EP2510590B1 - Systemsteckverbinder mit adaptermodul - Google Patents
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- EP2510590B1 EP2510590B1 EP09813869.6A EP09813869A EP2510590B1 EP 2510590 B1 EP2510590 B1 EP 2510590B1 EP 09813869 A EP09813869 A EP 09813869A EP 2510590 B1 EP2510590 B1 EP 2510590B1
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Definitions
- the invention relates to a system connector, which consists of a first and a matching second housing half, wherein the two housing halves latched and locked together via a locking device, and wherein in each case halves each at least one contact module is arranged, which bush-shaped and / or pin-shaped comprises electrical contact elements.
- Connectors are needed to connect or disconnect lines.
- the lines can be used for the transport of electric power but also for other media (for example, for optical radiation, as an optical waveguide).
- Modular connectors are typically used in mechanical and plant engineering to generate control signals directly to the unit to be controlled within a connector to evaluate or forward.
- the system connectors can be equipped with further electronic components, such as switching relays or circuits.
- Known system connectors are usually made of two housing halves.
- a housing half has a cable outlet, wherein the associated housing half the connection area of the system connector forms.
- the individual housing halves can be equipped with so-called contact modules and thus individually tailored to the respective field of application.
- One half of the housing EP 0 860 906 B1 has notches for receiving the individual contact modules, in the locking lugs of the contact modules - for fixing the same in the housing half - can lock.
- the current direction within the system connector generally runs from the socket to the contact pin.
- the current-carrying side is therefore formed by the socket side. Therefore, the assembly (sockets or pins in the plug-in area) of the system connector depends on the current routing in the application area.
- the individual contact modules of the system connector are designed to have a female and an opposite male contact side. If there are sockets in the plug-in area of one half of the housing, contact pins are found in the plug-in area of the other (matching) housing half. Finally, the two housing halves of the connector are contacted with each other, so that the opposite contact modules mesh with each other and so make electrical contact with each other.
- the EP 2 009 747 A1 shows a connector system consisting of two housing parts, each comprising contact modules. Both housing parts are connected to each other via an adapter element. The adapter element simultaneously produces the electrical contact between the contact modules of the individual housing halves.
- the contact elements of the contact module of EP 2 009 747 A1 are not touch-proof, so there is no protection against accidental contact.
- the invention is therefore based on the object to propose a system connector, which is still variable after insertion of the housing halves with said contact modules and is carried out safe to touch.
- the system connector according to the invention comprises two housing halves, which are each equipped with contact modules.
- the contact modules of one of the two housing halves are provided with adapter modules, so that the opposite contact modules of the other housing half can be electrically contacted.
- the adapter modules are designed so that the contact modules can have contact sockets on both sides.
- Such system connectors have the advantage that the current-carrying direction in the field of application is no longer relevant.
- the adapter module comprises latching arms with integrally formed latching lugs, which engage for latching in notches provided for this purpose of the contact module.
- the individual adapter modules have cylindrical adapter elements. Within the cylindrical adapter elements pin contacts are included when the contact elements of the contact modules of the two housing halves are formed sleeve-shaped.
- socket contacts are contained within the cylindrical adapter elements when the contact elements are pin-shaped.
- An advantageous development of the invention includes an adapter module, which has a bridge element for the electrical bridging of at least two adjoining bush or pin elements within a contact module. This means that at least two juxtaposed contacts of a module are electrically connected to each other. In some applications, a so-called bridging of individual contact elements is necessary. This can be particularly easily realized with the bridge element according to the invention for electrical bridging.
- the adapter module advantageously comprises a display for visualizing the at least two jack or pin elements bridged to one another.
- the adapter module comprises a planar element which extends in the insertion direction of the adapter module on the contact module and which is arranged between two latching arms, the locking lugs facing in the same direction.
- the surface element on a web-like extension. Through this web-like extension, the bridging of the contact elements is also visible on the side of the individual contact modules.
- the web is acted upon at its orthogonal to the planar element face with paint.
- the Figures 1 and 2 show a first housing half 2 of a system connector 1.
- the first housing half 2 has a nearly rectangular base, in which a likewise rectangular recess 6 is made.
- individual contact modules 3 can be used, which form the mating portion 4 of the first housing half 2.
- the contact modules 3 are inserted into the recess 6 of the housing half 2 on one of the narrow sides and along a rail (not shown) in a guide 31 (FIG. FIG. 4 ) inserted laterally until the housing half is filled with contact modules 3.
- a guide 32 is provided on the contact module 3 and is guided on a suitable rail (not shown) of the recess 6.
- a second housing half 10 can be equipped with contact modules 11.
- the first housing half 2 has an upstanding collar 7, in which a groove is incorporated. In this groove, a seal 5 is used, which seals the assembled finished housing 1 from environmental influences - such as dust and moisture.
- FIG. 3 shows the second housing half 10 of the system connector 1.
- contact modules 11 are also used in the second housing half 10.
- the second housing half is provided with a dome housing 16, which has a cable outlet 12.
- the FIG. 4 shows the contact modules 3, 11, which can be used in both housing halves.
- the contact modules 3, 11 are formed almost cuboid.
- individual bush-shaped contact elements 3a, 11a are arranged, which are adapted to make electrical contact with an electrical conductor.
- a multicore cable (not shown here) is guided into the cable outlet 12 of the second housing half 10 and the individual electrical conductors-in the connection area of the second housing half-are connected to the contact elements 11a of the contact modules 11.
- the contact modules 3, 11 of the housing halves 2, 10 in their plug-in areas 4, 4 ' are equal to one another, i. bush-shaped, aligned.
- an adapter module 20 is placed on a contact module (For example, a contact module 11 of the second housing half 10) plugged. Subsequently, the housing halves 2, 10 are locked together.
- an adapter module 20 is provided in order to establish an electrical contact between the two identically aligned contact modules 3 and 11 of the housing halves 2, 10.
- the adapter module 20 has a first mating side 20a and an opposite second mating side 20b.
- a plurality, lined-up, cylindrical adapter elements 21 are arranged, in which socket or pin contacts 26 are inserted, which in turn engage in the contact elements 3a and 11a of the contact modules 3, 11 and so make an electrical contact between the two 3, 11.
- the individual socket or pin contacts 26 are manufactured in stamping and bending technology, wherein the socket contacts have slotted contact tongues in the insertion direction. The contact tongues are bent radially inward at their outer end.
- latching hooks 14 with latching lugs 14a are attached to the adapter module 20.
- the contact modules 3, 11 have plug-in (in the plug-in direction) notches 13, in which engage the locking lugs 14a of the adapter modules when mating.
- FIGS. 7 and 8 show a development of the adapter module 20.
- the adapter module 29 has between the latching hooks 14 and in the insertion direction to the contact modules 3, 11, a planar elements 28, which - after the locking of the adapter module 29 with the contact module 3, 11 - laterally on the contact module 3, 11 rests ( FIG. 9 ).
- the planar element 28 includes webs 23, the meaning of which will be explained below.
- the contact modules 3, 11 are further provided with guides 43. Along the guide, the adapter module 20, 29 are pushed onto the contact module 3, 11.
- the guides 43 are present only on one side, so that the adapter modules 29 can also be attached only on one side. As a result, a polarization of the adapter module 29 is achieved.
- a recess 27 is incorporated in the region of the adapter elements 21, into which electrically conductive bridge elements 22 are introduced ( FIG. 8 ).
- the bridge elements are sheets that have pin contacts conductively connected to each other.
- projections 33 are present, which engage in recesses 30 of the bridge element 22.
- the entire component (sheet metal and pin contacts) is integrally introduced into the corresponding recess 27. Due to the fact that the recesses 30 are present only on one side on the bridge element, the bridge element can also be introduced only on one side into the recess 27. Thus, a polarization of the bridge element 22 is achieved.
- FIG. 7 shows a perspective view of the adapter module 29.
- the webs 23 are (on their facing the viewer) end face 25 in color marked, so that when monitoring the connection area 8 of the system connector 1, the bridge individual contact elements 3a is visible.
- the adapter module 29 of the color fluorescent or phosphorescent components are attached. These allow the viewer to recognize the bridged contact elements 3a, even in low light conditions.
- the FIG. 10 shows a complete system connector 1.
- the connector 1 includes a locking mechanism ( FIGS. 1, 2 and 3 ). When assembling the housing halves engages a spring 40 in a latching hook 41 a. As a result, the housing halves 2, 10 are locked together. By pressing the push buttons 42, the detent spring 40 is guided out of the effective range of the latching hooks 41 and the upper housing part 10 can be removed from the lower housing part 2.
Description
- Die Erfindung betrifft einen Systemsteckverbinder, der aus einer ersten und einer dazu passenden zweiten Gehäusehälfte besteht, wobei die beiden Gehäusehälften über eine Verriegelungsvorrichtung miteinander verrast- und verriegelbar sind, und wobei in beiden Gehäusehälften jeweils zumindest ein Kontaktmodul angeordnet ist, welches buchsenförmige und/oder stiftförmige elektrische Kontaktelemente umfasst.
- Steckverbinder werden benötigt, um Leitungen miteinander zu verbinden oder zu trennen. Die Leitungen können zum Transport von elektrischem Strom aber auch für andere Medien (beispielsweise für optische Strahlung, als Lichtwellenleiter) dienen. Modulare Steckverbinder werden in der Regel im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt, um Steuersignale unmittelbar an der anzusteuernden Einheit innerhalb eines Steckverbinders zu erzeugen, auszuwerten oder weiterzuleiten. Zum Auswerten von Steuersignalen können die Systemsteckverbinder mit weiteren elektronischen Bauelementen - wie beispielsweise Schaltrelais oder Schaltkreisen - ausgestattet sein.
- Dem Fachmann - beispielsweise aus der
DE 202 05 787 U1 oderEP 0 860 906 B1 - bekannte Systemsteckverbinder werden in der Regel aus zwei Gehäusehälften gefertigt. Eine Gehäusehälfte weist dabei einen Kabelabgang auf, wobei die zugehörige Gehäusehälfte den Anschlussbereich des Systemsteckverbinders bildet. Die einzelnen Gehäusehälften können mit so genannten Kontaktmodulen bestückt und so individuell auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt werden. Eine Gehäusehälfte derEP 0 860 906 B1 weist zur Aufnahme der einzelnen Kontaktmodule Einkerbungen auf, in die Rastnasen der Kontaktmodule - zur Fixierung derselben in der Gehäusehälfte - verrasten können. - Die Stromrichtung innerhalb des Systemsteckverbinders verläuft aus Sicherheitsgründen in der Regel von der Buchse zum Kontaktstift. Die stromführende Seite wird demnach von der Buchsenseite gebildet. Daher ist die Konfektionierung (Buchsen- oder Stifte im Steckbereich) des Systemsteckverbinders von der Stromführung im Einsatzbereich abhängig. Die einzelnen Kontaktmodule des Systemsteckverbinders sind so ausgeführt, dass sie eine Buchsen- und eine gegenüberliegende Stiftkontaktseite aufweisen. Sind im Steckbereich der einen Gehäusehälfte Buchsen vorhanden, so findet man im Steckbereich der anderen (dazu passenden) Gehäusehälfte Kontaktstifte. Letztendlich werden die beiden Gehäusehälften des Steckverbinders miteinander kontaktiert, so dass die gegenüberliegenden Kontaktmodule ineinander greifen und so einen elektrischen Kontakt zueinander herstellen.
- Im Einsatz hat sich bei den Steckverbindern des Standes der Technik allerdings gezeigt, dass die Vorkonfektionierung von Steckverbindern auch gewisse Nachteile mit sich bringt. Vor dem Zusammenbau solcher Steckverbinder muss eine Kontaktstift- und eine Buchsenseite festgelegt werden. Daher muss beispielsweise beim Aufbau einer Anlage immer ein Vorrat von unterschiedlich konfektionierten Steckverbindern vorhanden sein.
- Die
EP 2 009 747 A1 zeigt ein Steckverbindersystem bestehend aus zwei Gehäuseteilen, die jeweils Kontaktmodule umfassen. Beide Gehäuseteile werden über eine Adapterelement miteinander verbunden. Das Adapterelement stellt gleichzeitig den elektrischen Kontakt zwischen den Kontaktmodulen der einzelnen Gehäusehälften her. - Die Kontaktelemente des Kontaktmoduls der
EP 2 009 747 A1 sind allerdings nicht berührsicher ausgeführt, so dass kein Schutz gegen unabsichtiges Berühren besteht. - Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde einen Systemsteckverbinder vorzuschlagen, der auch nach Bestückung der Gehäusehälften mit besagten Kontaktmodulen noch variabel einsetzbar ist und der berührsicher ausgeführt ist.
- Diese Aufgabe wird durch den kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 gelöst.
- Der erfindungsgemäße Systemsteckverbinder umfasst zwei Gehäusehälften, die jeweils mit Kontaktmodulen bestückt werden. Die Kontaktmodule einer der beiden Gehäusehälften werden mit Adaptermodulen versehen, so dass die gegenüberliegenden Kontaktmodule der anderen Gehäusehälfte elektrisch kontaktiert werden können.
- Die Adaptermodule sind so ausgebildet, dass die Kontaktmodule beidseitig Kontaktbuchsen aufweisen können. Derartige Systemsteckverbinder haben den Vorteil, dass die Stromführungsrichtung im Einsatzgebiet nicht mehr relevant ist.
- In einer besonders vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung umfasst das Adaptermodul Rastarme mit angeformten Rastnasen, die zur Verrastung in dafür vorgesehene Kerben des Kontaktmoduls eingreifen. Dadurch sind die Adaptermodule mit den Kontaktmodulen fest verbunden und fallen beim Zusammenführen der beiden Systemsteckverbindergehäusehälften nicht vom Kontaktmodul ab.
- Die einzelnen Adaptermodule weisen zylinderförmige Adapterelemente auf. Innerhalb der zylinderförmigen Adapterelemente sind Stiftkontakte enthalten, wenn die Kontaktelemente der Kontaktmodule beider Gehäusehälften buchsenförmig ausgebildet sind.
- Andererseits sind innerhalb der zylinderförmigen Adapterelemente Buchsenkontakte enthalten, wenn die Kontaktelemente stiftförmig ausgeprägt sind.
- Demnach ist es vorteilhaft die Adapterelemente immer entgegengesetzt zu den Kontaktelementen - Buchse und Stift oder Stift und Buchse - auszugestalten.
- So ist es nun vollkommen egal, ob die Kontaktmodule
- eine Buchsen- und eine gegenüberliegende Stiftkontaktseite
- beidseitig eine Buchsenkontaktseite
- oder beidseitig eine Steckkontaktseite
- Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung beinhaltet ein Adaptermodul, das ein Brückenelement zur elektrischen Überbrückung zumindest zweier aneinanderliegender Buchsen- oder Stiftelemente innerhalb eines Kontaktmoduls aufweist. Das bedeutet, dass zumindest zwei aneinandergereihte Kontakte eines Moduls miteinander elektrisch verbunden werden. Bei einigen Anwendungen ist eine so genannte Brückung von einzelnen Kontaktelementen notwendig. Diese kann mit dem erfindungsgemäßen Brückenelement zur elektrischen Überbrückung besonders einfach realisiert werden.
- Um eine solche Brückung für den Anwender sichtbar zu gestalten, umfasst das Adaptermodul vorteilhafterweise eine Anzeige zur Visualisierung der zumindest zwei miteinander überbrückten Buchsen- oder Stiftelemente.
- Vorteilhafterweise umfasst das Adaptermodul ein flächiges Element, welches sich in Steckrichtung des Adaptermoduls auf dem Kontaktmodul erstreckt und welches zwischen zwei Rastarmen angeordnet ist, deren Rastnasen in dieselbe Richtung weisen. Außerdem weist das Flächenelement einen stegartigen Fortsatz auf. Durch diesen stegartigen Fortsatz ist die Überbrückung der Kontaktelemente auch seitlich auf den einzelnen Kontaktmodulen sichtbar.
- Zur Visualisierung der Brückung im Anschlußbereich des Systemsteckverbinders, wird der Steg an seiner zum flächigem Element orthogonalen Stirnfläche mit Farbe beaufschlagt.
- Durch die farbliche Markierung der Brückung kann der Anwender - auch nachdem der Systemsteckverbinder bereits zusammengebaut ist - die überbrückten Buchsen- oder Stiftelemente im Anschlussbereich sehen. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Ansprüchen 2 - 9 angegeben.
- Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in den Zeichnungen dargestellt und wird im Folgenden näher erläutert. Es zeigen:
- Fig. 1
- Eine perspektivische Darstellung einer ersten Gehäusehälfte eines Systemsteckverbinders,
- Fig. 2
- eine Draufsicht auf die erste Gehäusehälfte des Systemsteckverbinders,
- Fig. 3
- eine perspektivische Darstellung einer zweiten Gehäusehälfte eines Systemsteckverbinders,
- Fig. 4
- eine perspektivische Ansicht eines Kontaktmoduls für die Gehäusehälften des Systemsteckverbinders,
- Fig. 5
- eine Seitenansicht eines Adaptermoduls ohne Brückenelemente,
- Fig. 6
- eine perspektivische Ansicht des Adaptermoduls ohne Brückenelemente,
- Fig. 7
- eine perspektivische Darstellung des Adaptermoduls mit integrierten Brückenelementen,
- Fig. 8
- eine Schnittdarstellung des Adaptermoduls aus
Figur 7 , - Fig. 9
- eine perspektivische Ansicht eines auf dem Kontaktmodul verrasteten Adaptermoduls mit integriertem Brückenelement und
- Fig. 10
- eine perspektivische Ansicht des Systemsteckverbinders,
- Die
Figuren 1 und 2 zeigen eine erste Gehäusehälfte 2 eines Systemsteckverbinders 1. Die erste Gehäusehälfte 2 weist eine nahezu rechteckige Grundfläche auf, in welcher eine ebenfalls rechteckige Ausnehmung 6 gefertigt ist. In diese Ausnehmung 6 sind einzelne Kontaktmodule 3 einsetzbar, die den Steckbereich 4 der ersten Gehäusehälfte 2 bilden. In dem hier gezeigten Ausführungsbeispiel werden die Kontaktmodule 3 in die Ausnehmung 6 der Gehäusehälfte 2 auf einer der Schmalseiten eingesetzt und entlang einer nicht gezeigten Schiene in einer Führung 31 (Figur 4 ) seitlich eingeschoben, bis die Gehäusehälfte mit Kontaktmodulen 3 gefüllt ist. Zum senkrechtem Einführen ist am Kontaktmodul 3 eine Führung 32 vorgesehen, die auf eine passende (nicht gezeigte) Schiene der Ausnehmung 6 geführt wird. Auf analoger Weise kann eine zweite Gehäusehälfte 10 mit Kontaktmodulen 11 bestückt werden. - Die erste Gehäusehälfte 2 weist einen emporragenden Kragen 7 auf, in welchen eine Nut eingearbeitet ist. In diese Nut ist eine Dichtung 5 eingesetzt, die das zusammengefügte fertige Gehäuse 1 vor Umwelteinflüssen - wie Staub und Feuchtigkeit - abdichtet.
- Die
Figur 3 zeigt die zweite Gehäusehälfte 10 des Systemsteckverbinders 1. Wie bereits oben erwähnt wurde, sind in die zweite Gehäusehälfte 10 ebenfalls Kontaktmodule 11 einsetzbar. Die zweite Gehäusehälfte ist mit einem Kuppelgehäuse 16 versehen, das einen Kabelabgang 12 aufweist. - Die
Figur 4 zeigt die Kontaktmodule 3, 11, die in beiden Gehäusehälften einsetzbar sind. Die Kontaktmodule 3, 11 sind nahezu quaderförmig ausgebildet. In den Kontaktmodulen 3, 11 sind einzelne buchsenförmige Kontaktelemente 3a, 11a angeordnet, die dazu geeignet sind, einen elektrischen Kontakt mit einem elektrischen Leiter herzustellen. Dazu wird beispielsweise ein hier nicht gezeigtes mehradriges Kabel in den Kabelabgang 12 der zweiten Gehäusehälfte 10 geführt und die einzelnen elektrischen Leiter - im Anschlussbereich der zweiten Gehäusehälfte - mit den Kontaktelementen 11a der Kontaktmodule 11 verbunden. Zur Fixierung des Kabels kann dieses mit Hilfe einer geeigneten Verschraubung am Kabelabgang 12 verschraubt werden. - In der hier gezeigten Ausführungsform des Systemsteckverbinders 1 sind die Kontaktmodule 3, 11 der Gehäusehälften 2, 10 in ihren Steckbereichen 4, 4' zueinander gleich, d.h. buchsenförmig, ausgerichtet.
- Um einen elektrischen Kontakt zwischen den gegenüberliegenden Kontaktmodulen 3, 11 herzustellen, wird jeweils ein Adaptermodul 20 auf ein Kontaktmodul (beispielsweise auf ein Kontaktmodul 11 der zweiten Gehäusehälfte 10) aufgesteckt. Anschließend können die Gehäusehälften 2, 10 miteinander verrastet werden.
- Wie bereits oben geschildert wurde, ist ein Adaptermodul 20 vorgesehen, um einen elektrischen Kontakt zwischen den zwei gleich ausgerichteten Kontaktmodulen 3 und 11 der Gehäusehälften 2, 10 herzustellen. Wie
Figur 5 und 6 zu entnehmen ist, besitzt das Adaptermodul 20 eine erste Steckseite 20a und eine gegenüberliegende zweite Steckseite 20b. Am Adaptermodul 20 sind mehrere, aneinandergereihte, zylinderförmige Adapterelemente 21 angeordnet, in welchen Buchsen- oder Stiftkontakte 26 eingefügt sind, die wiederum in die Kontaktelemente 3a und 11 a der Kontaktmodule 3, 11 eingreifen und so einen elektrischen Kontakt zwischen beiden 3, 11 herstellen. Die einzelnen Buchsen- oder Stiftkontakte 26 werden in Stanz- und Biegetechnik gefertigt, wobei die Buchsenkontakte in Steckrichtung geschlitzte Kontaktzungen aufweisen. Die Kontaktzungen sind an ihrem äußeren Ende radial nach innen gebogen. - Um die Adaptermodule 20 mit den Kontaktmodulen 3, 11 zu verbinden, sind an dem Adaptermodul 20 Rasthaken 14 mit Rastnasen 14a angebracht. Die Kontaktmodule 3, 11 weisen steckseitig (in Steckrichtung) Kerben 13 auf, in welche die Rastnasen 14a der Adaptermodule beim Zusammenstecken einrasten.
- Die
Figuren 7 und 8 zeigen eine Weiterbildung des Adaptermoduls 20. Das Adaptermodul 29 weist zwischen den Rasthaken 14 und in Steckrichtung zu den Kontaktmodulen 3, 11, ein flächiges Elemente 28 auf, welches - nach der Verrastung des Adaptermoduls 29 mit dem Kontaktmodul 3, 11 - seitlich auf dem Kontaktmodul 3, 11 aufliegt (Figur 9 ). Als Verlängerung umfasst das flächige Element 28 Stege 23, deren Bedeutung weiter unten erläutert wird. - Die Kontaktmodule 3, 11 sind weiterhin mit Führungen 43 versehen. Entlang der Führung kann das Adaptermodul 20, 29 auf das Kontaktmodul 3, 11 aufgeschoben werden. Die Führungen 43 sind nur einseitig vorhanden, so dass die Adaptermodule 29 auch nur einseitig aufgesteckt werden können. Dadurch wird eine Polarisierung des Adaptermoduls 29 erreicht.
- Bei einigen technischen Anwendungen kann es sinnvoll sein, innerhalb des Steckverbindergehäuses, einzelne Kontaktelemente 3a, 11 a des Kontaktmoduls 3, 11 miteinander elektrisch zu brücken.
- In diesem Fall wird in den Bereich der Adapterelemente 21 eine Ausnehmung 27 eingearbeitet, in welche elektrisch leitende Brückenelemente 22 eingebracht werden (
Figur 8 ). Bei den Brückenelementen handelt es sich um Bleche, die miteinander leitend verbundene Stiftkontakte aufweisen. Innerhalb der Ausnehmung 27 sind Anformungen 33 vorhanden, die in Aussparungen 30 des Brückenelementes 22 eingreifen. Das gesamte Bauteil (Blech und Stiftkontakte) wird einstückig in die entsprechende Ausnehmung 27 eingebracht. Aufgrund der Tatsache, dass die Aussparungen 30 nur einseitig am Brückenelement vorhanden sind, kann das Brückenelement auch nur einseitig in die Ausnehmung 27 eingebracht werden. So wird eine Polarisierung des Brückenelementes 22 erreicht. - Bei Eingriff der Adapterelemente 21 des Adaptermoduls 29 in die Kontaktelemente 3a, 11a, werden dann auch diese miteinander überbrückt.
- Um die überbrückten Kontaktelemente 3a, 11a der Module 3, 11 sichtbar zu machen, sind am flächigen Element 28 des Adaptermoduls 29 Stege 23, die in dafür vorgesehene Führungen 24 der Kontaktmodule 3, 11 einschiebbar sind, angeformt. Bei einer perspektivischen Seitenansicht des Kontaktmoduls 29 (
Figur 9 ) zeigt der Steg 23 die Position der Brückung an. Die Anzahl der Stege 23 ist mit der Anzahl Brückenelemente 22 gleichzusetzen. InFigur 9 sind die Kontaktelemente 3a, 11a des Kontaktmoduls 3, 11 miteinander gebrückt, die sich links- und rechtseitig vom Steg 23 befinden. Beim Adaptermodul 29 inFigur 7 werden - beim Aufstecken auf ein Kontaktmodul 3, 11 - gleich vier benachbarte Kontaktelemente 3a, 11a überbrückt. - Die
Figur 7 zeigt eine perspektivische Ansicht des Adaptermoduls 29. Die Stege 23 sind (auf ihrer dem Betrachter zugewandten) Stirnfläche 25 farblich markiert, so dass bei Aufsicht auf den Anschlußbereich 8 des Systemsteckverbinders 1, die Brückung einzelnen Kontaktelemente 3a sichtbar wird. In einer vorteilhaften Ausführungsform des Adaptermoduls 29 sind der Farbe fluoreszierende oder phosphoreszierende Bestandteile beigefügt. Diese ermöglichen es dem Betrachter auch bei schlechten Lichtverhältnissen, die miteinander überbrückten Kontaktelemente 3a zu erkennen. - Die
Figur 10 zeigt einen kompletten Systemsteckverbinder 1. Der Steckverbinder 1 umfasst einen Rastmechanismus (Figuren 1, 2 und3 ). Beim Zusammenfügen der Gehäusehälften rastet eine Feder 40 in einen Rasthaken 41 ein. Dadurch werden die Gehäusehälften 2, 10 miteinander verrastet. Durch Betätigung der Druckknöpfe 42 wird die Rastfeder 40 aus den Wirkbereich der Rasthaken 41 geführt und das obere Gehäuseteil 10 kann vom unteren Gehäuseteil 2 entfernt werden. -
- 1
- Systemsteckverbinder
- 2
- Erste Gehäusehälfte
- 3
- Kontaktmodule, 3a Kontaktelemente
- 4
- Steckgesicht der ersten Gehäusehälfte, 4' Steckgesicht der zweiten Gehäusehälfte
- 5
- Dichtung
- 6
- Rechteckige Ausnehmung
- 7
- Kragen
- 8
- Anschlussbereich
- 10
- Zweite Gehäusehälfte
- 11
- Kontaktmodule, 11 a Kontaktelemente
- 12
- Kabelabgang
- 13
- Kerben
- 14
- Rasthaken, 14a Rastnasen
- 15
- 16
- Kuppelgehäuse
- 20
- Adaptermodul, 20a erste Seite, 20b zweite Seite
- 21
- Adapterelemente
- 22
- Brückenelemente
- 23
- Stege
- 24
- Führung
- 25
- Stirnfläche der Stege (farblich)
- 26
- Buchsen- oder Stiftkontakte
- 27
- Ausnehmung
- 28
- flächiges Element
- 29
- Weiterbildung des Adaptermoduls 20 - Adaptermodul mit Brückenelement
- 30
- Aussparungen
- 31
- Führung
- 32
- Führung
- 33
- Anformung
- 40
- Feder
- 41
- Rasthaken
- 42
- Betätigungsknöpfe oder Druckknöpfe
Claims (9)
- Systemsteckverbinder (1), der aus einer ersten (2) und einer dazu passenden zweiten Gehäusehälfte (10) besteht, wobei die beiden Gehäusehälften (2, 10) über eine Verriegelungsvorrichtung (40, 41, 42) miteinander verrast- und verriegelbar sind, und wobei in beiden Gehäusehälften (2, 10) jeweils zumindest ein Kontaktmodul (3, 11) angeordnet ist, welches buchsenförmige und/oder stiftförmige elektrische Kontaktelemente (3a, 11 a) umfasst,
wobei dem Kontaktmodul (3, 11) ein Adaptermodul (20) aufsetzbar ist, wobei das Adaptermodul (20) an einer ersten Steckseite (20a) mit zumindest einem Kontaktmodul (3, 11), das innerhalb einer der Gehäusehälften (2, 10) angeordnet ist, verbindbar ist und wobei das Adaptermodul (20) eine zweite Steckseite (20b) umfasst, die zur elektrischen Kontaktierung der Kontaktmodule (3, 11) der dazu passenden Gehäusehälfte (2, 10) geeignet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Adaptermodul (20) an der ersten Steckseite (20a) und an der zweiten Steckseite (20b) jeweils in einer Reihe angeordnete, zylinderförmige Adapterelemente (21) umfasst, in denen Buchsenkontakte oder Stiftkontakte angeordnet sind. - Systemsteckverbinder nach vorstehendem Anspruch
dadurch gekennzeichnet,
dass das Adaptermodul (20) Rastarme (14) mit Rastnasen (14a) aufweist, die zur Verrastung in dafür vorgesehene Kerben (13) des Kontaktmoduls (3, 11) eingreifen. - Systemsteckverbinder nach einem der vorstehenden Ansprüche
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kontakte in den Adapterelementen (21) stiftförmig ausgebildet sind, wenn die Kontaktelemente (3a, 11a) der Kontaktmodule (3, 11) beider Gehäusehälften (2, 10) buchsenförmig ausgebildet sind. - Systemsteckverbinder nach einem der vorstehenden Ansprüche
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kontakte in den Adapterelemente (21) buchsenförmig ausgebildet sind, wenn die Kontaktelemente (3a, 11a) der Kontaktmodule (3, 11) beider Gehäusehälften (2, 10) stiftförmig ausgebildet sind. - Systemsteckverbinder nach einem der vorstehenden Ansprüche
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Adaptermodul (29) ein Brückenelement (22) zur elektrischen Überbrückung zumindest zweier aneinanderliegender Buchsenelemente oder Stiftelemente (3a, 11 a) innerhalb eines Kontaktmoduls (3, 11) umfasst. - Systemsteckverbinder nach vorstehendem Anspruch
dadurch gekennzeichnet,
dass das Adaptermodul (29) eine Anzeige zur Visualisierung (23, 25) der zumindest zwei miteinander überbrückten Buchsenelemente oder Stiftelemente (3a, 11a) umfasst. - Systemsteckverbinder nach einem der vorstehenden Ansprüche
dadurch gekennzeichnet,
dass das Adaptermodul (29) ein flächiges Element (28) umfasst, welches sich in Steckrichtung des Adaptermoduls (20) auf das Kontaktmodul (3, 11) erstreckt und welches (28) zwischen zwei Rastarmen (14) angeordnet ist, deren Rastnasen (14a) in dieselbe Richtung weisen. - Systemsteckverbinder nach vorstehendem Anspruch
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Visualisierung der überbrückten Buchsen- oder Stiftelemente (3a, 11a) zumindest einen Steg (23) vorgesehen ist, der eine Verlängerung des flächigen Elementes (28) darstellt, wobei der Steg (23) an seiner zum flächigen Element (28) orthogonalen Stirnfläche (25) eine farbliche Markierung umfasst. - Systemsteckverbinder nach vorstehendem Anspruch
dadurch gekennzeichnet,
dass die farbliche Markierung fluoreszierende oder phosphoreszierende Bestandteile enthält.
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