EP1852945A1 - Elektrischer Steckverbinder - Google Patents

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EP1852945A1
EP1852945A1 EP06009105A EP06009105A EP1852945A1 EP 1852945 A1 EP1852945 A1 EP 1852945A1 EP 06009105 A EP06009105 A EP 06009105A EP 06009105 A EP06009105 A EP 06009105A EP 1852945 A1 EP1852945 A1 EP 1852945A1
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EP
European Patent Office
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conductors
compensation
conductor
stage
subscriber
Prior art date
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EP06009105A
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English (en)
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EP1852945B1 (de
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Jörg Dr. Klockau
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Corning Research and Development Corp
Original Assignee
CCS Technology Inc
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Publication date
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Priority to AT06009105T priority patent/ATE401682T1/de
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    • H01R13/719Structural association with built-in electrical component specially adapted for high frequency, e.g. with filters

Definitions

  • the invention relates to an electrical connector according to the preamble of claim 1 and 7, respectively.
  • an electrical connector for a plurality of users wherein the connector comprises two electrical conductors per subscriber, which form an electrical conduction path between input terminals and output terminals of the connector. Between the conductors of different participants, an undesirable crosstalk can occur, which after the EP 0 901 201 B1 can be compensated by a two-stage compensation device.
  • a first compensation stage is arranged at a first effective position of the electrical conduction path and a second compensation stage at a second effective position of the electrical conduction path, a distance between the first effective position of the first compensation stage and the second effective position of the second Compensation stage is determined such that caused by the distance between the two effective positions delay differences provide a time delay to provide certain phase shifts for a given frequency for cross-talk compensation.
  • the present invention is based on the problem to provide an electrical connector with a novel compensation for crosstalk.
  • a multi-stage compensation device is connected such that at the same effective position of the conduction path between at least two conductors of different participants with the same polarity as the first compensation stage, a circuit comprising at least one series circuit of a resistor, a Capacitance and an inductance and between at least two conductors of the same different participants with different polarity as a second compensation stage, a circuit comprising at least one series circuit of a resistor and a capacitor is connected.
  • a multi-stage compensation device is connected such that at the same effective position of the conduction path between at least two immediately adjacent conductors of different participants as a first compensation stage, a circuit comprising at least one series circuit of a resistor, a capacitance and an inductance and between at least two spaced conductors of the same different participants, between which at least one further conductor is arranged, as the second compensation stage, a circuit comprising at least one series circuit of a resistor and a capacitor is connected.
  • two compensation stages are switched at the same effective position of the conduction path between conductors of different subscribers so as to provide the compensation of crosstalk.
  • delays in the signal transmission are therefore exploited by charging times and discharge times due to the series connection of resistors, capacitors and inductors of the compensation stages in order to accomplish the compensation of near-end crosstalk in particular.
  • the two conductors of one of the two participants are crossed and so on after or before the effective position of the line path at which the multi-stage compensation device is connected between the conductors of two participants the conductors of the other participant led that along the conduction path in each case the conductors of different polarity of the two participants form a discrete, inductive conductor loop.
  • the compensation of far-end crosstalk can be accomplished.
  • Fig. 1 shows a highly schematic representation of an electrical conduction path of an electrical connector according to the invention, wherein the connector is designed for two participants, and wherein each subscriber two electrical conductors 1 a, 1 b and 2 a, 2 b are present.
  • the conductors 1 a and 1 b are also referred to below as a conductor of a disturbing participant and the conductors 2 a and 2 b as the conductor of a disturbed participant.
  • the conductors 1a, 1b, 2a and 2b of the two participants form the electrical conduction path between non-illustrated input terminals and also not shown output terminals of the connector.
  • the connector is preferably a modular data jack for a symmetrical data cabling, such. B. to an RJ 45 data socket, wherein the two conductors 1a, 1b and 2a, 2b of each participant are formed as unbalanced line pairs.
  • An undesirable crosstalk in particular a so-called near-end crosstalk, can occur between the conductors of the different subscribers, which must be compensated.
  • At an effective position 10 of the electrical conduction path defined by the conductors 1a, 1b, 2a and 2b is a multi-stage, namely two-stage, compensation device between the conductors of the two participants connected.
  • the first compensation stage 11 is a series circuit of a resistor R 11 , a Capacitance C 11 and an inductance L 11 connected.
  • the conductor 1b of the interfering participant is the conductor immediately adjacent to the conductor 2b of the disturbed participant.
  • a second compensation stage 12 which is a series circuit of a resistor R 12 and a capacity C 12 includes.
  • the conductor 1 a of the disturbing participant and the conductor 2b of the disturbed participant are two spaced conductors of different participants, between which a further conductor is arranged, namely the conductor 2a of the disturbed participant.
  • Such a multi-stage compensation device in which only one of the two conductors 1 a, 1 b of the interfering participant one of the two compensation stages is connected between a single conductor 2 b of the disturbed subscriber, is also referred to as asymmetric, multi-stage compensation device.
  • a symmetrical, multi-stage compensation device for the purposes of the present invention, it is also possible to switch at an effective position of the line path between the conductors of the two participants, a symmetrical, multi-stage compensation device, as shown in Fig. 2.
  • the first compensation stage 11 is a series circuit of a resistor R eleventh a capacitance C 11 and an inductance L 11 , and between these first conductor 2 b of the disturbed participant and the conductor 1 a of the interfering participant, which has a different polarity as the first conductor 2 b, a second compensation stage 12 is connected, the at least one Series connection of a resistor R 12 and a capacitor C 12 includes.
  • At the same effective position 10 is further connected between a second conductor 2a of the disturbed participant and the conductor 1a of the interfering participant, which has the same polarity as the second conductor 2a of the disturbed participant, a first compensation stage 13, which in turn at least one series circuit of a Resistor R 13 , a capacitor C 13 and an inductance L 13 includes.
  • a second compensation stage 14 is connected between this second conductor 2a of the disturbed participant and the conductor 1b of the interfering participant, which has a different polarity than the second conductor 2a of the disturbed participant, which in turn at least one series circuit of a resistor R 14 and a Capacity C 14 includes.
  • the resistors R 11 , R 13 and the capacitances C 11 , C 13 and inductors L 11 , L 13 of the two first compensation stages 11 and 13 and the resistors R 12 , R 14 and the capacitances are in the symmetrical compensation device according to FIG C 12 , C 14 of the two second compensation stages 12 and 14 dimensioned approximately identically or dimensioned.
  • the capacitance C 12 or C 14 intervenes Head 2b or 2a of the disturbed participant and the resistor R 12 or R 14 to the conductor 1a and 1b of the interfering participant.
  • the arrangement of the components is arbitrary, so that the arrangement of the components can be reversed.
  • the compensation circuits of Fig. 1, 2 of a connector has in common that all compensation stages at an effective position along the electrical conduction path of the conductors 1 a, 1 b, 2 a and 2 b of the two participants attack.
  • Delays in the signal transmission caused by charge times and discharge times of the components of the compensation stages can be used to compensate for crosstalk.
  • compensation devices according to FIGS. 1 and 2 are particularly suitable for compensating so-called near-end crosstalk.
  • the inductances L 11 and L 13 of the first compensation stages 11 and 13 are preferably between 50 and 150 nH.
  • the resistors R 11 and R 13 of the first compensation stages 11 and 13 are preferably dimensioned between 500 and 2000 ohms, the resistors R 12 and R 14 of the second compensation stages 12 and 14, however, are significantly smaller, preferably between 0.1 and 100 ohms.
  • the capacitances C 11 , C 12 , C 13 and C 14 of the compensation stages are preferably between 0.1 and 5 pF, wherein the capacitances C 12 and C 14 of the second compensation stages 12 and 14 are preferably dimensioned larger than the capacitances C 11 and C 13 of the first compensation stages 11 and 13.
  • this possible dimensioning of the components is purely exemplary.
  • the components of the compensation stages are to be dimensioned such that the amount of the vector sum of the disturbing signal and the compensating signals of the two compensation stages for each disturbed subscriber is approximately zero.
  • the compensation stages of the above compensation devices are primarily suitable for near-end crosstalk compensation.
  • the discrete inductive conductor loop is created by maximizing the spacing of the mutually compensating conductors 1a and 2b or 2a and 1b spatially at a distance and minimizing the corresponding length along the conduction path.

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  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft einen elektrischer Steckverbinder für mehrere Teilnehmer, mit zwei elektrischen Leitern (1a, 1b; 2a, 2b) je Teilnehmer, wobei die Leiter einen elektrischen Leitungsweg zwischen Eingangsanschlüssen und Ausgangsanschlüssen des Steckverbinders bilden, und mit einer mehrstufigen Kompensationseinrichtung zur Kompensation von Nebensprechen zwischen den Leitern unterschiedlicher Teilnehmer. Erfindungsgemäß ist an einer Position (10) des elektrischen Leitungswegs zwischen Leiter von zwei Teilnehmern eine mehrstufige Kompensationseinrichtung derart geschaltet, dass an derselben Position des Leitungswegs zwischen mindestens zwei Leiter (1a, 2a; 1b, 2b) dergleichen Polarität als erste Kompensationsstufe (11) eine Schaltung umfassend zumindest eine Reihenschaltung aus einem Widerstand (R 11 ), einer Kapazität (C 11 ) und einer Induktivität (L 11 ) und zwischen mindestens zwei Leiter (1a, 2b; 1b, 2a) unterschiedlicher Polarität als zweite Kompensationsstufe (12) eine Schaltung umfassend zumindest eine Reihenschaltung aus einem Widerstand (R 12 ) und einer Kapazität (C 12 ) geschaltet ist.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen elektrischen Steckverbinder nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bzw. 7.
  • Aus der EP 0 901 201 B1 ist ein elektrischer Steckverbinder für mehrere Teilnehmer bekannt, wobei der Steckverbinder je Teilnehmer zwei elektrische Leiter umfasst, die zwischen Eingangsanschlüssen und Ausgangsanschlüssen des Steckverbinders einen elektrischen Leitungsweg bilden. Zwischen den Leitern unterschiedlicher Teilnehmer kann sich ein unerwünschtes Nebensprechen einstellen, welches nach der EP 0 901 201 B1 durch eine zweistufige Kompensationseinrichtung kompensiert werden kann. So ist nach diesem Stand der Technik an einer ersten effektiven Position des elektrischen Leitungswegs eine erste Kompensationsstufe und an einer zweiten effektiven Position des elektrischen Leitungswegs eine zweite Kompensationsstufe angeordnet, wobei ein Abstand zwischen der ersten effektiven Position der ersten Kompensationsstufe und der zweiten effektiven Position der zweiten Kompensationsstufe derart bestimmt ist, dass durch den Abstand der beiden effektiven Positionen bedingte Laufzeitunterschiede eine Zeitverzögerung bereitstellen, um bei einer gegebenen Frequenz bestimmte Phasenverschiebungen zur Nebensprechkompensation bereitzustellen.
  • Der hier vorliegenden Erfindung liegt das Problem zu Grunde, einen elektrischen Steckverbinder mit einer neuartigen Kompensation für Nebensprechen zu schaffen.
  • Dieses Problem wird nach einem ersten Aspekt der hier vorliegenden Erfindung durch einen Steckverbinder gemäß Anspruch 1 gelöst.
  • Hiernach ist an einer effektiven Position des elektrischen Leitungswegs zwischen Leiter von zwei Teilnehmern eine mehrstufige Kompensationseinrichtung derart geschaltet, dass an derselben effektiven Position des Leitungswegs zwischen mindestens zwei Leiter unterschiedlicher Teilnehmer mit dergleichen Polarität als erste Kompensationsstufe eine Schaltung umfassend zumindest eine Reihenschaltung aus einem Widerstand, einer Kapazität und einer Induktivität und zwischen mindestens zwei Leiter derselben unterschiedlichen Teilnehmer mit unterschiedlicher Polarität als zweite Kompensationsstufe eine Schaltung umfassend zumindest eine Reihenschaltung aus einem Widerstand und einer Kapazität geschaltet ist.
  • Nach einem zweiten Aspekt der hier vorliegenden Erfindung wird das Problem durch einen Steckverbinder gemäß Anspruch 7 gelöst.
  • Hiernach ist an einer effektiven Position des elektrischen Leitungswegs zwischen Leiter von zwei Teilnehmern eine mehrstufige Kompensationseinrichtung derart geschaltet, dass an derselben effektiven Position des Leitungswegs zwischen mindestens zwei unmittelbar benachbarte Leiter unterschiedlicher Teilnehmer als erste Kompensationsstufe eine Schaltung umfassend zumindest eine Reihenschaltung aus einem Widerstand, einer Kapazität und einer Induktivität und zwischen mindestens zwei beabstandete Leiter derselben unterschiedlichen Teilnehmer, zwischen denen mindestens ein weiterer Leiter angeordnet ist, als zweite Kompensationsstufe eine Schaltung umfassend zumindest eine Reihenschaltung aus einem Widerstand und einer Kapazität geschaltet ist.
  • Sowohl nach dem ersten Aspekt als auch nach dem zweiten Aspekt der hier vorliegenden Erfindung werden zwei Kompensationsstufen an derselben effektiven Position des Leitungswegs zwischen Leiter unterschiedlicher Teilnehmer geschaltet, um so die Kompensation von Nebensprechen bereitzustellen.
  • Im Sinne der hier vorliegenden Erfindung werden demnach durch Ladezeiten und Entladezeiten auf Grund der Reihenschaltung aus Widerständen, Kapazitäten und Induktivitäten der Kompensationsstufen bedingte Verzögerungen in der Signalübertragung ausgenutzt, um die Kompensation insbesondere von Nahnebensprechen zu bewerkstelligen.
  • Nach einer vorteilhaften Weiterbildung des ersten Aspekts oder des zweiten Aspekts der hier vorliegenden Erfindung sind nach oder vor der effektiven Position des Leitungswegs, an welcher die mehrstufige Kompensationseinrichtung zwischen die Leiter von zwei Teilnehmern geschaltet ist, die beiden Leiter eines der beiden Teilnehmer gekreuzt und derart an die Leiter des anderen Teilnehmers geführt, dass entlang des Leitungswegs jeweils die Leiter unterschiedlicher Polarität der beiden Teilnehmer eine diskrete, induktive Leiterschleife bilden. Hierdurch kann insbesondere die Kompensation von Fernnebensprechen bewerkstelligt werden.
  • Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen und der nachfolgenden Beschreibung. Ausführungsbeispiele der Erfindung werden, ohne hierauf beschränkt zu sein, anhand der Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt:
  • Fig. 1:
    eine schematisierte Darstellung des elektrischen Leitungswegs eines erfindungsgemäßen Steckverbinders nach einem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung;
    Fig. 2:
    eine schematisierte Darstellung des elektrischen Leitungswegs eines erfindungsgemäßen Steckverbinders nach einem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung; und
    Fig. 3:
    eine schematisierte Darstellung des elektrischen Leitungswegs eines erfindungsgemäßen Steckverbinders nach einem dritten Ausführungsbeispiel der Erfindung.
  • Fig. 1 zeigt eine stark schematisierte Darstellung eines elektrischen Leitungswegs eines erfindungsgemäßen elektrischen Steckverbinders, wobei der Steckverbinder für zwei Teilnehmer ausgebildet ist, und wobei je Teilnehmer zwei elektrische Leiter 1 a, 1b und 2a, 2b vorhanden sind. Die Leiter 1 a und 1b werden nachfolgend auch als Leiter eines störenden Teilnehmers und die Leiter 2a und 2b als Leiter eines gestörten Teilnehmers bezeichnet. Die Leiter 1a, 1b, 2a und 2b der beiden Teilnehmer bilden den elektrischen Leitungsweg zwischen nicht-dargestellten Eingangsanschlüssen und ebenfalls nicht-dargestellten Ausgangsanschlüssen des Steckverbinders.
  • Bei dem Steckverbinder handelt es sich vorzugsweise um eine modulare Datenbuchse für eine symmetrische Datenverkabelung, so z. B. um eine RJ 45-Datenbuchse, wobei die beiden Leiter 1a, 1b und 2a, 2b jedes Teilnehmers als erdsymmetrische Leitungspaare ausgebildet sind. Zwischen den Leitern der unterschiedlichen Teilnehmer kann sich ein unerwünschtes Nebensprechen, insbesondere ein sogenanntes Nahnebensprechen, einstellen, welches kompensiert werden muss.
  • Zur Kompensation von Nebensprechen, insbesondere von Nahnebensprechen, ist bei dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel an einer effektiven Position 10 des durch die Leiter 1 a, 1b, 2a und 2b definierten elektrischen Leitungswegs eine mehrstufige, nämlich zweistufige, Kompensationseinrichtung zwischen Leiter der beiden Teilnehmer geschaltet.
  • So ist an der effektiven Position 10 des Leitungswegs zwischen dem Leiter 2b des gestörten Teilnehmers und dem Leiter 1b des störenden Teilnehmers, der die gleiche Polarität wie der Leiter 2b des gestörten Teilnehmers aufweist, als erste Kompensationsstufe 11 eine Reihenschaltung aus einem Widerstand R11, einer Kapazität C11 und einer Induktivität L11 geschaltet. Bei dem Leiter 1b des störenden Teilnehmers handelt es sich um den zu dem Leiter 2b des gestörten Teilnehmers unmittelbar benachbarten Leiter.
  • Zusätzlich ist zwischen dem Leiter 2b des gestörten Teilnehmers und dem Leiter 1 a des störenden Teilnehmers, der eine unterschiedliche Polarität wie der Leiter 2b des gestörten Teilnehmers aufweist, an derselben effektiven Position des Leitungswegs eine zweite Kompensationsstufe 12 geschaltet, die eine Reihenschaltung aus einem Widerstand R12 und einer Kapazität C12 umfasst. Bei dem Leiter 1 a des störenden Teilnehmers und dem Leiter 2b des gestörten Teilnehmers handelt es sich um zwei beabstandete Leiter unterschiedlicher Teilnehmer, zwischen denen ein weiterer Leiter angeordnet ist, nämlich der Leiter 2a des gestörten Teilnehmers.
  • Eine solche mehrstufige Kompensationseinrichtung, bei der lediglich zwischen einen einzigen Leiter 2b des gestörten Teilnehmers und beide Leiter 1 a, 1 b des störenden Teilnehmers eine der beiden Kompensationsstufen geschaltet ist, wird auch als asymmetrische, mehrstufige Kompensationseinrichtung bezeichnet.
  • Im Sinne der hier vorliegenden Erfindung ist es auch möglich, an einer effektiven Position des Leitungswegs zwischen die Leiter der beiden Teilnehmer eine symmetrische, mehrstufige Kompensationseinrichtung zu schalten, wie diese in Fig. 2 dargestellt ist.
  • Gemäß Fig. 2 ist an der effektiven Position 10 des Leitungswegs zwischen einen ersten Leiter 2b des gestörten Teilnehmers und dem Leiter 1b des störenden Teilnehmers, der die gleiche Polarität wie der erste Leiter 2b aufweist, als erste Kompensationsstufe 11 eine Reihenschaltung aus einem Widerstand R11 einer Kapazität C11 und einer Induktivität L11 geschaltet, und zwischen diesen ersten Leiter 2b des gestörten Teilnehmers und den Leiter 1 a des störenden Teilnehmers, der eine unterschiedliche Polarität wie der erste Leiter 2b aufweist, ist eine zweite Kompensationsstufe 12 geschaltet, die zumindest eine Reihenschaltung aus einem Widerstand R12 und einer Kapazität C12 umfasst.
  • An derselben effektiven Position 10 ist weiterhin zwischen einen zweiten Leiter 2a des gestörten Teilnehmers und dem Leiter 1a des störenden Teilnehmers, der die gleiche Polarität aufweist wie der zweite Leiter 2a des gestörten Teilnehmers, eine erste Kompensationsstufe 13 geschaltet, die wiederum zumindest eine Reihenschaltung aus einem Widerstand R13, einer Kapazität C13 und einer Induktivität L13 umfasst.
  • Weiterhin ist zwischen diesem zweiten Leiter 2a des gestörten Teilnehmers und dem Leiter 1b des störenden Teilnehmers, der eine unterschiedliche Polarität wie der zweite Leiter 2a des gestörten Teilnehmers aufweist, eine zweite Kompensationsstufe 14 geschaltet, die wiederum zumindest eine Reihenschaltung aus einem Widerstand R14 und einer Kapazität C14 umfasst.
  • Vorzugsweise sind bei der symmetrischen Kompensationseinrichtung gemäß Fig. 2 die Widerstände R11, R13 und die Kapazitäten C11, C13 und Induktivitäten L11, L13 der beiden ersten Kompensationsstufen 11 und 13 sowie die Widerstände R12, R14 und die Kapazitäten C12, C14 der beiden zweiten Kompensationsstufen 12 und 14 in etwa identisch dimensioniert bzw. bemessen.
  • Fig. 1 und 2 kann entnommen werden, dass ausgehend von einem Leiter 2b bzw. 2a eines gestörten Teilnehmers, der über jeweils eine Kompensationsstufe mit den Leitern 1a und 1b des störenden Teilnehmers gekoppelt ist, in der ersten Kompensationsstufe 11 bzw. 13 der jeweilige Widerstand R11 bzw. R13 am Leiter 2b bzw. 2a des gestörten Teilnehmers angreift, und dass der Widerstand R11 bzw. R13 der ersten Kompensationsstufe 11 bzw. 13 unter Zwischenschaltung der entsprechenden Kapazität C11 bzw. C13 sowie Induktivität L11 bzw. L13 an den unmittelbar benachbarten Leiter 1b bzw. 1a des störenden Teilnehmers mit der gleichen Polarität angeschlossen ist. Die Anordnung der Bauelemente in der ersten Kompensationsstufe 11 bzw. 13 ist jedoch beliebig und kann demnach auch vertauscht sein.
  • In der jeweiligen zweiten Kompensationsstufe 12 bzw. 14, über die ein Leiter 2b bzw. 2a des gestörten Teilnehmers mit dem eine unterschiedliche Polarität aufweisenden Leiter 1 a bzw. 1 b des störenden Teilnehmers gekoppelt ist, greift die Kapazität C12 bzw. C14 am Leiter 2b bzw. 2a des gestörten Teilnehmers und der Widerstand R12 bzw. R14 am Leiter 1a bzw. 1b des störenden Teilnehmers an. Auch in der zweiten Kompensationsstufe 12 bzw. 14 ist die Anordnung der Bauelemente beliebig, so dass die Anordnung der Bauelemente vertauscht sein kann.
  • Zu den Bauelementen der RCL-Reihenschaltungen der ersten Kompensationsstufen 11 und 13 können weitere Kapazitäten und/oder Induktivitäten parallel geschaltet sein. So ist es möglich, zu den Induktivitäten L11 bzw. L13 der ersten Kompensationsstufen 11 bzw. 13 jeweils eine zusätzliche Kapazität parallel zu schalten. Auch kann zu der kompletten RCL-Reihenschaltung der ersten Kompensationsstufen 11 und 13 zumindest eine Kapazität und gegebenenfalls in Reihe zu dieser Kapazität ein Widerstand und/oder eine Induktivität parallel geschaltet werden. Hierdurch kann insbesondere die Frequenzcharakteristik der Kompensation vorteilhaft eingestellt werden.
  • Den Kompensationsschaltungen der Fig. 1, 2 eines Steckverbinders ist gemeinsam, dass sämtliche Kompensationsstufen an einer effektiven Position entlang des elektrischen Leitungswegs der Leiter 1 a, 1b, 2a und 2b der beiden Teilnehmer angreifen.
  • Durch Ladezeiten und Entladezeiten der Bauelemente der Kompensationsstufen bewirkte Verzögerungen in der Signalübertragung können zur Kompensation von Nebensprechen verwendet werden.
  • Es sei darauf hingewiesen, dass sich die Kompensationseinrichtungen gemäß Fig. 1 und 2 insbesondere zur Kompensation sogenannten Nahnebensprechens eignen.
  • Die Dimensionierung der Bauelemente der Kompensationsstufen obliegt dem hier angesprochenen Fachmann. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Induktivitäten L11 bzw. L13 der ersten Kompensationsstufen 11 bzw. 13 vorzugsweise zwischen 50 und 150 nH liegen. Die Widerstände R11 und R13 der ersten Kompensationsstufen 11 bzw. 13 werden vorzugsweise zwischen 500 und 2000 Ohm bemessen, die Widerstände R12 bzw. R14 der zweiten Kompensationsstufen 12 bzw. 14 werden hingegen deutlich geringer bemessen, vorzugsweise zwischen 0,1 und 100 Ohm. Die Kapazitäten C11, C12, C13 und C14 der Kompensationsstufen betragen vorzugsweise zwischen 0,1 und 5 pF, wobei die Kapazitäten C12 und C14 der zweiten Kompensationsstufen 12 und 14 vorzugsweise größer bemessen werden als die Kapazitäten C11 und C13 der ersten Kompensationsstufen 11 und 13. Diese mögliche Dimensionierung der Bauelemente ist jedoch rein exemplarisch.
  • Die Bauelemente der Kompensationsstufen sind derart zu dimensionieren, dass der Betrag der Vektorsumme aus dem störenden Signal und den kompensierenden Signalen der beiden Kompensationsstufen für jeden gestörten Teilnehmer in etwa Null beträgt. Die Kompensationsstufen der obigen Kompensationseinrichtungen eignen sich in erster Linie zur Nahnebensprechkompensation.
  • Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der hier vorliegenden Erfindung sind nach oder auch vor der effektiven Position 10 des Leitungswegs, an welcher gemäß Fig. 1 bzw. 2 eine mehrstufige Kompensationseinrichtung zwischen die Leiter von zwei Teilnehmern geschaltet ist, die beiden Leiter 2a und 2b des gestörten Teilnehmers gekreuzt und derart an die Leiter 1 a und 1 b des störenden Teilnehmers geführt, dass die Leiter 1a und 2b sowie die Leiter 2a und 1 b der unterschiedlichen Teilnehmer mit unterschiedlicher Polarität eine diskrete, induktive Leiterschleife bilden. Es ist auch möglich, die beiden Leiter 1 a und 1 b des störenden Teilnehmers zu kreuzen und derart an die Leiter 2a und 2b des gestörten Teilnehmers zu führen, dass die Leiter 1 a und 2b sowie die Leiter 2a und 1b der unterschiedlichen Teilnehmer mit unterschiedlicher Polarität eine diskrete, induktive Leiterschleife bilden.
  • Die diskrete, induktive Leiterschleife wird dadurch geschaffen, dass der Abstand der zueinander kompensierenden Leiter 1 a und 2b bzw. 2a und 1 b räumlich im Abstand maximiert und die entsprechende Länge entlang des Leitungswegs minimiert ist. Durch diese diskrete, induktive Leiterschleife kann insbesondere das sogenannte Fernnebensprechen besser kompensiert werden.
  • Bezugszeichenliste
  • 1a
    Leiter eines störenden Teilnehmers
    1 b
    Leiter eines störenden Teilnehmers
    2a
    Leiter eines gestörten Teilnehmers
    2b
    Leiter eines gestörten Teilnehmers
    10
    Position im Leitungsweg der Leiter
    11
    erste Kompensationsstufe
    12
    zweite Kompensationsstufe
    13
    erste Kompensationsstufe
    14
    zweite Kompensationsstufe
    15
    Kreuzungspunkt
    R11
    Widerstand der ersten Kompensationsstufe 11
    C11
    Kapazität der ersten Kompensationsstufe 11
    L11
    Induktivität der ersten Kompensationsstufe 11
    R12
    Widerstand der zweiten Kompensationsstufe 12
    C12
    Kapazität der zweiten Kompensationsstufe 12
    R13
    Widerstand der ersten Kompensationsstufe 13
    C13
    Kapazität der ersten Kompensationsstufe 13
    L13
    Induktivität der ersten Kompensationsstufe 13
    R14
    Widerstand der zweiten Kompensationsstufe 14
    C14
    Kapazität der zweiten Kompensationsstufe 14

Claims (12)

  1. Elektrischer Steckverbinder für mehrere Teilnehmer, mit zwei elektrischen Leitern je Teilnehmer, wobei die Leiter einen elektrischen Leitungsweg zwischen Eingangsanschlüssen und Ausgangsanschlüssen des Steckverbinders bilden, und mit einer mehrstufigen Kompensationseinrichtung zur Kompensation von Nebensprechen zwischen den Leitern unterschiedlicher Teilnehmer, dadurch gekennzeichnet, dass an einer Position (10) des elektrischen Leitungswegs zwischen Leiter von zwei Teilnehmern eine mehrstufige Kompensationseinrichtung derart geschaltet ist, dass an derselben Position des Leitungswegs zwischen mindestens zwei Leiter (1a, 2a; 1 b, 2b) dergleichen Polarität als erste Kompensationsstufe (11) eine Schaltung umfassend zumindest eine Reihenschaltung aus einem Widerstand (R11), einer Kapazität (C11) und einer Induktivität (L11) und zwischen mindestens zwei Leiter (1a, 2b; 1b, 2a) unterschiedlicher Polarität als zweite Kompensationsstufe (12) eine Schaltung umfassend zumindest eine Reihenschaltung aus einem Widerstand (R12) und einem Kapazität (C12) geschaltet ist.
  2. Steckverbinder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass an einer Position des Leitungswegs zwischen die Leiter von zwei Teilnehmern eine asymmetrische mehrstufige Kompensationseinrichtung derart geschaltet ist, dass an derselben Position des Leitungswegs einerseits zwischen einen einzigen Leiter (2b) eines ersten Teilnehmers und den Leiter (1b) eines zweiten Teilnehmers mit dergleichen Polarität als erste Kompensationsstufe (11) eine Schaltung umfassend zumindest eine Reihenschaltung aus einem Widerstand (R11), einer Kapazität (C11) und einer Induktivität (L11) und anderseits zwischen diesen Leiter (2b) des ersten Teilnehmers und den Leiter (1a) des zweiten Teilnehmers mit unterschiedlicher Polarität als zweite Kompensationsstufe (12) eine Schaltung umfassend zumindest eine Reihenschaltung aus einem Widerstand (R12) und einer Kapazität (C12) geschaltet ist.
  3. Steckverbinder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass an einer Position des Leitungswegs zwischen die Leiter von zwei Teilnehmern eine symmetrische mehrstufige Kompensationseinrichtung derart geschaltet ist, dass an derselben Position des Leitungswegs zwischen einen ersten Leiter (2b) eines ersten Teilnehmers und den Leiter (1 b) eines zweiten Teilnehmers mit dergleichen Polarität als erste Kompensationsstufe (11) eine Schaltung umfassend zumindest eine Reihenschaltung aus einem Widerstand (R11), einer Kapazität (C11) und einer Induktivität (L11) und zwischen diesen ersten Leiter (2b) des ersten Teilnehmers und den Leiter (1a) des zweiten Teilnehmers mit unterschiedlicher Polarität als zweite Kompensationsstufe (12) eine Schaltung umfassend zumindest eine Reihenschaltung aus einem Widerstand (R12) und einer Kapazität (C12) geschaltet ist, und dass zwischen einen zweiten Leiter (2a) des ersten Teilnehmers und den Leiter (1a) des zweiten Teilnehmers mit dergleichen Polarität als erste Kompensationsstufe (13) wiederum eine Schaltung umfassend zumindest eine Reihenschaltung aus einem Widerstand (R13), einer Kapazität (C13) und einer Induktivität (L13) und zwischen diesen zweiten Leiter (2a) des ersten Teilnehmers und den Leiter (1 b) des zweiten Teilnehmers mit unterschiedlicher Polarität als zweite Kompensationsstufe (14) wiederum eine Schaltung umfassend zumindest eine Reihenschaltung aus einem Widerstand (R14) und einer Kapazität (C14) geschaltet ist.
  4. Steckverbinder nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Widerstände (R11, R13) und Kapazitäten (C11, C13) und Induktivitäten (L11, L13) der beiden ersten Kompensationsstufen (11; 13) sowie die Widerstände (R12, R14) und Kapazitäten (C12, C14) der beiden zweiten Kompensationsstufen (12; 14) einer symmetrischen Kompensationseinrichtung in etwa identisch dimensioniert bzw. ausgelegt sind.
  5. Steckverbinder nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass parallel zu den Bauelementen einer ersten Kompensationsstufe (11; 13) mindestens eine zusätzliche Kapazität und/oder mindestens eine zusätzliche Induktivität geschaltet ist.
  6. Steckverbinder nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass nach oder vor der Position des Leitungswegs, an welcher die mehrstufige Kompensationseinrichtung zwischen die Leiter (1a, 1 b, 2a, 2b) von zwei Teilnehmern geschaltet ist, die beiden Leiter (2a, 2b) eines der beiden Teilnehmer gekreuzt und derart an die Leiter (1a, 1b) des anderen Teilnehmers geführt sind, dass entlang des Leitungswegs jeweils die Leiter (1a, 2b; 2a, 1b) unterschiedlicher Polarität der beiden Teilnehmer eine diskrete, induktive Leiterschleife bilden.
  7. Elektrischer Steckverbinder für mehrere Teilnehmer, mit zwei elektrischen Leitern je Teilnehmer, wobei die Leiter einen elektrischen Leitungsweg zwischen Eingangsanschlüssen und Ausgangsanschlüssen des Steckverbinders bilden, und mit einer mehrstufigen Kompensationseinrichtung zur Kompensation von Nebensprechen zwischen den Leitern unterschiedlicher Teilnehmer, dadurch gekennzeichnet, dass an einer Position (10) des elektrischen Leitungswegs zwischen Leiter von zwei Teilnehmern eine mehrstufige Kompensationseinrichtung derart geschaltet ist, dass an derselben Position des Leitungswegs zwischen mindestens zwei unmittelbar benachbarte Leiter (1a, 2a; 1b, 2b) unterschiedlicher Teilnehmer als erste Kompensationsstufe (11) eine Schaltung umfassend zumindest eine Reihenschaltung aus einem Widerstand (R11), einer Kapazität (C11) und einer Induktivität (L11) und zwischen mindestens zwei beabstandete Leiter (1a, 2b; 1b, 2a) unterschiedlicher Teilnehmer, zwischen denen ein weiterer Leiter angeordnet ist, als zweite Kompensationsstufe (12) eine Schaltung umfassend zumindest eine Reihenschaltung aus einem Widerstand (R12) und einer Kapazität (C12) geschaltet ist.
  8. Steckverbinder nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass an einer Position des Leitungswegs zwischen die Leiter von zwei Teilnehmern eine asymmetrische mehrstufige Kompensationseinrichtung derart geschaltet ist, dass an derselben Position des Leitungswegs einerseits zwischen einen einzigen Leiter (2b) eines ersten Teilnehmers und den unmittelbar benachbarten Leiter (1b) eines zweiten Teilnehmers als erste Kompensationsstufe (11) eine Schaltung umfassend zumindest eine Reihenschaltung aus einem Widerstand (R11), einer Kapazität (C11) und einer Induktivität (L11) und andererseits zwischen diesen Leiter (2b) des ersten Teilnehmers und den beabstandeten Leiter (1a) des zweiten Teilnehmers als zweite Kompensationsstufe (12) eine Schaltung umfassend zumindest eine Reihenschaltung aus einem Widerstand (R12) und einer Kapazität (C12) geschaltet ist.
  9. Steckverbinder nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass an einer Position des Leitungswegs zwischen die Leiter von zwei Teilnehmern eine symmetrische mehrstufige Kompensationseinrichtung derart geschaltet ist, dass an derselben Position des Leitungswegs zwischen einen ersten Leiter (2b) eines ersten Teilnehmers und den unmittelbar benachbarten Leiter (1b) eines zweiten Teilnehmers als erste Kompensationsstufe (11) eine Schaltung umfassend zumindest eine Reihenschaltung aus einem Widerstand (R11), einer Kapazität (C11) und einer Induktivität (L11) und zwischen diesen ersten Leiter (2b) des ersten Teilnehmers und den beabstandeten Leiter (1a) des zweiten Teilnehmers als zweite Kompensationsstufe (12) eine Schaltung umfassend zumindest eine Reihenschaltung aus einem Widerstand (R12) und einer Kapazität (C12) geschaltet ist, und dass zwischen einen zweiten Leiter (2a) des ersten Teilnehmers und den unmittelbar benachbarten Leiter (1 a) des zweiten Teilnehmers als erste Kompensationsstufe (13) wiederum eine Schaltung umfassend zumindest eine Reihenschaltung aus einem Widerstand (R13), einer Kapazität (C13) und einer Induktivität (L13) und zwischen diesen zweiten Leiter (2a) des ersten Teilnehmers und den beabstandeten Leiter (1b) des zweiten Teilnehmers als zweite Kompensationsstufe (14) wiederum eine Schaltung umfassend zumindest eine Reihenschaltung aus einem Widerstand (R14) und einer Kapazität (C14) geschaltet ist.
  10. Steckverbinder nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Widerstände (R11, R13) und Kapazitäten (C11, C13) und Induktivitäten (L11, L13) der beiden ersten Kompensationsstufen (11; 13) sowie die Widerstände (R12, R14) und Kapazitäten (C12, C14) der beiden zweiten Kompensationsstufen (12; 14) einer symmetrischen Kompensationseinrichtung in etwa identisch dimensioniert bzw. ausgelegt sind.
  11. Steckverbinder nach einem oder mehreren der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass parallel zu den Bauelementen einer ersten Kompensationsstufe (11; 13) mindestens eine zusätzliche Kapazität und/oder mindestens eine zusätzliche Induktivität geschaltet ist.
  12. Steckverbinder nach einem oder mehreren der Ansprüche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass nach oder vor der Position des Leitungswegs, an welcher die mehrstufige Kompensationseinrichtung zwischen die Leiter (1 a, 1 b, 2a, 2b) von zwei Teilnehmern geschaltet ist, die beiden Leiter (2a, 2b) eines der beiden Teilnehmer gekreuzt und derart an die Leiter (1a, 1b) des anderen Teilnehmers geführt sind, dass entlang des Leitungswegs jeweils die Leiter (1a, 2b; 2a, 1 b) unterschiedlicher Polarität der beiden Teilnehmer eine diskrete, induktive Leiterschleife bilden.
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