EP3046088B1 - Kabelübergang mit modularer erweiterung - Google Patents

Kabelübergang mit modularer erweiterung Download PDF

Info

Publication number
EP3046088B1
EP3046088B1 EP16151715.6A EP16151715A EP3046088B1 EP 3046088 B1 EP3046088 B1 EP 3046088B1 EP 16151715 A EP16151715 A EP 16151715A EP 3046088 B1 EP3046088 B1 EP 3046088B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
signal
processing unit
transmitting
cable
unit
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Active
Application number
EP16151715.6A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP3046088A1 (de
Inventor
Daniel Link
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.)
Link GmbH
Original Assignee
Link GmbH
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 Link GmbH filed Critical Link GmbH
Priority to PL16151715T priority Critical patent/PL3046088T3/pl
Publication of EP3046088A1 publication Critical patent/EP3046088A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3046088B1 publication Critical patent/EP3046088B1/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • G—PHYSICS
    • G08—SIGNALLING
    • G08C—TRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C19/00—Electric signal transmission systems
    • G—PHYSICS
    • G08—SIGNALLING
    • G08C—TRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C17/00—Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link
    • G08C17/02—Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link using a radio link
    • G—PHYSICS
    • G08—SIGNALLING
    • G08C—TRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C23/00—Non-electrical signal transmission systems, e.g. optical systems
    • G08C23/04—Non-electrical signal transmission systems, e.g. optical systems using light waves, e.g. infrared

Definitions

  • the invention relates to a cable transition for connecting a plurality of signal lines arriving at a first signal processing unit arranged on a first carrier and having a plurality of signal lines extending from a second carrier arranged to be pivotable with respect to the first carrier, comprising one between the two signal processing units extending connection cable, wherein the first signal processing unit comprises a first multi-channel signal converter, which converts incoming on the incoming signal lines measuring monitoring and / or control signals into a transferable via the connecting cable bundled transmission signal and the signal output is connected to the one end of the connecting cable and wherein the second signal processing unit comprises a second multichannel signal converter serving as a signal-to-repeater connected to the other end of the connection cable communicates at its outputs to the original measurement, monitoring and / or control signals corresponding signals.
  • the first signal processing unit comprises a first multi-channel signal converter, which converts incoming on the incoming signal lines measuring monitoring and / or control signals into a transferable via the connecting cable bundled transmission signal and the signal output is connected to
  • Flexible cable transitions are often used as an electrical connection element between a stationary support, for example a door frame, and a mobile, in particular pivotable support, eg a door wing, which is movable in comparison thereto (see DE 31 05 311 C2 ; DE 298 14 952 U1 ). They are also known as separable cable transitions in various embodiments, (eg DE 94 16 940 U1 ; DE 100 53 153 C1 ; DE 101 26 785 A1 ; DE 10 2004 047 001 B4 ). If a plurality of lines are connected to one another via a cable transition, the narrowness in the region of the door rebate of accommodating larger plug-in connections with a multiplicity of pin or socket elements is in contrast with separable cable transitions. It has been helped by the simultaneous installation of several, usually multi-wire cable transitions along the edge of the frame. In addition, the available clear inside diameter limits of the protective jacket, the number of lines without affecting the flexibility.
  • the number of cores in the flexible connection cable may vary according to the EP 2 146 401 A2 or the DE 42 22 321 A1 be reduced by the use of signal converters. As a result, the thinnest possible and flexible connection cable is achieved.
  • the signal converter are located in the EP 2 146 401 A2 not in the electronic modules of the two carriers (dashboard or door) but are an integral part of the cable transition and are housed, for example, in the brackets for the ends of the flexible connection cable. As a result, a cable transition is created, which is used not only between the door and the door frame or windows but on any carriers which are relatively movable, in particular pivotable.
  • Such a cable transition is equipped for the transmission of a variety of arbitrary signals and accordingly versatile. Its mechanical structure and its space requirement correspond to those of a conventional cable transition, so that it is also suitable for retrofitting existing systems and is easy to install. This is particularly advantageous in security systems for monitoring windows or doors.
  • the measurement, control and monitoring signals - hereinafter referred to as "signals" for short - are provided at the transmitter end of the cable transition, e.g. on the door, implemented by means of a first multi-channel signal converter in a bundled transmission signal, which is fed for example in a single, for example, two-wire line of the flexible connection cable.
  • On the receiving side e.g. At the door frame, provided at the local end of the cable transition second multi-channel signal converter (retransformer) generates at its outputs the original "signals" corresponding measurement, control or monitoring signals, which are evaluated and processed in a conventional manner.
  • second multi-channel signal converter regenerator
  • this signal return flow can be conducted via a second line, for example a two-wire line of the connecting cable.
  • a second line for example a two-wire line of the connecting cable.
  • the type of signal transmission between the two signal converters e.g. Signal bus with bus protocol, frequency division multiplexing, digital pulse or pulse packet transmission, transponder operation or according to another transmission method, as well as depending on the type of signal line, e.g. Wire or fiber, the type of signal converter and the number of signal lines is selected.
  • the invention is therefore an object of the invention to provide a cable transition of the type mentioned above, while maintaining the above advantages particularly easy to process and transmit larger incoming data or signal information and can be easily adapted to changing amounts of data, data types and security specifications ,
  • At least one signal processing unit comprising at least one connecting element for signal-side connection of the processor unit and / or the signal converter with a processor unit and / or a Signalumset zer a third signal processing unit.
  • the invention is based on the consideration that an extension of the incoming signal lines to the signal processing unit, should not take place via an extension of the incoming data cable for an increase in the incoming data capacity, so that the existing system on the one hand remains as compact as possible and on the other hand, not even with later extension must be replaced. It was therefore recognized that such an increase in the data volume is possible even under these conditions, if the system is individually expandable in terms of a modular design and the claims.
  • the signal processing units therefore comprise a connection element, for example in the form of a connection, for the signal-side connection of a further signal processing unit. This allows multiple signal processing units spatially separated from each other and transmit the signals through a single cable transition. It is particularly advantageous if these other signal processing units also include signal converter, so that the signals between the two modularly connected signal processing units, as well as already at the cable transition, can also run over a few core cable.
  • a processor unit or a signal processing unit is the master and controls the data transfer.
  • a fieldbus system for example, LIN bus
  • signal processing units directly in locks, door drives, fingerprint systems or sensor systems, for example temperature, light and / or vibration sensors, and to connect them to a signal processing unit of a cable transition.
  • At least part of the signal processing units each comprise a transmitting and receiving unit.
  • This transmitting and receiving unit can be part of the connecting element, so that signals from a signal processing unit can be transmitted to a second signal processing unit, but it can also be designed to receive control or system data.
  • the transmitting and receiving units are designed in a preferred embodiment to transmit measuring, monitoring and / or control of a signal processing unit to the other signal processing unit.
  • each signal processing unit comprises a processor unit.
  • This processor unit is to trained according to corresponding stored or learned rules and criteria to distribute the signals arriving from the plurality of signal lines to the signal converter or the transmitting and receiving unit and forward corresponding signals from the signal converter or the transmitting and receiving unit to the plurality of signal lines.
  • the processor unit can, for example, distribute the incoming signals to the signal converters for a wired transmission or to the transmitter and receiver units for wireless transmission, depending on their type, relevance or security requirement.
  • the processor unit may send configuration signals or commands to the signal transducers or the transceiver unit to configure or program them accordingly.
  • the transmitting and receiving unit is designed in an advantageous embodiment to receive corresponding control signals and forward them to the processor unit for configuration or programming of the components of the signal processing unit. This makes it possible to adjust and also to adapt the processing, distribution and transmission of the signals via an external terminal, for example via a program executed there.
  • the data is preferably transmitted encrypted.
  • the wireless transmission type used such as Bluetooth, WLAN, or other transmissions in the radio frequency range, infrared or optical frequency range
  • appropriate encryption techniques are used.
  • the transmitted radio links are usually low, so that a near field communication, for example in the form of RFID technology is possible.
  • the transmitting and receiving units can be operated with low power, which is in terms of regulatory requirements in the approval and safety aspects of advantage.
  • At least one transmitting and receiving unit is designed to communicate with another network.
  • Another network can be, for example, the home network or another local network.
  • the transmitting and receiving unit is preferably in an IP address range with the other terminals of the other network.
  • At least one signal processing unit is arranged in a plug part. With a corresponding associated plug part at the end of the incoming or outgoing signal lines thus a detachable plug connection can be achieved.
  • at least one signal processing unit can also be arranged in a line or a cable. In this case, the signal processing unit is protected in a preferred embodiment, for example by means of a heat shrink tubing or filled with a mass envelope from external access or loads.
  • the provision of the power supply can be transmitted via a conventional transmission type wired or wirelessly. Furthermore, long-lasting energy storage media, an energy-recovering power supply or even an independent generation of a supply voltage can be provided. Such a power supply ensures the network capability of the individual components.
  • the power supply can also be done via the connection cable.
  • these include in a preferred embodiment a visual display and / or an acoustic signal generator, which signal the readiness for operation.
  • the advantages achieved by the invention are, in particular, that a programming of the signal processing units, a query and transmission of the signals and a coupling of the signal processing units in further networks is made possible by the use of transmitting and receiving units in the simplest manner.
  • the cable transition 1 to Fig. 1 comprises a first signal processing unit 2 and a second signal processing unit 4, which are connected via a connecting cable 6.
  • the first signal processing unit 2 is in the signal flow representation of Fig. 1 configured to receive signals a plurality of signal lines 8, while the second signal processing unit 4 is adapted to transmit signals over a plurality of signal lines 10.
  • Both signal processing units are further configured to send or receive the signals bidirectionally, so that the second signal processing unit 4 receive signals via the signal lines 10 and the first signal processing unit 2 can send signals via the signal lines 8.
  • the further description of the cable transition 1 after the Fig. 1 is based on that in the Fig. 1 illustrated signal flow.
  • the corresponding reverse signal routing is analogous to the following statements and is therefore not carried out separately.
  • the signals received by the first signal processing unit 2 via the signal lines 8 are detected by a first processor unit 12 based on, for example stored in a database either rules associated with a first signal converter 14 or a first transmitting and receiving unit 16 and directed to this.
  • the signal converter 14 converts the signals arriving at its signal inputs into a bundled transmission signal, and sends them via a bus data line of the connection cable 6 to a second signal converter 18, which is arranged in the second signal processing unit 4.
  • the first transmitting and receiving unit 16 encrypts the signals assigned to it and transmits them via a wireless connection to a second transmitting and receiving unit 20, which is likewise arranged in the second signal processing unit 4.
  • the second signal converter 18 is formed in this case as a retransformer and converts the bundled transmission signal into the original signals.
  • the second transmitting and receiving unit 20 also decrypts the received signals. Both the converted signals by the second signal converter 18 and the decrypted signals by the transmitting and receiving unit 20 are supplied to the signal lines 10.
  • a second processor unit 22 likewise arranged in the second signal processing unit 4 can monitor and regulate the distribution or sequence of the signals on the signal lines 8.
  • the signal processing units 2, 4 of the cable transition 1 after the Fig. 1 further comprise a display 24 which can indicate the operating state of the signal processing units 2, 4.
  • a display 24 which can indicate the operating state of the signal processing units 2, 4.
  • an acoustic signal generator can also be provided for this purpose.
  • the signals of a measuring or observation unit which, for example, monitor the closing state of a door or a door lock, can check the access authorization of a person by means of a fingerprint tester or a numeric keypad, measure the room temperature, determine the lighting condition of the room, respond to smoke or excessive humidity or other state variables capture to an evaluation and observation unit be transferred and control signals for the measuring or observation units or other units are sent in the opposite direction signal.
  • the cable transition to Fig. 2 is designed to communicate via the transmitting and receiving units 16, 20 (shown by way of example only for the first transmitting and receiving unit 16) with a terminal 26 and / or with a network 28, for example a local area network. Thereby, measurement or observation signals can be retrieved from the terminal 26 or the network 28. It is also possible to send corresponding control signals via this connection to the transmitting and receiving units 16, 20 in order to make adjustments to the measuring or observation devices in response to the measuring or observation signals or also the signal processing units 2, 4 or the signal converter 14, 18 or reprogram or configure the processor units 12, 22. For this purpose, the received control signals from the corresponding transmitting and receiving unit 16, 20 are sent to the respective processor unit 12, 22 and evaluated or processed by the latter.
  • the signal processing units 2, 4 in Fig. 3 in each case a connecting element in the form of a terminal, to which further signal processing units 30 can be connected via bidirectionally formed lines 32.
  • These further signal converters also each comprise a processor unit 34, a signal converter 36 and a transmitting and receiving unit 38.
  • the signals can be transmitted from or to the further signal processing units via the lines 32 or the wireless connection of the transmitting and receiving units 16, 20, 38 become.
  • a pure connection of the further signal processing units 30 to the cable transition 1 via the transmitting and receiving units 16, 20, 38 is possible.
  • the transmitting and receiving unit 16, 20 are part of the connecting element.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Description

  • Die Erfindung bezieht sich auf einen Kabelübergang zum Verbinden mehrerer, an einer an einem ersten Träger angeordneten ersten Signalverarbeitungseinheit ankommender Signalleitungen mit mehreren von einer an einem, gegenüber dem ersten Träger schwenkbaren, zweiten Träger angeordneten zweiten Signalverarbeitungseinheit abgehenden Signalleitungen, umfassend eines sich zwischen den beiden Signalverarbeitungseinheiten erstreckenden Verbindungskabel, wobei die erste Signalverarbeitungseinheit einen ersten Mehrkanal-Signalumsetzer umfasst, welcher auf den ankommenden Signalleitungen eintreffende Mess- Überwachung- und/oder Steuersignale in ein über das Verbindungskabel übertragbares gebündeltes Übertragungssignal umwandelt und dessen Signalausgang mit dem einen Ende des Verbindungskabels in Verbindung steht und wobei die zweite Signalverarbeitungseinheit einen als Signal-Rückumsetzer dienenden zweiten Mehrkanal-Signalumsetzer umfasst, der mit dem anderen Ende des Verbindungskabels in Verbindung steht und an seinen Ausgängen den ursprünglichen Mess-, Überwachungs- und/oder Steuersignalen entsprechende Signale liefert.
  • Flexible Kabelübergänge werden vielfach als elektrisches Verbindungselement zwischen einem ortsfesten Träger, z.B. einem Türrahmen, und einem demgegenüber beweglichen, insbesondere schwenkbaren Träger, z.B. einem Türflügel, eingesetzt (siehe DE 31 05 311 C2 ; DE 298 14 952 U1 ). Sie sind auch als trennbare Kabelübergänge in verschiedenen Ausführungsformen bekannt, (z.B. DE 94 16 940 U1 ; DE 100 53 153 C1 ; DE 101 26 785 A1 ; DE 10 2004 047 001 B4 ). Soll eine Vielzahl von Leitungen über einen Kabelübergang miteinander verbunden werden, so steht bei trennbaren Kabelübergängen die Enge im Bereich des Türfalzes der Unterbringung von größeren Steckverbindungen mit einer Vielzahl von Stift- bzw. Buchsenelementen entgegen. Man hat sich bisher durch den gleichzeitigen Einbau mehrerer, üblicherweise mehradriger Kabelübergänge längs der Rahmenkante geholfen. Außerdem beschränkt der verfügbare lichte Innendurchmesser des Schutzmantels die Anzahl der ohne Beeinträchtigung der Flexibilität durchleitbaren Leitungen.
  • Andererseits werden Räume und Gebäude in zunehmendem Maße mit Fernsteuer-, Kontroll- und Überwachungseinrichtungen ausgerüstet, welche an eine entsprechende Steuerzentrale angeschlossen werden müssen. Hierfür hat man bislang in den Wänden des Raumes Anschlussdosen für die Mess-, Steuer- und Eingabegeräte angebracht und mittels unter Putz verlegter Leitungen mit der Steuerzentrale verbunden. Für das Verlegen der Kabel und Anbringen der Gerätedosen sind, sofern keine vorgefertigten Installationswände vorhanden sind, umfangreiche und zeitraubende Installationsarbeiten erforderlich. Besonders schwierig wird es zumeist bei einer nachträglichen Erweiterung oder Umrüstung der Steuer- und Überwachungsanlage. Der Installationsaufwand lässt sich erheblich vermindern, wenn man zumindest einen Teil der Mess-, Steuer- oder Eingabegeräte nicht an einer Wand sondern an der Tür anbringt und über einen flexiblen Kabelübergang an eine vorverlegte, vieladrige Verbindungsleitung zur Steuerzentrale anschließt. An einer Tür lassen sich zusätzliche oder mit neuen Funktionen ausgestattete Mess-, Steuer- und Eingabegeräte wesentlich einfacher anbringen als an einer Wand. Im Extremfall kann man die Tür austauschen und durch eine entsprechend ausgestattete neue Tür ersetzen. Hierzu bedarf es aber entweder vieladriger oder mehrerer Kabelübergänge.
  • Die Anzahl der Adern im flexiblen Verbindungskabel kann nach der EP 2 146 401 A2 oder der DE 42 22 321 A1 durch die Verwendung von Signalumsetzern reduziert werden. Dadurch wird ein möglichst dünnes und flexibles Verbindungskabel erreicht. Die Signalumsetzer befinden sich dabei in der EP 2 146 401 A2 nicht in den Elektronikmodulen der beiden Träger (Armaturenbrett bzw. Tür) sondern sind integraler Bestandteil des Kabelübergangs und sind beispielsweise in den Halterungen für die Enden des flexiblen Verbindungskabels untergebracht. Dadurch wird ein Kabelübergang geschaffen, der nicht nur zwischen Türflügel und Türrahmen oder an Fenstern sondern an beliebigen Trägern einsetzbar ist, welche relativ zueinander bewegbar, insbesondere schwenkbar sind.
  • Ein derartiger Kabelübergang ist für die Übertragung von einer Vielzahl beliebiger Signale ausgerüstet und dementsprechend vielseitig einsetzbar. Sein mechanischer Aufbau und sein Platzbedarf entsprechen dem eines herkömmlichen Kabelübergangs, so dass er sich auch zum Nachrüsten bereits vorhandener Anlagen eignet und leicht montierbar ist. Dies ist bei Sicherheitsanlagen zur Überwachung von Fenstern oder Türen besonders vorteilhaft.
  • Die Mess-, Steuer- und Überwachungssignale - nachfolgend kurz "Signale" genannt - werden am senderseitigen Ende des Kabelübergangs, z.B. am Türflügel, mittels eines ersten Mehrkanal-Signalumsetzers in ein gebündeltes Übertragungssignal umgesetzt, welches beispielsweise in eine einzelne, beispielsweise zweiadrige Leitung des flexiblen Verbindungskabels eingespeist wird. Auf der Empfangsseite, z.B. am Türrahmen, erzeugt der am dortigen Ende des Kabelübergangs vorgesehene zweite Mehrkanal-Signalumsetzer (Rückumsetzer) an seinen Ausgängen den ursprünglichen "Signalen" entsprechende Mess-, Steuer- oder Überwachungssignale, welche in herkömmlicher Weise ausgewertet und verarbeitet werden. In Gegenrichtung, d.h. für den Signalfluss vom Türrahmen zum Türflügel, können entweder die gleichen, in diesem Fall bidirektional arbeitenden Signalumsetzer oder ein zweites Umsetzerpaar eingesetzt werden. Gegebenenfalls kann dieser Signal-Rückfluss über eine zweite Leitung, beispielsweise eine zweiadrige Leitung des Verbindungskabels geführt werden. Je nach Art der Signalübertragung zwischen den beiden Signalumsetzern, z.B. Signalbus mit Bus-Protokoll, Frequenzmultiplex, digitale Puls- oder Pulspaketübertragung, Transponderbetrieb oder nach einem sonstigen Übertragungsverfahren, sowie abhängig von der Art der Signalleitung, z.B. Draht oder Glasfaser, wird die Art der Signalumsetzer sowie die Anzahl der Signalleitungen ausgewählt.
  • Im Zuge der immer weiteren fortschreitenden Technik der Überwachungs- und Messeinheiten, besteht der Wunsch immer mehr Informationen zu überwachen, zu verarbeiten und damit auch an eine zentrale Auswerteeinheit zu übertragen. Dies kann dazu führen, dass die Übertragungskapazitäten des Verbindungskabels oder aber auch der Signalumsetzer an die Grenzen stoßen und Signale nur verzögert oder fehlerhaft übertragen werden. Dazu kommt, dass sich die Art der zu übertragenden Daten oder auch die Sicherheitsbestimmungen für eine Datenübertagung über ein Kabelübergang stets ändern, weshalb es bislang nötig war die Kabelübergänge auszutauschen bzw. aufwändig an die neuen Vorgaben anzupassen oder neu einzustellen.
  • Aus der US 4,236,779 A ist weiterhin ein Stecksystem zum Verbinden mehrerer Steckverbinder bekannt.
  • Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen Kabelübergang der oben genannten Art anzugeben, der unter Beibehaltung der oben genannten Vorteile besonders einfach auch größere eintreffende Datenmengen bzw. Signalinformationen verarbeiten und übertragen kann und besonders einfach an sich ändernde Datenmengen, Datenarten und Sicherheitsvorgaben anpassen lassen kann.
  • Diese Aufgabe wird unter anderem erfindungsgemäß gelöst, indem mindestens eine Signalverarbeitungseinheit mindestens ein Verbindungselement zum signalseitigen Verbinden der Prozessoreinheit und/oder des Signalumsetzers mit einer Prozessoreinheit und/oder einem Signalumset-zer einer dritten Signalverarbeitungseinheit umfasst.
  • Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
  • Die Erfindung geht von der Überlegung aus, dass eine Erweiterung der eintreffenden Signalleitungen auf die Signalverarbeitungseinheit, für eine Erhöhung der eintreffenden Datenkapazitäten nicht über eine Erweiterung des eintreffenden Datenkabels erfolgen sollte, damit das bestehende System einerseits möglichst kompakt bleibt und andererseits auch bei späterer Erweiterung möglichst nicht ausgetauscht werden muss. Es wurde daher erkannt, dass eine derartige Vergrößerung der Datenvolumen auch unter diesen Bedingungen möglich ist, wenn das System im Sinne einer modularen Bauweise individuell und den Ansprüchen entsprechend erweiterbar ist. Die Signalverarbeitungseinheiten umfassen daher ein Verbindungselement, beispielsweise in Form eines Anschlusses, zum signalseitigen Verbinden einer weiteren Signalverarbeitungseinheit. So lassen sich mehrere Signalverarbeitungseinheiten räumlich getrennt voneinander anordnen und die Signale über einen einzelnen Kabelübergang übertragen. Es ist dabei besonders vorteilhaft, wenn diese weiteren Signalverarbeitungseinheiten ebenfalls Signalumsetzer umfassen, sodass die Signale zwischen den beiden modular verbundenen Signalverarbeitungseinheiten, wie auch bereits beim Kabelübergang, ebenfalls über eine wenigadrige Leitung laufen können.
  • Für die hierarchische Verwaltung des Zugriffs auf die vorhandenen Leitungen und Signalumsetzer kann dabei eine Master-Slave-Architektur angewendet werden, wobei eine Prozessoreinheit oder eine Signalverarbeitungseinheit der Master ist und die Datenübertragung steuert. Für die Koordination der Datenübertragung kann ein Feldbus-System (beispielsweise LIN-Bus) verwendet werden.
  • Somit ist es möglich Signalverarbeitungseinheiten direkt in Schlössern, Türantrieben, Fingerprintsystemen oder Sensorsystemen, beispielsweise Temperatur-, Licht- und/oder Erschütterungssensoren, anzuordnen und mit einer Signalverarbeitungseinheit eines Kabelüberganges zu verbinden.
  • Für eine besonders einfache Übertragung der Daten und Konfiguration des Systems umfasst zumindest ein Teil der Signalverarbeitungseinheiten jeweils eine Sende- und Empfangseinheit. Diese Sende- und Empfangseinheit kann dabei Teil des Verbindungselements sein, sodass Signale von einer Signalverarbeitungseinheit zu einer zweiten Signalverarbeitungseinheit übertragen werden können, sie kann allerdings auch dazu ausgelegt sein, Steuer- oder Systemdaten zu empfangen.
  • Zur Entlastung des Datenvolumens, welches über den flexiblen Kabelübergang übertragen wird, sind daher die Sende- und Empfangseinheiten in bevorzugter Ausgestaltung dazu ausgelegt, Mess-, Überwachungs- und/oder Steuersingale von einer Signalverarbeitungseinheit zu der anderen Signalverarbeitungseinheit zu übertragen.
  • Für die Verteilung, Steuerung und Zusammenführung der Daten umfasst jede Signalverarbeitungseinheit eine Prozessoreinheit. Diese Prozessoreinheit ist dazu ausgebildet nach entsprechenden hinterlegten oder erlernten Regeln und Kriterien die von den mehreren Signalleitungen eintreffenden Signale auf die Signalumsetzer oder die Sende- und Empfangseinheit zu verteilen und entsprechend von den Signalumsetzern oder der Sende- und Empfangseinheit eintreffende Signale an die mehreren Signalleitungen weiterzuleiten. Die Prozessoreinheit kann dazu beispielsweise die eintreffenden Signale in Abhängigkeit ihrer Art, Relevanz oder Sicherheitsanforderung an die Signalumsetzer für eine kabelgebundene Übertragung oder den Sende- und Empfangseinheiten für eine drahtlose Übertragung verteilen. Zusätzlich kann die Prozessoreinheit Konfigurationssignale bzw. - befehle an die Signalumsetzer oder die Sende- und Empfangseinheit senden, um diese entsprechend zu konfigurieren oder programmieren.
  • Für eine besonders einfache externe Konfiguration oder Programmierung der Bauteile der Signalverarbeitungseinheit ist die Sende- und Empfangseinheit in vorteilhafter Ausgestaltung dazu ausgelegt entsprechende Steuersignale zu empfangen und an die Prozessoreinheit zur Konfiguration oder Programmierung der Bauteile der Signalverarbeitungseinheit weiterzuleiten. Dadurch ist es möglich die Verarbeitung, Verteilung und Übertragung der Signale über ein externes Endgerät, beispielsweise über ein dort ausgeführtes Programm, einzustellen und auch anzupassen.
  • Um auch bei der drahtlosen Übertragung der Signale zwischen den Sende- und Empfangseinheiten hohe Sicherheitsstandards zu erfüllen, werden die Daten bevorzugt verschlüsselt übertragen. Je nach verwendeter drahtloser Übertragungsart, wie beispielsweise Bluetooth, WLAN, oder anderen Übertragungen im Radiofrequenzbereich, infraroten oder optischen Frequenzbereich, werden entsprechende Verschlüsselungstechniken angewendet. Durch die Verwendung einer modularen Bauweise, sind die zu übertragenen Funkstrecken üblicherweise gering, sodass auch eine Nahfeldkommunikation, beispielsweise in Form der RFID-Technologie möglich ist. Außerdem können die Sende- und Empfangseinheiten mit geringer Leistung betrieben werden, was in Hinblick auf behördliche Vorgaben bei der Zulassung und Sicherheitsaspekte von Vorteil ist.
  • Um eine besonders einfache Überwachung der Signale und der Funktionsweise des Kabelüberganges zu ermöglichen, ist in vorteilhafter Ausgestaltung mindestens eine Sende- und Empfangseinheit dazu ausgebildet mit einem weiteren Netzwerk zu kommunizieren. Ein weiteres Netzwerk kann dabei beispielsweise das Heimnetzwerk oder ein anderes lokales Netzwerk sein. Für eine einfache Kommunikation mit dem weiteren Netzwerk befindet sich die Sende- und Empfangseinheit bevorzugt in einem IP-Adressbereich mit den weiteren Endgeräten des weiteren Netzwerkes.
  • Um einen möglichst einfachen, kompakten und austauschbaren Kabelübergang bereitstellen zu können, ist in bevorzugter Ausführung mindestens eine Signalverarbeitungseinheit in einem Steckerteil angeordnet. Mit einem entsprechenden zugeordneten Steckerteil am Ende der ankommenden bzw. abgehenden Signalleitungen kann somit eine lösbare Steckverbindung erzielt werden. In Alternativer oder gemischter Bauweise kann mindestens eine Signalverarbeitungseinheit auch in einer Leitung bzw. einem Kabel angeordnet sind. In diesem Fall ist die Signalverarbeitungseinheit in bevorzugter Ausführung beispielsweise mittels eines Schrumpfschlauchs oder einer mit Masse ausgefüllten Umhüllung vor äußeren Zugriffen oder auch Belastungen geschützt.
  • Die Bereitstellung der Spannungsversorgung kann über eine herkömmliche Übertragungsart leitungsgebunden oder aber auch drahtlos übertragen werden. Weiterhin können langanhaltende Energiespeichermedien, eine energierückgewinnende Speisung oder auch eine eigenständige Erzeugung einer Speisespannung vorgesehen sein. Eine derartige Spannungsversorgung sichert die Netzwerkfähigkeit der einzelnen Bauelemente. Die Spannungsversorgung kann dabei auch über das Verbindungskabel erfolgen.
  • Für eine besonders einfache Überwachung der Betriebszustände der Signalverarbeitungseinheiten umfassen diese in bevorzugter Ausführung eine optische Anzeige und/oder einen akustischen Signalgeber, die die Betriebsbereitschaft signalisieren.
  • Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen insbesondere darin, dass durch die Verwendung von Sende- und Empfangseinheiten auf einfachste Art und Weise eine Programmierung der Signalverarbeitungseinheiten, eine Abfrage und Übertragung der Signale und eine Kopplung der Signalverarbeitungseinheiten in weitere Netzwerke ermöglicht wird.
  • Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird anhand einer Zeichnung näher erläutert. Darin zeigen:
  • Fig. 1
    ein Kabelübergang mit Signalverarbeitungseinheiten,
    Fig. 2
    ein mit einem weiteren Netzwerk oder einem Endgerät verbundenen Kabelübergang,
    Fig. 3
    ein mit weiteren Signalverarbeitungseinheiten gekoppelten Kabelübergang.
  • Gleiche Teile sind in allen Figuren mit denselben Bezugszeichen versehen.
  • Der Kabelübergang 1 nach Fig. 1 umfasst eine erste Signalverarbeitungseinheit 2 und eine zweite Signalverarbeitungseinheit 4, die über ein Verbindungskabel 6 verbunden sind. Die erste Signalverarbeitungseinheit 2 ist in der Signalflussdarstellung der Fig. 1 dazu ausgebildet Signale mehrere Signalleitungen 8 zu empfangen, während die zweite Signalverarbeitungseinheit 4 dazu ausgebildet ist Signale über mehrere Signalleitungen 10 zu senden. Beide Signalverarbeitungseinheiten sind weiterhin dazu ausgebildet die Signale bidirektional zu versenden bzw. zu empfangen, sodass auch die zweite Signalverarbeitungseinheit 4 Signale über die Signalleitungen 10 empfangen und die erste Signalverarbeitungseinheit 2 Signale über die Signalleitungen 8 senden kann. Die weitere Beschreibung des Kabelübergangs 1 nach der Fig. 1 orientiert sich dabei an dem in der Fig. 1 dargestellten Signalfluss. Die entsprechende umgekehrte Signalführung erfolgt analog den folgenden Ausführungen und wird daher nicht gesondert ausgeführt.
  • Die von der ersten Signalverarbeitungseinheit 2 über die Signalleitungen 8 empfangen Signale werden durch eine erste Prozessoreinheit 12 auf Basis beispielsweise in einer Datenbank hinterlegter Regeln entweder einem ersten Signalumsetzer 14 oder aber einer ersten Sende- und Empfangseinheit 16 zugeordnet und an diese geleitet. Der Signalumsetzer 14 wandelt die an seinen Signaleingängen eintreffenden Signale in ein gebündeltes Übertragungssignal um, und sendet diese über eine Bus-Datenleitung des Verbindungskabels 6 an einen zweiten Signalumsetzer 18, der in der zweiten Signalverarbeitungseinheit 4 angeordnet ist. Die erste Sende- und Empfangseinheit 16 verschlüsselt dagegen die ihr zugewiesenen Signale und sendet diese über eine drahtlose Verbindung an eine zweite Sende- und Empfangseinheit 20, die ebenfalls in der zweiten Signalverarbeitungseinheit 4 angeordnet ist.
  • Der zweite Signalumsetzer 18 ist in diesem Fall als Rückumsetzer ausgebildet und wandelt das gebündelte Übertragungssignal in die ursprünglichen Signale um. Auch die zweite Sende- und Empfangseinheit 20 entschlüsselt die empfangenen Signale. Sowohl die umgewandelten Signale durch den zweiten Signalumsetzer 18 als auch die entschlüsselten Signale durch die Sende- und Empfangseinheit 20 werden den Signalleitungen 10 zugeführt. Dabei kann eine ebenfalls in der zweiten Signalverarbeitungseinheit 4 angeordnete zweite Prozessoreinheit 22 die Verteilung oder Reihenfolge der Signale auf die Signalleitungen 8 überwachen und regeln.
  • Die Signalverarbeitungseinheiten 2, 4 des Kabelübergangs 1 nach der Fig. 1 umfassen ferner eine Anzeige 24, die den Betriebszustand der Signalverarbeitungseinheiten 2, 4 anzeigen kann. Alternativ oder zusätzlich kann dafür auch ein akustischer Signalgeber vorgesehen sein.
  • Durch einen derartigen Kabelübergang 1 nach Fig. 1 können die Signale einer nicht gezeigten Mess- oder Beobachtungseinheit, welche beispielsweise den Schließzustand einer Tür oder eines Türschlosses überwachen, mittels eines Fingerabdruckprüfgeräts oder einer Zahlentastatur die Zugangsberechtigung einer Person überprüfen, die Raumtemperatur messen, den Beleuchtungszustand des Raums feststellen, auf Rauchentwicklung oder übermäßige Feuchte ansprechen oder andere Zustandsgrößen erfassen an eine Auswerte- und Beobachtungseinheit übertragen werden und in umgekehrter Signalrichtung Steuersignale für die Mess- oder Beobachtungseinheiten oder aber auch andere Einheiten gesendet werden.
  • Der Kabelübergang nach Fig. 2 ist darüber hinaus dazu ausgelegt über die Sende- und Empfangseinheiten 16, 20 (exemplarisch ist dies nur für die erste Sende- und Empfangseinheit 16 dargestellt) mit einem Endgerät 26 und/oder mit einem Netzwerk 28, beispielsweise ein lokales Netzwerk, zu kommunizieren. Dadurch können Mess- oder Beobachtungssignale von dem Endgerät 26 oder dem Netzwerk 28 abgerufen werden. Dabei ist es ebenfalls möglich entsprechende Steuersignale über diese Verbindung an die Sende- und Empfangseinheiten 16, 20 zu senden, um in Reaktion auf die Mess- oder Beobachtungssingale Einstellungen an den Mess- oder Beobachtungsgeräten vorzunehmen oder auch die Signalverarbeitungseinheiten 2, 4 bzw. die Signalumsetzer 14, 18 oder die Prozessoreinheiten 12, 22 neu zu programmieren oder zu konfigurieren. Dazu werden die empfangenen Steuersignale von der entsprechenden Sende- und Empfangseinheit 16, 20 an die jeweilige Prozessoreinheit 12, 22 gesendet und von dieser ausgewertet bzw. verarbeitet.
  • Für einer Erweiterung des Kabelübergangs und somit einer Erhöhung der möglichen eintreffenden Signale, umfassen die Signalverarbeitungseinheiten 2, 4 in Fig. 3 jeweils ein Verbindungselement in Form eines Anschlusses, an die weitere Signalverarbeitungseinheiten 30 über bidirektional ausgebildete Leitungen 32 angeschlossen werden können. Auch diese weiteren Signalumsetzer umfassen jeweils eine Prozessoreinheit 34, einen Signalumsetzer 36 und eine Sende- und Empfangseinheit 38. Dabei können die Signale von oder zu den weiteren Signalverarbeitungseinheiten über die Leitungen 32 oder die drahtlose Verbindung der Sende- und Empfangseinheiten 16, 20, 38 gesendet werden. Auch eine reine Verbindung der weiteren Signalverarbeitungseinheiten 30 an den Kabelübergang 1 über die Sende- und Empfangseinheiten 16, 20, 38 ist möglich. In diesem Fall sind die Sende- und Empfangseinheit 16, 20 teil des Verbindungselements. Für die Koordinierung der Datenströme in diesem Netzwerk von Signalverarbeitungseinheiten 2, 4, 30 wird dabei eine Master-Slave-Architektur verwendet, wobei eine Signalverarbeitungseinheit 2, 4, 30 bzw. eine Prozessoreinheit 12, 22, 34 einer Signalverarbeitungseinheit 2, 4, 30 als Master ausgebildet ist und die Signalströme kontrolliert.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Kabelübergang
    2
    erste Signalverarbeitungseinheit
    4
    zweite Signalverarbeitungseinheit
    6
    Verbindungskabel
    8
    Signalleitungen
    10
    Signalleitungen
    12
    erste Prozessoreinheit
    14
    erster Signalumsetzer
    16
    erste Sende- und Empfangseinheit
    18
    zweiter Signalumsetzer
    20
    zweite Sende- und Empfangseinheit
    22
    zweite Prozessoreinheit
    24
    Anzeige
    26
    Endgerät
    28
    Netzwerk
    30
    weitere Signalverarbeitungseinheiten
    32
    Leitung
    34
    weitere Prozessoreinheiten
    36
    weitere Signalumsetzer
    38
    weitere Sende- und Empfangseinheit

Claims (7)

  1. Kabelübergang (1) zum Verbinden mehrerer, an einer an einem ersten Träger angeordneten ersten Signalverarbeitungseinheit (2) ankommender Signalleitungen (8) mit mehreren von einer an einem, gegenüber dem ersten Träger schwenkbaren, zweiten Träger angeordneten zweiten Signalverarbeitungseinheit (4) abgehenden Signalleitungen (10), umfassend eines sich zwischen den beiden Signalverarbeitungseinheiten (2, 4) erstreckenden Verbindungskabel (6),
    wobei die erste Signalverarbeitungseinheit (2) einen ersten Mehrkanal-Signalumsetzer (14) umfasst, welcher auf den ankommenden Signalleitungen (8) eintreffende Mess-, Überwachungs- und/oder Steuersignale in ein über das Verbindungskabel (6) übertragbares gebündeltes Übertragungssignal umwandelt und dessen Signalausgang mit dem einen Ende des Verbindungskabels (6) in Verbindung steht
    und wobei die zweite Signalverarbeitungseinheit (4) einen als Signal-Rückumsetzer dienenden zweiten Mehrkanal-Signalumsetzer (18) umfasst, der mit dem anderen Ende des Verbindungskabels (6) in Verbindung steht und an seinen Ausgängen den ursprünglichen Mess-, Überwachung- und/oder Steuersignalen entsprechende Signale liefert,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass mindestens eine Signalverarbeitungseinheit (2, 4) mindestens ein Verbindungselement zum signalseitigen Verbinden der Prozessoreinheit und/oder des Signalumsetzers mit einer Prozessoreinheit und/oder einem Signalumsetzer einer dritten Signalverarbeitungseinheit (30) umfasst und dass zumindest ein Teil der Signalverarbeitungseinheiten (2, 4, 30) jeweils eine Sende- und Empfangseinheit (16, 20, 38) für eine drahtlose Übertragung von Daten umfassen
    und dass mindestens eine Signalverarbeitungseinheit (2, 4, 30) eine Prozessoreinheit (12, 22, 34) umfasst, die signalseitig mit der jeweiligen Sende- und Empfangseinheit (16, 20, 38) und dem Signalumsetzer (14, 18, 36) verbunden ist
  2. Kabelübergang (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Sende- und Empfangseinheiten (16, 20, 38) zur Übertragung von Mess-, Überwachungs- und/oder Steuersignalen von einer Signalverarbeitungseinheit (2, 4, 30) zu der anderen Signalverarbeitungseinheit (2, 4, 30) ausgelegt sind.
  3. Kabelübergang (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Prozessoreinheit (12, 22, 34), der Signalumsetzer (14, 18, 36) und/oder die Sende- und Empfangseinheit (16, 20, 38) drahtlos über die Sende- und Empfangseinheit (16, 20, 38) programmierbar ist.
  4. Kabelübergang (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die drahtlose Übertragung der Mess-, Überwachung- und/oder Steuersignale zwischen den Sende- und Empfangseinheiten (16, 20, 38) verschlüsselt ist.
  5. Kabelübergang (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Sende- und Empfangseinheit (16, 20, 38) dazu ausgebildet ist mit einem weiteren Netzwerk (28) zu kommunizieren.
  6. Kabelübergang (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Signalverarbeitungseinheit (2, 4, 30) in einem Steckerteil angeordnet ist, wobei das Steckerteil dazu ausgebildet ist mit einem zugeordneten Steckerteil an den ankommenden bzw. abgehenden Signalleitungen (8, 10) eine Steckverbindung zu bilden.
  7. Kabelübergang (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Signalverarbeitungseinheit (2, 4, 30) innerhalb einer Leitung angeordnet ist.
EP16151715.6A 2015-01-18 2016-01-18 Kabelübergang mit modularer erweiterung Active EP3046088B1 (de)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL16151715T PL3046088T3 (pl) 2015-01-18 2016-01-18 Przejście kablowe z modułowym rozszerzeniem

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102015000285.6A DE102015000285A1 (de) 2015-01-18 2015-01-18 Kabelübergang mit drahtloser Verbindung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP3046088A1 EP3046088A1 (de) 2016-07-20
EP3046088B1 true EP3046088B1 (de) 2018-05-23

Family

ID=55177789

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP16151715.6A Active EP3046088B1 (de) 2015-01-18 2016-01-18 Kabelübergang mit modularer erweiterung

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP3046088B1 (de)
DE (1) DE102015000285A1 (de)
ES (1) ES2684642T3 (de)
PL (1) PL3046088T3 (de)

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4236779A (en) * 1978-05-01 1980-12-02 Bunker Ramo Corporation EMI Shielded cable and connector assembly
FI60057C (fi) 1980-02-20 1981-11-10 Waertsilae Oy Ab Anordning vid doerr
DE4222321A1 (de) 1992-07-08 1994-01-13 Duerrwaechter E Dr Doduco Verfahren und Schaltungsanordnung zum Versorgen von Lautsprechern und anderen elektrischen Verbrauchern in Fahrzeugtüren mit Signalen
DE9416940U1 (de) 1994-10-21 1994-12-22 Ikon AG Präzisionstechnik, 14167 Berlin Kabelübergangsteil
DE29814952U1 (de) 1998-08-20 1999-12-30 Elektro-Special-Bedarf Norbert Link GmbH, 35510 Butzbach Flexibler Kabelübergang
DE10053153C1 (de) 2000-10-26 2002-06-27 Elektro Special Bedarf Link Gm Trennbarer Kabelübergang
DE10126785C5 (de) 2001-06-01 2013-02-07 Aug. Winkhaus Gmbh & Co. Kg Kabelübergang
DE102004047001B4 (de) 2004-09-28 2007-03-08 Link Gmbh Trennbarer Kabelübergang
DE102008033311B4 (de) * 2008-07-16 2010-05-20 Link Gmbh Vorrichtung zum elektrischen Verbinden mehrerer Signalleitungen
DE202009016933U1 (de) * 2009-12-15 2010-05-20 Seneos Gmbh Integrierte Funkantenne in eine SCHUKOsteckdose
DE102012214693A1 (de) * 2011-08-17 2013-02-21 Ifm Electronic Gmbh Elektronisches Slave-Gerät eines Single-Master-Slave-Systems der Automatisierungstechnik

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
None *

Also Published As

Publication number Publication date
ES2684642T3 (es) 2018-10-03
EP3046088A1 (de) 2016-07-20
DE102015000285A1 (de) 2016-07-21
PL3046088T3 (pl) 2019-01-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0344609B1 (de) Digitales Signalübertragungssystem für die Hausleittechnik
DE102012014681B4 (de) Verwendung eines lO-Links zur Anbindung eines Netzgerätes
EP4097927B1 (de) Spe-basierter geräteadapter zum anschliessen eines nicht ethernet-fähigen feldgerätes an ein ethernet-basiertes prozesssteuerungssystem
DE102006017243B4 (de) Sende-Empfangsgerät zur drahtlosen Übertragung von Feldgerätesignalen
EP2988183A1 (de) Fernwirkanordnung, system und verfahren zum beobachten und/oder steuern einer anlage
WO2014166656A1 (de) Messumformerspeisegerät, system zum einsatz in der automatisierungstechnik, sowie verfahren zum bedienen eines solchen systems
WO2020239434A1 (de) Verfahren zum erfassen von netzwerkteilnehmern in einem automatisierungsnetzwerk und automatisierungsnetzwerk
DE102010043992A1 (de) System und Verfahren zum Konfigurieren von Hochleistungs-Funkvorrichtung mit Kommunikationsparametern unter Verwendung einer beschränkten Konfigurationsleistung
EP1999526A1 (de) Drahtlose feldbus verwaltung
EP2426867A1 (de) Schnittstelleneinreichtung für ein Messstellennetz
EP3959846B1 (de) Modularer switch zum einsatz in einem datenübertragungs- und steuerungssystem
EP2146401B2 (de) Flexibler Mehrkanal-Kabelübergang
EP3439245A1 (de) Datenübertragungsverfahren zwischen einem drehwinkelgeber und einer motorsteuereinrichtung oder einer auswerteeinheit
EP3046088A1 (de) Kabelübergang mit modularer erweiterung
EP1759252B1 (de) As-interface-netzwerk für grosse entfernungen
EP2685670B1 (de) Bustransceiver
DE10217059B4 (de) Messwertübertragung bei Hochspannungsversorgungen für Elektrofilter
DE19703160B4 (de) Einrichtung zum Verbinden und Betreiben von Protokolliereinrichtungen in einer EIB-Anlage
EP3816946A1 (de) Zutrittskontrollsystem für ein gebäude sowie ein entsprechendes verfahren
DE102021109689B4 (de) Sender-Kommunikationsvorrichtung für ein gebäudeübergreifendes Erfassen von Messdaten, Empfänger-Kommunikationsvorrichtung, Kommunikationssystem sowie ein Verfahren
EP3772075B1 (de) Tastaufsatz für einen busankoppler, ein entsprechendes bediengerät und ein entsprechendes verfahren
DE69711904T2 (de) Verteiltes serielles steuersystem
DE10315831A1 (de) Haus-Netzwerk zur Übertragung von Steuerdaten für ein Hausautomationssystem
EP2606611B1 (de) Installationsgerät mit universeller datenkopplung in der gebäudesystemtechnik und anordnungen mit derart ausgebildeten installationsgeräten
EP2148472B1 (de) Anschlussmodul für ein Netzwerk, Verfahren zum Vernetzen von Räumen und Containersiedlung mit vernetzten Containern

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

AX Request for extension of the european patent

Extension state: BA ME

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE

17P Request for examination filed

Effective date: 20161119

RBV Designated contracting states (corrected)

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

GRAP Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED

INTG Intention to grant announced

Effective date: 20171215

GRAS Grant fee paid

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE PATENT HAS BEEN GRANTED

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

REG Reference to a national code

Ref country code: GB

Ref legal event code: FG4D

Free format text: NOT ENGLISH

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: EP

REG Reference to a national code

Ref country code: IE

Ref legal event code: FG4D

Free format text: LANGUAGE OF EP DOCUMENT: GERMAN

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R096

Ref document number: 502016001080

Country of ref document: DE

REG Reference to a national code

Ref country code: AT

Ref legal event code: REF

Ref document number: 1002124

Country of ref document: AT

Kind code of ref document: T

Effective date: 20180615

REG Reference to a national code

Ref country code: SE

Ref legal event code: TRGR

REG Reference to a national code

Ref country code: NL

Ref legal event code: MP

Effective date: 20180523

REG Reference to a national code

Ref country code: ES

Ref legal event code: FG2A

Ref document number: 2684642

Country of ref document: ES

Kind code of ref document: T3

Effective date: 20181003

REG Reference to a national code

Ref country code: LT

Ref legal event code: MG4D

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180523

Ref country code: NO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180823

Ref country code: FI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180523

Ref country code: BG

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180823

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180523

Ref country code: RS

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180523

Ref country code: LV

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180523

Ref country code: HR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180523

Ref country code: GR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180824

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180523

Ref country code: SK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180523

Ref country code: EE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180523

Ref country code: CZ

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180523

Ref country code: RO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180523

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R097

Ref document number: 502016001080

Country of ref document: DE

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SM

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180523

PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

26N No opposition filed

Effective date: 20190226

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180523

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: MC

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180523

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: PL

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20190118

REG Reference to a national code

Ref country code: BE

Ref legal event code: MM

Effective date: 20190131

REG Reference to a national code

Ref country code: IE

Ref legal event code: MM4A

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: BE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20190131

Ref country code: AL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180523

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20190131

Ref country code: CH

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20190131

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20190118

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: TR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180523

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Payment date: 20200127

Year of fee payment: 5

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: PT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180924

Ref country code: MT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180523

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CY

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180523

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IS

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180923

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: HU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT; INVALID AB INITIO

Effective date: 20160118

GBPC Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee

Effective date: 20210118

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20210118

REG Reference to a national code

Ref country code: AT

Ref legal event code: MM01

Ref document number: 1002124

Country of ref document: AT

Kind code of ref document: T

Effective date: 20210118

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: AT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20210118

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: MK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180523

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: ES

Payment date: 20250214

Year of fee payment: 10

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: PL

Payment date: 20250107

Year of fee payment: 10

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Payment date: 20250131

Year of fee payment: 10

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SE

Payment date: 20260121

Year of fee payment: 11

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 20260126

Year of fee payment: 11

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Payment date: 20260123

Year of fee payment: 11