一种新型显卡延长线的制作方法

文档序号:16919176发布日期:2019-02-19 19:12阅读:2159来源:国知局
一种新型显卡延长线的制作方法

本实用新型涉及电子产品领域,尤指一种新型显卡延长线。



背景技术:

现在主流的机箱设计中,无论哪种风道设计,显卡都是垂直于主板的。故显卡容易将机箱内风道阻挡,影响整体的散热;故市面上存在显卡转接卡,将显卡变为横向;可是当使用显卡转接卡,显卡还是占据机箱大部分的空间;这使得对于一些小机箱而言,则限制了DIY其他配件的可能性;同时显卡转接卡的传输效率较低以及品质难以保证,同时在传输过程中容易收到磁干扰;

故如何实现显卡占用机箱的空间少或不占用空间的情况下,还保证信号的传输效率成为行业急需解决的问题。



技术实现要素:

为解决上述问题,本实用新型提供一种新型显卡延长线,通过显卡延长插头、显卡延长插槽、PCB板、连接线组配合,可使得显卡安装在机箱外,不占用机箱空间,同时屏蔽层采用TPE塑料套管和PE绝缘层屏蔽了信号在传输过程中收到的磁干扰,确保信号的传输效率。

为实现上述目的之一,本实用新型采用的技术方案是提供一种新型显卡延长线,包括显卡延长插头、显卡延长插槽、PCB板、连接线组;其中所述显卡延长插槽上设有多个连接引脚,所述PCB板设有与连接引脚数量相同的第一连接端子,其中所述多个连接引脚焊接在第一连接端子上;所述PCB板还设有第二连接端子,所述显卡延长插头上设有第三连接端子,其中所述连接线组的一端与第二连接端子焊接,连接线组的另外一端与第三连接端子焊接;其中所述连接线组包括若干条扁平线,且每条扁平线包括多条外周侧包裹有TPE塑料套管的连接线芯,且若干条连接线芯上的TPE塑料套管表面套设有的PE绝缘层。

进一步,PCB板与显卡延长插槽之间的夹角为90°或180°或270°。

进一步,所述连接线芯为30AWG的无氧镀锡铜。

进一步,所述连接线组的长度为5cm-80cm。

进一步,所述PCB板设有备用电源接口。

进一步,所述连接线组与PCB板的连接处以及连接线组与显卡延长插头的连接处均设有胶条,所述胶条通过螺丝固定压合在PE绝缘层的表面,保护连接处焊点和线材不宜脱落损坏。

进一步,所述显卡延长插头设有若干个连接金手指,且所述金手指的金厚大于或等于3U。

为实现上述目的之二,本实用新型采用的技术方案是提供一种新型显卡延长线,包括显卡延长插头、显卡延长插槽、PCB板、连接线组;其中所述显卡延长插槽上设有多个连接引脚,所述PCB板设有与连接引脚数量相同的第一连接端子,其中所述多个连接引脚焊接在第一连接端子上;所述PCB板还设有对应连接线组第二连接端子,所述显卡延长插头上设有对应连接线组的第三连接端子,其中所述连接线组的一端与第二连接端子焊接,另外一端与第三连接端子焊接;其中所述连接线组包括若干条FPC排线,且若干条的FPC排线的表面包裹有铝箔,所述铝箔的表面包裹有醋酸胶布。

进一步,所述连接线组长度为5cm-30cm。

进一步,PCB板与显卡延长插槽之间的夹角为90°或180°或270°。

本实用新型的有益效果在于:根据用户需求打造内部系统空间,通过显卡延长插头、显卡延长插槽、PCB板、连接线组配合,可使得显卡安装在机箱外,完全不占用机箱位置,可大大提高用户对DIY其他配件的可能性,更加有效节省系统空间。同时屏蔽层采用特殊进口自带电磁干扰屏蔽功能TPE塑料套管和PE绝缘层均可屏蔽了信号图像在传输过程中收到的内外部的电磁干扰,保证了信号传输过程中没有损耗和衰减等图像高清稳定;或者采用铝箔以及醋酸胶布均可屏蔽了信号在传输过程中收到的磁干扰,保证了信号传输质量;同时TPE/PE绝缘层有很的韧性且抗压抗弯折,在线材运输过程和使用中起到了很好的保护作用。

附图说明

图1是本实用新型具体实施例1和2中PCB板以及显卡延长插头的结构示意图。

图2是具体实施例1中的连接线组纵截面结构示意图。

图3是具体实施例1中省略显卡延长插槽的结构示意图。

图4是具体实施例2中的连接线组纵截面结构示意图。

图5是本实用新型的显卡延长插头背面金手指的结构示意图。

图6是本实用新型的显卡延长插头正面金手指的结构示意图。

图7是本实用新型显卡延长插槽的结构示意图。

图8是图7中显卡延长插槽沿A-A线的截面图。

附图标号说明:1.显卡延长插槽;11.连接引脚;2.PCB板;21.备用电源接口;22.固定孔;23.第一连接端子;24.第二连接端子;3.连接线组;31.连接线芯;32.TPE塑料套管;33.PE绝缘层;34.FPC排线;35.铝箔;36.醋酸胶布;37.胶条;4.显卡延长插头;41.金手指;42.第三连接端子。

具体实施方式

下面结合具体实施例和说明书附图对本实用新型予以详细说明。

具体实施例1:请参阅图1-8所示,本实用新型关于为实现上述目的之一,本实用新型采用的技术方案是提供一种新型显卡延长线,其包括显卡延长插头4、显卡延长插槽1、PCB板2、连接线组3;其中所述显卡延长插槽1上设有多个连接引脚11,所述PCB板2设有与连接引脚11数量相同的第一连接端子23,其中所述多个连接引脚11焊接在第一连接端子23上;所述PCB板2还设有对应连接线组3第二连接端子24,所述显卡延长插头4上设有对应连接线组3的第三连接端子42,其中所述连接线组3的一端与第二连接端子24焊接,连接线组3的另外一端与第三连接端子42焊接;其中所述连接线组3包括包括6条扁平线,且每条扁平线设有多条外周侧包裹有TPE塑料套管33的连接线芯31,且每条的连接线芯31上的PE塑料套管32表面套设有的TPE绝缘层33。其中所述连接线芯31为28AWG/30AWG的无氧镀锡铜,连接线芯31采用纯铜无氧镀锡工艺,保证信号的高速传输,屏蔽层采用TPE塑料套管32和PE绝缘层33屏蔽了信号在传输过程中收到的磁干扰,线材柔软可弯折且不影响使用。

其中优质可折式的设计可根据用户需求打造内部系统空间,延长线折弯时,不影响线材的传输效率以及品质,更加有效节省系统空间。同时屏蔽层采用TPE塑料套管33和PE绝缘层32屏蔽了信号在传输过程中收到的磁干扰,同时PE绝缘层32还起到了保护连接线组3的作用,而保护线材的同时,仍维持高品质传输信号。

请参阅图5-6所示,其中在本具体实施例1中,为X16转X16的显卡延长线,其中显卡延长插头4的正面设有82个金手指41并由右到左依次定义为A1~A82,所述显卡延长插头4的背面设有82个金手指41并由左到右的金手指41依次定义为B1~B82;其中A1~A82以及B1~B82的具体针脚定义请参考下面表格。

在本实用新型中,还可以为X16转X8,或者X16转X4,或者X16转X1;已X16转X1为例子,即显卡延长插头4表面以及背面均设有18个金手指41,且显卡延长插头4的表面由右到左的金手指41依次定义为A1~A18,显卡延长插头4的底面由左到右的金手指41依次定义为B1~B18;X16转X8或者X16转X4的中的显卡延长插头4具体针脚定义请参考下面表格;

PCI-E具体针脚定义表:

其中针对本具体实施例1中,所述连接线组3的长度为5cm-80cm。线材越短传输的信号衰减越少,线材越长,信号衰减、干扰、延迟都是损耗发生的原因;在本具体实施例1,产品实测最高可在80cm以下均可高速运行,超过80cm就会产生信号衰减图像失真等,故将线材优选为5cm-80cm。

请参阅图1,进一步,所述PCB板2设有备用电源接口21。考虑到微型的主板有电源供给不足的可能性,各种环境条件,所以在产品设计时,在PCB板2设有小4P软驱位备用电源接口21,可定制电源外接,增强其电源供给能力,外接电源后,延长线的电流能力最大可达75W,让用户设备运行更加稳定。

进一步,所述连接线组3与PCB板2的连接处以及连接线组3与显卡延长插头4的连接处均设有胶条37,所述胶条37通过螺丝固定压合在PE绝缘层33的表面,保护连接处焊点和线材不宜脱落损坏。连接线组3与PCB板2的连接处以及连接线组3与包括显卡延长插头4的连接处设有胶条37,可防止连接线组3的两端与PCB板2以及显卡延长插头4由于过度弯折而脱落损坏的情况。

进一步,所述金手指41的金厚大于或等于3U;增强了产品的拔插使用寿命以及良好的电气性能。

在具体实施例1中,根据用户需求不同所述PCB板2与显卡延长插槽1之间的夹角设计为90°或180°或270°;其中PCB板2与显卡延长插槽1之间的夹角为90°时,即可实现显卡的垂直立放;当PCB板2与显卡延长插槽1之间的夹角为180°时,即可实现显卡的平行延长;当PCB板2与显卡延长插槽1之间的夹角为270°时,即可实现显卡的垂直倒放。

请参阅图1所示,其中在本具体实施例1中,所述PCB板2的两侧设有固定孔22,用户可以通过螺丝穿过固定孔22并与机箱固定配装;其中PCB板2两侧的固定孔22之间的孔距为108MM;

请参阅图1-8所示,具体实施例2:为实现上述目的之二,本实用新型采用的技术方案是提供一种新型显卡延长线,包括显卡延长插头4、显卡延长插槽1、PCB板2、连接线组3;其中所述显卡延长插槽1上设有多个连接引脚11,所述PCB板2设有与连接引脚11数量相同的第一连接端子23,其中所述多个连接引脚11焊接在第一连接端子23上;所述PCB板2还设有对应连接线组3第二连接端子24,所述显卡延长插头4上设有对应连接线组3的第三连接端子42,其中所述连接线组3的一端与第二连接端子24焊接,另外一端与第三连接端子42焊接;其中所述连接线组3包括若干条FPC排线34,且若干条的FPC排线34的表面包裹有铝箔35,所述铝箔35的表面包裹有醋酸胶布36。

请参阅图4所示,其中具体实施例2与具体实施例1最大的区别在于,使用的连接线组3不一样,在具体实施例2中,采用FPC排线34一样可拥有良好的导电性以及理想的电流承载力,同时FPC排线34的表面包裹有铝箔35,铝箔35的表面包裹有醋酸胶布36;也可大大降低电磁波干扰并提供良好的传输效率。不过在具体实施例2使用连接线组3的较硬,不支持大幅度的折弯。

进一步,所述连接线组3长度为5cm-30cm。其中针对本具体实施例2中,所述连接线组3的长度为5cm-30cm。其中线材越短传输的信号衰减越少,线材越长,信号衰减、干扰、延迟都是损耗发生的原因;在本具体实施例2中,产品实测最高可在30cm以下均可高速运行,超过30cm就衰减十分严重了,故将线材优选为5cm-30cm。

同样地,在具体实施例2中的PCB板2设有与具体实施例1一样的备用电源接口21。考虑到微型的主板有电源供给不足的可能性,各种环境条件,所以在产品设计时,在PCB板2设有小4P软驱位备用电源接口21,可定制电源外接,增强其电源供给能力,外接电源后,延长线的电流能力最大可达75W,让用户设备运行更加稳定。

在具体实施例2中的PCB板2的两侧也设有固定孔22,用户可以通过螺丝穿过固定孔22并与机箱固定配装;其中具体实施例2中PCB板2两侧的固定孔22之间的孔距为97.5MM。

在具体实施例2中,根据用户需求不同所述PCB板2与显卡延长插槽1之间的夹角设计为90°或180°;其中PCB板2与显卡延长插槽1之间的夹角为90°时,即可实现显卡的垂直立放;当PCB板2与显卡延长插槽1之间的夹角为180°时,即可实现显卡的平行延长。

以上实施方式仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述,并非对本实用新型的范围进行限定,在不脱离本实用新型设计精神的前提下,本领域普通工程技术人员对本实用新型的技术方案作出的各种变形和改进,均应落入本实用新型的权利要求书确定的保护范围内。

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