EP2625984A1 - Daten-Schnittstelle für eine Arbeitsplatte - Google Patents

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EP2625984A1
EP2625984A1 EP12000804.0A EP12000804A EP2625984A1 EP 2625984 A1 EP2625984 A1 EP 2625984A1 EP 12000804 A EP12000804 A EP 12000804A EP 2625984 A1 EP2625984 A1 EP 2625984A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
module
data interface
interface according
opening
data
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP12000804.0A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Wilfried Pöllet
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to EP12000804.0A priority Critical patent/EP2625984A1/de
Publication of EP2625984A1 publication Critical patent/EP2625984A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47BTABLES; DESKS; OFFICE FURNITURE; CABINETS; DRAWERS; GENERAL DETAILS OF FURNITURE
    • A47B21/00Tables or desks for office equipment, e.g. typewriters, keyboards
    • A47B21/06Tables or desks for office equipment, e.g. typewriters, keyboards characterised by means for holding, fastening or concealing cables
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47BTABLES; DESKS; OFFICE FURNITURE; CABINETS; DRAWERS; GENERAL DETAILS OF FURNITURE
    • A47B2200/00General construction of tables or desks
    • A47B2200/008Tables or desks having means for applying electronic or electric devices
    • A47B2200/0082Cable inlet in worktop or desk, e.g. grommet

Definitions

  • the invention relates to a data interface according to the preamble of the main claim.
  • Such a device is from the DE 1 01 52 555 B4 in the manner of a mounted on a countertop modular sockets set with it, for connection to a data processing device, in the direction approximately parallel to the plate plane hera Popeern data cable known.
  • the data cable runs uninterrupted from a room feed through a cable duct behind the back of the worktop and through the module to the already production side posted plug for connection to the interface of the on the worktop, especially an office desk, operated data processing device. If the data cable is not being used and could therefore interfere with the countertop, it will be pushed back through the module into the cable duct that opens behind it until the plug is received by a tray recessed in the module.
  • the data cable in the module behind the plug depression experiences a channel-like longitudinal guide which prevents buckling buckling with looping of the data cable in the module. Immersed in the trough of the plug, however, is difficult to pull out tangible.
  • the present invention is the technical problem of setting up a workstation data interface generic type for mechanically and electrically problem-free temporary connection of data cables with different data connector standards; and, if possible, by incorporating them into the modular table socket sets proven in everyday office life.
  • the solution is based on the realization that it would be in vain, possibly several of the rigid data cable coming from a cable channel coming through such, small bending radii conditional to want to pass through socket modules.
  • the data cables now run essentially vertically linearly through such modules, and if appropriate also vertically through recesses located in the work surface underneath; and then with relatively much excess length, for example, to a work table computer (PC) supported on the table leg under the worktop.
  • PC work table computer
  • Each currently unused data cable is hung on its entry into the module with its plug on this module.
  • the currently unused connector so now resting preferably no longer sunk into the modules, but they remain, easily accessible manually, supported on the tops of the modules.
  • the next available LAN connector (typically in RJ45 standard) is first lifted manually from its module upwards and thereby connected to him, with his other end to the local workstation -Computer leading data cable with his under the worktop sufficiently existing excess length pulled up out of the module.
  • the data cable can then, in accordance with its rigidity, be deflected in an arc to the horizontal, to the LAN port of the laptop to be operated on the worktop. Functionally critical buckling loads of the data cable are thereby reliably avoided.
  • a so-called functional plate is used, as otherwise in such modules for receiving about a socket pot, a fuse holder, a power switch or the like is equipped.
  • This functional plate now has at least one cable passage opening whose diameter is significantly larger than the diameter of the cable assigned to it - but smaller than the smallest cross-sectional dimension of the plug attached to the cable end and resting on the functional plate.
  • the opening opens into the edge of the function panel, so that this laterally, centripetally pushed onto the data cable can be.
  • the functional plate is then inserted into a recess in the module upper part, preferably framed by the ceiling, whereby the opening is closed laterally, so that the data cable can no longer slide laterally out of the opening.
  • This recess in the housing upper part, and thus the function plate is at least sized so large that the plug can be passed easily.
  • a recess of corresponding cross-sectional dimensioning is located in the bottom of the module housing lower part.
  • a sleeve surrounding the data cable with radial clearance used namely, preferably easily disassembled, such as soft elastic non-positively or hard elastic positive fit held in the opening.
  • the bushing at the two ends of their original about hollow cylindrical wall radially outwardly bulging annular beads on.
  • circumferential annular groove is defined on the outer circumferential surface of the sleeve between their axially staggered annular beads. Tangentially to this, the bushing surrounding the data cable is inserted radially from the still exposed plate edge into the plate opening, whereby it is also axially fixed therein.
  • the hollow cylindrical wall is separated approximately parallel to the axis at one point of its circumference over the entire axial length of the bushing. After temporary flexurally elastic widening of this separation point, the data cable can be inserted radially here, whereupon the socket closes again and can now be pushed laterally into the plate opening with the cable loosely enclosed therein, as described.
  • a worktop 11 is equipped with a data interface 12 in the form of a cubic to slightly desk-shaped, created in plastic injection molding module 13 of the kind that is commercially available, for example, when equipped with a grounded plug socket; wherein a plurality of such modules 13 can be installed side by side along a rail lined up.
  • These modules 13 are on the worktop 11 easily accessible to the rear Stinkante or as sketched in this example along the rear edge of the worktop 11 mounted, held by means of clamps on the plate edge or - optionally by means of a base plate 20 - to the plate end edge or on the plate surface glued or screwed.
  • the module 13 essentially consists of a housing 14 with lower part 14 and upper part 14.2.
  • In the ceiling 14.4 of the upper part 14.2 and - if present - in the bottom 14.3 of the lower part 14.1 of the module 13 are vertically approximately mutually aligned recesses 15 (15.2 or 15.1).
  • Their geometry is in each case dimensioned such that the commercially available, mostly standardized plug 17 connected with plug pins or sockets to the wires of data cables 16 can easily be passed from bottom to top through the entire housing 14.
  • Such a data cable 16 is connected to a local area network (LAN) or to a display or a projector (beamer) via a computer 18 installed under the work plate 11, for example, or to a room server via a floor channel.
  • LAN local area network
  • a display or a projector beamer
  • module 13 is not mounted behind but as sketched on the workplate 11, then this has an aligned with the recess 15.1 in the housing bottom 14.3 recess 19. If module 13 (individually or in a series arrangement) is mounted on a base plate 20, then it has a corresponding opening 20 '.
  • the struck at the data cable 16 connector 17 is passed for the cable assembly of the module 13 at first still removed housing upper part 14.2 from below through the recess 19, the opening 2o 'and the recess 15.1. Then the data cable 16 in the areas of the housing ceiling 14.4 with a function panel 21 ( Fig.2 ) equipped.
  • the data cable 16 is pushed radially from the plate edge 24 into a short slot 22, with which a functional plate 21 passing through the opening 23 to the plate edge 24 opens out.
  • the opposite or sack end of the slot 22 is preferably bounded with a radius of half the width of the slot 22, so that overall results in a U-shaped opening 23 with between legs in the arc extending yoke.
  • the functional plate 21 has a corresponding plurality of openings 23 with adapted to the cable diameters diameters.
  • the data cable 16 is still a socket 25 is clipped.
  • This has one, their hollow cylindrical wall 26 over its entire axial length penetrating, separation point 27 in this case, the sleeve 25 bent elastically bent and inserted radially onto the data cable 16, whereupon the socket 25 closes again.
  • Now equipped with the cable 16 socket 25 can be advanced with a circumferential in the outer surface of its wall 26 annular groove 28 tangentially between the U-legs of the plate opening 23 to the U-yoke.
  • the adjacent edges of the opening 23 are expediently overlapped by axially offset from each other annular beads 29 which are formed on both sides of the annular groove 28 at the two ends of the socket 25 and the U-shaped boundary of the opening 23 largely conceal.
  • the inner diameter of the bushing 25 is preferably sized for a relatively large amount of clearance with respect to the diameter of the data cable 16 slipping freely therethrough. As a result, creases stress of the cable 16 are avoided behind its plug 17 when the plug 17 should not be lifted off the module 13 is not steep.
  • modules 13 are arranged on or behind the worktop 11 , strung together next to each other, on the housing tops 14.2 each at least one plug 17 is.
  • the data cable 16 can be pulled out substantially vertically depending on the local conditions of sufficient excess length under radial play from an opening 23 in the housing upper part 14.2 and out in the arc to the laptop on the countertop 11. After loosening the plug 17 from the laptop, the data cable 16 slides back through the opening 23 substantially due to gravity until the plug 17 again comes to rest on the housing upper part 14. 2 of the module 13.
  • This opening 23 opens with approximately U-shaped surf in the edge 24 of a function panel 21 to attach them radially on the data cable 16 before they are fixed in the module housing 14, especially when mounted in the housing base 14.1 of the housing upper part 14.2 is encompassed frame-shaped.
  • the housing upper part 14.2 then thejansplalte 21 receiving, recess 15.2, which is larger than the largest cross-sectional dimension of the posted to the data cable 16 connector 17 to this along with its data cable 16 from below through the module housing 14 to be able to pass.

Abstract

Um an einem Arbeitsplatz die erforderlichen Datenkabel (16) etwa zum Anschluss eines Laptop an das örtliche Datennetz oder an den im Raum installierten Beamer handhabungstechnisch problemlos und ohne Kabelwirrwarr oder störungverursachende Knickstellen zur Verfügung stellen zu können, sind auf oder hinter der Arbeitsplatte (11) Module (13) angeordnet, etwa nebeneinander aufgereiht, auf deren. Gehäuse-Oberteilen (14.2) jeweils wenigstens ein Stecker (17) steht, an dem sein Datenkabel (16) mit je nach den örtlichen Gegebenheiten hinreichender Überlänge unter radialem Spiel aus einer Öffnung (23) im Gehäuse-Oberteil (14.2) im Wesentlichen vertikal herausgezogen und im Bogen zum Laptop auf der Arbeitsplatte (11) geführt werden kann. Nach dem Lösen des Steckers (17) vom Laptop gleitet das Datenkabel (16) im Wesentlichen schwerkraftbedingt durch die Öffnung (23) zurück, bis der Stecker (17) wieder auf dem Gehäuse-Oberteil (14.2) des Modul (13) zur Anlage gerät. Die Öffnung (23) mündet in den Rand (24) einer Funktionsptatte (21), um diese radial auf das Datenkabel (16) aufstecken zu können, ehe sie im Modul-Gehäuse (14) festgelegt, insbesondere vom Gehäuse-Oberteil (14.2) rahmenformig umgriffen wird.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Daten-Schnittstelle gemäß dem Oberbegriff des Hauptanspruches.
  • Eine derartige Einrichtung ist aus der DE 1 01 52 555 B4 nach Art einer auf eine Arbeitsplatte montierten modularem Steckdosengarnitur mit daraus, zum Anschluss an ein Datenverarbeitungsgerät, in Richtung etwa parallel zur Plattenebene herausziehbarern Datenkabel bekannt. Zum Vermeiden von Störungen verläuft das Datenkabel unterbrechungsfrei von einer Raumeinspeisung durch einen Kabelkanal hinter der Rückseite der Arbeitsplatte und durch den Modul hindurch bis zum schon fertigungsseitig angeschlagenen Stecker zum Anschluss an das Interface des auf der Arbeitsplatte, insbesondere eines Büroschreibtisches, betriebenen Datenverarbeitungsgerätes. Wenn das Datenkabel nicht benutzt wird und deshalb auf der Arbeitsplatte stören könnte, wird es durch den Modul hindurch in den dahinter sich öffnenden Kabelkanal zurückgeschoben, bis der Stecker von einer in den Modul eingesenkten Mulde aufgenommen ist. Da das Zurückschieben um Ecken herum in den Stauraum im Kabelkanal hinein nur bei relativ biegeweichen Datenkabeln in Betracht kommt, erfährt das Datenkabel in dem Modul hinter der Stecker-Mulde eine kanalartige Längsführung, die ein stauchendes Ausknicken mit Schlaufenbildung des Datenkabels im Modul verhindert. In die Mulde eingetaucht ist der Stecker allerdings schlecht zum Herausziehen greifbar.
  • Moderne, zumal sehr vieladrige, Datenkabel sind derart steif, dass sie keine Längsführung zum Knickschutz mehr erfordern; sie sind jedoch infolge ihrer aufwändigen Abschirmung und robusten Isolierung zu starr für eine solche mehrfach umgelenkte Wegführung durch den Modul hindurch in den dahinter gelegenen Kabelkanal hinein. Andererseits besteht zunehmend Bedarf an nichtstationären Datenschnittstellen unterschiedlicher Normen etwa am Schreibtisch oder Konferenztisch. So erwartet der Besucher heute von einem zeitgerecht ausgestatteten Besprechungstisch, dass er seinen Laptop, ohne Suche nach Steckdosen und ohne umständliches Handhaben von irgendwo bereitliegenden Datenkabeln, problemlos zum Beispiel einerseits zur Übernahme von Informationen an das hauseigene Datennetz und andererseits zum Darbieten seiner Informationen an einen größeren Bildschirm oder Projektor (Beamer) anschließen kann. Dafür sind relativ steife, mit RJ45-LAN-Steckern, mit HDMI-Digitalsteckern oder mit VGA-Analogsteckern und unter Umständen auch noch mit USB-Universalsteckern bestückte Kabelenden an den Laptop heranzuführen. Wenn dann auch noch mehrere Laptops auf einem Tisch an solche Kabel angeschlossen werden sollen, dann führen die auf dem Tisch bereitliegenden Kabelenden leicht zu Kabelwirrwarr, der zeitraubend entflochten werden muss, da er Fehlverbindungen oder andere Betriebsstörungen heraufbeschwört.
  • In Erkenntnis dieser Gegebenheiten liegt vorliegender Erfindung die technische Problemstellung zugrunde, eine Arbeitsplatz-Datenschnittstelle gattungsgemäßer Art für mechanisch und elektrisch problemlosen vorübergehenden Anschluss von Datenkabeln mit unterschiedlichen Datenstecker-Normen einzurichten; und das nach Möglichkeit unter Einbinden in die im Büroalltag bewährten modularen Tischsteckdosen-Garnituren.
  • Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß durch die im Hauptanspruch angegebenen wesentlichen Merkmale gelöst. Die Lösung beruht auf der Erkenntnis, dass es vergebens wäre, womöglich gleich mehrere der steifen Datenkabel aus einem Kabelkanal kommend durch solche, kleine Biegeradien bedingende, Steckdosen-Module hindurchführen zu wollen. Stattdessen verlaufen die Datenkabel erfindungsgemäß nun im Wesentlichen senkrecht linear durch derartige Module hindurch, und gegebenenfalls auch senkrecht durch darunter gelegene Ausnehmungen in der Arbeitsplatte; und dann mit relativ viel Überlänge etwa zu einem am Tischbein unter der Arbeitplatte gehalterten Arbeitsptatz-Computer (PC). Jedes momentan nicht benutzte Datenkabel ist bei seinem Eintritt in den Modul mit seinem Stecker auf diesem Modul aufgehängt. Die momentan unbenutzten Stecker ruhen also nun vorzugsweise nicht mehr in die Module eingesenkt, sondern sie bleiben, manuell leicht zugänglich, auf den Oberseiten der Module abgestützt.
  • Zu vorübergehendem Anschluss eines auf der Arbeitsplatte zu betreibenden Laptop etwa an das lokale Datennetz wird der nächsterreichbare LAN-Stecker (typischerweise in RJ45-Norm) manuell von seinem Modul zunächst nach oben abgehoben und dadurch das an ihn angeschlossene, mit seinem anderen Ende zum lokalen Arbeitsplatz-Computer führende Datenkabel mit seiner unter der Arbeitsplatte hinreichend vorhandenen Überlänge nach oben aus dem Modul herausgezogen. Das Datenkabel kann dann, seiner Steifigkeit gemäß im Bogen in die Horizontale umgelenkt, zum LAN-Anschluss des auf der Arbeitsplatte zu betreibenden Laptop geführt werden. Funktionskritische Knickbeanspruchungen des Datenkabels sind dadurch zuverlässig vermieden.
  • Wenn diese LAN-Steckverbindung am Laptop wieder gelöst ist, gleitet das Datenkabel, schwerkraftbedingt praktisch selbsttätig, durch den Modul nach unten zurück, bis sein Datenstecker wieder auf das Oberteil des Modul-Gehäuses zu liegen kommt.
  • Für solche im wesentlichen vertikale Gleitbewegung des Datenkabels durch den Modul hindurch bis zum Stecker-Anschlag ist in das Gehäuse-Oberteil des Moduls zweckmäßigerweise eine hier so genannte Funktionsplatte eingesetzt, wie sie bei derartigen Modulen sonst zur Aufnahme etwa eines Steckdosentopfes, eines Sicherungshalters, eines Netzschalters oder dergleichen ausgerüstet ist. Diese Funktionsplatte weist nun wenigstens eine Kabeldurchgangs-Öffnung auf, deren Durchmesser signifikant größer als der Durchmesser des ihr zugeordneten Kabels ist - aber doch kleiner als die kleinste Querschnittsabmessung des an das Kabelende angeschlagenen, auf der Funktionsplatte sich abstützenden Steckers.
  • Um für das Einbringen des Datenkabels in diese Öffnung den Stecker nicht demontieren und später aufwändig wieder an das Kabelende mit der Vielzahl seiner dünnen Adern funktionszuverlässig anschließen zu müssen, mündet die Öffnung in den Rand der Funktionsplatte, so dass diese seitlich, zentripetal auf das Datenkabel aufgeschoben werden kann. Die Funktionsplatte wird dann in eine Aussparung im Modul-Oberteil eingesetzt, vorzugsweise von dessen Decke umrahmt, wodurch die Öffnung seitlich geschlossen wird, so dass das Datenkabel nicht mehr seitlich aus der Öffnung herausgleiten kann. Diese Aussparung im Gehäuse-Oberteil, und damit die Funktionsplatte, ist wenigstens so groß bemessen, dass der Stecker problemlos hindurchgeführt werden kann. Eine Aussparung entsprechender Querschnittsbemessung befindet sich im Boden des Modulgehäuse-Unterteiles.
  • Zum Bestücken des Moduls mit dem Datenkabel wird dieses, mit seinem schon an die Enden seiner Adern angeschlagenen Stecker voraus, bei geöffnetem Modul-Gehäuse von unten durch dessen Boden-Aussparung geführt, woraufhin die Öffnung in der Funktionsplatte wie erwähnt seitlich auf das Kabel aufgeschoben wird. Sodann wird der Stecker von unten durch die Deckel-Aussparung im Gehäuse-Oberteil geführt, so dass das Datenkabel mit seinem Stecker voraus aus dem Modul-Gehäuse oben hervorragt. Wenn das Gehäuse nun durch Aufsetzen seines Oberteiles auf das Gehäuse-Unterteil verschlossen wird, wird die Funktionsplatte von der Deckel-Aussparung eingerahmt und außerdem zwischen Gehäuse-Oberteil und -Unterteil axial verspannt. Der Zugriff zum Datenkabel erfolgt dadurch, dass es an seinem, oberhalb des Moduls problemlos greifbaren, Stecker aus dem Modul nach oben herausgezogen und im Bogen etwa zu einem Laptop geführt wird, der dann den Stecker dieses Datenkabels aufnimmt.
  • Zum Fördern einer klemmfreien Längsführung des Datenkabels durch die Öffnung in der relativ dünnwandigen Funktionsplatte hindurch ist gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsgemäßen Lösung in diese Öffnung eine das Datenkabel mit radialem Spiel umgebende Buchse eingesetzt, nämlich, vorzugsweise leicht wieder demontierbar, etwa weichelastisch kraftschlüssig oder hartelastisch formschlüssig in der Öffnung gehaltert. Zweckmäßigerweise weist die Buchse an den beiden Stirnenden ihrer originär etwa hohlzylindrischen Wandung radial nach außen vorwölbende Ringwulste auf. Dadurch wird eine auf der Außenmantelfläche der Buchse zwischen ihren axial gegeneinander versetzten Ringwülsten umlaufende Ringnut definiert. Tangential zu dieser wird die das Datenkabel umgebende Buchse vom noch freiliegenden Platten-Rand her radial in die Platten-Öffnung eingeschoben, womit sie darin auch axial fixiert ist.
  • Um zuvor das Datenkabel mit solcher Buchse zu bestücken, ist deren hohlzylindrische Wandung an einer Stelle ihres Umfanges über die gesamte axiale Länge der Buchse etwa achsparallel aufgetrennt. Nach vorübergehendem biegeelastischem Aufweiten dieser Trennstelle kann hier das Datenkabel radial eingeschoben werden, woraufhin die Buchse sich wieder schließt und mit dem darin lose eingefassten Kabel nun, wie beschrieben, seitlich in die Platten-Öffnung hinein geschoben werden kann.
  • Zusätzliche Weiterbildungen und Alternativen zur erfindungsgemäßen Lösung ergeben sich aus den weiteren Ansprüchen sowie, auch hinsichtlich deren Vorteilen, aus nachstehender Beschreibung eines in der Zeichnung nicht ganz maßstabsgerecht und auf das Funktionswesentliche abstrahiert skizzierten bevorzugten Realisierungsbeispieles zur Erfindung. In der Zeichnung zeigt:
    • Fig.1 eine erfindungsgemäße Arbeitsplatz-Datenschnittstelle im Schnitt und
    • Fig.2 die darin enthaltene, bestückte Funktionsplatte in Draufsicht mit im Querschnitt angedeutetem Datenkabel.
  • Eine Arbeitsplatte 11 ist mit einer Daten-Schnittstele 12 in Form eines kubischen bis leicht pultförmigen, im Kunststoff-Spritzguss erstellten Modules 13 der Art ausgestattet, wie er etwa in Bestückung mit einem Schutzkontakt-Steckdosentopf handelsüblich ist; wobei mehrere derartige Module 13 längs einer Schiene nebeneinander aufgereiht installiert werden können. Diese Module 13 sind auf der Arbeitsplatte 11 gut zugänglich an der rückwärtigen Stinkante oder wie in diesem Bespiel skizziert längs des rückwärtigen Randes der Arbeitplatte 11 montiert, etwa mittels Schraubzwingen am Plattenrand gehaltert oder - gegebenenfalls mittels einer Sockelplatte 20 - an die Platten-Stirnkante oder auf die Plattenoberfläche geklebt oder geschraubt.
  • Der Modul 13 besteht im Wesentlichen aus einem Gehäuse 14 mit Unterteil 14. und Oberteil 14.2. In der Decke 14.4 des Oberteiles 14.2 und - sofern vorhanden - im Boden 14.3 des Unterteiles 14.1 des Modules 13 befinden sich vertikal etwa miteinander fluchtende Aussparungen 15 (15.2 beziehungsweise 15.1). Deren Geometrie ist jeweils derart bemessen, dass die handelsüblichen, zumeist genormten, mit Steckstiften oder Steckbuchsen an die Adern von Datenkabeln 16 angeschlossenen Stecker 17 problemlos von unten nach oben durch das gesamte Gehäuse 14 hindurchgeführt werden können. Ein solches Datenkabel 16 ist beispielsweise über einen unter der Arbeitplatte 11 installierten Computer 18 an ein lokales Netz (LAN) oder an ein Display beziehungsweise einen Projektor (Beamer) angeschlossen oder über einen Bodenkanal an einen Raumserver geführt. Wenn der Modul 13 nicht hinter sondern wie skizziert auf der Arbeitsplatle 11 montiert ist, dann weist diese einen mit der Aussparung 15.1 im Gehäuse-Boden 14.3 fluchtende Ausnehmung 19 auf. Falls das Modul 13 (einzeln oder in einer Reihenanordnung) auf eine Sockelplatte 20 montiert ist, dann weist diese eine korrespondierende Durchbrechung 20' auf.
  • Der an das Datenkabel 16 angeschlagene Stecker 17 wird für die Kabelbestückung des Modules 13 bei zunächst noch abgenommenem Gehäuse-Oberteil 14.2 von unten durch die Ausnehmung 19, die Durchbrechung 2o' und die Aussparung 15.1 hindurchgeführt. Sodann wird das Datenkabel 16 im Bereiche der Gehäuse-Decke 14.4 mit einer Funktionsplatte 21 (Fig.2) bestückt. Dazu wird das Datenkabel 16 vom Platten-Rand 24 her radial in einen kurzen Schlitz 22 geschoben, mit dem eine die Funktionsplatte 21 durchquerende Öffnung 23 zum Platten-Rand 24 hin mündet. Das gegenüberliegende oder Sack-Ende des Schlitzes 22 ist vorzugsweise mit einem Radius von der halben Breite des Schlitzes 22 berandet, so dass sich insgesamt eine U-förmige Öffnung 23 mit zwischen kurzen Schenkeln im Bogen verlaufendem Joch ergibt. Zum Angebot mehrerer, insbesondere unterschiedlich stecker-bestückter, Datenkabel 16 an einem Modul 11 weist dessen Funktionsplatte 21 eine entsprechende Mehrzahl von Öffnungen 23 mit an die Kabelstärken angepassten Durchmessern auf.
  • Vor solchem Bestücken mit der Funktionsplatte 21 erhält das Datenkabel 16 noch eine Buchse 25 aufgeklipst. Die weist dazu eine, ihre hohlzylindrische Wandung 26 über ihre gesamte axiale Länge durchdringende, Trennstelle 27 auf Bei dieser kann die Buchse 25 biegeelastisch aufgebogen und radial auf das Datenkabel 16 gesteckt werden, woraufhin die Buchse 25 sich wieder schließt. Nun kann die mit dem Kabel 16 bestückte Buchse 25 mit einer in der Außenmantelfläche ihrer Wandung 26 umlaufenden Ringnut 28 tangential zwischen die U-Schenkel der Platten-Öffnung 23 bis zum U-Joch hinein vorgeschoben werden. Die benachbarten Ränder der Öffnung 23 werden dabei zweckmäßigerweise von axial gegeneinander versetzten Ringwulsten 29 übergriffen, die beiderseits der Ringnut 28 an den beiden Stimenden der Buchse 25 ausgebildet sind und die U-förmige Berandung der Öffnung 23 weitgehend kaschieren. Der Innendurchmesser der Buchse 25 ist vorzugsweise auf relativ viel Spiel in Hinblick auf den Durchmesser des hier locker hindurchgleitenden Datenkabels 16 bemessen. Dadurch werden auch Knick beanspruchungen des Kabels 16 hinter seinem Stecker 17 vermieden, wenn der Stecker 17 einmal nicht steil nach oben vom Modul 13 abgehoben werden sollte.
  • Die so, hinter dessem Stecker 17, mit dem Datenkabel 16 bestückte Funktionsplatte 21 wird stoff-, kraft-oder formschlüssig in das Gehäuse 14 montiert etwa wie skizziert mit angeformten gelochten Laschen 30 an den Ecken der Funktionsplatte 21 auf bestiftete Pfeiler 31 im Gehäuse-Unterteil 14.1 gesteckt. Der dabei schon oberhalb der Funktionsplatte 21 gelegene Stecker 17 wird noch von unten durch die Aussparung 15.2 in der Gehäuse-Decke 14.4 geführt, woraufhin das Gehäuse 14 mit kraft-, Stoff- oder formschlüssiger Befestigung des Gehäuse-Oberteiles 14.2 auf dem Gehäuse-Unterteil 14.1 geschlossen wird. Zweckmäßigerweise wird dabei die Funktionsplatte 21 an der Decken-Aussparung 15.2 axial und radial ausgerichtet und fixiert. Das kann durch Auflage der Decke 14.4 auf die, gegenüber der Funktionsplatte 21 axial tiefergelegten, radial vorstehenden Laschen 30 an der Funktionsplatte 21 erfolgen, die im Übrigen, wie in Fig.1 skizziert, vom Rand der deckenseitigen Aussparung 15.2 umrahmt wird. Vorzugsweise sind die Laschen 30 gegenüber der Oberfläche der Funktionsplatte 21 so weit abgesenkt, class die auf die Laschen 30 aufgelegte und dabei die Funktionsplatte 21 einrahmende Decke 14.4 außen etwa bündig an die Oberfläche der Funktionsplatte 21 anschließt.
  • Sollten einmal die Querschnittsabmessungen eines Steckers 17 größer als die Abmessungen der Funktionsplatte 21 sein, dann wird die Aussparung 15.2 in der Decke 14.4 über die Abmessungen des Steckers 17 hinaus vergrößert, und die Funktionsplatte 21 wird unter Zwischenfugen eines Überbrückungsrahmens (in der Zeichnung nicht berücksichtigt) in die Aussparung 15.2 eingefügt.
  • Um also an einem Arbeitsplatz die erforderlichen Datenkabel 16 etwa zum Anschluss eines Laptop an das örtliche Datennetz oder an den im Raum installierten Beamer handhabungstechnisch problemlos und ohne Kabelwirrwarr oder störungverursachende Knickstellen zur Verfügung stellen zu können, sind erfindungsgemäß auf oder hinter der Arbeitsplatte 11 Module 13 angeordnet, etwa nebeneinander aufgereiht, auf deren Gehäuse-Oberteilen 14.2 jeweils mindestens ein Stecker 17 steht. An dem kann sein Datenkabel 16 mit je nach den örtlichen Gegebenheiten hinreichender Überlänge unter radialem Spiel aus einer Öffnung 23 im Gehäuse-Oberteil 14.2 im Wesentlichen vertikal herausgezogen und im Bogen zum Laptop auf der Arbeitsplatte 11 geführt werden. Nach dem Lösen des Steckers 17 vom Laptop gleitet das Datenkabel 16 im Wesentlichen schwerkraftbedingt durch die Öffnung 23 zurück, bis der Stecker 17 wieder auf dem Gehäuse-Oberteil 14.2 des Modul 13 zur Anlage gerät. Diese Öffnung 23 mündet mit etwa U-formiger Brandung in den Rand 24 einer Funktionsplatte 21, um diese radial auf das Datenkabel 16 aufstecken zu können, ehe sie im Modul-Gehäuse 14 festgelegt, insbesondere bei Halterung im Gehäuse-Unterteil 14.1 vom Gehäuse-Oberteil 14.2 rahmenförmig umgriffen wird. Für das Bestücken weist das Gehäuse-Oberteil 14.2 eine, danach die Funktionsplalte 21 aufnehmende, Aussparung 15.2 auf, die größer als die größte Querschnittsabmessung des an das Datenkabel 16 angeschlagenen Steckers 17 ist, um diesen samt seinem Datenkabel 16 von unten durch das Modul-Gehäuse 14 hindurchführen zu können.
  • Bezugszeichenliste
  • 11
    Arbeitsplatte (mit 12)
    12
    Daten-Schnittstelle (13 an 11)
    13
    Modul (fÜr 12)
    14
    Gehäuse (14.1 Unterteil mit 14.3 Boden; 14.2 Oberteil mit 14.4 Decke)
    15
    Aussparungen (15.1 in 14.1/14.3, 15.2 in 14.2/14.4)
    16
    Datenkabel (von 18 nach 17)
    17
    Stecker (an 16)
    18
    Computer (unter 11)
    19
    Ausnehmung (in 11 unter 15.1)
    20
    Sockelplatte (zwischen 11 und 14.3);
    20'
    Durchbrechung (in 20)
    21
    Funktionsplatte (in 15.2)
    22
    Schlitz (von 23)
    23
    Öffnung (in 21 bei 24)
    24
    Rand (von 21)
    25
    Buchse (um 15)
    26
    Wandung (von 25)
    27
    Trennstelle (in 26)
    28
    Ringnut (zwischen 29-29 um 26, für 22)
    29
    Ringwulste (an den Enden von 25)
    30
    Laschen (an 21, zwischen 14.4 und 31)
    31
    Pfeiler (in 14.1, zur Aufnahme von 21)

Claims (10)

  1. An einer Arbeitsplatte (11) installierbare Daten-Schnittstcne (12) mit einem an seinem Stecker (17) aus einer Öffnung (23) in einem Modul (13) herausziehbaren Datenkabel (16), dadurch gekennzeichnet, dass das Datenkabel (16) unterhalb seines Steckers (17) mit radialem Spiel eine Öffnung (23) etwa vertikal durchquert, die zum Rand (24) einer Funktionsplattte (21) mündet, welche bei einer in der Decke (14.4) des Moduls (13) vorgesehenen Aussparung (15.2) gehaltert ist, die, wie gegebenenfalls auch eine Aussparung (15.1) im Boden (14.3) des Modules (13), größer als die Querschnittsabmessung des Steckers (17) ist.
  2. Daten-Schnittstelle nach dem vorangehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung (23) eine etwa U-förmige Berandung aufweist.
  3. Daten-Schnittstelle nach einem der vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Punktionsplatte (21) an einem Gehäuse-Unterteil (14.1) des Moduls (13) gehaltert ist.
  4. Daten-Schnittstelle nach dem vorangehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Funktionsplatte (21) mit von ihren Ecken tiefergelegt vorstehenden Laschen (30) zwischen einerseits dem Rand der Aussparung (15.2) und andererseits vom Gehäuse-Unterteil (14.1) hochragenden Pfeilern (31) gehaltert ist.
  5. Daten-Schnittstelle nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Funktionsplatte (21), gegebenenfalls unter Zwischenfügen eines Überbrückungsrahmens, von der Aussparung (15.2) umrahmt ist.
  6. Daten-Schnittstelle nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Datenkabel (16) eine in der Öffnung (23) gehalterte Buchse (25) durchquert, die, an einer Trennstelle (27) durch ihre Wandung (26), öffnenbar ist.
  7. Daten-Schnittstelle nach dem vorangehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Buchse (25) an ihren Stirmenden radial vorstehende Ringwulste (29) aufweist.
  8. Daten-Schnittstelle nach einem der beiden vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Buchse (25) tangential zu einer Ringnut (28) seitlich in die Öffnung (23) eingeschoben ist.
  9. Daten-Schnittstelle nach einem der drei vorangehenden Anspräche, dadurch gekennzeichnet, dass die Buchse (25) in der Öffnung (23) verrastet ist.
  10. Daten-Schnittstelle nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie mit einer Sockelplatte (20) zu Montage des wenigstens einen Modules (13) auf oder hinter einer Arbeitsplatte (11) ausgestattet ist.
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