[0001] L'invention concerne dispositif à contacts électriques à déplacement d'isolant.
[0002] Dans l'art connu, il a été proposé de nombreux éléments de contact électrique à déplacement
d'isolant du type précité. Ces éléments de contact à déplacement d'isolant sont supportés
par le corps isolant d'un bornier ou d'un organe similaire. Celui-ci est muni un orifice
ou une fente d'introduction. Le contact électrique lui-même comporte une ou plusieurs
lames qui tranchent l'isolant d'un fil ou câble électrique lorsque celui-ci est introduit
dans l'orifice ou la fente, et mord dans l'âme conductrice de celui-ci. De ce fait,
il s'établit un contact galvanique entre l'âme conductrice et le contact à déplacement
d'isolant. Ce dernier est en général prolongé par un organe de prise de contact électrique
(organe de raccordement ou broche) sur lequel on peut insérer un organe complémentaire
formant l'extrémité d'un câble électrique ou, au contraire, que l'on peut insérer
dans un trou métallisé d'une plaque de circuit imprimé.
[0003] Dans une configuration classique, les contacts à déplacement d'isolant comprennent
une lyre ou un "V", dont les branches élastiques jouent le rôle de lames, dont le
tranchant est tourné vers l'intérieur. Ces lames sont parallèles et comprises dans
un même plan. Elles sont séparées par une fente dont la dimension est adaptée aux
dimensions des fils ou câbles devant être introduits dans le contact autodénudant.
L'introduction d'un câble entre les deux lames déclenche le processus : du fait de
leur élasticité, les lames coupent la gaine isolante tout en assurant la rétention
du câble.
[0004] Dans la demande de brevet PCT WO-A-92/22941 (MOD-TAP W. CORPORATION), il a été proposé
un contact à déplacement d'isolant amélioré, dont les lames travaillent en torsion.
[0005] Pour obtenir cet effet, deux dispositions ont été retenues :
- les lames présentent un décalage angulaire par rapport à l'axe d'introduction du câble
dans la fente ;
- les lames sont disposées en appui sur les parois extrêmes de l'isolant à l'aide de
bossages situés en partie haute des lames.
[0006] Les lames sont alors maintenues en pincement dans leur partie haute. Lorsque un ou
plusieurs plusieurs câbles sont introduits dans la fente, il en résulte une déformation
en arc de cercle, ce qui garantit un bon fonctionnement du dispositif.
[0007] Bien que présentant des avantages certains sur les techniques antérieurement connues,
ce dispositif ne permet pas de remplir tous les besoins qui se font sentir dans le
domaine, notamment celui de pouvoir garantir une efficacité constante pour des câbles
de diamètres différents.
[0008] Tout en conservant les avantages des dispositifs de l'art connu, notamment un fonctionnement
élastique des lames en "V", l'invention propose un dispositif à contact électrique
à déplacement d'isolant permettant d'en différencier le fonctionnement compte-tenu
de caractéristiques physiques du câble introduit, notamment de son diamètre.
[0009] Pour ce faire, l'invention propose d'utiliser un élément de contact électrique à
déplacement d'isolant comportant deux lames de sections distinctes, formant entre
elles un angle déterminé. La lame de plus petite section est disposée dans un plan
orthogonal à l'axe d'introduction du câble et la lame de section plus importante est
disposée dans un plan formant un angle égal à l'angle déterminé avec ce même axe.
De ce fait, et du fait de dispositions complémentaires qui seront détaillées ci-après,
il est possible d'obtenir le fonctionnement différencié précité.
[0010] L'invention a donc pour objet un dispositif comprenant au moins un élément de contact
électrique à déplacement d'isolant disposé dans une fente réalisée dans un corps isolant
et destinée à recevoir un câble muni d'une gaine isolante, suivant un axe d'insertion,
ledit élément de contact à déplacement d'isolant comprenant une première et une seconde
lames, réunies par une base commune et séparées par une fente de largeur déterminée
dans laquelle est inséré ledit câble, caractérisé en ce que les deux lames ont des
largeurs différentes, en ce que ladite fente réalisée dans le corps isolant comporte
des première et seconde rainures sur des parois latérales en vis à vis, en ce que
la première rainure s'étend suivant un axe orthogonal audit axe d'insertion, en ce
que la seconde rainure s'étend suivant un axe formant un angle déterminé avec ledit
axe orthogonal supérieur à zéro et inférieur à 90°, en ce que la lame de largeur la
plus faible ou première lame est insérée dans la première rainure et la lame de largeur
la plus importante ou seconde lame est insérée dans la seconde rainure de façon à
ce qu'elles forment entre-elles un angle égal audit angle déterminé, en ce que ladite
seconde lame est repoussée en flexion vers l'une des paroi latérale de la seconde
rainure lorsqu'un câble est inséré entre les deux lames, et en ce que les bords d'attaque
desdites première et seconde lames coopèrent pour exercer un effet de coin sur ledit
câble et décaler les points de coupe de ladite gaine isolante, de manière à réaliser
ledit déplacement d'isolant.
[0011] L'invention sera mieux comprise et d'autres caractéristiques et avantages apparaîtront
à la lecture de la description qui suit en référence aux figures annexées, et parmi
lesquelles :
- La figure 1 représente un exemple de découpe d'un élément de contact électrique à
déplacement d'isolant selon l'invention ;
- Les figures 2 et 3 illustrent un bornier comportant de tels éléments de contact, respectivement
en vue de côté et de dessus ;
- La figure 4 est une vue de détail, en écorché, d'un tel bornier ;
- Les figures 5 et 6 illustrent le fonctionnement du bornier à éléments de contact électrique
à déplacement d'isolant, respectivement lors de l'introduction d'un câble d'un premier
diamètre et de l'introduction d'un câble d'un second diamètre, plus élevé que le premier.
[0012] Selon une caractéristique essentielle de l'invention, l'élément de contact à déplacement
d'isolant comporte deux lames asymétriques.
[0013] La figure 1 illustre un exemple d'un tel élément de contact à déplacement d'isolant
1. Il comprend un corps principal allongé, constitué de deux ailes, 10 et 11, et s'étendant
parallèlement à un axe vertical (sur la figure 1) Δ. Les deux ailes, 10 et 11, réunies
par une base commune, sont séparées par une mince fente longitudinale 13, de largeur
"e". Cette largeur
"e" est déterminée est fonction de l'application précise envisagée, notamment du diamètre
des câbles pouvant y être insérés. Dans la partie supérieure, les deux ailes, 10 et
11, sont évasées de manière à former un "V" dont les branches forment un angle α avec
l'axe Δ précité. Cette disposition, connue en soi, permet un guidage plus aisé d'un
câble (non représenté), en vue de son insertion dans la fente 13.
[0014] Comme illustré par la figure 1, l'aile 10 présente une largeur l
1 plus importante que la largeur l
2 de l'aile 11.
[0015] Avantageusement, le corps de l'élément de contact à déplacement d'isolant 1 peut
être prolongé vers le bas par une patte 12 alignée (dans l'exemple décrit) sur l'axe
vertical Δ. Cette patte 12 sert de prise de contact électrique avec un autre organe,
par exemple un câble (non représenté) muni, en son extrémité, d'un élément de contact
de forme complémentaire ou est inséré dans un trou métallisé d'une carte de circuit
imprimé.
[0016] La réalisation d'un tel élément de contact à déplacement d'isolant 1 est connue en
soi. Il peut être obtenu, par exemple, par emboutissage dans une bande métallique
aux caractéristiques physiques appropriées : épaisseur, élasticité, etc.
[0017] Comme illustré par les figures 2 et 3, ces éléments de contact à déplacement d'isolant
sont montés dans des logements 21 prévus à cet effet, d'un bornier 2.
[0018] Plus précisément la figure 2 illustre un exemple de bornier 2, vu de côté, et la
figure 3, ce même bornier 2, vu de haut. Sur cette dernière figure, on a réalisé des
découpes verticales (sur la figure 2) dans le corps 20 du bornier 2 pour mieux mettre
en évidence les dispositions particulières à l'invention.
[0019] En effet, selon une seconde caractéristique importante de l'invention, l'élément
de contact à déplacement d'isolant 1, plan lors de sa réalisation (voir figure 1),
est inséré dans des fentes d'insertion de câble 21 de manière à ce que les plans des
ailes 10 et 11 fassent entre eux un angle β comme illustré plus particulièrement par
la figure 3. Cet angle est compris dans la gamme 0 < β < 90°. Typiquement, β est de
l'ordre de 40°.
[0020] Pour ce faire, le corps 20 de l'élément de contact à déplacement d'isolant 1 est
muni, dans les fentes 21, de rainures borgnes, 200 et 201, de hauteurs suffisantes
pour que les ailes, 10 et 11, puissent y être insérées. En outre, comme illustré plus
particulièrement par la figure de détail 4, qui représente en écorché deux fentes
21 adjacentes, la rainure 200 s'étend parallèlement à un axe Δ
2 orthogonal à un axe Δ', parallèle à la direction moyenne d'insertion de câbles 3
dans les fentes 21. La rainure 201 s'étend parallèlement à un axe Δ
1 formant un angle β avec l'axe Δ'. Il s'ensuit que les ailes 10 et 11 forment entre
elles le même angle β.
[0021] On conserve un certain jeu latéral pour l'aile 10 dans son logement (rainure 200).
Il suffit, comme le montre plus particulièrement la figure 3, que les parois de la
rainure 200 ne soient pas parallèles entre elles, en d'autres termes qu'elles présentent
une légère divergence pour que la rainure 201 soit évasée en forme d'entonnoir.
[0022] Enfin, l'aile 11 n'est pas insérée complètement dans la rainure 200 de manière à
ce que son bord extérieur (droit sur les figures 3 et 4) ne touche pas la fond de
cette rainure.
[0023] L'élément de contact à déplacement d'isolant 1 est donc cambré puis inséré à force
dans la fente 21 et courbé du fait des caractéristiques géométriques particulières
des rainures 200 et 201.
[0024] En outre, on prévoit, de part et d'autre des rainures, 200 et 201, suivant l'axe
Δ', deux paires butées verticales envis à vis, deux butées sur la paroi droite, 202
et 204, et deux sur la paroi gauche, 203 et 205. Ces butées vont servir au guidage
et au maintien du câble 3 que l'on introduit dans la fente 21, en vue du dénudage
local de la gaine 30 et de la création d'un contact galvanique entre l'âme 30 et l'élément
de contact à déplacement d'isolant 1.
[0025] On va maintenant considérer deux cas illustrés par les figures 5 et 6, respectivement.
[0026] Le premier cas concerne un câble de diamètre extérieur que l'on va qualifier de "faible".
Cette notion est, naturellement, relative. On doit effectuer une corrélation entre
le diamètre ou section du câble 3 et les dimensions de l'élément de contact à déplacement
d'isolant 1, en particulier l'écartement
"e" (figure 1) entre les ailes 10 et 11.
[0027] Pour fixer les idées, on suppose que "
e" est égal à 0,4 mm (ailes 10 et 11 dans un même plan, c'est-à-dire lors de la fabrication
de l'élément de contact à déplacement d'isolant 1) et que l'épaisseur de la feuille
métallique dont est issu l'élément de contact 1 est égale à 0,5. Si on suppose, en
outre, que l'angle β est sensiblement égal à 40°, la distance résiduelle "e"' (voir
figure 1) entre les bords d'attaque en vis à vis des deux ailes 10 et 11, formant
lames, est réduite à environ 0,15 mm.
[0028] Pour les valeurs ci-dessus, on peut considérer qu'un câble de diamètre de l'ordre
de 0,4 mm est un câble de "faible" section et répond au premier cas que l'on va détailler.
[0029] La figure 5 illustre le fonctionnement de l'élément de contact à déplacement d'isolant
1 pour ce premier cas.
[0030] Le câble 3 est introduit dans la fente 21 et, plus précisément, entre les deux lames,
10 et 11. Du fait de la forme évasée de l'extrémité supérieure de ces lames (figure
1 : 13), on obtient un effet de guidage et un positionnement précis du câble 3, rendant
plus aisé son introduction dans l'interstice entre les lames, 10 et 11. Si on exerce
une force dirigée vers le bas, le processus d'insertion en force entre les deux lames
s'amorce. Le câble 3 est maintenu sensiblement rectiligne, aligné sur l'axe Δ', du
fait de la présence des paires de butées verticales en vis à vis, 202-203 et 204-205,
respectivement.
[0031] La lame la plus large 10 est repoussée en flexion vers la paroi gauche (sur la figure
5) de la rainure 201 : position 10'. Elle peut venir éventuellement en butée sur la
paroi gauche précitée. Simultanément, le bord d'attaque 100' de cette lame coupe la
gaine isolante 31 et établit un contact galvanique avec l'âme 30 du câble 3.
[0032] Comme il a été indiqué, la section du câble 3 étant supposée "faible, la position
de la lame la plus étroite 11, dont le plan est orthogonal à l'axe moyen Δ' d'insertion
du câble 3, ne subit pas ou peu de changement. Le bord droit (sur la figure 5) reste
éloigné du fond de la rainure 200. Cependant le bord d'attaque 110 coupe également
la gaine isolante 31 du câble 3 et vient en contact galvanique avec l'âme 30 de ce
câble 3. La lame 11 se comporte donc en poutre fixe, dans ce cas.
[0033] La coopération des deux lames a pour effet que la seconde lame, c'est-à-dire la lame
11, exerce un effet de coin sur le câble 3 et les points de coupe de la gaine isolante
31 sont décalés suivant l'axe Δ'. Cette disposition permet d'écarter les sections
d'isolants coupées. Il y a bien dénudage local du câble 3, sur une épaisseur sensiblement
égale à celle de l'élément de contact à déplacement d'isolant 1.
[0034] La position décalée des lames de coupe suivant l'axe du fil cause un décalage des
entailles faites dans celui-ci, ce qui augmente la section de cuivre restante pour
résister à l'arrachement. Il s'ensuit un moindre risque de rupture du fil.
[0035] Le second cas considéré est relatif à des câbles 3 de section dite "importante",
c'est-à-dire comprise typiquement dans une gamme de 0,4 mm à 0,8 mm, toujours pour
les dimensions précédemment énoncées d'élément de contact à déplacement d'isolant
1.
[0036] Ce cas est illustré par la figure 6. Le mode opératoire est strictement le même que
celui décrit en regard de la figure 5 et il est inutile de le redétailler. Comme précédemment,
la seconde lame, c'est-à-dire la lame 10 fléchit de la rainure 201 (position 10"),
ce jusqu'à la paroi gauche compte-tenu de la section plus importante du câble 3. En
outre, la première lame, c'est-à-dire la lame 11, est sollicitée en translation et
s'enfonce elle aussi dans son logement, c'est-à-dire dans la rainure 200, suivant
l'axe Δ
1. Selon la valeur plus ou moins importante de la section du câble 3, elle va s'enfoncer
plus ou moins profondément dans cette rainure 200 jusqu'à venir en butée sur le fond
de celle-ci : position 11', comme représentée sur la figure 6.
[0037] Comme précédemment, la coopération des deux lames a pour effet que la seconde lame,
c'est-à-dire la lame 11 (position 11"), exerce un effet de coin sur le câble 3 et
les points de coupe de la gaine isolante 31 sont décalés suivant l'axe Δ'. Cette disposition
permet d'écarter les sections d'isolants coupées. Il y a bien dénudage local du câble
3, sur une épaisseur sensiblement égale à celle de l'élément de contact à déplacement
d'isolant 1.
[0038] En résumé, il y a toujours cet effet de coin. En outre, la disposition des lames
dissymétriques présente un avantage supplémentaire : elle permet une réduction du
pas intercontacts, tout en conservant une largeur des lames suffisante.
[0039] A la lecture de la description qui précède, on constate que l'invention atteint bien
les buts qu'elle s'est fixés. Elle permet une égale efficacité de fonctionnement pour
des câbles de différents diamètres, plus précisément des câbles de diamètres compris
dans deux gammes, dites "faible" et "importante", relativement aux dimensions propres
de l'élément de contact à déplacement d'isolant 1.
[0040] Cependant, il doit être clair que l'invention n'est pas limitée aux seuls exemples
de réalisations précisément décrits, notamment en relation avec les figures 1 à 6.
Notamment, les données numériques n'ont été précisées que pour mieux illustrer l'invention
et ne sauraient limiter, en quoi que ce soit, sa portée.
[0041] Il doit être également clair que le nombre d'éléments de contact par bornier ou organe
similaire n'est limité que par des considérations pratiques, ce nombre étant au minimum
égal à l'unité. Il dépend de l'application précise pour laquelle le bornier est utilisé.
[0042] Enfin, le nombre de rangées d'élément de contact à déplacement d'isolant n'est pas
limité à l'unité. Par exemple, on pourrait concevoir un bornier (non représenté) avec
deux rangées parallèles d'éléments de contact à déplacement d'isolant, disposés dans
des fentes à pas décalé ou non.
1. Dispositif comprenant au moins un élément de contact électrique à déplacement d'isolant
(1) disposé dans une fente (21) réalisée dans un corps isolant (20) et destinée à
recevoir un câble (3) muni d'une gaine isolante (31), suivant un axe d'insertion (Δ'),
ledit élément de contact à déplacement d'isolant (1) comprenant une première et une
seconde lames (11, 10), réunies par une base commune et séparées par une fente (13)
de largeur déterminée ("e") dans laquelle est inséré ledit câble (3), caractérisé en ce que les deux lames
(10, 11) ont des largeurs différentes, en ce que ladite fente réalisée dans le corps
isolant (20) comporte des première et seconde (200, 201) rainures sur des parois latérales
en vis à vis, en ce que la première rainure (200) s'étend suivant un axe orthogonal
(Δ2) audit axe d'insertion (Δ'), en ce que la seconde rainure (201) s'étend suivant un
axe (Δ1) formant un angle déterminé (β) avec ledit axe orthogonal (Δ2) supérieur à zéro et inférieur à 90°, en ce que la lame de largeur la plus faible
ou première lame (11) est insérée dans la première rainure (200) et la lame de largeur
la plus importante ou seconde lame (10) est insérée dans la seconde rainure (201)
de façon à ce qu'elles forment entre-elles un angle égal audit angle déterminé (β),
en ce que ladite seconde lame (10) est repoussée en flexion vers l'une des parois
latérales de la seconde rainure (201) lorsqu'un câble (3) est inséré entre les deux
lames (10, 11), et en ce que les bords d'attaque (110', 100) desdites première et
seconde lames (11, 10) coopèrent pour exercer un effet de coin sur ledit câble (3)
et décaler les points de coupe de ladite gaine isolante (31), de manière à réaliser
ledit déplacement d'isolant (31).
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite fente (21) réalisée
dans ledit corps isolant (20) comporte deux paires de butées (202-203, 204-205) disposées
de part et d'autre desdites première (200) et seconde (201) rainures, sur des parois
en vis-à-vis de ladite fente (21) réalisée dans ledit corps isolant (20).
3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite première rainure
(200) est borgne de manière à limiter l'amplitude de mouvements de translation de
ladite première lame (11) en butée sur son fond, lorsque celle-ci est soumise à une
force de pression suivant ledit axe (Δ2) orthogonal à l'axe d'insertion (Δ').
4. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite seconde rainure
(201) a une forme évasée en entonnoir de manière à permettre la flexion de ladite
seconde lame (10).
5. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que lorsque l'on insère un
câble (3) de section sensiblement égale à la largeur déterminée ("e") de ladite fente (13) entre les lames (10, 11), dit de section "faible", les lames
(10, 11) sont agencées de manière à ce que seule ladite seconde lame (10) est sollicitée
en flexion (10') vers une paroi de ladite seconde rainure (201), ladite première lame
(11) restant fixe, et en ce que lorsque l'on insère un câble (3) de section supérieure
à la largeur déterminée ("e") de ladite fente (13) entre les lames (10, 11), dit de section "forte", les lames
(10, 11) sont agencées de manière à ce que ladite seconde lame (10) est sollicitée
en flexion jusqu'à venir en butée (10") sur une paroi de ladite seconde rainure (201)
et la première lame (11) est sollicité en translation (11') vers le fond de la première
rainure (200),lequel se trouve normalement à une certaine distance du fond de la première
lame (11).
6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce
que lesdites lames (10, 11) présente une embouchure évasée (14) de manière à faciliter
l'insertion dudit câble (3) dans ladite fente longitudinale (13).
7. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce
que ledit angle déterminé (β) est sensiblement égal à 40°.
8. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu'il comprend plusieurs éléments de contact à déplacement d'isolant (1) disposés
dans des rainures (21) réalisées dans ledit corps isolant (20) et alignés sur l'axe
(Δ2) orthogonal audit axe d'insertion (Δ').
9. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce
que lesdits éléments de contact à déplacement d'isolant (1) sont prolongés, sur leur
base, par une patte de prise de contact électrique (12), et en ce que cette patte
de prise de contact électrique (12) dépasse dudit corps isolant (20) dans une zone
opposée à ladite fente (21).
1. Vorrichtung mit mindestens einem elektrischen Kontaktelement mit Isolationsverschiebung
(1), das in einem Schlitz (21) angeordnet ist, welches in einem Isolationskörper (20)
vorgesehen ist und ein mit einer Isolationshülse (31) versehenes Kabel (3) entlang
einer Einführungsachse (Δ') aufnehmen kann, wobei das Kontaktelement mit Isolationsverschiebung
(1) eine erste und eine zweite Klinge (11, 10) aufweist, die durch eine gemeinsame
Basis miteinander verbunden sind und durch einen Spalt (13) mit einer bestimmten Breite
("e") getrennt sind, in dem das Kabel (3) eingeführt ist, wobei die Vorrichtung
dadurch gekennzeichnet ist, daß die zwei Klingen (10, 11) unterschiedliche Breiten aufweisen, und daß der
im Isolationskörper (20) vorgesehene Spalt auf den gegenüberliegenden Seitenwänden
erste und zweite (200, 201) Nuten umfaßt, daß sich die erste Nut (200) entlang einer
zur Einführungsachse (Δ') senkrechten Achse (Δ2) erstreckt, daß sich die zweite Nut (201) entlang einer Achse (Δ1) erstreckt, die mit der senkrechten Achse (Δ2) einen bestimmten Winkel (β) einschließt, der größer Null und kleiner 90° ist, daß
die Klinge mit kleinerer Breite oder die erste Klinge (11) in die erste Nut (2) eingeführt
ist und daß die Klinge mit größerer Breite oder die zweite Klinge (10) in der Art
in die zweite Nut (201) eingeführt ist, daß sie zwischen sich einen Winkel einschließen,
der dem bestimmten Winkel (β) entspricht, daß die zweite Klinge (10) gegen eine der
Seitenwände der zweiten Nut (201) elastisch zurückgeschoben wird, wenn ein Kabel (3)
zwischen den zwei Klingen (10, 11) eingeführt ist und daß die Angriffsränder (110',
100) der ersten und zweiten Klinge (11, 10) zusammenwirken, um das Kabel (3) umzuknicken
und die Schnittpunkte der Isolationshülse (31) versetzt sind, so daß die Isolation
(31) verschoben wird.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß
der im Isolationskörper (20) vorgesehene Spalt (21) zwei Paar von Anschlägen (202-203,
204-205) umfaßt, die auf beiden Seiten der ersten (200) und der zweiten (201) Nuten
auf den gegenüberliegenden Wänden des im Isolationskörper (20) vorgesehenen Spalts
(21) angeordnet sind.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß
die erste Nut (200) einäugig ist, um die Amplitude der translatorischen Bewegung der
ersten Klinge (11) zu begrenzen, indem sie auf dem Boden der ersten Nut anschlägt,
wenn die Klinge einer Druckkraft entlang der zur Einführungsachse (Δ') senkrechten
Achse (Δ2) ausgesetzt wird.
4. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß
die zweite Nut (201) eine trichterförmige Aufweitung aufweist, damit sich die zweite
Klinge (10) biegen kann.
5. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß
wenn ein Kabel (3) mit "schwachem" Querschnitt zwischen die Klingen (10, 11) eingeführt
wird, wobei der Querschnitt gleich der bestimmten Breite ("e") des Spaltes (13) ist,
die Klingen (10, 11) so angeordnet sind, daß einzig die zweite Klinge (10) elastisch
(10') gegen eine Wand der zweiten Nut (201) belastet wird, wobei die erste Klinge
(11) festbleibt, und daß, wenn ein Kabel (3) mit einem "starken" Querschnitt zwischen
die Klingen (10, 11) eingeführt wird, wobei der Querschnitt größer ist als die bestimmte
Breite ("e") des Spaltes (13), die Klingen (10, 11) in der Art angeordnet sind, daß
die zweite Klinge (10) elastisch belastet ist, bis sie (10") in Anschlag mit einer
Wand der zweiten Nut (201) gelangt und die erste Klinge (11) translatorisch (11')
in Richtung des Bodens der ersten Nut (200) belastet ist, wobei sich diese normalerweise
in einem gewissen Abstand zum Ende der ersten Klinge (11) befindet.
6. Vorrichtung nach einem der vorherstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Klingen (10, 11) eine aufgeweitete Öffnung (14) aufweisen, um das Einführen des
Kabels (3) in den Längsspalt (13) zu erleichtern.
7. Vorrichtung nach einem der vorherstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß
der bestimmte Winkel (β) im wesentlichen gleich 40° ist.
8. Vorrichtung nach einem der vorherstehenden Ansprüche,
gekennzeichnet durch
mehrere Kontaktelemente mit Verschiebungsisolation (1), die in Nuten (21) angeordnet
sind und die im Isolationskörper (20) vorgesehen sind und auf der zur Einführungsachse
(Δ') senkrechten Achse (Δ2) ausgerichtet sind.
9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Kontaktelemente mit Isolationsverschiebung (1) an ihrer Basis durch elektrische
kontaktierende Haken (12) verlängert sind, und daß diese elektrischen kontaktierenden
Haken (12) aus dem Isolationskörper (20) aus einem dem Spalt (21) gegenüberliegenden
Bereich ragen.
1. Device comprising at least one electrical contact element with insulation displacement
(1) disposed in a slit (21) formed in an insulating body (20) and intended to receive
a cable (3) equipped with an insulating sheath (31), along an axis of insertion (Δ'),
said contact element with insulation displacement (1) comprising a first blade and
a second blade (11, 10), connected by a common base and separated by a slit (13) of
specified width ("e"), into which said cable (3) is inserted, characterized in that the two blades (10,
11) have differing widths, in that said slit formed in the insulating body (20) includes
first and second grooves (200, 201) on opposite lateral walls, in that the first groove
(200) extends along an axis (Δ2) orthogonal to said axis of insertion (Δ'), in that the second groove (201) extends
along an axis (Δ1) forming a specified angle (β) with said orthogonal axis (Δ2) greater than 0 and less than 90°, in that the blade of smaller width or first blade
(11) is inserted into the first groove (200) and the blade of larger width or second
blade (10) is inserted into the second groove (201) in such a manner that they form
between them an angle equal to said specified angle (β), in that said second blade
(10) is pushed back in flexion towards one of the lateral walls of the second groove
(201) when a cable (3) is inserted between the two blades (10, 11), and in that the
engagement edges (110', 100) of said first and second blades (11, 10) cooperate to
exert a wedging effect on said cable (3) and to offset the points of cutting of said
insulating sheath (31), in such a manner as to accomplish said insulation displacement
(31).
2. Device according to Claim 1, characterized in that said slit (21) formed in said insulating
body (20) includes two pairs of abutments (202-203, 204-205) disposed on either side
of said first (200) and second (201) grooves, on opposite walls of said slit (21)
formed in said insulating body (20).
3. Device according to Claim 1, characterized in that said first groove (200) is blind
in such a way as to limit the amplitude of translational movements of said first blade
(11) in abutment against its floor, when said first blade is subjected to a pressing
force along said axis (Δ2) orthogonal to the axis of insertion (Δ').
4. Device according to Claim 1, characterized in that said second groove (201) has a
shape flared into a funnel in such a manner as to enable the flexing of said second
blade (10).
5. Device according to Claim 1, characterized in that upon the insertion of a cable (3)
of cross section substantially equal to the specified width ("e") of said slit (13) between the blades (10, 11), referred to as being of "small"
cross section, the blades (10, 11) are arranged in such a manner that only said second
blade (10) is urged in flexion (10') towards a wall of said second groove (201), said
first blade (11) remaining fixed, and in that upon insertion of a cable (3) of cross
section greater than the specified width ("e") of said slit (13) between the blades (10, 11), referred to as being of "large"
cross section, the blades (10, 11) are arranged in such a manner that said second
blade (10) is urged in flexion as far as to come into abutment (10") against a wall
of said second groove (201) and the first blade (11) is urged in translation (11')
towards the floor of the first groove (200), which floor is normally situated at a
certain distance from the floor of the first blade (11).
6. Device according to any one of the preceding claims, characterized in that said blades
(10, 11) have a mouth which is flared (14) in such a manner as to facilitate the insertion
of said cable (3) into said longitudinal slit (13).
7. Device according to any one of the preceding claims, characterized in that said specified
angle (β) is substantially equal to 40°.
8. Device according to any one of the preceding claims, characterized in that it comprises
a plurality of contact elements with insulation displacement (1) which are disposed
in grooves (21) formed in said insulating body (20), which elements are aligned onto
the axis (Δ2) orthogonal to said axis of insertion (Δ').
9. Device according to any one of the preceding claims, characterized in that said contact
elements with insulation displacement (1) are extended, on their base, by an electrical
contact tab (12), and in that this electrical contact tab (12) extends beyond said
insulating body (20) in a zone opposite to said slit (21).