,用于與對接連接器的接地端子相接觸;
所述下接地端子的接地基體、下接地端子的主體部為加寬部。
作為上述方案的改進,所述下排導電端子還包括下電源信號端子;
所述下電源信號端子的對接部包括電源信號基體和自電源信號基體向下凸起形成的板狀的電源信號部,所述電源信號部與電源信號基體處于不同平面,所述電源信號基體設于下絕緣本體的內部,所述電源信號部露出下絕緣本體,用于與對接連接器的電源信號端子相接觸;
所述下電源信號端子的電源信號基體、下電源信號端子的主體部均為加寬部。
作為上述方案的改進,所述加寬部的寬度為0.50~1.00mm。
作為上述方案的改進,所述加寬部的寬度為0.50~0.80mm。
作為上述方案的改進,所述金屬屏蔽層對應下接地端子的對接部的位置為接地基體;
所述金屬屏蔽層對應下電源信號端子的對接部的位置為電源信號基體。
作為上述方案的改進,所述接地基體和接地部為一體成型,所述電源信號基體和電源信號部為一體成型;所述下接地端子的對接部與下接地端子的主體部為一體成型,所述下電源信號端子的對接部與下電源信號端子的主體部為一體成型。
作為上述方案的改進,所述金屬屏蔽層水平向前延伸超出下絕緣本體,且所述金屬屏蔽層的兩側設有用于和對接插頭連接器配合時起到卡鉤作用的缺口。
作為上述方案的改進,所述下絕緣本體設有與下接地端子的接地部相對應的開口,所述下接地端子的接地部通過開口以露出下絕緣本體,從而與對接連接器的接地端子相接觸。
作為上述方案的改進,所述下絕緣本體設有與下電源信號端子的電源信號部相對應的開口,所述下電源信號端子的電源信號部通過開口以露出下絕緣本體,從而與對接連接器的電源信號端子相接觸。
作為上述方案的改進,所述焊接部為水平向后延伸超出絕緣本體部分。
作為上述方案的改進,所述殼體的前端具有橢圓形的對接框口,用于對接連接器的正反插入配合。
實施本發明,具有以下有益效果:
本發明的金屬屏蔽層及下排導電端子為一體結構,下排導電端子包括下接地端子,下接地端子的對接部包括接地基體和自接地基體向下凸起形成的板狀的接地部,金屬屏蔽層對應下接地端子的對接部的位置為接地基體,所述接地部與接地基體處于不同平面。接地基體設于下絕緣本體的內部,接地部露出下絕緣本體,接地基體與接地部為一體結構。因此,本發明的接地端子和中間屏蔽層通過一個零件即可實現各自功能,結構簡單,節省了產品零件組成,降低了產品成本,可大規模量產。同時,下接地端子的接地基體、下接地端子的主體部為加寬部,使接地端子的面積更大,可以改善產品通過大電流的可靠性和簡易性,有效解決傳輸大電流時溫度過高的問題,從而達到傳輸高電流的目的。
進一步,加寬部的寬度優選為0.50~1.00mm,若加寬部的寬度小于0.50mm,則難以傳輸大電流,若加寬部的寬度大于1.00mm,存在短路的風險。
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