JP3763885B2 - Manufacturing method of optical connector - Google Patents
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Description
【0001】
【発明の属する技術分野】
この発明は、たとえばMTコネクタのような光コネクタの製造方法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
図6に、従来のMTコネクタの一例を示す。(a)は斜視図で、(b)は縦断側面図である。40はフェルール、42はその本体、44はファイバ穴、46はガイド穴、48は窓である。
【0003】
図7に、従来のMTコネクタ製造用金型の一例を示す。
10は金型の下型である。
12はその本体、
14は前部駒で、小V溝140と大V溝142を有する。
また、20は中子である。
22はその本体で、ファイバ穴用コアピン240とガイド穴用コアピン242を有する。
また、30は金型の上型である。
32はその本体、
34は前部駒で、台形溝340を有する。
【0004】
ファイバ穴用コアピン240を小V溝140に、またガイド穴用コアピン242を大V溝142に、それぞれ納めるようにして、中子20を下型10上にセットし、上型30を重ねて、金型を組立てる。
【0005】
そして成形(トランスファ成形)すると、上記のフェルール40が得られる。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
上記の場合は次の点が問題となる。
(1)従来は上記のように、ファイバ穴用コアピン240とガイド穴用コアピン242の位置決めを、下型10のV溝140,142及び上型30の台形溝340に依存していたので、
各コアピン240,242の位置を正確に決めるために、各溝の深さを調整して、挟み込み量を調整する必要があり、そのために多くの工数を要した。
(2)成形樹脂の収縮率の不均一等により、成形品にバラツキが生ずることがあった。
【0007】
【課題を解決するための手段】
図1に例示するように、
(1)金型内の所定位置に、ファイバ穴用コアピン240とガイド穴用コアピン242をセットしておいて樹脂成形することにより、光コネクタを製造するに際して、従来のようにV溝140、142等を使用しない。
(2)その代りに、予め、正確な位置に正確な大きさのファイバ穴52とガイド穴54を設けた穴加工板50を用意し(同図(a))、
(3)金型内において、穴加工板50の
・ファイバ穴52を前記ファイバ穴用コアピン240に、また、
・ガイド穴54を前記ガイド穴用コアピン242に、
それぞれ通しておく。
【0008】
(4)そして、樹脂成形し、成型時の樹脂圧により前記穴加工板50が、金型キャビティの前部内面に押付けられ、その結果として、
(5)前端面に穴加工板50がインサートされ、かつ穴加工板50のファイバ穴52とフェルール自体のファイバ穴44、並びに穴加工板50のガイド穴54とフェルール自体のガイド穴46(図2(d)参照)とが、それぞれ、ひとつながりになっているフェルール40を得るようにする。
【0009】
【発明の実施の形態】
[物自体]
まず、成形後のフェルール40について説明する。
図2の(a)は斜視図、(b)は穴加工板50の斜視図で、また(a)のC及びD断面を(c)(d)に示す。
(b)に示す穴加工板50は、たとえば四角板状で、物理的・機械的特性が良好な金属又はジルコニアやアルミナ等のセラミック製である。
穴加工板50にファイバ穴52とガイド穴54が設けられる。ファイバ穴52は中子20のファイバ穴用コアピン240が隙間無く嵌合できる大きさであり、ガイド穴54は中子20のガイド穴用コアピン242が隙間無く嵌合できる大きさである。
【0010】
この穴加工板50が、フェルール40の前端面に設けられる。
そして、
・穴加工板50のファイバ穴52とフェルール40自体のファイバ穴44とは、同径であって、かつひとつながりになっており、また、
・穴加工板50のガイド穴54とフェルール40自体のガイド穴46も、同径であって、かつひとつながりになっている。
【0011】
[製造方法]
まず、使用する金型を、図3について説明する。
下型10については、従来(図7)のV溝140,142を有する前部駒14は不要であり、その代りに支持駒16を用いる。
支持駒16は上型30とともに金型キャビティの前部内面を形成する。支持駒16に横穴160と丸穴162が設けられる。横穴160は、ファイバ穴用コアピン240の先端が適当に納ることができれば、どのような形状でも良い。
また丸穴162は、ガイド穴用コアピン242の先端が無理なく納る大きさとする。
【0012】
中子20は従来のものと変らない。
上型30もほぼ従来のものと同じであるが、前部駒34の台形溝340は不要で、その代りに下型10の支持駒16の凸部164に嵌合する凹部342が設けられる。
【0013】
[成形]
主に図1について説明する。なお図1において、中子20のガイド穴用コアピン242は図示を省略した。
(1)同図(b)のように、穴加工板50のファイバ穴52をファイバ穴用コアピン242に、またガイド穴54をガイド穴用コアピン(図示略)にそれぞれ通しておく。
(2)同図(c)のように、下型10上に中子20をセットする。このとき、ファイバ穴用コアピン240の先端を横穴160の中に適当に納める(遊びがあってもかまわない)。 またガイド穴用コアピン242の先端を丸穴162に挿入する。なお、このとき、穴加工板50の位置は何処でも良い。
そして、上型30を重ねて、金型を組上げる。
【0014】
(3)樹脂41を圧入して成形する(同図(c)(d))。このとき、樹脂41の流れにより、穴加工板50は前方に動かされ、金型キャビティの前部内面に押付けられ、その位置にインサートされる。
(4)金型を外すと、同図(e)(f)のように、前端面に穴加工板50がインサートされ埋め込まれたフェルール40が得られる。
【0015】
この方式は、毎回、穴加工板50をコアピン240,242に挿し通す必要があるが、コアピンを保持する前部駒14(図7)の調整が不要となり、高精度の穴加工ができれば、高精度の光多心コネクタが製造可能になる。また、フェルール前端面において成形収縮が生じない。
そのため、高精度の穴位置を要する基準光コネクタに最適である。
【0016】
[穴加工板50の変形例]
穴加工板50は、上記のように板状だけでなく、樹脂の収縮による歪みがより少ないように、図4(a)(b)のようにコの字形や、(c)のように箱形としても良い。
【0017】
また図5のように、ファイバ穴52を上下多段に配列(2次元配列)することもできる。
この穴加工板50を用いることにより、従来方式で困難であった2次元配列の光多心コネクタの製造が可能になる。
【0018】
なお、埋め込み方式の場合、フェルール前端面の縁には樹脂部分が残るが、金型構造を変更し、当該前端面の全体を穴加工板とすることも可能である。
また、穴加工板を成型品の後加工で貼り付けることもできる。
【0019】
さらに、穴加工板は、放電加工し易いように、ファイバ穴およびまたはガイド穴の周囲を薄肉化することもできる。
【0020】
【発明の効果】
(1)各コアピン240,242の位置を正確に決めるための、前部駒14のV溝の深さを調整が不要になる。
(2)フェルール前端面において成形収縮が生じないため、成型品にバラツキが生じない。
(3)高精度の穴加工ができれば、高精度の光多心コネクタが製造可能になる。
(4)接続替え時のガイドピンの繰り返し挿入等による摩耗が減るため、高精度を維持できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の製造方法の実施形態の説明図。
【図2】本発明の実施形態の光コネクタの説明図。
【図3】本発明の製造に用いる金型の一例の説明図。
【図4】本発明に用いる穴加工板50の変形例の説明図。
【図5】本発明に用いる穴加工板50の更に別の変形例の説明図。
【図6】従来のMTコネクタの説明図。
【図7】従来のMTコネクタ製造用金型の説明図。
【符号の説明】
10 下型
12 下型の本体
14 前部駒
140 小V溝
142 大V溝
16 支持駒
160 横穴
162 丸穴
164 凸部
20 中子
24 本体
240 ファイバ穴用コアピン
242 ガイド穴用コアピン
30 上型
32 本体
34 前部駒
340 台形溝
342 凹部
40 フェルール
41 樹脂
42 本体
44 ファイバ穴
46 ガイド穴
48 窓
50 穴加工板
52 ファイバ穴
54 ガイド穴[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention is, for example, a method of manufacturing an optical connector, such as a MT connector.
[0002]
[Prior art]
FIG. 6 shows an example of a conventional MT connector. (A) is a perspective view, (b) is a longitudinal side view. 40 is a ferrule, 42 is its main body, 44 is a fiber hole, 46 is a guide hole, and 48 is a window.
[0003]
FIG. 7 shows an example of a conventional mold for manufacturing an MT connector.
12 is the main body,
2 2 at its body and has a fiber hole for
32 is the main body,
[0004]
The
[0005]
When the molding (transfer molding) is performed, the
[0006]
[Problems to be solved by the invention]
In the above case, the following points are problematic.
(1) Conventionally, as described above, the positioning of the fiber
In order to accurately determine the position of each of the
(2) Due to non-uniform shrinkage of the molding resin, the molded product may vary.
[0007]
[Means for Solving the Problems]
As illustrated in FIG.
(1) When the optical connector is manufactured by setting the fiber
(2) Instead, a
(3) In the mold, the
The
Pass each one.
[0008]
(4) Then, resin molding is performed, and the
(5) The
[0009]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
[Thing itself]
First, the
2A is a perspective view, FIG. 2B is a perspective view of the hole processed
The hole processed
The
[0010]
This hole processed
And
The
The
[0011]
[Production method]
First, a mold to be used will be described with reference to FIG.
For the
The
In addition, the
[0012]
The
The
[0013]
[Molding]
1 will be mainly described. In FIG. 1, the guide
(1) As shown in FIG. 2B, the
(2) The
And the upper mold |
[0014]
(3) The
(4) When the mold is removed, the
[0015]
In this method, it is necessary to insert the
Therefore, it is optimal for a reference optical connector that requires a highly accurate hole position.
[0016]
[Modified example of hole processing plate 50]
[0017]
Further, as shown in FIG. 5, the fiber holes 52 can be arranged in multiple stages (two-dimensional arrangement).
By using this hole processed
[0018]
In the case of the embedding method, the resin portion remains at the edge of the front end surface of the ferrule. However, it is possible to change the mold structure so that the entire front end surface is a hole processed plate.
Moreover, a hole processing board can also be affixed by post-processing of a molded article.
[0019]
Further, the hole processed plate can be thinned around the fiber hole and / or the guide hole so that the electric discharge machining is easy.
[0020]
【The invention's effect】
(1) It is not necessary to adjust the depth of the V groove of the
(2) Molding shrinkage does not occur on the front end surface of the ferrule, so that there is no variation in the molded product.
(3) If high-precision drilling can be performed, a high-precision optical multi-fiber connector can be manufactured.
(4) Since the wear due to repeated insertion of the guide pin at the time of connection change is reduced, high accuracy can be maintained.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is an explanatory diagram of an embodiment of a production method of the present invention.
FIG. 2 is an explanatory diagram of an optical connector according to an embodiment of the present invention.
FIG. 3 is an explanatory diagram of an example of a mold used for manufacturing the present invention.
FIG. 4 is an explanatory view of a modified example of the
FIG. 5 is an explanatory view of still another modified example of the
FIG. 6 is an explanatory diagram of a conventional MT connector.
FIG. 7 is an explanatory view of a conventional mold for manufacturing an MT connector.
[Explanation of symbols]
10
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