| (19) |
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(11) |
EP 0 782 773 B1 |
| (12) |
EUROPEAN PATENT SPECIFICATION |
| (45) |
Mention of the grant of the patent: |
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07.06.2000 Bulletin 2000/23 |
| (22) |
Date of filing: 22.08.1995 |
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| (86) |
International application number: |
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PCT/US9510/711 |
| (87) |
International publication number: |
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WO 9607/219 (07.03.1996 Gazette 1996/11) |
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| (54) |
FILTERED MODULAR JACK ASSEMBLY WITH FERRITE FILTER AND METHOD OF MANUFACTURING
MODULÄRE STECKERBUCHSENANORDNUNG MIT FERRITE FILTER UND HERSTELLUNGSSMETHODE
ENSEMBLE DOUILLE MODULAIRE A FILTRE FERRITE ET PROCEDE DE FABRICATION
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| (84) |
Designated Contracting States: |
|
DE FR GB |
| (30) |
Priority: |
31.08.1994 US 299151
|
| (43) |
Date of publication of application: |
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09.07.1997 Bulletin 1997/28 |
| (73) |
Proprietor: BERG ELECTRONICS MANUFACTURING B.V. |
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5222 AV s'-Hertogenbosch (NL) |
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| (72) |
Inventors: |
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- BELOPOLSKY, Yakov
Harrisburg, PA 17112 (US)
- NORTHEY, William
Etters, PA 17319 (US)
- TSAO, Jenn
Taoyuan (TW)
|
| (74) |
Representative: Geissler, Bernhard, Dr.jur., Dipl.-Phys. et al |
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Patent- u. Rechtsanwälte Bardehle
-Pagenberg-Dost-Altenburg-
Geissler-Isenbruck
Galileiplatz 1 81679 München 81679 München (DE) |
| (56) |
References cited: :
US-A- 4 618 207 US-A- 4 772 224
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US-A- 4 703 991
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| Note: Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European
patent, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to
the European patent
granted. Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement. It shall
not be deemed to
have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent
Convention).
|
Background of Invention
[0001] 1.
Field of the Invention: The present invention relates to electrical connectors or modular jack assemblies
within which noise filter means are incorporated.
[0002] 2.
Brief Description of Prior Developments: In electronic appliances containing modular jacks, various types of filters are used
to reduce or eliminate noise. Such filters may include a three terminal capacitor
or a common mode choke coil. A disadvantage in the use of such filters is that they
may complicate the production of the circuit board. A need, therefore, has been perceived
for providing a simple means of filtering noise in modular jacks.
[0003] The use of an integral ferrite element for this purpose is proposed in Japanese Patent
Publication 64-2273. This reference discloses a modular jack having a modular insert
installed in a casing. The body of the insert is formed with ferrite, and on one side
of the insert body insert holes are formed for introducing connecting lines to be
connected to respective contact springs.
[0004] While the above mentioned reference would appear to simplify the apparatus used for
noise filtering in modular jacks, a need for further increasing the compactness of
such modular jacks with integral ferrite elements exists.
Summary of the Invention
[0005] A modular jack of the present invention is defined in the claims 1-13, a method of
assembling a modular jack of the present invention is defined by claim 14 and an electrical
connector of the present invention is defined by claim 15.
Brief Description of the Drawings
[0006] The filtered modular jack assembly of the present invention is further described
with reference to the accompanying drawings in which:
Fig. 1 is an end view of a preferred embodiment of the filtered modular jack assembly
of the present invention;
Fig. 2 is a cross sectional view taken through line II - II in Fig. 1;
Fig. 3 is a detailed view of the area within circle III of Fig 1.;
Fig. 4 is a disassembled perspective view of the filtered modular jack assembly shown
in Fig. 1;
Fig. 5, 6 and 7 are respectively top plan, end and side elevational views of the ferrite
element included in Fig 1;
Fig. 8 is a perspective view of the ferrite element shown in Figs. 4, 5 and 6;
Fig. 9 is a cross sectional view similar to Fig. 2 of an alternate embodiment of the
filtered modular jack assembly of the present invention;
Fig. 10, 11 and 12 are respectively top plan, end and side elevational views of the
ferrite element included in Fig. 8;
Fig. 13 is a perspective view of the ferrite element shown in Figs. 9,10 and 11; and
Fig. 14 is a cross sectional view taken through XIV - XIV in Fig. 13.
Detailed Description of the Preferred Embodiment
[0007] Referring to the drawings, the outer insulative housing is shown generally at numeral
10. This housing includes a top wall 12, a bottom wall 14 and a pair of opposed lateral
walls 16 and 18. The material from which the housing is constructed is a thermoplastic
polymer having suitable insulative properties. Within these walls is an interior section
20 which has a rear open end 22 and a forward open end 24. Projecting upwardly from
the bottom wall in this interior section there is a medial wall generally shown at
numeral 26 which has a rear side 28 and a front side made up of a bottom front side
29, a top front side 30 and a recessed medial front side 31 and an inclined top side
32 which slopes upwardly and forwardly from its rear side toward its front side. Adjacent
to the lateral walls, the medial wall has lateral extensions 34 and 36 which serve
as projections to retain other elements as will be hereafter explained. Interposed
between these lateral extensions there are a plurality of wire separation extensions
as at 38, 40 and 42 and between these wire separation extensions there are plurality
of slots at 44 and 46.
[0008] Extending downwardly from the bottom wall there is a pin 48 and a stand off 50. In
the bottom wall of the insulative housing there is also a front slot 52. The lateral
wall 16 includes a lower shoulder 54, another shoulder 56, a lower main wall 58, an
upper main wall 60 and a recessed wall 62 interposed between the lower and upper main
wall. It will be seen that the lateral wall 18 has substantially identical features
as lateral wall 16. The top wall 12 includes an upper bridge section 64, a lower bridge
section 66, a front recess 68 and a rear recess 70.
[0009] A ferrite element shown generally at 72 abuts the rear side of the interior wall
and is positioned over a portion of the open rear end of the insulative housing adjacent
the bottom wall and is securely retained in position in part by means of being positioned
against shoulder 73 which is part of the medial wall and which extends upwardly from
the bottom wall. The ferrite element includes a top end 74, a bottom end 76, a front
side 78, a rear side 80 and a plurality of vertical bores as at 82 and 84. Conductive
wires as at 86 and 88 pass through these bores and extend downwardly to form leads
as at 90 and 92. By "ferrite" what is meant is any of the group of ceramic ferromagnetic
compounds of ferric oxide with other oxides including, without limitation, such compounds
with spinel crystalline structure characterized by both high magnetic permeability
and electrical resistivity and materials having similar magnetic and electrical characteristics
which are used for noise reduction or elimination purposes. An insulative insert shown
generally at 94 includes a base side 96 and upper side 98 and vertical bores 100 and
102. The material from which the insulative insert is constructed is any thermoplastic
polymer having suitable insulative properties. The insulative insert is "L" shaped
and is positioned so that its base side abuts the top end of the ferrite element and
the bores 100 and 102 are axially aligned respectively with bores 84 and 82 in the
ferrite element. In the interior section of the housing the insert has a terminal
end 104 and on its upper side there are a plurality of upper grooves as at 106 and
108 and at the terminal end there are plurality of end grooves as at 110. An ultrasonically
welded section 111 retains the wires in position. The insulative insert is positioned
on the rear opened end so that a recesses as at 112 are formed therein. The conductive
wires extend upwardly through bores 110 and 112 and bend to extend horizontally in
the top grooves as in lateral sections 114 and 116. At the end of the grooves the
wires bend downwardly to form a downward and rearward extension as at 118 extending
toward the rear end of the insulative housing . At the terminal ends 120 of the conductive
wires they rest on the top side of the medial wall. It will also be noted that the
insulated insert is generally "L" shaped, and the base surface thereof is comprised
of a lower base surface 122 which extends inwardly to a vertical step 124 which extends
upwardly to an upper base surface 126. Those skilled in the art will also appreciate
that vertical grooves as at 127 may also be employed on the insert to better secure
it to the housing by snapping it into engagement with vertical ridges (not shown)
on the housing.
[0010] Means are also provided for fixing the insulative insert to the housing. In the preferred
embodiment illustrated, this means comprise a pair of triangularly cross sectional
latches 128 and 130 which project downwardly from the upper base surface of the insulative
insert. Latch 128 has a front end 132 and a rear end 134 and latch 130 has a front
end 136 and a rear end 138. These clips increase in height from their front ends to
their rear ends so that when the insulative insert is inserted into the interior of
the housing the latches 128 and 130 pass over the tops 140 and 142, respectively,
of the lateral extensions 34 and 36 of the medial wall. When the insert has been completely
inserted in the interior of the housing their rear ends 134 and 138 will bear respectively
against the front sides 144 and 146 of the lateral extensions 34 and 36 to fix the
insulative insert to the housing. To further assist in fixing the insulative insert
to the housing, there are lateral ridges 148 and 150 which engage respectively grooves
152 and 154 in the lateral walls.
[0011] Another embodiment is shown in Figs. 9-14. Referring to these figures, the outer
insulative housing is shown generally at numeral 210. This housing includes a top
wall 212, a bottom wall 214 and a lateral walls 216 and an opposed lateral wall (not
shown). Within these walls is an interior section 220 which has a rear open end 222
and a forward open end 224. Projecting upwardly from the bottom wall in this interior
section there is a medial wall 226 which has a rear side 228 and a front side 230
and an inclined top side 232 which slopes upwardly and forwardly from its rear side
toward its front side. Adjacent to the lateral walls, the medial wall has lateral
extensions as at 234. Interposed between these lateral extensions there are as in
the assembly of the first embodiment, a plurality of wire separation extensions as
at 238, 240 and 242 and between these wire separation extensions there are plurality
of slots.
[0012] Extending downwardly from the bottom wall there is a pin 248 and a stand off 250.
In the bottom wall of the insulative housing there is also a front slot 252. Similarly
to the first embodiment, the lateral wall 216 includes a lower shoulder, another shoulder,
a lower main wall, an upper main wall and a recessed wall interposed between the lower
and upper main wall. The opposed lateral wall has substantially identical features
as lateral wall 216. The top wall 212 includes an upper bridge section 264, a lower
bridge section 266, a front recess 268 and a rear recess 270.
[0013] A ferrite element shown generally at 272 is positioned against shoulder 273 in the
bottom wall abuts the rear side of the interior wall and is positioned over a portion
of the rear open rear end of the insulative housing adjacent the bottom wall. The
ferrite element includes a top end 274, a bottom end 276, a front side 278, a rear
side 280 and a plurality of elongated vertical recesses as at 281, 282, 283 and 284.
Conductive wires as at 286 and 288 pass through these bores and extend downwardly
through connecting vertical bores as at 287 and 289 to form leads as at 290 and 292.
Those skilled in the art will appreciate that the positioning of both wires in the
recess, 284 will result in the reduction of common mode electromagnetic interference
(EMI).
[0014] An insulative insert shown generally at 294 includes a base side 296 and upper side
298 and vertical bores 300 and 302. The insulative insert is "L" shaped and is positioned
so that its base side abuts the top end of the ferrite element and the bores 300 and
302 are axially aligned respectively with recess 284 in the ferrite element. In the
interior section of the housing the insert has a terminal end 304 and on its upper
side there are a plurality of upper grooves as at 306 and 308 and at the terminal
end there are plurality of end grooves as at 310. An ultrasonic weld section 311 holds
the wires to the groove. The insulative insert is positioned on the rear opened end
so that a slot 312 is formed therein. The conductive wires extend upwardly through
bores 300 and 302 and bend to extend horizontally in the top grooves as in lateral
sections 314 and 316. At the end grooves they bend downwardly to form a downward and
rearward extension as at 318 extending toward the rear end of the insulative housing
. At the terminal ends 320 of the conductive wires they rest on the top side of the
medial wall. It will also be noted that the insulated insert is generally "L" shaped,
and the base surface thereof is comprised of a lower base surface 322 which extends
inwardly to a vertical step 324 which extends upwardly to an upper base surface 326.
[0015] Means we also provided for fixing the insulative insert to the housing. In the preferred
embodiment illustrated this means comprise a pair of triangularly cross sectional
latch as at 328 which project downwardly from the upper base surface of the insulative
insert. Latch 328 has a front end 332 and a rear end 334. These latches increase in
height from their front ends to their rear ends so that when the insulative insert
is inserted into the interior of the housing the latches as at 328 pass over the tops
as at 340 of the lateral extensions as at 334 of the medial wall. When the insert
has been completely inserted in the interior of the housing their rear ends as at
334 bear against the front sides as at 344 of the lateral extensions as at 234 to
fix the insulative insert to the housing.
[0016] To further assist in fixing the insulative insert to the housing, there are lateral
ridges (not shown) which engage respectively grooves (not shown) in the lateral walls
which are substantially the same as were illustrated in the first embodiment.
[0017] Those skilled in the art will appreciate that other equivalent arrangements for fixing
the insulative insert to the housing would be possible. As a non-limiting example,
a variety of types of interior retaining projections could project from the bottom
wall of the housing adjacent the side wall to engage the clips on the insulative insert.
[0018] Those skilled in the art will also appreciate that a method for assembling a modular
jack having a noise filtering capability has also been described. In particular, this
method comprises the steps of: (a) positioning a ferrite element having top and bottom
ends and front and rear sides adjacent the rear end of the outer insulative housing;
(b) positioning an elongated insulative insert having base and upper sides and rear
and terminal ends so that its base side is superimposed over the upper end of the
ferrite element and its upper end is adjacent the top side of the insulative housing
such that its terminal end extends into the interior section of the insulative housing;
(c) providing conductive means extending vertically from the bottom end to the top
end of the ferrite element and then from the base side to the upper side of the insulative
insert and then generally horizontally to the terminal end of the insulative insert
and then downwardly and rearwardly toward the rear end of the insulative housing;
and (d) fixing the insulative insert to the insulative housing.
[0019] It will be appreciated that a means has been described for providing a modular jack
with an integral noise filtering element.
[0020] It will also be appreciated that a means has been described for increasing the compactness
of such filtered modular jacks with integral ferrite elements.
[0021] Although the invention has been described with a certain degree of particularity,
it will be understood that the invention has been made only as an example, and that
the scope of the invention is defined by the following claims.
1. A filtered modular jack assembly, comprising:
(a) an outer insulative housing (10, 210) having top (12, 212) and bottom walls (14,
214) and opposed lateral walls (16, 18; 216, 218) all defining an interior section
(20, 220) and said housing (10, 210) also having front (24, 224) and rear open ends
(22, 222);
(b) a ferrite element (72, 272) having top (74, 274) and bottom ends (76, 276) and
being positioned adjacent the rear end (22, 222) of the outer insulative housing (10,
210);
(c) an insulative insert (94, 294) having base (96, 296) and upper sides (98, 298)
and rear and terminal ends (104, 204) and being positioned so that its base side (96,
296) is superimposed over the upper end of the ferrite element (72, 272) and its upper
end is adjacent the top side (12, 212) of the insulative housing (10, 210) such that
its terminal end extends into the interior section (20, 220) of the insulative housing
(10, 210);
(d) conductive means (86, 88; 286, 288) extending vertically from the bottom end (76,
276) to the top end (74, 274) of the ferrite element (72, 272) and then from the base
side (96, 296) to the upper side (98, 298) of the insulative insert (94, 294) and
then generally horizontally to the terminal end (104, 204) of the insulative insert
(94, 294) and then downwardly and rearwardly toward the rear end (22, 222) of the
insulative housing (10, 210); and
(e) means (128, 130; 328) for fixing the insulative insert (94, 294) to the insulative
housing (10, 210).
2. The filtered modular jack assembly of claim 1, wherein there are at least first and
second generally parallel conductive means (86, 286; 88, 288) extending downwardly
below the bottom end (76, 276) of the ferrite element (72, 272).
3. The modular jack assembly of claim 2, wherein there are generally parallel first and
second vertical bores (82, 282; 84, 284) in the ferrite element (72, 272) extending
from the bottom and (76, 276) to the top end (74, 274) thereof and there are at least
first and second generally vertical bores (100, 200; 102, 202) in the insulative insert
(94, 294) extending from the base (96, 296) to the upper side (98, 298) thereof and
each of said vertical bores (100, 200; 102, 202) in the ferrite element (72, 272)
is axially aligned with one of said vertical bores (100, 200; 102, 202) in the insulative
insert (94, 294) and there is a conductive means (86, 88; 286, 288) positioned in
each of said pair of aligned bores.
4. The modular jack assembly of claim 3, wherein there are at least a first groove (106,
206) and a second groove (108, 208) in the upper side (98, 298) of the insulative
insert (94, 294), each of said grooves (106, 108; 206, 208) extends from one of said
first and second vertical bores (100, 102; 200, 202), respectively, in the insulative
insert (94, 294) to the terminal end (104, 204) of the insulative insert (94, 294)
and one of said conductive means (86, 88; 286, 288) is positioned in one of said grooves
(106, 108; 206, 208).
5. The filtered modular jack assembly of any one of claims 1 to 4, wherein an interior
medial wall (26, 226) extends upwardly from the bottom wall (14, 214) of the insulative
housing (10, 210) and said medial wall (26, 226) has front and rear sides (28, 228)
and a top side (32, 332) and the terminal ends (120, 220) of the conductive means
(86, 88; 286, 288) rests on said top side (32, 232), and wherein the top side (32,
232) of the interior medial wall (26, 226) slopes upwardly and forwardly from its
rear side (28, 228).
6. The filtered modular jack assembly of any one of claims 1 to 5, wherein at least one
latch (128, 130; 328) extends from the insulative insert (94, 294) to engage the insulative
housing (10, 210), and wherein at least one interior insert retaining projection (148,
150) extends upwardly from the bottom side (14, 294) of the insulative housing (10,
210) to be engaged by the latch (128, 130; 328) extending from the insulative insert
(94, 294).
7. The filtered modular jack assembly of claim 5, wherein there are lateral extensions
(34, 36; 234, 236) of the interior medial wall (26, 226) adjacent the opposed lateral
walls (16, 18; 216, 218) of the housing (10, 210) and there are latches (128, 130;
328) which project downwardly from the base surface (96, 296) of the insulative insert
(94, 294) and said latches (128, 130; 328) engage said lateral extensions (34, 36;
234, 236) to fix the insulative insert (94, 294) to the insulative housing (10, 210);
and wherein the latches (128, 130; 328) comprise triangularly cross-sectional projections
having rear (134, 334) and front ends (132, 332) and a height, and which increase
in height from their front to rear ends.
8. The filtered modular jack assembly of claim 7, wherein the base side (96, 296) of
the insulative insert (94, 294) is comprised of a lower base side (322) which extends
inwardly to a vertical step (324) which extends upwardly to an upper base surface
(326) which extends inwardly to the terminal end; and wherein the latches (128, 130;
328) project downwardly from the upper base surface of the insulative insert.
9. The filtered modular jack assembly of claim 6, wherein first and second interior retaining
projections, extending from the lower wall (14, 214) of the housing (10, 210) are
positioned adjacent to each of the lateral walls (16, 18; 216, 218) of the insulative
housing (10, 210) and there are opposed first and second lateral edges on the insulative
insert (94, 294) and first and second latches (128, 328, 130) extend downwardly from
the insulative insert (94, 294) respectively adjacent the first and second lateral
edges to engage, respectively, the first and second interior retaining projections.
10. The filtered modular jack assembly of claim 2, wherein a wire separation projection
(38, 40, 42) extends upwardly from a ramp surface to separate at least first and second
conductive means (86, 286; 88, 288).
11. The filtered modular jack assembly of claim 7, wherein there is an additional plurality
of conductive means which rest of the ramp surface and between each of said conductive
means a wire separation projection (38, 40, 42) extending upwardly from the ramp surface
to separate each of said conductive means from adjacent conductive means.
12. The modular jack assembly of claim 2, wherein there is a central recess (281 to 284)
extending downwardly in the ferrite element (272) and the first and second conductive
means are both contained within said recess (281 to 284); and wherein first (287)
and second bores (289) extend downwardly from the recess (281 to 284) and the first
(286) and second conductive means (288), respectively, extend separately downwardly
in said first (287) and second (289) bores.
13. The modular jack assembly of any one of claims 1 to 12, wherein the bottom end (76,
276) of the ferrite element (72, 272) is positioned against a shoulder (73, 273) extending
upwardly from the bottom wall (14, 214) of the insulative housing (10, 210), said
ferrite element (72, 272) being securely retained in position between the insulative
insert (94, 294) and the shoulder (73, 273).
14. A method of assembling in a modular jack having an outer insulative top and bottom
walls and opposed lateral walls, all defining an interior section and said housing
also having front and rear open ends, comprising the steps of:
(a) positioning a ferrite element having top and bottom ends and front and rear sides
adjacent the rear end of the outer insulative housing;
(b) positioning an elongated insulative insert having base and upper sides and rear
and terminal ends, so that its base side is superimposed over the upper end of the
ferrite element and its upper end is adjacent the top side of the insulative housing
such that its terminal end extends into the interior section of the insulative housing;
(c) providing conductive means extending vertically from the bottom end to the top
end of the ferrite element and then from the base side to the upper side of the insulative
insert and then generally horizontally to the terminal end of the insulative insert
and then downwardly and rearwardly toward the rear end of the insulative housing;
and (d) fixing the insulative insert to the insulative housing.
15. An electrical connector, comprising:
(a) an outer insulative housing (10, 210) having top (12, 212) and bottom walls (14,
214) and opposed lateral walls (16, 18; 216, 218) all defining an interior section
(20, 220) and said housing (10, 210) also having front (24, 224) and rear open ends
(22, 222);
(b) a ferrite element (72, 272) having top (74, 274) and bottom ends (76, 276) and
being positioned adjacent the rear end (22, 222) of the outer insulative housing (10,
210);
(c) an insulative insert (94, 294) having base (96, 296) and upper sides (98, 298)
and rear and terminal ends (104, 204) and being positioned so that its base side (96,
296) is superimposed over the upper end of the ferrite element (72, 272) and its upper
end is adjacent the top side (12, 212) of the insulative housing (10, 210) such that
its terminal end (104, 204) extends into the interior section (20, 220) of the insulative
housing (10, 210);
(d) conductive means (86, 88; 286, 288) extending vertically from the bottom end (76,
276) to the top end (74, 274) of the ferrite element (72, 272) and then from the base
side (96, 296) to the upper side (98, 298) of the insulative insert (94, 294) and
then generally horizontally to the terminal end (104, 204) of the insulative insert
(94, 294) and then downwardly and rearwardly toward the rear end (22, 222) of the
insulative housing (10, 210); and
(e) means (128, 130; 328) for fixing the insulative insert (94, 294) to the insulative
housing (10, 210).
1. Eine modulare Buchsenanordnung mit Filter, umfassend:
a) ein äußeres isolierendes Gehäuse (10, 210) mit oberen (12,212) und unteren (14,214)
Wänden und einander gegenüberstehenden Seitenwänden (16,18; 216, 218), die zusammen
einen inneren Abschnitt (20,220) definieren, wobei das Gehäuse (10,210) ebenfalls
offene vorderseitige (24,224) und rückseitige Enden (22,222) aufweist;
b) ein Ferritelement (72, 272) mit oberen (74, 274) und unteren Enden (76,276), welches
neben dem rückwärtigen Ende (22, 222) des äußeren isolierenden Gehäuses (10,210) positioniert
ist;
c) einen isolierenden Einsatz (94,294) mit Boden- (96,296) und oberen Seiten- (98,
298) sowie einem rückwärtigen Anschlußende (104,204), welcher so positioniert ist,
daß seine Bodenseite (96,296) dem oberen Ende des Ferritelements (72, 272) überlagert
ist, und sein oberes Ende neben der oberen Seite (12,212) des isolierenden Gehäuses
(10,210) angeordnet ist, so daß sich sein Anschlußende in den inneren Abschnitt (20,220)
des isolierenden Gehäuses (10,210) erstreckt;
d) leitfähige Mittel (86,88; 286, 288), die sich senkrecht von dem Bodenende (76,276)
zum oberen Ende (74, 274) des Ferritelements (72,272) und dann von der Bodenseite
(96, 296) zu der oberen Seite (98,298) des isolierenden Einsatzes (94,294) und dann
generell horizontal zu dem Anschlußende (104,204) des isolierenden Einsatzes (94,
294) und dann abwärts und rückwärts zum rückwärtigen Ende (22, 222) des isolierenden
Gehäuses (10, 210) erstrecken; und
e) Mittel (128,130; 328) zum Befestigen des isolierenden Einsatzes (94, 294) am isolierenden
Gehäuse (10,210).
2. Die modulare Buchsenanordnung mit Filter nach Anspruch 1, wobei mindestens erste und
zweite im wesentlichen parallele leitfähige Mittel (86, 286; 88, 288) vorhanden sind,
welche sich abwärts unter das untere Ende (76, 276) des Ferritelements (72,272) erstrecken.
3. Die modulare Buchsenanordnung nach Anspruch 2, wobei generell erste und zweite senkrechte
Bohrungen (82, 282; 84, 284) in dem Ferritelement (72, 272) vorhanden sind, welche
sich von dessen unterem Ende (76, 276) zu dessen oberen Ende (74, 274) erstrecken,
und wobei zumindest erste und zweite allgemein senkrechte Bohrungen (100, 200; 102,
202) in dem isolierenden Einsatz (94, 294) vorhanden sind, welche sich von dessen
Basis (96, 296) zu dessen oberer Seite (98, 298) erstrecken, und wobei jede der senkrechten
Bohrungen (82, 282; 84, 284) in dem Ferritelement (72, 272) auf eine der senkrechten
Bohrungen (100, 200; 102, 202) in den isolierenden Einsatz (94, 294) ausgerichtet
sind, und wobei je ein leitfähiges Mittel (86, 88; 286, 288) in jedem der Paare von
ausgerichteten Bohrungen positioniert ist.
4. Die modulare Buchsenanordnung nach Anspruch 3, wobei zumindestens eine erste Rille
(106, 206) und eine zweite Rille (108, 208) in der oberen Seite ( 98, 298) des isolierenden
Einsatzes (94, 294) vorhanden sind, wobei sich jede der Rillen (106, 108; 206, 208)
jeweils von einer der ersten und zweiten senkrechten Bohrungen (100, 102; 200, 202)
in dem isolierenden Einsatz (94, 294) zu dem Anschlußende (104, 204) des isolierenden
Einsatzes (94, 294) erstreckt, und eines der leitfähigen Mittel (86, 88; 286, 288)
in einer der Rillen (106, 108; 206, 208) positioniert ist.
5. Die modulare Buchsenanordnung mit Filter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei eine
innere mittlere Wand (26, 226) sich aufwärts von der unteren Wand (14, 214) des isolierenden
Gehäuses (10, 210) erstreckt, und wobei die mittlere Wand (26, 226) eine Vorderseite
und eine Rückseite (28, 228), sowie eine Oberseite (32, 232) aufweist, und die Anschlußenden
(120, 220) der leitfähigen Mittel (86, 88; 286, 288) auf der Oberseite (32, 232) aufliegen,
und wobei die Oberseite (32, 232) der mittleren inneren Wand ( 26, 226) von ihrer
Rückseite (28, 228) vorwärts und aufwärts geneigt ist.
6. Die modulare Buchsenanordnung mit Filter nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei sich
zumindest eine Verriegelung (128, 130; 328) von dem isolierenden Einsatz (94, 294)
erstreckt, um mit dem isolierenden Gehäuse (10, 210) in Eingriff zu gelangen, und
wobei zumindest ein innerer den Einsatz festhaltender Vorsprung (148, 150) sich aufwärts
von der unteren Seite (14, 294) des isolierenden Gehäuses (10, 210) erstreckt, um
von dem Verriegelungsmechanismus (128, 130; 328) in Eingriff genommen zu werden, der
sich von dem isolierenden Einsatz (94, 294) erstreckt.
7. Die gefilterte modulare Buchsenanordnung nach Anspruch 5, wobei seitliche Fortsätze
(34, 36; 234, 236) der inneren mittleren Wand (26, 226) neben den gegenüberliegenden
Seitenwänden (16, 18; 216, 218) des Gehäuses (10, 210) vorhanden sind, und wobei Riegel
(128, 130; 328) welche sich von der Basisoberfläche (96, 296) des isolierenden Einsatzes
(94, 294) nach unten erstrecken, und wobei die Riegel (128, 130; 328) mit den seitlichen
Fortsätzen (34, 36; 234, 236) in Eingriff gelangen, um den isolierenden Einsatz (94,
294) an dem isolierenden Gehäuse (10, 210) zu befestigen; und wobei die Riegel (128,
130; 328) Vorsprünge mit dreieckigem Querschnitt mit hinteren Enden (134, 334) und
vorderen Enden (132, 332) und einer Höhe umfassen, die von ihren vorderen Enden zu
ihren hinteren Enden zunimmt.
8. Die modulare Buchsenanordnung mit Filter nach Anspruch 7, wobei die Basisseite (96,296)
des isolierenden Einsatzes (94,294) eine untere Basisseite (322) umfaßt, welche sich
einwärts zu einer senkrechten Stufe (224) erstreckt, die sich aufwärts zu einer oberen
Basisoberfläche (326) erstreckt, die sich nach innen zum Anschlußende erstreckt; wobei
die Riegel (128, 130; 328) von der oberen Basisoberfläche des isolierenden Einsatzes
nach unten hervorspringen.
9. Die modulare Buchsenanordnung mit Filter nach Anspruch 6, wobei erste und zweite Haltevorsprünge,
die sich von der unteren Wand (14, 214) des Gehäuses (10, 210) erstrecken, neben den
Seitenwänden (16,18; 216,218) des isolierenden Gehäuses (10, 210) positioniert sind
und wobei gegenüberstehend erste und zweite seitliche Kanten auf dem isolierenden
Einsatz (94, 294) vorhanden sind, und sich erste und zweite Riegel (128, 328, 130)
abwärts von dem isolierenden Einsatz (94, 294) jeweils neben den ersten und zweiten
seitlichen Kanten erstrecken, um jeweils mit den ersten und zweiten inneren Haltevorsprüngen
in Eingriff zu gelangen.
10. Die modulare Buchsenanordnung mit Filter nach Anspruch 2, wobei ein Drahttrennungsvorsprung
(38,40,42) sich aufwärts von einer Rampenoberfläche erstreckt, um zumindest erste
und zweite leitfähige Mittel (86,286; 88, 288) voneinander zu trennen.
11. Die modulare Buchsenanordnung mit Filter nach Anspruch 7, wobei mehrere zusätzliche
leitfähige Mittel vorhanden sind, welche auf der Rampenoberfläche aufliegen, und wobei
zwischen jedem der leitfähigen Mittel ein sich aufwärts von der Rampenoberfläche erstreckender
Drahttrennvorsprung (38,40,42) vorhanden ist, um jedes der leitfähigen Mittel von
benachbarten leitfähigen Mitteln zu trennen.
12. Die modulare Buchsenanordnung nach Anspruch 2, wobei eine zentrale Aussparung (281-284)
vorhanden ist, welche sich abwärts in das Ferritelement (272) erstreckt, und sowohl
das erste als auch das zweite leitfähige Mittel in dieser Aussparung (281-284) enthalten
sind; und wobei erste (287) und zweite Bohrungen (289) sich abwärts von der Aussparung
(281-284) erstrecken und das erste (286) und das zweite leitfähige Mittel (288) sich
jeweils getrennt abwärts in den ersten (287) und zweiten (289) Bohrungen erstrecken.
13. Die modulare Buchsenanordnung nach einem der Ansprüche 1-12, wobei das untere Ende
(76,276) des Ferritelements (72,272) gegen eine Schulter (73,273) positioniert ist,
welche sich aufwärts von der unteren Wand (14,214) des isolierenden Gehäuses (10,210)
erstreckt, wobei das Ferritelement (72,272) sicher zwischen dem isolierenden Einsatz
(94,294) und der Schulter (73,273) in Position gehalten wird.
14. Verfahren zum Zusammenbau einer modularen Buchsenanordnung mit äußeren isolierenden
oberen, unteren und gegenüberliegenden Seitenwänden, welche zusammen einen inneren
Abschnitt definieren und wobei das Gehäuse ebenfalls ein vorderes und ein rückwärtiges
offenes Ende aufweist, umfassend die Schritte:
a) Positionieren eines Ferritelements mit oberen und unteren Enden und vorderen und
rückwärtigen Seiten neben dem rückwärtigen Ende des äußeren isolierenden Gehäuses;
b) Positionieren eines länglichen isolierenden Einsatzes mit einer Basis und einer
oberen Seite und rückwärtigen und Anschlußenden, so daß seine Basisseite der oberen
Seite des Ferritelements überlagert wird, und sein oberes Ende neben der oberen Seite
des isolierenden Gehäuses angeordnet ist, so daß sein Anschlußende sich in dem inneren
Bereich des isolierenden Gehäuses erstreckt;
c) Bereitstellen von leitfähigen Mitteln, welche sich senkrecht von dem unteren Ende
zu dem oberen Ende des Ferritelements und dann von der Basisseite zur oberen Seite
des isolierenden Einsatzes und dann allgemein horizontal zu dem Anschlußende des isolierenden
Einsatzes und dann abwärts und rückwärts zu dem rückwärtigen Ende des isolierenden
Gehäuses erstrecken; und
d) Befestigen des isolierenden Einsatzes an dem isolierenden Gehäuse.
15. Ein elektrischer Verbinder, umfassend:
a) ein äußeres isolierendes Gehäuse (10,210) mit oberen (12,212) und unteren Wänden
(14, 214) und gegenüberliegenden seitlichen Wänden (16,18; 216, 218), die zusammen
einen inneren Abschnitt (20,220) definieren, wobei das Gehäuse (10,210) ebenfalls
vordere (24,224) und rückwärtige offene Enden (22, 222) aufweist;
b) ein Ferritelement (72,272) mit oberen (74,274) und unteren Enden (76,276), welches
neben dem rückwärtigen Ende (22,222) des äußeren isolierenden Gehäuses (10,210) positioniert
ist;
c) einen isolierenden Einsatz (94,294) mit Basis- (96,296) und oberen Seiten (98,298)
und rückwärtigen und Anschlußenden (104,204), welches so positioniert ist, daß seine
Basisseite (96,296) dem oberen Ende des Ferritelements (72,272) überlagert ist, und
sein oberes Ende neben der oberen Seite (12,212) des isolierenden Gehäuses (10,210)
angeordnet ist, so daß sein Anschlußende (104,204) sich in den inneren Abschnitt (20,220)
des isolierenden Gehäuses (10,210) erstreckt;
d) leitfähige Mittel (86,88; 286,288), welche sich senkrecht von dem unteren Ende
(76,276) zu dem oberen Ende (74, 274) des Ferritelements (72,272) und dann von der
Basisseite (96,296) zu der oberen Seite (98,298) des isolierenden Einsatzes (94, 294)
und dann allgemein horizontal zu dem Anschlußende (104,204) des isolierenden Einsatzes
(94,294) und dann abwärts und rückwärts zu dem rückwärtigen Ende (22,222) des isolierenden
Gehäuses (10,210) erstrecken; und
e) Mittel (128, 130; 328) zum Befestigen des isolierenden Einsatzes (94,294) an dem
isolierenden Gehäuse (10,210).
1. Ensemble de jack modulaire à filtre, comprenant:
a) un boîtier isolant extérieur (10,210) possédant une paroi supérieure (12,210) et
une paroi inférieure (14, 214) et des parois latérales opposées (16,18;216,218) qui
définissent ensemble une section intérieure (20, 220), et ledit boîtier (10,210) possédant
également des extrémités avant ouvertes (24,224) et des extrémités arrière ouvertes
(22,222);
b) un élément de ferrite (72,272) comportant une extrémité supérieure (74,274) et
une extrémité inférieure (76,276) et étant positionné au voisinage de l'extrémité
arrière (22,222) du boîtier extérieur isolant (10,210);
c) un insert isolant (94,294) possédant un côté de base (96,296) et un côté supérieur
(98,298) et une extrémité arrière et une extrémité à bornes (104,204) et étant positionné
de telle sorte que son côté de base (96,296) est superposé à l'extrémité supérieure
de l'élément de ferrite (72,272) et son extrémité supérieure est adjacente au côté
supérieur (12,212) du boîtier isolant (10,210) de telle sorte que son extrémité à
bornes s'étend dans la section intérieure (20,220) du boîtier isolant (10,210);
d) des moyens conducteurs (86,88;286,288) qui s'étendent verticalement à partir de
l'extrémité inférieure (76, 276) jusqu'à l'extrémité supérieure (74,274) de l'élé-ment
de ferrite (72,272), puis du côté de base (96,296) jusqu'au côté supérieur (98,298)
de l'insert isolant (94,294), puis d'une manière sensiblement horizontalement jusqu'à
l'extrémité à bornes (104,304) de l'insert isolant (94,294), et ensuite vers le bas
et vers l'arrière en direction de l'extrémité arrière (22, 222) du boîtier isolant
(10,210); et
e) des moyens (128,130;328) servant à fixer l'insert isolant (94,294) au boîtier isolant
(10,210).
2. Ensemble de jack modulaire à filtre selon la revendication 1, dans lequel sont prévus
des premier et second moyens conducteurs sensiblement parallèles (86,286; 88,288),
qui s'étendent vers le bas au-dessous de l'extrémité inférieure (76,276) de l'élément
de ferrite (72,272).
3. Ensemble de jack modulaire selon la revendication 2, dans lequel sont prévus des premier
et second perçages verticaux sensiblement parallèles (82,282;84,284) formés dans l'élément
de ferrite (72,272) et s'étendant depuis l'extrémité inférieure (76,276) jusqu'à l'extrémité
supérieure (64,264) et il est prévu au moins des premier et second trous sensiblement
verticaux (100,200;102,202) qui sont formés dans l'insert isolant (94,294) et s'étendent
depuis le côté de la base (96,296) jusqu'au côté supérieur (98,298) de l'insert et
chacun desdits perçages verticaux (100,200;102,202) situés dans l'élément de ferrite
(72,272) est aligné axialement avec l'un desdits perçages verticaux (100,200;102,202)
situés dans l'insert isolant (94,294), et il est prévu des moyens conducteurs (86,88;286,288)
positionnés dans chaque perçage dudit couple de perçages alignés.
4. Ensemble de jack modulaire selon la revendication 3, dans lequel il est prévu au moins
une première rainure (106,206) et une seconde rainure (108,208) formées dans le côté
supérieur (98,298) de l'insert isolant (94,294), chacune desdites rainures (106,108;206,208)
s'étend respectivement à partir de l'un desdits premier et second perçages verticaux
(100,102;200,202), dans l'insert isolant (94,294) jusqu'à l'extrémité à bornes (104,204)
de l'insert isolant (94,294), et l'un desdits moyens conducteurs (86,88;286,288) est
positionné dans l'une desdites rainures (106,108;206,208).
5. Ensemble de jack modulaire à filtre selon l'une quelconque des revendications 1 à
4, dans lequel une paroi intérieure médiane (26,226) s'étend vers le haut à partir
de la paroi inférieure (14,214) du boîtier isolant (10, 210), et ladite paroi médiane
(26,226) possède des côtés avant et arrière (28,228), et un côté supérieur (32,332),
et les extrémités à bornes (120,220) des moyens conducteurs (86,88;286,288) sont en
appui sur ledit côté supérieur (32,232), et dans lequel le côté supérieur (32,232)
de la paroi médiane intérieure (26,226) est incliné vers le haut et vers l'avant à
partir de son côté arrière (28,228).
6. Ensemble de jack modulaire à filtre selon l'une quelconque des revendications 1 à
5, dans lequel au moins un élément de verrouillage (128,130;328) s'étend à partir
de l'insert isolant (94,294) pour engrener avec le boîtier isolant (10,210), et dans
lequel au moins une partie saillante (148,150) de retenue de l'insert intérieur s'étend
vers le haut à partir du côté inférieur (94,294) du boîtier isolant (10,210) de manière
à engrener avec l'élé-ment de verrouillage (128,130;338) qui s'étend à partir de l'insert
isolant (94,294).
7. Ensemble de jack modulaire à filtre selon la revendication 5, dans lequel il est prévu
des prolongements latéraux (34,36;234,236) de la paroi intérieure médiane (26,226)
au voisinage des parois latérales opposées (16,18;216,218) du boîtier (10,210) et
il est prévu des éléments de verrouillage (128,130;328) qui font saillie vers le bas
à partir de la surface de base (96,296) de l'insert isolant (94,294), et lesdits organes
de verrouillage (128,130,328) engrènent avec lesdits prolongements latéraux (34,36;234,236)
pour fixer l'insert isolant (94, 294) au boîtier isolant (10,210); et dans lequel
les éléments de verrouillage (128,130;338) comprennent des parties saillantes à section
transversale triangulaire comportant une extrémité arrière (134,334) et une extrémité
avant (132,332) et dont la hauteur augmente depuis leur extrémité avant jusqu'à leur
extrémité arrière.
8. Ensemble de jack modulaire à filtre selon la revendication 7, dans lequel le côté
de base (96,296) de l'insert isolant (94,294) est constitué par un côté de base inférieur
(322) qui s'étend vers l'intérieur jusqu'à une partie étagée verticale (324) qui s'étend
vers le haut jusqu'à une surface de base supérieure (326) qui s'étend vers l'intérieur
jusqu'à l'extrémité à bornes; et dans lequel les éléments de verrouillage (128,130;328)
sont saillie vers le bas à partir de la surface de base supérieure de l'insert isolant.
9. Ensemble de jack modulaire à filtre selon la revendication 6, dans lequel des première
et seconde parties saillantes intérieures de retenue, qui s'étendent à partir de la
paroi inférieure (14,214) du boîtier (10,210), sont positionnées au voisinage de chacune
des parois latérales (16,18;216,218) du boîtier isolant (10,210) et il est prévu des
premier et second bords latéraux opposés présents sur l'insert isolant (94,294) et
des premier et second éléments de verrouillage (128;328,130) s'étendent vers le bas
à partir de l'insert isolant (94,294) respectivement au voisinage des premier et second
bords latéraux de manière à engrener respectivement avec les première et seconde parties
saillantes intérieures de retenue.
10. Ensemble de jack modulaire à filtre selon la revendication 2, dans lequel une partie
saillante (38,40, 42) de séparation de fils s'étend vers le haut à partir d'une surface
en rampe de manière à séparer au moins des premiers et seconds moyens conducteurs
(86,286;88,288).
11. Ensemble de jack modulaire à filtre selon la revendication 7, dans lequel il est prévu
une pluralité supplémentaire de moyens conducteurs qui sont en appui sur la surface
en rampe et il est prévu entre lesdits moyens conducteurs, une partie saillante de
séparation de fil (38,40,42) qui s'étend vers le haut à partir de la surface en rampe
de manière à séparer les différents moyens conducteurs, de moyens conducteurs adjacents.
12. Ensemble de jack modulaire selon la revendication 2, dans lequel il est prévu un renfoncement
central (281 à 284) qui s'étend vers le bas dans l'élément de ferrite (272), et les
premiers et seconds moyens conducteurs sont logés tous deux dans ledit renfoncement
(281 à 284); et dans lequel un premier perçage (287) et un second perçage (289) s'étendent
vers le bas à partir du renfoncement (281 à 284), et les premiers moyens conducteurs
(286) et les secondes moyens conducteurs (288) s'étendent respectivement séparément
vers le bas dans ledit premier trou (287) et ledit second trou (289).
13. Ensemble de jack modulaire selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, dans
lequel l'extrémité inférieure (76,276) de l'élément de ferrite (72,272) est positionnée
contre un épaulement (73,273) s'étendant vers le haut à partir de la paroi inférieure
(14,214) du boîtier isolant (10,210), ledit élément de ferrite (72,272) étant retenu
en position fixe entre l'insert isolant (94,294) et l'épaulement (73,273).
14. Procédé d'assemblage dans un jack modulaire possédant des parois supérieure et inférieure
extérieures isolantes et des parois latérales opposées, qui définissent ensemble une
section intérieure, et ledit boîtier comportant également des extrémités avant et
arrière ouvertes, comprenant les étapes consistant à:
a) positionner un élément de ferrite possédant des extrémités supérieure et inférieure
et des côtés avant et arrière adjacents à chaque extrémité du boîtier extérieur isolant;
b) positionner un insert isolant allongé possédant un côté de base et un côté supérieur
et une extrémité arrière et une extrémité à bornes de telle sorte que son côté de
base est superposé à l'extrémité supérieure de l'élément de ferrite et que son extrémité
supérieure est adjacente au côté supérieur du boîtier isolant de telle sorte que son
extrémité à bornes s'étend dans la section intérieure du boîtier isolant;
c) prévoir des moyens conducteurs s'étendant verticalement à partir de l'extrémité
inférieure jusqu'à l'extrémité supérieure de l'élément de ferrite, puis du côté de
base au côté supérieur de l'insert isolant, et ensuite sensiblement horizontalement
jusqu'à l'extrémité à bornes de l'insert isolant, puis vers le bas et vers l'arrière
en direction de l'extrémité arrière du boîtier isolant; et
d) fixer l'insert isolant au boîtier isolant.
15. Connecteur électrique comprenant:
a) un boîtier isolant extérieur (10,210) possédant une paroi supérieure (12,212) et
une paroi inférieure (14, 214) et des parois latérales opposées (16,18;216, 218) qui
définissent ensemble une section intérieure (20,220) et ledit boîtier (10,210) possédant
également des extrémités avant ouvertes (24,224) et des extrémités arrière ouvertes
(22,222);
b) un élément de ferrite (72,272) comportant une extrémité supérieure (74,274) et
une extrémité inférieure (76,276) et positionné au voisinage de l'extrémité arrière
(22, 222) du boîtier extérieur isolant (10,210);
c) un insert isolant (94,294) possédant un côté de base (96,296) et un côté supérieur
(98,298) et une extrémité arrière et une extrémité à bornes (104,204) et étant positionné
de telle sorte que son côté de base (96,296) est superposé à l'extrémité supérieure
de l'élément de ferrite (72,272) et son extrémité supérieure est adjacente au côté
supérieur (12,212) du boîtier isolant (10,210) de telle sorte que son extrémité à
bornes s'étend dans la section intérieure (20,220) du boîtier isolant (10,210);
d) des moyens conducteurs (86,88;286,288) qui s'étendent verticalement à partir de
l'extrémité inférieure (76, 276) jusqu'à l'extrémité supérieure (74,274) de l'élé-ment
de ferrite (72,272), puis depuis le côté de base (96,296) jusqu'au côté supérieur
(98,298) de l'insert isolant (94,294), puis sensiblement horizontalement jusqu'à l'extrémité
à bornes (104,304) de l'insert isolant (94,294), et ensuite vers le bas et vers l'arrière
en direction de l'extrémité arrière (22,222) du boîtier isolant (10,210); et
e) des moyens (128,130;328) servant à fixer l'insert isolant (94,294) au boîtier isolant
(10,210).