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WO2012117633A1 - 圧着装置及び圧着方法 - Google Patents

圧着装置及び圧着方法 Download PDF

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WO2012117633A1
WO2012117633A1 PCT/JP2011/077539 JP2011077539W WO2012117633A1 WO 2012117633 A1 WO2012117633 A1 WO 2012117633A1 JP 2011077539 W JP2011077539 W JP 2011077539W WO 2012117633 A1 WO2012117633 A1 WO 2012117633A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
cable
terminal
crimping
predetermined direction
pressing
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2011/077539
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
進吾 中村
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.)
Murata Manufacturing Co Ltd
Original Assignee
Murata Manufacturing Co 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 Murata Manufacturing Co Ltd filed Critical Murata Manufacturing Co Ltd
Priority to JP2013502153A priority Critical patent/JP5652539B2/ja
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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
    • H01R43/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining, or repairing of line connectors or current collectors or for joining electric conductors
    • H01R43/04Apparatus or processes specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining, or repairing of line connectors or current collectors or for joining electric conductors for forming connections by deformation, e.g. crimping tool
    • H01R43/048Crimping apparatus or processes

Definitions

  • the present invention relates to a crimping apparatus and a crimping method, and more particularly to a crimping apparatus and a crimping method for crimping a terminal to a cable.
  • FIG. 12 is a cross-sectional structure diagram of a terminal crimping device 500 described in Patent Document 1.
  • the terminal crimping device 500 is a device for crimping the double lock terminal 504 to the covered electric wire 502, and includes an anvil 506, a crimper 508, and a wire retainer 510.
  • the double lock terminal 504 is set on the anvil 506.
  • the covered electric wire 502 is set on the double lock terminal 504 and pressed from above by the electric wire presser 510. Then, the crimper 508 presses the double lock terminal 504 from above, so that the double lock terminal 504 is crimped and crimped to the covered electric wire 502.
  • the terminal crimping device 500 described in Patent Document 1 has a problem that the size increases.
  • an object of the present invention is a crimping apparatus and a crimping method that can be miniaturized.
  • a crimping apparatus is a crimping apparatus that crimps a terminal to a cable, and a support portion that contacts the terminal from a predetermined direction side, and the cable from the opposite direction side of the predetermined direction.
  • a pressing portion that is pressed against the terminal, and a pressure-bonding portion that is provided with a through-hole through which the pressing portion penetrates, and contacts the terminal from a side opposite to the predetermined direction to deform the terminal.
  • a crimping portion for crimping the cable.
  • a crimping method is a crimping method of crimping a terminal to a cable, and includes a first step of bringing a support portion into contact with the terminal from a predetermined direction side, and a pressing portion in the predetermined direction. A second step of pressing the cable against the terminal from the opposite direction side, and a crimping portion provided with a through-hole through which the pressing portion passes by contacting the terminal from the opposite direction side of the predetermined direction. And a third step of deforming the terminal and crimping the terminal to the cable.
  • the crimping apparatus can be downsized.
  • FIG. 1A is a side view of the coaxial cable and the connector
  • FIG. 1B is a cross-sectional structural view taken along line AA of FIG. 1A.
  • FIG. 2A is a diagram showing the overall configuration of the crimping apparatus.
  • FIG. 2B is a diagram of the crimping device viewed from the positive direction side in the x-axis direction. It is an external appearance perspective view of a crimping
  • FIG. 2 is a cross-sectional structure diagram of a terminal crimping device described in Patent Document 1.
  • FIG. 1 is a cross-sectional structure diagram of a terminal crimping device described in Patent Document 1.
  • FIG. 1A is a view of the coaxial cable 100 and the connector 200 as viewed from the side
  • FIG. 1B is a cross-sectional structural view taken along line AA of FIG. 1A.
  • the vertical direction is defined as the z-axis direction
  • the direction in which the coaxial cable 100 extends is defined as the x-axis direction
  • the direction orthogonal to the x-axis direction and the z-axis direction is defined as the y-axis direction.
  • the coaxial cable 100 includes a center conductor 102, an insulating portion 104, an outer conductor 106, and a coating 108.
  • the center conductor 102 constitutes the center of the coaxial cable 100.
  • a high frequency signal is transmitted to the center conductor 102.
  • the insulating portion 104 is made of an insulating resin and is provided so as to surround the center conductor 102.
  • the outer conductor 106 is provided so as to surround the insulating portion 104 and is grounded.
  • the center conductor 102 and the outer conductor 106 are insulated by the insulating portion 104.
  • the covering 108 is made of an insulating resin and is provided so as to surround the outer conductor 106.
  • the outer conductor 106 and the coating 108 are removed and the insulating portion 104 is exposed at the tip of the coaxial cable 100. Further, in a portion adjacent to the portion where the insulating portion 104 is exposed, the coating 108 is removed and the outer conductor 106 is exposed.
  • the connector 200 includes an outer conductor 202, an inner conductor 203, and an insulating member (not shown).
  • the outer conductor 202 includes a connection part 210 and a support part 211, and is produced by bending a single metal plate.
  • the connecting portion 210 has a cylindrical shape having an opening on the positive side in the z-axis direction, and is connected to an external conductor of a receptacle (not shown).
  • the support portion 211 is connected to the connection portion 210 and is constituted by caulking pieces 212, 214, and 216.
  • the caulking pieces 212, 214, and 216 are arranged in this order from the positive direction side to the negative direction side in the x-axis direction, and as shown in FIG.
  • the caulking pieces 212, 214, and 216 are respectively wound around the insulating portion 104, the outer conductor 106, and the coating 108 when the connector 200 is crimped to the coaxial cable 100. Thereby, the outer conductor 106 and the outer conductor 202 are connected.
  • the inner conductor 203 is composed of a socket 204 and a projection 205, and is created by bending a single metal plate.
  • the inner conductor 203 extends in the x-axis direction within the outer conductor 202.
  • the inner conductor 203 is provided in the outer conductor 202 and is therefore indicated by a broken line.
  • the socket 204 is provided at the center of the connecting portion 210, has a cylindrical shape having an opening on the positive side in the z-axis direction, and is connected to an internal conductor of a receptacle (not shown).
  • the protrusion 205 is provided on the caulking piece 212 and protrudes toward the positive direction side in the z-axis direction.
  • the protrusion 205 is configured such that the end of the central conductor 102 on the negative side in the x-axis direction is bent toward the positive side in the z-axis direction. As shown in FIG. 1B, the protrusion 205 is configured by two triangles arranged in the y-axis direction via a slit. The protrusion 205 penetrates the insulating portion 104 of the coaxial cable 100 and contacts the center conductor 102 when the connector 200 is crimped to the coaxial cable 100. Thereby, the center conductor 102 of the coaxial cable 100 and the inner conductor 203 of the connector 200 are connected.
  • FIG. 2A is a diagram illustrating an overall configuration of the crimping apparatus 10.
  • FIG. 2B is a diagram of the crimping device 10 as viewed from the positive direction side in the x-axis direction.
  • FIG. 3 is an external perspective view of the crimping apparatus 10.
  • the crimping apparatus 10 includes a lower die 12, an insertion punch 14, an upper die 16, driving units 18, 20, 22, a cable supply unit 24, a connector supply unit 26, a control unit 28, and a fixed unit.
  • a plate 30 and a stage 32 are provided.
  • the lower die 12 is a support portion that comes into contact with the connector 200 from the negative side in the z-axis direction. More specifically, the lower die 12 supports the support portion 211 of the connector 200. Therefore, the support surface S0 on the positive direction side in the z-axis direction of the lower die 12 is concave as shown in FIG. 2B when viewed from the x-axis direction. As a result, the support surface S0 can be in close contact with the surface of the support portion 211 on the negative direction side in the z-axis direction, and the support portion 211 can be stably supported.
  • the lower die 12 is configured to be able to reciprocate along the z-axis direction.
  • the driving unit 18 reciprocates the lower die 12 along the z-axis direction, and is configured by a power source such as a motor.
  • the upper die 16 is a crimping portion that contacts the connector 200 from the positive side in the z-axis direction and deforms the connector 200 to crimp the coaxial cable 100. More specifically, the upper die 16 has an upper surface S1 and side surfaces S2, S3.
  • the side surfaces S2 and S3 are surfaces facing the positive direction side and the negative direction side in the y-axis direction, respectively, as shown in FIGS. However, the side surfaces S2 and S3 are inclined so that the interval increases as they go from the positive direction side to the negative direction side in the z-axis direction.
  • the upper surface S ⁇ b> 1 is a surface facing the negative direction side in the z-axis direction and faces the support surface S ⁇ b> 0.
  • the upper surface S1 is connected to the ends of the side surfaces S2, S3 on the positive direction side in the z-axis direction.
  • the upper die 16 is provided with a through hole h.
  • the through hole h passes through the upper die 16 in the z-axis direction.
  • the lower end of the through-hole h is located in the upper surface S1.
  • the upper die 16 is configured to be able to reciprocate along the z-axis direction.
  • the drive unit 20 reciprocates the upper die 16 along the z-axis direction, and is configured by a power source such as a motor.
  • the insertion punch 14 is a pressing portion that presses the coaxial cable 100 against the connector 200 from the positive direction side in the z-axis direction. More specifically, as shown in FIGS. 2 and 3, the insertion punch 14 is a rod-like member extending in the z-axis direction.
  • the insertion punch 14 has a pressing surface S4.
  • the pressing surface S4 is an end surface on the negative side of the insertion punch 14 in the z-axis direction, and is concave as shown in FIG. 2B when viewed from the x-axis direction. As a result, the pressing surface S4 is in close contact with the surface of the coaxial cable 100 on the positive direction side in the z-axis direction.
  • the insertion punch 14 passes through a through hole h provided in the upper die 16. Thereby, the insertion punch 14 can reciprocate in the z-axis direction along the through hole h.
  • the drive unit 22 reciprocates the insertion punch 14 along the z-axis direction, and is configured by a power source such as a motor.
  • the fixing plate 30 is a table on which the connector 200 to be crimped to the cable 100 is placed.
  • the stage 32 is a table on which the cable 100 to which the connector 200 is crimped is placed. As shown in FIG. 2A, a space is provided between the fixed plate 30 and the stage 32. Thereby, the upper die 16 and the lower die 12 can contact the connector 200 from the positive direction side and the negative direction side in the z-axis direction.
  • the cable supply unit 24 is a conveying device that supplies the coaxial cable 100 onto the stage 32 and conveys the coaxial cable 100 to which the connector 200 is crimped to the outside of the stage 32.
  • the connector supply unit 26 is a transport device that supplies the connector 200 onto the fixed plate 30.
  • the structure of the cable supply part 24 and the connector supply part 26 is a general structure, the further description is abbreviate
  • the control unit 28 controls operations of the drive units 20 and 22, the cable supply unit 24, and the connector supply unit 26.
  • FIG. 4 and 5 are process diagrams showing a process in which the connector 200 is pressure-bonded to the cable 100.
  • FIG. 4 and 5 are process diagrams showing a process in which the connector 200 is pressure-bonded to the cable 100.
  • the controller 28 causes the connector 200 to set the connector 200 on the fixed plate 30 as shown in FIG.
  • the connector supply unit 26 sets the connector 200 so that the support portion 211 of the connector 200 is sandwiched between the upper die 16 and the lower die 12 from the positive direction side and the negative direction side in the z-axis direction.
  • the control unit 28 causes the cable supply unit 24 to set the coaxial cable 100 on the positive direction side of the connector 200 in the z-axis direction, as shown in FIG.
  • the exposed insulating portion 104 is positioned on the positive direction side in the z-axis direction of the caulking piece 212, and the exposed external conductor 106 is in the positive direction in the z-axis direction of the caulking piece 214.
  • the coaxial cable 100 is set so that the covering 108 is positioned on the positive side of the caulking piece 216 in the z-axis direction.
  • control unit 28 moves the lower die 12 to the positive side in the z-axis direction by the drive unit 18 to contact the support surface S ⁇ b> 0 of the lower die 12 with the connector 200. Let As a result, the connector 200 is supported by the lower die 12.
  • the control unit 28 moves the insertion punch 14 to the negative side in the z-axis direction and pushes the coaxial cable 100 against the connector 200 as shown in FIG.
  • the insertion punch 14 pushes the projection 205 into the coaxial cable 100 by pressing the coaxial cable 100 against the connector 200.
  • the protrusion 205 breaks through the insulating portion 104 and contacts the center conductor 102.
  • the control unit 28 moves the insertion punch 14 to the drive unit 20 to the positive direction side in the z-axis direction. Even after the insertion punch 14 is separated from the coaxial cable 100, the coaxial cable 100 is fixed in a state of being positioned on the connector 200 because the projection 205 is stuck into the coaxial cable 100.
  • the control unit 28 moves the upper die 16 to the drive unit 22 to the negative side in the z-axis direction, and crimps the connector 200 to the coaxial cable 100. More specifically, when the upper die 16 is moved to the negative direction side in the z-axis direction, the side surfaces S2, S3 contact the caulking pieces 212, 214, 216. Since the distance between the side surfaces S2 and S3 becomes narrower toward the positive side in the z-axis direction, the caulking pieces 212, 214, and 216 have the upper die 216 moved to the negative direction side in the z-axis direction. Therefore, it is wound around the coaxial cable 100.
  • the caulking pieces 212, 214, and 216 are respectively connected to the insulating portion 104, the outer conductor 106, and the covering 108 of the coaxial cable 100 as shown in FIG. Wrap around.
  • Each of the upper die 16 and the lower die 12 is constituted by a three-part mold, and caulking pieces 212, 214, and 216 are deformed into arbitrary shapes and caulked.
  • the control unit 28 causes the drive unit 22 to move the upper die 16 to the positive direction side in the z-axis direction.
  • the connector 200 is crimped to the coaxial cable 100 through the above steps.
  • the crimping device 10 can be downsized. More specifically, in the terminal crimping device 500 described in Patent Document 1, the wire presser 510 presses the covered wire 502 outside the crimper 508. Therefore, the terminal crimping device 500 described in Patent Document 1 has a problem that the size increases.
  • the insertion punch 14 that positions the coaxial cable 100 to the connector 200 passes through the through hole h provided in the upper die 16. That is, the insertion punch 14 is built in the upper die 16. Therefore, the crimping apparatus 10 does not require a space for providing the insertion punch 14 outside the upper die 16. As a result, the crimping apparatus 10 can be reduced in size.
  • the crimping device 10 can be downsized for the following reasons. More specifically, in the terminal crimping device 500 described in Patent Document 1, when the double lock terminal 504 is caulked by the crimper 508, the covered wire 502 is pressed by the wire presser 510 so that the position of the covered wire 502 is not displaced. There is a need. However, in the terminal crimping device 500, when the wire retainer 510 is built in the crimper 508, the double lock terminal 504 and the wire retainer 510 come into contact with each other, and the double lock terminal 504 is prevented from being crimped to the covered wire 502.
  • the connector 200 has a protrusion 205 protruding toward the positive side in the z-axis direction.
  • the insertion punch 14 pushes the projection 205 into the coaxial cable 100 by pressing the coaxial cable 100 against the connector 200. Thereby, even if the insertion punch 14 is retracted to the positive side in the z-axis direction and separated from the coaxial cable 100, the state where the coaxial cable 100 is fixed to the connector 200 is maintained. That is, it is not necessary to keep the coaxial cable 100 suppressed by the insertion punch 14. Therefore, when the connector 200 is pressure-bonded to the coaxial cable 100 by the upper die 16, the insertion punch 14 can be retracted to the positive side in the z-axis direction.
  • the insertion die 14 contacts the caulking pieces 212, 214, and 216 when the upper die 16 presses the connector 200 to the coaxial cable 100. None will happen.
  • the insertion punch 14 can be built in the upper die 16, and the size can be reduced.
  • the insertion punch 14 is retracted. Therefore, as shown in FIG. 5B, the upper surface S1 can be brought into close contact with the caulking pieces 212, 214, and 216. As a result, the caulking pieces 212, 214, and 216 are tightly wound around the coaxial cable 100.
  • the protrusion 205 breaks through the insulating portion 104 and contacts the central conductor 102. Therefore, it is not necessary to expose the central conductor 102 when the connector 200 is crimped to the coaxial cable 100.
  • the insertion punch 14 moves in the z-axis direction along the through hole h, and therefore, it is difficult to cause a positional shift.
  • the upper die 16a side surfaces S2 and S3 are parallel as shown in FIG.
  • the upper surface S1 has a curved surface.
  • the upper surface S1 is inclined so as to form an obtuse angle with the side surfaces S2, S3.
  • the joint between the upper surface S1 and the side surfaces S2, S3 is chamfered.
  • the upper surface S1 is inclined so as to form an acute angle with the side surfaces S2, S3.
  • the crimping device 10 provided with the upper dies 16a to 16e as described above can be downsized in the same manner as the crimping device 10.
  • FIG. 11 shows a connector 200a and a coaxial cable 100 according to a modification.
  • the caulking piece 212 of the connector 200a is shown.
  • a notch N is formed inside the corner of the caulking piece 212. This prevents the connector 200a from being detached from the coaxial cable 100 by elastic force after the connector 200a is crimped to the coaxial cable 100.
  • the crimping device and the crimping method according to the present invention are not limited to the crimping device 10 and the crimping method according to the embodiment, and can be changed within the scope of the gist.
  • the protrusion 205 may not be provided.
  • the present invention is useful for a crimping apparatus and a crimping method, and is particularly excellent in that the crimping apparatus can be miniaturized.

Landscapes

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Abstract

 小型化を図ることができる圧着装置及び圧着方法である。 同軸ケーブル(100)にコネクタ(200)を圧着する圧着装置(10)。下ダイス(12)は、コネクタ(200)に対してz軸方向の負方向側から接触する。差し込みパンチ(14)は、z軸方向の正方向側から同軸ケーブル(100)をコネクタ(200)に対して押し付ける。上ダイス(16)は、差し込みパンチ(14)が貫通する貫通孔(h)が設けられており、z軸方向の正方向側からコネクタ(200)に対して接触して、コネクタ(200)を変形させて同軸ケーブル(100)に圧着する。

Description

圧着装置及び圧着方法
 本発明は、圧着装置及び圧着方法に関し、より特定的には、端子をケーブルに圧着する圧着装置及び圧着方法に関する。
 従来の圧着装置としては、例えば、特許文献1に記載の端子圧着装置が知られている。図12は、特許文献1に記載の端子圧着装置500の断面構造図である。
 端子圧着装置500は、被覆電線502に対してダブルロック端子504を圧着するための装置であり、アンビル506、クリンパー508及び電線押さえ510を備えている。ダブルロック端子504は、アンビル506上にセットされる。更に、被覆電線502は、ダブルロック端子504上にセットされ、電線押さえ510により上側から押さえつけられる。そして、クリンパー508が、ダブルロック端子504を上側から押さえつけることにより、ダブルロック端子504が、かしめられて被覆電線502に圧着される。
 ところで、特許文献1に記載の端子圧着装置500では、電線押さえ510は、クリンパー508の外部において被覆電線502を押さえつけている。そのため、特許文献1に記載の端子圧着装置500は、サイズが大型化するという問題を有する。
特開平10-255949号公報
 そこで、本発明の目的は、小型化を図ることができる圧着装置及び圧着方法である。
 本発明の一形態に係る圧着装置は、ケーブルに端子を圧着する圧着装置であって、前記端子に対して所定方向側から接触する支持部と、前記所定方向の反対方向側から前記ケーブルを前記端子に対して押し付ける押し付け部と、前記押し付け部が貫通する貫通孔が設けられている圧着部であって、前記所定方向の反対方向側から前記端子に対して接触して、該端子を変形させて前記ケーブルに圧着する圧着部と、を備えていること、を特徴とする。
 本発明の一形態に係る圧着方法は、ケーブルに端子を圧着する圧着方法であって、前記端子に対して所定方向側から支持部を接触させる第1の工程と、押し付け部により前記所定方向の反対方向側から前記ケーブルを前記端子に対して押し付ける第2の工程と、前記押し付け部が貫通する貫通孔が設けられている圧着部を前記所定方向の反対方向側から前記端子に接触させることによって、該端子を変形させて前記ケーブルに圧着する第3の工程と、を備えていること、を特徴とする。
 本発明によれば、圧着装置の小型化を図ることができる。
図1(a)は、同軸ケーブル及びコネクタを側方から見た図であり、図1(b)は、図1(a)のA-Aにおける断面構造図である。 図2(a)は、圧着装置の全体構成を示した図である。図2(b)は、圧着装置をx軸方向の正方向側から見た図である。 圧着装置の外観斜視図である。 ケーブルにコネクタが圧着される過程を示した工程図である。 ケーブルにコネクタが圧着される過程を示した工程図である。 第1の変形例に係る上ダイスの断面構造図である。 第2の変形例に係る上ダイスの断面構造図である。 第3の変形例に係る上ダイスの断面構造図である。 第4の変形例に係る上ダイスの断面構造図である。 第5の変形例に係る上ダイスの断面構造図である。 変形例に係るコネクタ及び同軸ケーブルを示した図である。 特許文献1に記載の端子圧着装置の断面構造図である。
 以下に、本発明の一実施形態に係る圧着装置及び圧着方法について説明する。
(ケーブル及び端子の構成)
 本発明の一実施形態に係る圧着装置によって圧着される同軸ケーブル及びコネクタ(端子)について説明する。図1(a)は、同軸ケーブル100及びコネクタ200を側方から見た図であり、図1(b)は、図1(a)のA-Aにおける断面構造図である。以下では、鉛直方向をz軸方向と定義し、同軸ケーブル100が延在している方向をx軸方向と定義し、x軸方向とz軸方向に直交する方向をy軸方向と定義する。
 同軸ケーブル100は、図1に示すように、中心導体102、絶縁部104、外導体106及び被覆108を備えている。中心導体102は、同軸ケーブル100の中心を構成している。中心導体102には、高周波信号が伝送される。絶縁部104は、絶縁性樹脂により構成されており、中心導体102の周囲を囲むように設けられている。外導体106は、絶縁部104の周囲を囲むように設けられており、接地される。中心導体102と外導体106とは、絶縁部104により絶縁されている。被覆108は、絶縁性樹脂により構成されており、外導体106の周囲を囲むように設けられている。同軸ケーブル100がコネクタ200に圧着される際には、図1(a)に示すように、同軸ケーブル100の先端において、外導体106及び被覆108が除去されて絶縁部104が露出している。また、絶縁部104が露出した部分に隣接した部分において、被覆108が除去されて外導体106が露出している。
 コネクタ200は、外部導体202、内部導体203及び絶縁部材(図示せず)により構成されている。外部導体202は、接続部210及び支持部211により構成されており、1枚の金属板が折り曲げ加工されることにより作製されている。接続部210は、z軸方向の正方向側に開口を有する円筒形状をなしており、図示しないレセプタクルの外部導体と接続される。支持部211は、接続部210に接続されており、かしめ片212,214,216により構成されている。かしめ片212,214,216は、x軸方向の正方向側から負方向側へとこの順に並んでおり、図1(b)に示すように、上側が開口したU字型をなしている。かしめ片212,214,216はそれぞれ、コネクタ200が同軸ケーブル100に圧着される際には、絶縁部104、外導体106及び被覆108に巻き付けられる。これにより、外導体106と外部導体202とが接続される。
 内部導体203は、ソケット204及び突起205により構成されており、1枚の金属板が折り曲げ加工されることにより作成されている。内部導体203は、外部導体202内においてx軸方向に延在している。図1(a)において、内部導体203は、外部導体202内に設けられているので、破線で示されている。ソケット204は、接続部210の中心に設けられ、z軸方向の正方向側に開口を有する円筒形状をなしており、図示しないレセプタクルの内部導体と接続される。突起205は、かしめ片212上に設けられており、z軸方向の正方向側に向かって突出している。より詳細には、突起205は、中心導体102のx軸方向の負方向側の端部がz軸方向の正方向側に向かって折り曲げられて構成されている。そして、突起205は、図1(b)に示すように、2つの三角形がスリットを介してy軸方向に並んでいることにより構成されている。突起205は、コネクタ200が同軸ケーブル100に圧着される際に、同軸ケーブル100の絶縁部104を突き破って、中心導体102に接触する。これにより、同軸ケーブル100の中心導体102とコネクタ200の内部導体203とが接続される。
(圧着装置の構成)
 以下に、圧着装置10の構成について図面を参照しながら説明する。図2(a)は、圧着装置10の全体構成を示した図である。図2(b)は、圧着装置10をx軸方向の正方向側から見た図である。図3は、圧着装置10の外観斜視図である。
 圧着装置10は、図2(a)に示すように、下ダイス12、差し込みパンチ14、上ダイス16、駆動部18,20,22、ケーブル供給部24、コネクタ供給部26、制御部28、固定板30及びステージ32を備えている。
 下ダイス12は、コネクタ200に対してz軸方向の負方向側から接触する支持部である。より詳細には、下ダイス12は、コネクタ200の支持部211を支持する。そのため、下ダイス12のz軸方向の正方向側の支持面S0は、x軸方向から見たときに、図2(b)に示すように、凹面をなしている。これにより、支持面S0は、支持部211のz軸方向の負方向側の面に密着し、該支持部211を安定して支持することができる。
 また、下ダイス12は、z軸方向に沿って往復運動ができるように構成されている。駆動部18は、下ダイス12をz軸方向に沿って往復運動させ、モーター等の動力源により構成されている。
 上ダイス16は、z軸方向の正方向側からコネクタ200に対して接触して、コネクタ200を変形させて同軸ケーブル100に圧着する圧着部である。より詳細には、上ダイス16は、上面S1及び側面S2,S3を有している。側面S2,S3はそれぞれ、図2(b)及び図3に示すように、y軸方向の正方向側及び負方向側を向く面である。ただし、側面S2,S3は、z軸方向の正方向側から負方向側へといくにしたがって、間隔が広がるように傾斜している。上面S1は、図2(b)及び図3に示すように、z軸方向の負方向側を向く面であり、支持面S0と対向している。上面S1は、側面S2,S3のz軸方向の正方向側の端部に接続されている。
 また、上ダイス16には、図2(a)及び図2(b)に示すように、貫通孔hが設けられている。貫通孔hは、上ダイス16をz軸方向に貫通している。そして、貫通孔hの下端は、上面S1に位置している。
 また、上ダイス16は、z軸方向に沿って往復運動ができるように構成されている。駆動部20は、上ダイス16をz軸方向に沿って往復運動させ、モーター等の動力源により構成されている。
 差し込みパンチ14は、z軸方向の正方向側から同軸ケーブル100をコネクタ200に対して押し付ける押し付け部である。より詳細には、差し込みパンチ14は、図2及び図3に示すように、z軸方向に延在する棒状部材である。差し込みパンチ14は、押し付け面S4を有している。押し付け面S4は、差し込みパンチ14のz軸方向の負方向側の端面であり、x軸方向から見たときに、図2(b)に示すように、凹面をなしている。これにより、押し付け面S4は、同軸ケーブル100のz軸方向の正方向側の面に密着する。
 また、差し込みパンチ14は、上ダイス16に設けられている貫通孔hを貫通している。これにより、差し込みパンチ14は、貫通孔hに沿ってz軸方向に往復運動できる。駆動部22は、差し込みパンチ14をz軸方向に沿って往復運動させ、モーター等の動力源により構成されている。
 固定板30は、ケーブル100に圧着されるコネクタ200が載置されるテーブルである。ステージ32は、コネクタ200が圧着されるケーブル100が載置されるテーブルである。図2(a)に示すように、固定板30とステージ32との間には、空間が設けられている。これにより、z軸方向の正方向側及び負方向側から上ダイス16及び下ダイス12がコネクタ200に接触することが可能である。
 ケーブル供給部24は、同軸ケーブル100をステージ32上に供給すると共に、コネクタ200が圧着された同軸ケーブル100をステージ32外に搬送する搬送装置である。コネクタ供給部26は、コネクタ200を固定板30上に供給する搬送装置である。なお、ケーブル供給部24及びコネクタ供給部26の構成は一般的な構成であるので、これ以上の説明を省略する。
 制御部28は、駆動部20,22、ケーブル供給部24及びコネクタ供給部26の動作を制御する。
(圧着装置の動作)
 次に、圧着装置10の動作について図面を参照しながら説明する。図4及び図5は、ケーブル100にコネクタ200が圧着される過程を示した工程図である。
 まず、制御部28は、図4(a)に示すように、固定板30にコネクタ200をコネクタ供給部26によりセットさせる。この際、コネクタ供給部26は、コネクタ200の支持部211がz軸方向の正方向側及び負方向側から上ダイス16及び下ダイス12に挟まれるように、コネクタ200をセットする。
 次に、制御部28は、図4(a)に示すように、コネクタ200のz軸方向の正方向側に同軸ケーブル100をケーブル供給部24によりセットさせる。この際、ケーブル供給部24は、露出している絶縁部104がかしめ片212のz軸方向の正方向側に位置し、露出している外部導体106がかしめ片214のz軸方向の正方向側に位置し、被覆108がかしめ片216のz軸方向の正方向側に位置するように、同軸ケーブル100をセットする。
 次に、制御部28は、図4(b)に示すように、駆動部18に下ダイス12をz軸方向の正方向側に移動させて、下ダイス12の支持面S0をコネクタ200に接触させる。これにより、コネクタ200は、下ダイス12により支持される。
 次に、制御部28は、図5(a)に示すように、駆動部20に差し込みパンチ14をz軸方向の負方向側に移動させて、同軸ケーブル100をコネクタ200に押し付ける。差し込みパンチ14は、同軸ケーブル100をコネクタ200に押し付けることによって、突起205を同軸ケーブル100に突き刺す。この際、突起205は、絶縁部104を突き破って、中心導体102に接触する。この後、制御部28は、駆動部20に差し込みパンチ14をz軸方向の正方向側に移動させる。差し込みパンチ14が同軸ケーブル100から離れた後も、同軸ケーブル100には突起205が突き刺さっているので、同軸ケーブル100は、コネクタ200上に位置決めされた状態で固定されている。
 次に、制御部28は、図5(b)に示すように、駆動部22に上ダイス16をz軸方向の負方向側に移動させて、コネクタ200を同軸ケーブル100に圧着する。より詳細には、上ダイス16がz軸方向の負方向側に移動させられると、側面S2,S3がかしめ片212,214,216に接触する。側面S2,S3の間隔は、z軸方向の正方向側にいくにしたがって狭くなっているので、かしめ片212,214,216は、上ダイス216がz軸方向の負方向側に移動させられるにしたがって、同軸ケーブル100に巻き付けられていく。そして、上面S1がかしめ片212,214,216に接触すると、かしめ片212,214,216はそれぞれ、図5(b)に示すように、同軸ケーブル100の絶縁部104、外導体106及び被覆108に巻き付く。上ダイス16及び下ダイス12はそれぞれ、3分割の金型で構成され、かしめ片212,214,216を任意の形状に変形させてかしめる。この後、制御部28は、駆動部22に上ダイス16をz軸方向の正方向側に移動させる。以上の工程により、コネクタ200は、同軸ケーブル100に圧着される。
(効果)
 以上のように構成された圧着装置10では、圧着装置10の小型化を図ることができる。より詳細には、特許文献1に記載の端子圧着装置500では、電線押さえ510は、クリンパー508の外部において被覆電線502を押さえつけている。そのため、特許文献1に記載の端子圧着装置500は、サイズが大型化するという問題を有する。
 一方、圧着装置10では、同軸ケーブル100をコネクタ200に位置決めする差し込みパンチ14は、上ダイス16に設けられている貫通孔hを貫通している。すなわち、差し込みパンチ14は、上ダイス16に内蔵されている。よって、圧着装置10では、上ダイス16外に差し込みパンチ14を設けるためのスペースが不要となる。その結果、圧着装置10の小型化が図られる。
 また、圧着装置10では、以下の理由によっても、圧着装置10の小型化を図ることができる。より詳細には、特許文献1に記載の端子圧着装置500では、ダブルロック端子504がクリンパー508によりかしめられる際には、被覆電線502の位置がずれないように電線押さえ510により被覆電線502を押さえつける必要がある。ただし、端子圧着装置500において、電線押さえ510をクリンパー508に内蔵させると、ダブルロック端子504と電線押さえ510とが接触し、ダブルロック端子504が被覆電線502に圧着されることが阻害される。
 そこで、コネクタ200は、z軸方向の正方向側に向かって突出する突起205を有している。そして、差し込みパンチ14は、同軸ケーブル100をコネクタ200に押し付けることにより、突起205を同軸ケーブル100に突き刺している。これにより、差し込みパンチ14がz軸方向の正方向側に退避して同軸ケーブル100から離れたとしても、同軸ケーブル100がコネクタ200に固定された状態が維持される。すなわち、差し込みパンチ14によって同軸ケーブル100を抑え続ける必要がなくなる。よって、上ダイス16によりコネクタ200を同軸ケーブル100に圧着する際に、差し込みパンチ14をz軸方向の正方向側に退避させることができる。その結果、上ダイス16が差し込みパンチ14を内蔵していたとしても、上ダイス16がコネクタ200を同軸ケーブル100に圧着しているときに、差し込みパンチ14がかしめ片212,214,216に接触することがなくなる。以上より、圧着装置10では、差し込みパンチ14を上ダイス16に内蔵させることが可能となり、小型化が図られる。
 また、圧着装置10では、前記の通り、コネクタ200を同軸ケーブル100に圧着する際には、差し込みパンチ14が退避している。そのため、図5(b)に示すように、上面S1をかしめ片212,214,216に密着させることができる。その結果、かしめ片212,214,216が強固に同軸ケーブル100に巻き付くようになる。
 また、圧着装置10では、突起205が絶縁部104を突き破って中心導体102に接触する。そのため、コネクタ200を同軸ケーブル100に圧着する際に、中心導体102を露出させる必要がない。
 また、圧着装置10では、差し込みパンチ14は、貫通孔hに沿ってz軸方向に移動するので、位置ずれを起こしにくい。
(変形例)
 以下に、第1の変形例ないし第5の変形例に係る上ダイスについて図面を参照しながら説明する。図6ないし図10は、第1の変形例ないし第5の変形例に係る上ダイス16a~16eの断面構造図である。
 上ダイス16aでは、図6に示すように、側面S2,S3が平行である。上ダイス16bでは、図7に示すように、上面S1が曲面をなしている。上ダイス16cでは、図8に示すように、上面S1が側面S2,S3と鈍角をなすように傾斜している。上ダイス16dでは、図9に示すように、上面S1と側面S2,S3との接合部が面取りされている。上ダイス16eでは、図10に示すように、上面S1が側面S2,S3と鋭角をなすように傾斜している。以上のような上ダイス16a~16eを備えた圧着装置10も、圧着装置10と同様に小型化が図られる。
 次に、変形例に係るコネクタについて図面を参照しながら説明する。図11は、変形例に係るコネクタ200a及び同軸ケーブル100を示した図である。図11では、コネクタ200aのかしめ片212を示した。
 図11に示すように、かしめ片212を四角形状にかしめる場合には、かしめ片212の角部の内側に切れ込み(ノッチ)Nを形成しておくことが好ましい。これにより、コネクタ200aが同軸ケーブル100にかしめられた後に、コネクタ200aが弾性力によって同軸ケーブル100から外れることが防止される。
(その他の実施形態)
 なお、本発明に係る圧着装置及び圧着方法は、前記実施形態に係る圧着装置10及び圧着方法に限らず、その要旨の範囲内において変更可能である。例えば、コネクタ200において、突起205は設けられていなくてもよい。
 以上のように、本発明は、圧着装置及び圧着方法に有用であり、特に、圧着装置の小型化を図ることができる点において優れている。
 h 貫通孔
 S0 支持面
 S1 上面
 S2,S3 側面
 S4 押し付け面
 10 圧着装置
 12 下ダイス
 14 差し込みパンチ
 16,16a~16e 上ダイス
 18,20,22 駆動部
 24 ケーブル供給部
 26 コネクタ供給部
 28 制御部
 100 同軸ケーブル
 102 中心導体
 104 絶縁部材
 106 外導体
 108 被覆
 200,200a コネクタ
 202 外部導体
 203 内部導体
 204 ソケット
 205 突起
 210 接続部
 211 支持部
 212,214,216 かしめ片

Claims (9)

  1.  ケーブルに端子を圧着する圧着装置であって、
     前記端子に対して所定方向側から接触する支持部と、
     前記所定方向の反対方向側から前記ケーブルを前記端子に対して押し付ける押し付け部と、
     前記押し付け部が貫通する貫通孔が設けられている圧着部であって、前記所定方向の反対方向側から前記端子に対して接触して、該端子を変形させて前記ケーブルに圧着する圧着部と、
     を備えていること、
     を特徴とする圧着装置。
  2.  前記端子は、前記所定方向の反対方向に向かって突出する突起を有しており、
     前記押し付け部は、前記ケーブルを前記端子に押し付けることにより、前記突起を該ケーブルに突き刺すこと、
     を特徴とする請求項1に記載の圧着装置。
  3.  前記ケーブルは、中心導体、該中心導体の周囲に設けられている外導体、該中心導体と該外導体とを絶縁する絶縁部、及び、外導体の周囲に設けられている被膜からなる同軸ケーブルであり、
     前記突起は、前記ケーブルに突き刺された際に、前記中心導体に接触すること、
     を特徴とする請求項2に記載の圧着装置。
  4.  前記押し付け部を前記所定方向に沿って往復運動させる第1の駆動部と、
     前記圧着部を前記所定方向に沿って往復運動させる第2の駆動部と、
     を更に備えていること、
     を特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれかに記載の圧着装置。
  5.  前記第1の駆動部は、前記押し付け部を前記所定方向に向かって移動させて、前記ケーブルを前記端子に押し付けた後、該押し付け部を該所定方向の反対方向に向かって移動させ、
     前記第2の駆動部は、前記第1の駆動部が前記押し付け部を前記所定方向の反対方向に向かって移動させて、前記端子を前記ケーブルに圧着すること、
     を特徴とする請求項4に記載の圧着装置。
  6.  ケーブルに端子を圧着する圧着方法であって、
     前記端子に対して所定方向側から支持部を接触させる第1の工程と、
     押し付け部により前記所定方向の反対方向側から前記ケーブルを前記端子に対して押し付ける第2の工程と、
     前記押し付け部が貫通する貫通孔が設けられている圧着部を前記所定方向の反対方向側から前記端子に接触させることによって、該端子を変形させて前記ケーブルに圧着する第3の工程と、
     を備えていること、
     を特徴とする圧着方法。
  7.  前記端子は、前記所定方向の反対方向に向かって突出する突起を有しており、
     前記第2の工程では、前記ケーブルを前記端子に押し付けることにより、前記突起を該ケーブルに突き刺すこと、
     を特徴とする請求項6に記載の圧着方法。
  8.  前記ケーブルは、中心導体、該中心導体の周囲に設けられている外導体、該中心導体と該外導体とを絶縁する絶縁部、及び、外導体の周囲に設けられている被膜からなる同軸ケーブルであり、
     前記第2の工程では、前記突起が、前記ケーブルに突き刺された際に、前記中心導体と接触すること、
     を特徴とする請求項7に記載の圧着方法。
  9.  前記第2の工程では、前記押し付け部を前記所定方向に向かって移動させて、前記ケーブルを前記端子に押し付けた後、該押し付け部を該所定方向の反対方向に向かって移動させ、
     前記第3の工程では、前記第2の工程において前記押し付け部を前記所定方向の反対方向に向かって移動させて、前記端子を前記ケーブルに圧着すること、
     を特徴とする請求項6ないし請求項8のいずれかに記載の圧着方法。
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