[发明专利]收发器组件有效
申请号: | 201110314244.3 | 申请日: | 2011-07-19 |
公开(公告)号: | CN102509956A | 公开(公告)日: | 2012-06-20 |
发明(设计)人: | M·W·福格;D·S·什切斯尼;B·A·钱皮恩;M·F·西纳 | 申请(专利权)人: | 泰科电子公司 |
主分类号: | H01R13/6471 | 分类号: | H01R13/6471;H01R13/6473;H01R13/648;G02B6/36 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 11105 | 代理人: | 吴艳 |
地址: | 美国宾夕*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 收发 组件 | ||
技术领域
本发明涉及一种用于收发器组件中的插座连接器。
背景技术
允许主机设备和外部装置之间通信的各种类型的基于光纤和铜的收发器组件已广为人知。这些收发器组件一般包括能够可插拔地连接至主机设备中的插座连接器的模块组件,以在系统配置中提供灵活性。根据不同的尺寸和兼容性的标准来构造模块组件,其中一个标准是四通道小型可插拔(QSFP,Quad Small Form-factor Pluggable)模块标准。常规的QSFP模块和插座组件令人满意地执行在高达10千兆比特每秒(Gbps)的速率传输数据信号。另一种可插拔模块标准,即XFP标准,要求收发器模块同样也在高达10Gbps的速率下传输数据信号。
由于电学和光学设备变得更小,所以其上的信号通道变得更密集的聚集。此外,电数据信号沿信号通道传播的速率在持续增加,以满足更快的电设备的需求。因此,需要收发器组件能够应对增加的信号速率和/或具有更高密度的信号通道。然而,因为增加的信号速率和/或更高的密度,在收发器组件内插座连接器中的信号触头或端子会彼此电气干扰,这通常被称为“串扰”。这种串扰成为沿着收发器组件的通道的错误的主要因素。此外,增加的信号速率和/或更高的密度使得很难维持收发器组件的期望阻抗值,这会导致在收发器组件和主机设备和/或外部装置之间的阻抗间断。
需要改善用于收发器组件中的插座连接器的电气性能。
发明内容
根据本发明,一种插座连接器包括具有用于与配合连接器配合的配合接口的外壳。外壳保持接地触头和信号触头。接地触头包括沿着外壳的配合接口布置的接地配合段,用于与配合连接器的接地端子配合。接地配合段包括构造为接合接地端子的接地配合表面。接地配合表面在至少一个接地平面中延伸。信号触头包括沿着外壳的配合接口布置的信号配合段,用于与配合连接器的信号端子配合。信号配合段包括构造为接合信号端子的信号配合表面。信号配合表面在至少一个信号平面中延伸,该至少一个信号平面平行于至少一个接地平面延伸并与之分隔开。
附图说明
图1为收发器组件的示例性实施例的一部分的透视图。
图2为图1所示的收发器组件的一部分的正视图,示出了与插座连接器的示例性实施例相配合的可插拔模块的示例性实施例。
图3为图2所示的可插拔模块的一部分以及插座连接器的透视图,示出了位于非配合位置的插座连接器和可插拔模块。
图4为从与图3不同的角度得到的插座连接器和插拔模块的透视图。
图5为图1所示的收发器组件的一部分的透视图。
图6为图5所示的收发器组件的一部分的正视图,示出了插座连接器的一部分。
图7为从与图5不同的角度得到的图5所示的收发器组件的一部分的透视图。
图8为可插拔模块的一部分的透视图,示出了可插拔模块的印刷电路的示例性实施例。
图9为可插拔模块的一部分的正视图,示出了可插拔模块的端子的示例性实施例。
图10为可插拔模块的一部分的透视图,示出了位于可插拔模块的印刷电路和插头连接器的示例性实施例之间的安装接口的示例性实施例。
具体实施方式
图1为收发器组件10的一个示例性实施例的一部分的透视图。在该示例性实施例中,收发器组件10适合于从事以高速率传输数据信号等工作,所述高速率比如SFP+标准所要求的至少10千兆比特每秒(Gbps)的传送速率。例如,在一些实施例中,收发器组件10适于以至少25Gbps的数据传送速率传输数据信号。此外,例如,在一些实施例中,收发器组件10适于以大约20Gbps和大约30Gbps之间的数据传送速率来传输数据信号。然而可以理解的是,对于其它的数据传送速率下以及对于不同的系统和标准,也可产生与在此描述和/或示出的主题相同的益处和优点。换句话说,在此描述和/或示出的所述主题不限于具有10Gbps或更大的传送速率、任何标准或在此示出和描述的收发器组件的示例性类型。
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