具有电缆插座连接器的插座组件

文档序号:37551 发布日期:2021-09-24 浏览:27次 >En<

阅读说明:本技术 具有电缆插座连接器的插座组件 (Socket assembly with cable socket connector ) 是由 R.R.亨里 B.M.马修斯 M.J.菲利普斯 于 2021-03-04 设计创作,主要内容包括:一种电缆插座连接器(112),包括插座壳体(160)和接收在插座壳体中的电缆组件(150)。电缆组件包括支撑框架(200),该支撑框架支撑第一和第二配合触头(304、306),该第一和第二配合触头具有用于与可插拔模块(106)电连接的配合端(320、340)。电缆组件包括电缆(148),电缆(148)具有与第一配合触头电连接的导体(190)。电缆组件包括跨接触头(154),跨接触头联接到电连接到第二配合触头的支撑框架。跨接触头包括安装到主电路板(140)的安装端(260)。通过第一配合触头和电缆导体在可插拔模块和远程电气部件(102)之间限定第一电气路径。通过第二配合触头和跨接触头在可插拔模块和主电路板之间限定第二电气路径。(A cable receptacle connector (112) includes a receptacle housing (160) and a cable assembly (150) received in the receptacle housing. The cable assembly includes a support frame (200) that supports first and second mating contacts (304, 306) having mating ends (320, 340) for electrical connection with a pluggable module (106). The cable assembly includes a cable (148), the cable (148) having a conductor (190) electrically connected with the first mating contact. The cable assembly includes a jumper contact (154) coupled to a support frame that is electrically connected to the second mating contact. The crossover contact includes a mounting end (260) mounted to the main circuit board (140). A first electrical path is defined between the pluggable module and the remote electrical component (102) by the first mating contacts and the cable conductors. A second electrical path is defined between the pluggable module and the main circuit board by the second mating contacts and the jumper contacts.)

具有电缆插座连接器的插座组件

技术领域

本文的主题总体上涉及通信系统和用于通信系统的插座组件。

背景技术

已知通信系统具有安装在主电路板上的插座组件。通信系统通常包括直接安装到插座笼内的主电路板的板装插座连接器。插座连接器具有触头,触头包括配合端和端接端,配合端限定用于与可插拔模块配合的配合接口,端接端直接端接到主电路板。从可插拔模块到主电路板限定了通过插座连接器的信号触头的信号路径。然而,这样的插座组件并非没有缺点。例如,穿过主电路板被路由到另一电部件的电信号路径可能相对较长,从而导致沿电信号路径的信号损耗的问题。由此,一些已知的通信系统利用插座连接器,插座连接器具有端接于信号触头的电缆,而不是将信号触头直接端接到主电路板。电缆将信号从可插拔模块传输到远程电气部件。但是,电缆会增加系统成本。另外,当设置大量电缆时,电缆管理可能会成为一个问题。

仍然需要用于通信系统的成本有效且可靠的插座组件。

发明内容

根据本发明,提供了一种用于插座组件的电缆插座连接器。电缆插座连接器包括插座壳体,该插座壳体具有在插座壳体的前部和后部之间延伸的腔。插座壳体在前部具有配合槽,该配合槽配置成接收可移除地接收在插座组件的插座笼中的可插拔模块。电缆插座连接器包括电缆组件,该电缆组件接收在插座壳体后部的腔中。电缆组件包括具有平台的支撑框架,该平台支撑第一配合触头和第二配合触头。第一配合触头具有延伸到配合槽中以用于与可插拔模块电连接的第一配合端。第二配合触头具有延伸到配合槽中以用于与可插拔模块电连接的第二配合端。电缆组件包括联接到平台的电缆。电缆具有电连接到第一配合触头的第一端接端的导体。电缆从电缆插座连接器延伸。电缆组件包括联接到支撑框架的跨接触头。跨接触头电连接到第二配合触头。跨接触头包括被配置为安装到主电路板的安装端。通过第一配合触头和电缆导体,在可插拔模块和远离插座壳体的电气部件之间限定了第一电气路径。通过第二配合触头和跨接触头在可插拔模块和主电路板之间限定了第二电气路径。

附图说明

图1是根据示例性实施例形成的通信系统的分解图。

图2是根据示例性实施例的处于组装状态的通信系统的后透视图。

图3是通信系统的一部分的顶部透视图,示出了根据示例性实施例的电缆插座连接器。

图4是根据示例性实施例的电缆插座连接器的一部分的前透视图。

图5是根据示例性实施例的电缆插座连接器的底部透视图。

图6是根据示例性实施例的电缆插座连接器的分解图。

图7是根据示例性实施例的电缆插座连接器的电缆组件的一部分的顶部透视图。

图8是根据示例性实施例的电缆组件的一部分的底部透视图。

图9是根据示例性实施例的电缆组件的顶部透视图。

图10是根据示例性实施例的电缆插座连接器的一部分的截面图。

图11是根据示例性实施例的电缆插座连接器的一部分的截面图。

图12是根据示例性实施例的电缆插座连接器的一部分的后部顶部透视图。

图13是根据示例性实施例的电缆插座连接器的一部分的后部底部透视图。

具体实施方式

本文描述的各种实施例包括用于通信系统的插座组件的插座笼,例如用于输入/输出(I/O)模块的插座笼。插座笼可以被配置为用于四通道小型可插拔(QSFP),小形状因子可插拔(SFP),八进制小形状因子可插拔(OSFP)等。在各种实施例中,插座笼包括定位于插座笼的后部的开口,以允许在后部将直接附接的电缆插座连接器装载在其中,且插座笼包括定位于插座笼的前部的开口,以接收用于与对应的电缆插座连接器配合的可插拔模块。电缆插座连接器直接安装到插座笼。插座笼中的电缆插座连接器配置为经由电缆直接联接到另一个部件,而不是像传统插座组件一样端接到主电路板上,与标准的板装插座连接器相比,这通过经由电缆传输信号而改善了信号损耗并改善了偏斜。在示例性实施例中,高速信号经由电缆传输,而低速边带信号电连接至主电路板。通过主电路板而不是电缆路由边带信号可减少电缆中信号线的数量,从而减少电缆的尺寸和成本。

图1是根据示例性实施例形成的通信系统100的分解图。图2是处于组装状态的通信系统100的后透视图。通信系统100包括电电气部件102和电连接到电气部件102的插座组件104。电气部件102可以远离插座组件104定位,例如在插座组件104后面。插座组件104经由电缆电连接到电气部件102。可插拔模块106被配置为电连接至插座组件104。可插拔模块106通过插座组件104电连接到电气部件102。例如,可插拔模块106的信号(例如,告诉信号)可以经由电缆而不是通过电路板的导电迹线电连接至电气部件102。在各种实施例中,插座组件104可以与多个可插拔模块106而不是单个可插拔模块106配合。

在示例性实施例中,插座组件104包括插座笼110和接收在插座笼110中以与对应的可插拔模块106配合的电缆插座连接器112。可选地,电缆插座连接器112的一部分可以从插座笼110延伸或位于插座笼110的后方。在各种实施例中,插座组件104可在插座笼110内包括多个电缆插座连接器112,而不是单个电缆插座连接器112。电缆插座连接器112可以在适当的插座笼110中堆叠或可以并排布置。

在各种实施例中,插座笼110被封闭并且为电缆插座连接器112提供电屏蔽。可插拔模块106被装载到插座笼110的前部,并且至少部分地被插座笼110包围。在示例性实施例中,插座笼110包括屏蔽、冲压成形的笼构件,该笼构件包括多个屏蔽壁114,所述多个屏蔽壁114限定模块通道116,所述模块通道116接收可插拔模块106和电缆插座连接器112。在示例性实施例中,插座笼110在后部包括引导件118,用于将电缆插座连接器112定位和/或固定在插座笼110中。在各种实施例中,引导件118与限定插座笼110并与插座笼联接的屏蔽壁114分离且分立,例如在插座笼110的后部。在其他各种实施例中,引导件118可以与插座笼110成一体,例如由屏蔽壁114限定,使得电缆插座连接器112直接配合到插座笼110的屏蔽壁114。

如图1所示,可插拔模块106具有可插拔主体120,其可以由一个或多个壳部限定。可插拔主体120可以是导热的和/或可以是导电的,以便为可插拔模块106提供EMI屏蔽。可插拔主体120包括配合端122和相对的前端124。配合端122被配置为插入模块通道116中。前端124可以是具有从其延伸到系统内的另一部件的电缆的电缆端。

可插拔模块106包括模块电路板128,该模块电路板128被配置为可通信地联接到电缆插座连接器112。模块电路板128可以在配合端122处访问。模块电路板128可以包括用于操作和/或使用可插拔模块106的部件、电路等。例如,模块电路板128可以具有与模块电路板128相关联的导体、迹线、垫、电子器件、传感器、控制器、开关、输入、输出等,其可以被安装到模块电路板128,以形成各种电路。

在示例性实施例中,插座笼110的壁114包括顶壁130、底壁132、第一侧壁134和第二侧壁135。第一侧壁134和第二侧壁135从顶壁130延伸到底壁132。壁114在插座笼110的前部136和后部138之间延伸。在各种实施例中,插座笼110被配置为安装到诸如机架、基板或电路板的部件。例如,插座笼110的底部可以被安装到部件。在所示的实施例中,所述部件是主电路板140。插座笼110可以电连接到主电路板140,例如被压配合到主电路板140的镀覆过孔中。例如,侧壁134、135可包括用于将插座笼110安装到主电路板140的安装特征部142,例如顺应销。

在示例性实施例中,插座笼110可在插座笼110的前部136处包括一个或多个垫圈。垫圈可被配置为将可插拔模块106与插座笼110电连接和/或将插座笼110电连接至面板或底座。例如,插座笼110可被接收在挡板的挡板开口中,并且垫圈可在挡板开口内电连接至挡板。在其他各种实施例中,可插拔模块106的可插拔主体120可包括一个或多个垫圈,其围绕可插拔模块106的外周,例如靠近前端124和/或配合端122。

在示例性实施例中,插座组件104可包括一个或多个散热器(未示出),用于散发来自可插拔模块106的热量。例如,散热器可以联接到顶壁130以接合可插拔模块106。散热器可以延伸穿过顶壁130中的开口以直接接合可插拔模块106。在替代实施例中,可以提供其他类型的散热器。

在示例性实施例中,电缆插座连接器112被接收在插座笼110中,例如在插座笼110的后部138处。后部138是敞开的,以接收电缆插座连接器112。电缆插座连接器112定位于模块通道116中,以在被装载到其中时与可插拔模块106对接。在示例性实施例中,电缆插座连接器112被接收在插座笼110中。可插入模块106通过前部136装载以与电缆插座连接器112配合。插座笼110的屏蔽壁114在电缆插座连接器112和可插拔模块106周围提供电屏蔽,例如在电缆插座连接器112和可插拔模块106之间的配合接口周围提供电屏蔽。电缆插座连接器112通过一个或多个电缆148电连接到电气部件102,例如布置在公共电缆护套内的电缆束中。电缆148从电缆插座连接器112向后延伸。电缆148被路由到电气部件102,例如在插座笼110的后面的电气部件。

电缆插座连接器112包括电缆组件150,电缆组件150包括端接于电缆148的配合触头152(如图4所示)。电缆插座连接器112包括接收电缆组件150的插座壳体160。电缆插座连接器112包括联接到插座壳体160的闩锁170。

图3是通信系统100的一部分的顶部透视图,示出了电缆插座连接器112准备用于与插座笼110配合。插座笼110在安装区域144处安装到主电路板140。主电路板140在安装区域144内包括板触头146。板触头146可以布置成多排,例如第一排和第二排。电缆插座连接器112被配置为在将电缆插座连接器112插入插座笼110的后部138中时被电连接至板触头146。在示例性实施例中,低速边带信号被配置为电连接到板触头146,使得低速边带信号被直接传输到主电路板140中,而不是沿着电缆148被传输。电缆插座连接器112包括触头,所述触头被配置为在可分离的配合接口处与板触头146对接,并且被配置为电连接至可插拔模块106。

图4是根据示例性实施例的电缆插座连接器112的一部分的前透视图。电缆插座连接器112包括插座壳体160。插座壳体160在配合端162和电缆端164之间延伸。可选地,插座壳体160可以是多件式壳体,例如包括位于联接到主壳体主体165的配合端162处的前壳体163。在替代实施例中,插座壳体160可以是单件壳体。插座壳体160具有在配合端162和电缆端164之间延伸的腔。腔接收电缆组件150。壳体160保持电缆组件150的配合触头152。在示例性实施例中,腔可以延伸到壳体160的前部处的卡槽或配合槽168,该卡槽或配合槽168被配置为接收可插拔模块106(图1)的一部分,诸如模块电路板128(图1)。配合触头152被配置为定位于配合槽168中,以与模块电路板128对接。在示例性实施例中,配合触头152布置在用于与模块电路板128的上表面配合的上触头的上触头阵列中以及用于与模块电路板128的下表面配合的下触头的下触头阵列中。

在示例性实施例中,电缆插座连接器112包括从插座壳体160延伸的跨接触头154,用于与主电路板140(图3所示)电连接。跨接触头154被配置为电连接到对应的板触头146(图3所示)。例如,跨接触头154从插座壳体160的底部延伸,以在可分离的配合接口156处与板触头146配合。跨接触头154可被弹簧偏压抵靠主电路板140的板触头146,以保持与板触头146的电连接。跨接触头154电连接到对应的配合触头152,以与模块电路板128电连接。跨接触头154被配置为在主电路板140和模块电路板128之间传输边带信号。

图5是根据示例性实施例的电缆插座连接器112的底部透视图。图5示出了从插座壳体160的底部延伸的跨接触头154,用于在可分离的配合接口156处与板触头146配合。插座壳体160可在底部包括触头槽169,该触头槽169接收对应的跨接触头154。

图6是根据示例性实施例的电缆插座连接器112的分解图。电缆插座连接器112包括主壳体主体165、前壳体163、电缆组件150和闩锁170。前壳体163设置在插座壳体160的前部180处。主壳体主体165设置在插座壳体160的后部182处。插座壳体160在顶部184和底部186之间延伸。插座壳体160包括在顶部184和底部186之间延伸的侧壁188。侧壁188可以由主壳体主体165和/或前壳体163限定。腔166由侧壁188、顶部184和底部186限定。

电缆组件150被配置为接收在腔166中,使得电缆148从插座壳体160的后部182向后延伸。电缆组件150的配合触头152被配置为接收在前壳体163中,例如接收在插座壳体160的前部180处的配合槽168中。跨接触头154配置成延伸穿过主壳体主体165和/或前壳体163,以例如在底部186处与主电路板140(图3所示)对接。

电缆148电连接到对应的配合触头152。可选地,配合触头152可以布置在上触头阵列和下触头阵列中,并且电缆148被配置成端接到上触头阵列和下触头阵列中的对应的配合触头152。配合触头152可包括高速触头、低速触头、边带触头和接地触头。在各种实施例中,配合触头152可包括功率触头。可选地,电缆组件150可以包括用于电连接或共用(common)接地触头的接地板172。接地板172可以将电缆148电连接到电缆148的电共用屏蔽件。

电缆148包括端接到配合触头152的导体190。在各种实施例中,导体190可以被焊接到配合触头152;然而,在替代实施例中,导体190可以通过其他方式或工艺而被端接,例如压接、绝缘位移连接或通过其他工艺。在示例性实施例中,电缆148是双轴向电缆,每个轴向电缆均具有一对导体190,该一对导体可以电连接到配合触头152的对应差分对。电缆148可以是未屏蔽的或可以被屏蔽,例如通过形成围绕绝缘体194的电缆屏蔽件192的外部编织层。电缆148可具有围绕电缆屏蔽件192和(多个)导体190的电缆护套196。

电缆组件150包括支撑配合触头152和电缆148的支撑框架200。支撑框架200可以是电介质框架,例如由塑料材料制成。支撑框架200可以是模制的部分。配合触头152从支撑框架200向前延伸。电缆148从支撑框架200向后延伸。支撑框架200可以定位配合触头152和/或导体190,以用于它们之间的端接。例如,支撑框架200可以保持导体190并且允许配合触头152相对于导体190定位以便在其间进行焊接。支撑框架200可包括用于定位导体190和/或电缆护套196和/或配合触头152的特征部。在示例性实施例中,支撑框架200支撑跨接触头154,以电连接至配合触头152。支撑框架200可以包括引导特征部202,以引导电缆组件150到前壳体163和/或主壳体主体165中的加载。例如,引导特征部202可以包括被配置为与前壳体163和/或主壳体主体165的互补的引导特征部204对接的导轨、凹槽、柱、凸片、凹穴等。

图7是根据示例性实施例的电缆组件150的一部分的顶部透视图,其示出了支撑框架200和跨接触头154。图8是根据示例性实施例的电缆组件150的一部分的底部透视图,其示出了支撑框架200和跨接触头154。支撑框架200包括具有上表面212和下表面214的平台210。平台210在前边缘216和后边缘218之间延伸。沿着支撑框架200的侧面220、222提供引导特征部202。

在示例性实施例中,支撑框架200包括电缆壁224,电缆壁224限定了电缆通道226,电缆通道226被配置为接收对应的电缆148(图6所示)。电缆壁224可用于相对于彼此并且相对于支撑框架200定位电缆148。电缆壁224可将相邻的电缆148彼此分开,并控制电缆148之间的间隔。可以沿着上表面212和下表面214两者设置电缆通道226,以在平台210的上方和下方接收电缆148。在示例性实施例中,电缆通道226位于第一侧面220附近和第二侧面222附近的指定的电缆部分228中,由中央部分230隔开。中央部分230保持跨接触头154。在替代实施例中,用于定位跨接触头154和电缆通道226的其他布置也是可行的。

支撑框架200包括在上表面212处的上搁板232和在下表面214处的下搁板234。搁板232、234位于电缆通道226的前方。搁板232、234用于支撑导体190和/或配合触头152。在示例性实施例中,搁板232、234包括接收导体190和/或配合触头152的槽236。槽236用于控制导体190和/或配合触头152相对于其他导体190和/或配合触头152的位置。在所示的实施例中,槽236是倒圆的或弯曲的,以接收导体190。在替代实施例中,槽236可具有其他形状。

在示例性实施例中,支撑框架200包括用于支撑接地板172(如图6所示)的接地板支撑件240。接地板支撑件240从上表面212和下表面214延伸,以将接地板172保持在升高的位置。接地板支撑件240可以设置在支撑框架200的侧面和/或中部处。例如,在所示的实施例中,支撑框架200包括中央接地板支撑件、右接地板支撑件和左接地板支撑件。

支撑框架200包括接收对应的跨接触头154的跨接触头通道250。跨接触头154可以被加载(例如,缝合)到跨接触头通道250中。在替代实施例中,支撑框架200可以模制在跨接触头154周围。跨接触头154从支撑框架200延伸,例如从下表面214延伸,以与主电路板140(图3所示)电连接。跨接触头154沿平台210暴露,以端接到配合触头152。

在示例性实施例中,跨接触头154成组布置,诸如跨接触头154的上组252和跨接触头154的下组254。上组252的跨接触头154延伸到上表面212,下组254的跨接触头154延伸到下表面214。每个跨接触头154在跨接安装端260和跨接端接端262之间延伸。跨接端接端262设置在平台210处(例如,在上表面212或下表面214处),用于与对应的配合触头152配合。在示例性实施例中,第一组跨接触头154的跨接端接端262沿着平台210的上表面212定位,并且第二组跨接触头154的跨接端接端262沿着平台210的下表面214定位。跨接端接端262可以设置在搁板232、234处,例如当被保持在槽236中以端接到配合触头152时,与导体190大体上共面。例如,上跨接触头154的上边缘可以在上搁板232处或上方暴露,而下跨接触头154的下边缘可以在下搁板234处或上方暴露。

跨接安装端260从支撑框架200的底部延伸到可分离的配合接口156。跨接安装端260被配置为端接到主电路板140的对应板触头146。跨接触头154的跨接安装端260可以包括从支撑框架200悬臂的梁264。梁264可以在平台210下方弯曲或成曲线,例如在向前的方向上(但是,梁264可以在其他方向上弯曲,并且各个梁264可以在不同的方向上弯曲)。梁264是可偏转的。例如,梁264在与板触头146配合期间可以弹性变形,使得跨接触头154被弹簧偏压抵靠板触头146。可选地,跨接触头154可包括在梁264的远端268处的指部266。指部266向下延伸并限定可分离的配合接口156。第一组跨接触头154的跨接安装端260布置在第一排中,第二组跨接触头154的跨接安装端260布置在与第一排错开的第二排中。

图9是根据示例性实施例的电缆组件150的顶部透视图。电缆148在电缆通道226处联接到支撑框架200。配合触头152在上搁板232和下搁板234处联接到支撑框架200。接地板172在接地板支撑件240处联接至支撑框架200。

在示例性实施例中,配合触头152被布置在上阵列300和下阵列400中。上阵列300中的配合触头152在下文中通常可以称为上配合触头302,下阵列400中的配合触头152在下文中通常可以称为下配合触头402。上配合触头302被配置为与模块电路板128(图1所示)的上表面上的接触垫配合,而下配合触头402被配置为与模块电路板128的下表面上的接触垫相配合。

上配合触头302可以包括多种类型或多组触头。例如,在示例性实施例中,上配合触头302包括高速触头304、边带触头306和接地触头308。在各种实施例中,配合触头152可包括功率触头。高速触头304限定第一配合触头,并且在下文中可以被称为第一配合触头304。边带触头306限定第二配合触头,并且在下文中可以称为第二配合触头306。接地触头308限定第三配合触头,并且在下文中可以被称为第三配合触头308。在所示的实施例中,第一配合触头304(高速触头304)设置在第一侧面220和第二侧面222上,第二配合触头306(边带触头306)设置在中央部分230上。第一配合触头304可以成对布置。第三配合触头308(接地触头308)在信号触头之间、例如在成对的第一配合触头304之间提供屏蔽。接地板172联接到第三配合触头308。例如,接地指部174从接地板172延伸以电连接到第三配合触头308。在各种实施例中,接地指部174可以被焊接到第三配合触头308。在示例性实施例中,接地板172电连接到电缆屏蔽件192。例如,电缆屏蔽件192可以被暴露,并且接地板172可以被压靠电缆屏蔽件192,以使接地板172与每个电缆屏蔽件192电共用。

在示例性实施例中,电缆组件150包括保持上配合触头302的上触头保持件310。上触头保持件310可以包覆模制在上配合触头302上。上触头保持件310保持上配合触头302的相对位置。上触头保持件310限定上配合触头302之间的触头间距。上触头保持件310被配置为联接至支撑框架200。上触头保持件310可以控制上配合触头302的水平和竖直位置。

第一配合触头304可以是被冲压形成的触头。每个第一配合触头304包括第一配合端320和第一端接端322。第一配合端320从上触头保持件310悬臂伸出并向前延伸。第一配合端320是可偏转的,例如当与模块电路板128配合时。第一端接端322在上触头保持件310的后方延伸。第一配合端320包括臂324和指部326,所述指部326从臂324延伸到第一配合端320的远端。指部326可以向内弯曲(例如,向下弯曲)以限定配合接口328。

第一端接端322包括端接表面330,例如第一端接端322的下表面。电缆148的导体190被配置为在第一端接端322处端接到第一配合触头304。例如,导体190可以被焊接到第一端接端322。第一配合触头304可以由上触头保持件310保持,使得第一端接端322是共面的。

第二配合触头306可以是被冲压形成的触头。每个第二配合触头306包括第二配合端340和第二端接端342。在各种实施例中,配合触头304、306是相同的,具有与第一配合端320相同的第二配合端340和与第一端接端322相同的第二端接端342。第二配合端340从上触头保持件310悬臂伸出并且向前延伸。第二配合端340是可偏转的,例如当与模块电路板128配合时。第二端接端342在上触头保持件310的后方延伸。第二配合端340包括臂344和指部346,所述指部346从臂344延伸到第二配合端340的远端。指部346可以向内弯曲(例如,向下弯曲)以限定配合接口348。

第二端接端342包括端接表面350,例如第二端接端342的下表面。第二端接端342被配置为在第二端接表面350处联接到对应的跨接触头154。例如,跨接触头154的跨接端接端262(图7所示)可以被焊接到第二端接端342的第二端接表面350。在示例性实施例中,跨接触头154与第二配合触头306分离且分立。第二配合触头306可以由上触头保持件310保持,使得第二端接端342是共面的,并且可以与第一端接端322共面。

第三配合触头306可以是被冲压形成的触头。每个第三配合触头306包括第三配合端360和第三端接端362。在各种实施例中,配合触头304、308是相同的,具有与第一配合端320相同的第三配合端360和与第一端接端322相同的第三端接端362。第三配合端360从上触头保持件310悬臂伸出并且向前延伸。第三配合端360是可偏转的,例如当与模块电路板128配合时。第三端接端362在上触头保持件310的后方延伸。第三配合端360包括臂364和指部366,所述指部366从臂364延伸到第三配合端360的远端。指部366可以向内弯曲(例如,向下弯曲)以限定配合接口368。

第三端接端362包括端接表面370,例如第三端接端362的上表面。第三端接端362被配置为在第三端接表面370处联接到对应的接地指部174。例如,接地指部174可以被焊接到第三端接端362的第三端接表面370。第三配合触头306可以由上触头保持件310保持,使得第三端接端362是共面的,并且第三端接端362可以与第一端接端322共面。

在示例性实施例中,下配合触头402的下阵列400可以与上配合触头302的上阵列300相同。例如,下配合触头402可以包括多种类型或多组触头。下配合触头402包括高速触头、边带触头和接地触头,并且可以包括功率触头。在示例性实施例中,电缆组件150包括保持下配合触头402的下触头保持件410。下触头保持件410可以包覆模制在下配合触头402上。下触头保持件410保持下配合触头402的相对位置。

当组装时,配合触头152限定用于与模块电路板128配合的配合接口。配合触头152被配置为联接到模块电路板128的上表面和下表面。第一配合触头304端接到电缆148的导体190,以在可插拔模块106和电气部件102之间形成第一电气路径。高速信号沿着第一电气路径通过第一配合触头304和导体190传输。在示例性实施例中,第一电气路径在可插拔模块106和电气部件102之间传输所有高速信号。第二配合触头306端接到跨接触头154,以在可插拔模块106和主电路板140之间形成第二电气路径。边带信号沿着第二电气路径通过第二配合触头306和跨接触头154传输。在示例性实施例中,第二电气路径在可插拔模块106和主电路板140之间传输所有边带信号。跨接触头154从第二配合触头306延伸到电缆插座连接器112的底部,以便与主电路板140进行方向连接。跨接触头154被配置为在插座壳体160的占地面积(footprint)内直接端接到主电路板140。

图10是根据示例性实施例的电缆插座连接器112的一部分的截面图。图10示出了被装载到前壳体163中的电缆组件150。支撑框架200支撑电缆148、跨接触头154和配合触头152。电缆148被配置为联接至上阵列300和下阵列400的对应的配合触头152。跨接触头154被配置为联接至上阵列300和下阵列400的对应的配合触头152。图10将跨接触头154图示为与配合触头152分离且分立。跨接端接端262联接到配合触头152的端接端342。例如,跨接端接端262被焊接到端接端342。

跨接安装端260延伸到电缆插座连接器112的底部。上组的跨接触头154和下组的跨接触头154都延伸到底部。跨接安装端260布置成两排;然而,在替代实施例中,跨接安装端260可以布置成更多或更少的排。

图11是根据示例性实施例的电缆插座连接器112的一部分的截面图。支撑框架200支撑电缆148、跨接触头154和配合触头152。电缆148被配置为联接至上阵列300和下阵列400的对应的配合触头152。跨接触头154电连接至上阵列300和下阵列400的对应配合触头152。在所示的实施例中,跨接触头154与配合触头152为一体。配合端340设置在配合触头152的一端,而跨接触头154设置在配合触头152的相对端。跨接触头154与配合触头152的配合端340一起冲压并形成。这样,边带信号可以从配合端340传输到跨接安装端260,而无需通过接口。

图12是根据示例性实施例的电缆插座连接器112的一部分的后部顶部透视图。图13是根据示例性实施例的电缆插座连接器112的一部分的后部底部透视图。支撑框架200支撑电缆148、跨接触头154和配合触头152。电缆148被配置为联接至上阵列300和下阵列400的对应的配合触头152。跨接触头154电连接至上阵列300和下阵列400的对应配合触头152。

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