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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN106597610A(43)申请公布日2017.04.26(21)申请号201710060152.4(22)申请日2017.01.24(71)申请人东莞市广业电子有限公司地址523932广东省东莞市虎门镇南栅第五工业区南泰路1巷2号(72)发明人付彬鹏殷旺(74)专利代理机构北京集佳知识产权代理有限公司11227代理人张春水唐京桥(51)Int.Cl.G02B6/38(2006.01)权利要求书1页说明书4页附图3页(54)发明名称一种可盲插的光纤插头(57)摘要本发明公开了一种可盲插的光纤插头,包括:基座,形成于基座前端的对接座,以及由基座后方贯穿至前侧对接座内的光纤线芯;所述对接座为圆筒结构,其内部形成有供光纤线芯穿过的通槽;且对接座的纵切面的外部呈圆形结构。本实施例中光纤插头的对接座因采用了圆筒结构设计,可以于任意角度插入插槽中,从而可实现任意角度的盲插。用户在插接时,无需花费时间来调整角度,即可轻易地将光纤插头插入插槽,不仅提高了插接操作的便利性,而且避免了插头和插座因反复试插造成损坏,保证了产品质量和信号传输质量。另外,通过在对接座的外壁设计止退机构,保证了产品在使用过程中的稳定性。CN106597610ACN106597610A权利要求书1/1页1.一种可盲插的光纤插头,其特征在于,包括:基座,形成于基座前端的对接座,以及由基座后方贯穿至前侧对接座内的光纤线芯;所述对接座为圆筒结构,其内部形成有供光纤线芯穿过的通槽;且对接座的纵切面的外部呈圆形结构。2.根据权利要求1所述的可盲插的光纤插头,其特征在于,所述对接座的纵切面的内部呈圆形结构。3.根据权利要求1所述的可盲插的光纤插头,其特征在于,所述对接座的纵切面的内部呈正方形结构。4.根据权利要求1所述的可盲插的光纤插头,其特征在于,所述对接座的纵切面的内部呈长方形结构。5.根据权利要求1至4任一所述的可盲插的光纤插头,其特征在于,所述对接座的外壁设有止退机构。6.根据权利要求5所述的可盲插的光纤插头,其特征在于,所述止退机构具体为肋条。7.根据权利要求6所述的可盲插的光纤插头,其特征在于,所述肋条包括有至少一条。8.根据权利要求5所述的可盲插的光纤插头,其特征在于,所述止退机构具体为凸台。9.根据权利要求8所述的可盲插的光纤插头,其特征在于,所述凸台包括有若干个,均匀分布于对接座的外壁。10.根据权利要求1所述的可盲插的光纤插头,其特征在于,所述基座与对接座呈一体结构。2CN106597610A说明书1/4页一种可盲插的光纤插头技术领域[0001]本发明涉及电子技术领域,尤其涉及一种可盲插的光纤插头。背景技术[0002]由于光纤由非金属介质的材料制作而成,且具有相当强大的抗电磁讯号干扰的能力,以及传输保密性良好、讯号衰减小的优点,故各厂商均致力于光纤传输的发展,使光纤已有逐渐取代传统金属传输线路的趋势,再者,传统的光纤连接器其所设置的陶瓷管顶面大多制作成平面,但却常使得光线于传送时,常反射到陶瓷管顶端的平面,而造成光线的反射并降低光线的传输效率,故近年来陶瓷管的顶面均改为光线传输效率较高的弧状面。然而,陶瓷管光纤连接器及玻璃光纤线之制造成本高昂,厂商便研发出塑胶光纤线芯,透过成本低廉的塑胶光纤线芯材料,让产品成本降低。[0003]请参阅图1至图4,目前市场上通用的带活动门的光纤插座2,在活动门打开后的结构如图1和图2所示,标准光纤插头1的结构如图3和图4所示。[0004]标准的光纤插头1′包括基座11′,基座11′前端形成有对接座12′,并由基座11′后方设有贯穿至前侧对接座12′内的光纤线芯13′。对接座12′包括上侧板121′、下侧板122′、左侧板123′及右侧板124′;左侧板123′及右侧板124′的外壁上分别设有一防止转动的定位凸台125′,下侧板122′与左侧板123′、右侧板124′的外角和内角均形成为相同大小的倒角。通过对比图2和图4可知,标准光纤插头1的纵切面的内部形状和外部形状均与光纤插座2的插槽外部形状完全一致,呈不对称结构。[0005]基于上述标准结构,光纤插头1′插入光纤插座2的方法如图5所示,光纤插头1只能沿一个方向插入光纤插座2中,而当光纤插头1′旋转至其他任意角度时都将无法插入,这样使得用户在插入之前必须将光纤插头1′的方向进行调整,体验较差。特别是当光纤插头1′需要插入设置在终端设备背侧或底部的、不易被观察的插槽结构时,光纤插头1′时常会因存在角度偏差而无法顺利一次性插入插槽结构,导致需要反复调整光纤插头1′的角度方位,这样使得插接操作变得相当复杂;与此同时,反复试插操作会引起插头和插槽结构的干涉撞击,可能引起硬件的磕碰损坏,进而影响整个光纤信号传输的稳