EP3180822B1 - Elektrisch verstellbares tischsystem - Google Patents

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EP3180822B1
EP3180822B1 EP15739557.5A EP15739557A EP3180822B1 EP 3180822 B1 EP3180822 B1 EP 3180822B1 EP 15739557 A EP15739557 A EP 15739557A EP 3180822 B1 EP3180822 B1 EP 3180822B1
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EP
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power supply
multiple socket
supply unit
housing
bus
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Stefan Lukas
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Logicdata Electronic and Software Entwicklungs GmbH
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Logicdata Electronic and Software Entwicklungs GmbH
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    • H01R13/665Structural association with built-in electrical component with built-in electronic circuit
    • H01R13/6683Structural association with built-in electrical component with built-in electronic circuit with built-in sensor

Definitions

  • the invention relates to an electrically adjustable table system with a multiple socket.
  • a power supply unit that transforms the mains voltage into the respective extra-low voltage.
  • Such a power supply unit can, for example, be integrated into a controller that regulates the power distribution between the drives.
  • a power supply unit can also be formed separately so that the voltage is fed to an operating part which takes over the power distribution to the adjusting motors.
  • Conventional arrangements of this type are for example from EP 2 452 589 A1 or the WO 2007/045238 A1 known.
  • the separate power supply unit is designed as a plug-in power supply unit, for example, in a socket strip or multiple socket mounted under the table is plugged in.
  • this has the disadvantage that it creates a high structure and thus restricts the legroom under the table.
  • the document DE 198 36 921 A1 shows a light-controlled multiple socket.
  • the document EP 1 303 012 A2 shows a distributor with several sockets for mains voltage as well as additional connection points for low voltages in the range of 6-15 V.
  • the document JP 2001-307835 A shows a multiple socket with an integrated DC power supply, which can be used, for example, to supply IT components.
  • the documents show similarly WO 2008/101720 A1 and US 2004/0218411 A1 Arrangements with one input and several outputs for AC mains voltage as well as additional DC outputs.
  • One problem to be solved is to provide an improved cabling concept for electrically height-adjustable table systems.
  • the improved cabling concept is based on the idea of combining a multiple socket, which is already necessary for a table, with a power supply unit that provides a supply voltage for an electrically adjustable table system in such a way that the multiple socket forms an integrated unit with the power supply unit. This reduces the cabling effort for the table system. Furthermore, the assembly effort is significantly reduced compared to conventional solutions. In addition, the visual impression of the underside of such a table can be improved.
  • An integrated unit is understood in particular to mean that the combination of multiple socket and power supply unit can be processed or installed as a single, uniform assembly.
  • the integration takes place both technically and optically.
  • a multiple socket is therefore proposed in an electrically adjustable table system with a power supply unit, which serves to provide a DC supply voltage for the table system from an AC mains voltage, the multiple socket forming an integrated unit with the power supply unit.
  • the power supply unit is arranged in a separate power supply unit housing, which can be connected to a housing of the multiple socket to form the integrated unit.
  • the power supply unit is integrated in a housing of the multiple socket.
  • the power supply unit is arranged in a separate power supply unit housing.
  • This power pack housing can be plugged in and fastened to the multiple socket in such a way that the power supply housing and the housing of the multiple socket form the integrated unit.
  • the power pack housing and the housing of the multiple socket have respective mechanical connecting elements and respective electrical connecting elements for transmitting the AC mains voltage.
  • the mechanical connecting elements can ensure, for example, that the two housings can be connected to one another in a form-fitting or almost form-fitting manner, so that the visual impression of the integrated unit is produced or clarified.
  • the AC mains voltage present in the multiple socket is transmitted via the electrical connection elements to the electronics of the power supply unit to generate the DC supply voltage.
  • the mechanical and electrical connecting elements can also be combined with one another in various designs.
  • latching or snap-in elements which establish the mechanical connection, can also be provided on a plug-in element for transmitting the AC mains voltage.
  • the mechanical connecting elements are preferably formed from the same material as the housing, for example from plastic.
  • the power pack housing can preferably be fastened to one side of the housing of the multiple socket on which no slots for mains plugs are provided.
  • the usual existing slots of the multiple socket are not used or occupied for the electrical connection of the power supply unit to the multiple socket, so that the original function of the multiple socket is retained to a limited extent.
  • the plugging of the power supply unit or the power supply unit housing to the multiple socket preferably takes place with a plug format that differs from the format of a conventional mains plug.
  • the usual mains plug formats are well known and differ from one another, for example, depending on the country of use.
  • the power supply unit is designed, for example, as a switched-mode power supply unit, regardless of whether it is integrated in a power supply unit housing or directly in the housing of the multiple socket. In addition to the higher energy efficiency, this also has the advantage of the smaller size, especially in comparison to conventional transformer power supplies, which can nevertheless be used in accordance with the improved cabling concept.
  • the DC supply voltage is preferably a low voltage in the range of approximately 20V to 40V, which can be used directly to supply DC drives.
  • the power supply unit can also output other voltages, such as a lower voltage in the range of approximately 5 V, which can be used to supply control electronics or the like. This lower voltage can be generated, for example, with lower power, in particular in comparison to a required motor power.
  • intelligent motors can be used which, in addition to the actual electric drive, also have control electronics integrated directly on the drive.
  • intelligent drives usually use the DC supply voltage made available to operate the respective electric motor, with activation taking place via separate control signals.
  • the electric motors are designed, for example, as brushless direct current motors, brushless DC, BLDC, motor.
  • Such motors are connected, for example, to a bus system of the table system, with both the necessary DC supply voltage and the control signals for the individual drives being transmitted via the bus system.
  • the control signals are available to all participants connected to the bus system, but are only evaluated or implemented by the participants addressed via the control signals.
  • the DC supply voltage is provided via a bus connection via which the Power pack is connected to a bus system of the table system.
  • the power supply unit is set up to control functions of the multiple socket on the basis of bus control signals received via the bus connection.
  • the power supply unit has, for example, additional electronics which are set up to receive and evaluate the bus control signals from the bus system.
  • the power supply unit has, for example, additional electronics which are set up to receive and evaluate the bus control signals from the bus system.
  • one or more of the slots in the multiple socket can be switched on and off, for example.
  • switching functions for lamps or other electrical consumers can be integrated into a control of the table system.
  • the multiple socket further comprises a radio receiver for receiving radio control signals, depending on which functions of the multiple socket are controlled. Additionally or alternatively, control signals for the table system can also be sent to the bus system as a function of the radio control signals received.
  • a radio receiver can be designed, for example, as a proprietary high-frequency receiver. However, it is also possible for the radio receiver to be operated according to a general radio standard such as WLAN or Bluetooth or the like.
  • An embodiment of an electrically adjustable table system according to the improved cabling concept is based on an embodiment of the multiple socket with bus connection, as described above.
  • the table system comprises a table, at least one electric drive for adjusting the table, an operating part, a bus system on which the at least a drive and the control unit are connected, and the multiple socket, which is connected to the bus system via its bus connection.
  • Such a table system is characterized by a low cabling effort and easy commissioning.
  • the at least one electric drive is used, for example, to adjust the height of the table, and a second electric drive can also be provided for this purpose, so that a separate drive is provided on each table leg or table leg.
  • the electric drive can also be used to adjust the angle of inclination of a table top of the table. Other possibilities of adjustment are of course not excluded.
  • the electric drive or drives are connected to the bus system in order to be able to effect an adjustment of the table in a simplified manner, as described above. This is preferably done via the DC supply voltage on the bus system, which is provided by the multiple socket and its power supply unit, and on the basis of bus control commands or signals that are generated by the control unit, for example.
  • bus control commands or signals that are generated by the control unit, for example.
  • other elements can also be connected to the bus system, such as sensors of the most varied types. For example, pressure or force sensors can be connected which measure a load on the table. This can be used, among other things, for known anti-trap measures or the like.
  • the table system further comprises at least one further table with at least a further electric drive for adjusting the at least one further table.
  • the at least one further electric drive is also connected to the bus system.
  • the further table can also have more than one electric drive.
  • one or more independent electrical drives are provided for each of the tables of the table system, each of which can take the power required for an adjustment process from the bus system. This power is provided by the power pack of the multiple socket.
  • the two tables or if more tables are included in the table system, the respective tables, can be operated individually via a common control unit.
  • An output power of the power supply unit can be adapted to the required power of the electric drives, so that all drives connected to the bus system can be supplied by a single power supply unit at the same time.
  • the at least one electric drive of one table and the at least one further electric drive of the at least one further table are set up to signal their own adjustment process to the bus system and, when a signal is received from the bus system, via an adjustment process of a drive of the other To prevent the table from adjusting itself.
  • a corresponding operating mode of a table system with several tables it can thus be ensured that only one table is adjusted at a time during the or the other tables are blocked with regard to adjustment. This enables the effective power requirement of the drives of the entire table system at any point in time to be less than the theoretical power requirement of the drives combined.
  • the output power of the power supply unit is dimensioned to be smaller than the sum of the input powers of the electrical drives connected to the bus system. This can lead to cost reductions in the manufacture of the power supply unit or the multiple socket.
  • FIG. 1 shows an embodiment of a multiple socket 100 for an electrically adjustable table system according to the improved cabling concept.
  • the multiple socket 100 has a housing 110 in which four slots 111, 112, 113, 114 are symbolically provided for mains plugs.
  • the multiple socket 100 can be connected to a mains socket via a symbolically represented mains cable.
  • the multiple socket 100 enables its conventional function to be used, namely the provision of a connection to the power network for several electrical devices with a standardized plug connection.
  • the multiple socket is connected to a socket via the mains cable and supplies all slots with power through the internal parallel connection. It acts as a distributor in contrast to a pure extension cable.
  • a power supply 50 is additionally provided, which can provide a DC supply voltage for an electrically adjustable table system from the AC mains voltage present in the multiple socket.
  • the power supply 50 has a connection 55 at which the DC supply voltage can be tapped.
  • the power supply unit 50 is preferably designed as a switched-mode power supply unit, since it is possible to achieve power supply units with a smaller form factor which can be more easily integrated into the housing 110 in terms of size.
  • the connection 55 is preferably designed as a bus connection with which the power pack can be connected to a bus system not shown here.
  • the power supply 50 and the multiple socket form an integrated one Unit.
  • This enables a simplified attachment of the multiple socket 100 to a table or table system, since only one unit, namely the multiple socket 100, has to be attached to a table.
  • a conventional multiple socket is usually available anyway in table systems, in particular for work tables, so that the multiple socket 100 can simply take the place of a conventional multiple socket in accordance with the improved cabling concept.
  • the number of four slots shown is only chosen as an example and can be made as large as desired or with just two or three slots.
  • the DC supply voltage provided by the power supply unit 50 at the connection 55 can be used, for example, by an electric drive of an adjustable table system in order to provide the power of the electric motor required for the adjustment. However, this will be explained in more detail below in connection with the Figures 4 and 5 explained.
  • FIG Figure 2 shows a further embodiment of a multiple plug according to the improved cabling concept that is shown in FIG Figure 1 illustrated embodiment is similar.
  • a separate power supply housing 51 is provided for the power supply 50, which can be plugged into the multiple socket 100 in such a way that the power supply housing 51 and the housing 110 of the multiple socket 100 form an integrated unit.
  • the power supply housing 51 and the housing 110 have mechanical connecting elements 53, 130, via which the two housings 51, 110 are mechanically coupled.
  • respective electrical connecting elements 52, 120 are provided in the power supply housing 51 and in the housing 110, via which the AC mains voltage can be transmitted from the multiple socket 110 to the power supply 50.
  • the mechanical connecting element 130 of the multiple socket 100 is provided as an element shaped as a flat projection which, when plugged together with the power supply housing 51, can be inserted into a recess 53 provided accordingly. Latching or snap elements can also be provided.
  • the two housings 51, 110 are plugged together accordingly, the required electrical connection is also established via the electrical connecting elements 52, 120.
  • the electrical connecting elements 52, 120 are of course designed in such a way that even when the two housings 51, 110 are not plugged together, there is no danger for a user of contact with the AC mains voltage.
  • the power supply housing 51 and the housing 110 of the multiple socket outlet 100 thus also form an integrated unit, comparable to that in FIG Figure 1 illustrated embodiment.
  • the power supply housing 51 is attached in a direct elongated extension of the housing 110 of the multiple socket outlet 100. This is particularly advantageous because it does not cover any of the slots 111 to 114 and thus render them unusable. It is also changing the overall height of the integrated unit is not compared to the multiple socket 100 alone. This leaves the possibility of a simple and space-saving installation of such a multiple socket under a table or under a table top.
  • the power supply housing 51 could alternatively also be attached to the side of the housing 110 of the multiple socket 100, the position of the connecting elements 52, 53, 120, 130 being shifted, of course. With such a configuration, too, the advantage of the low overall height of the integrated unit remains.
  • FIG 3 shows an exemplary embodiment of a corresponding adapter 200 with which the power supply unit 50 can also be operated without the specially designed multiple socket outlet 100.
  • an adapter comprises, for example, a mechanical connecting element 230, which can be in engagement with the recess 53 in a manner analogous to the connecting element 130 of the multiple socket outlet 100.
  • an electrical connection element 220 is also provided in the adapter 200, which can come into engagement with the electrical connection element 52.
  • the electrical connection to the power grid is ultimately established via corresponding conductive pins 240, which can be plugged into a conventional socket.
  • the configuration of the pin 240 can of course be made dependent on the intended place of use and the standard for mains voltage plugs used there.
  • the power supply 50 can also be connected to the power supply system via a power cable, one side of the power cable being configured to match the electrical connection element 52.
  • Figure 4 shows an embodiment of an electrically adjustable table system with a table 300, which has a height-adjustable table top 310, for example.
  • An electric drive 321, 322 is provided in each of the two table legs shown by way of example.
  • the table also has an operating element 330.
  • the electrically adjustable table system comprises a bus system 400 to which the two drives 321, 322, the operating part 330 and the bus connection 55 of the power supply 50 are connected.
  • the power supply 50 supplies the bus system 400 with a DC supply voltage which is used to supply the drives 321, 322 in terms of power.
  • the DC supply voltage is approximately in the range from 20V to 40V and is 30V, for example.
  • control commands or signals in particular bus control commands or signals, can also be transmitted via the bus system 400, which, for example, are sent out by the operating part 330 and received by the drives 321, 322.
  • the two drives 321, 322 can place status messages or measured values from built-in sensors on the bus system, which can be evaluated in the control unit, for example.
  • bus system 400 can also be connected to the bus system 400, such as sensors of the most varied of types.
  • sensors of the most varied of types.
  • pressure or force sensors can be connected which measure a load on the table. This can be used, among other things, for known anti-trap measures or the like.
  • the bus connection 55 is designed, for example, as a multi-pole plug via which, in addition to the DC supply voltage, one or more other voltages or signals, such as, for example, very low voltages for supplying electronic components or control signals, are transmitted.
  • a pole can also be used, for example, as a line for an operating state, in particular an idle operating state. Standby or sleep mode can be used, via which the power supply 50 is partially or completely de-energized externally. This is done, for example, via a corresponding operating mode signal.
  • the plug for the bus connection 55 is designed, for example, as a commercially available Molex Microfit plug.
  • the power supply 50 can be connected completely passively to the bus system 400 with regard to possible control signals. In various configurations, however, it is also possible that the power supply unit 50 has provided corresponding electronics which evaluate bus control signals on the bus system 400. This makes it possible, for example, for the power supply unit 50 to control functions of the multiple socket on the basis of bus control signals received via the bus connection 55. This relates, for example, to the targeted switching on and off of individual slots in the multiple socket outlet 100. This allows electrical consumers to be switched at the workplace, for example.
  • the multiple socket 100 or the power supply 50 can also include a radio receiver for receiving radio control signals, depending on which functions of the multiple socket 100 are controlled and / or control signals for the table system are sent to the bus system 400.
  • a radio receiver can, for example, be designed according to a known radio standard such as Bluetooth or WLAN or else have a proprietary high-frequency interface.
  • Figure 5 shows a further embodiment of a table system, which is essentially based on the in Figure 4 embodiment shown is based.
  • the table system includes Figure 4 in addition, a further table 500, which, for example, also has a height-adjustable table top 510, which is adjusted via corresponding drives 521, 522.
  • the drives 521, 522 are connected to the common bus system 400, which is supplied by the power pack 50 with the DC supply voltage is supplied.
  • a further operating part 530 is provided on the further table 500, which, however, could also be omitted if both tables 300, 500 are operated via the operating part 330.
  • the power of the power supply unit 50 can be adapted to the required drive powers of the drives 321, 322, 521, 522. If both tables are to be adjusted at the same time, it is advantageous if the power of the power supply unit 50 is selected to be sufficiently high. However, if only one table is to be adjusted at the same time, it is sufficient to adapt the output power of the power supply unit 50 to the needs of a table. In this way, the costs for the power supply unit 50 can be further reduced in such a table system.
  • the drives used can preferably signal their own adjustment process to bus system 400 via a corresponding control signal.
  • the drives are advantageously able to receive and evaluate corresponding signals from the bus system 400 via an adjustment process of another drive.
  • a drive's own adjustment process is prevented when a control signal is received via an adjustment process for a drive on another table.
  • the drives 321, 322 block each other when corresponding signals are received from the drives 521 and / or 522, and vice versa.
  • This principle can easily be extended to a table system with three or more tables if the individual drives know which drive belongs to their own table and / or which drives belong to other tables.
  • the bus system 400 can be designed with a single line for providing the DC supply voltage or, if a ground connection is additionally provided, with a single line pair.
  • the various bus signals, in particular control signals, are for example modulated onto the DC supply voltage or coded differently.
  • the bus system is preferably provided with a larger number of lines.
  • a line or a line pair can also be provided for the transmission of control signals.
  • these control signals are transmitted according to the known CAN bus standard, via which control signals, for example, can be transmitted between or to the electric drives.
  • another control line or a pair of control lines can also be provided, to which a proprietary signal format or protocol, for example, is applied.
  • participants can additionally or alternatively be connected to the bus system 400 can be connected that do not support a general bus format such as the CAN bus protocol.
  • a line for transmitting an operating mode signal in the bus system 400 can be provided as a further possible line.
  • the power supply unit 50 can evaluate this operating mode signal which can be received via the bus connection 55, as already described above. For example, by choosing a specific voltage level, one of several possible operating modes or operating states can be selected. In a normal operating state, the power supply 50 delivers full voltage or power, for example. In this operating state, for example, adjustment processes or other processes with a power requirement are carried out. In this operating state, the DC supply voltage has, for example, its highest value, for example approximately 30V.
  • the table system In a sleep mode, the table system is set up, for example, for lower energy consumption, so that no adjustment processes are carried out and any displays of operating parts are switched off. Nevertheless, there is still a basic supply of tension, which enables background activities for the connected participants, for example. For example, all participants connected to the bus system 400 are in an energy-saving mode in order to keep the power consumption of the overall system as low as possible.
  • the DC supply voltage has, for example, a reduced value, for example of about 10V.
  • a third operating state namely a deep sleep mode
  • a deep sleep mode can also be provided in which actually all components that are connected to the bus system 400 and are supplied with power are switched off.
  • the only exception to this is a wake-up circuit that is then present in the power supply unit 50, which, when appropriately signaled via the operating mode signal, ensures that the correspondingly desired power is output to the bus system again. Since such wake-up circuits are known in principle, their special design is not explained in more detail here.
  • this deep sleep mode for example, no DC supply voltage is output from the power supply 50 to the bus system 400, or a DC supply voltage with a value of 0V.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Details Of Connecting Devices For Male And Female Coupling (AREA)
  • Direct Current Feeding And Distribution (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft ein elektrisch verstellbares Tischsystem mit einer Mehrfachsteckdose.
  • Bei elektrisch höhenverstellbaren Tischen ist es bekannt, eine Kleinspannung zur Ansteuerung von entsprechenden Antrieben oder Verstellmotoren zu verwenden. Zur Erzeugung der Kleinspannung ist ein Netzteil erforderlich, das die Netzspannung in die jeweilige Kleinspannung transformiert. Ein solches Netzteil kann beispielsweise in eine Steuerung, die die Leistungsverteilung zwischen den Antrieben regelt, integriert sein. Alternativ kann ein solches Netzteil auch separat ausgeformt sein, sodass die Spannung einem Bedienteil zugeführt wird, welches die Leistungsverteilung an die Verstellmotoren übernimmt. Herkömmliche Anordnungen dieser Art sind beispielsweise aus der EP 2 452 589 A1 oder der WO 2007/045238 A1 bekannt.
  • Bei einigen solchen herkömmlichen Implementierungen ist es unvorteilhaft, dass zwischen dem Netzteil und der Netzversorgung ein Netzkabel verwendet werden muss. Dies führt dazu, dass zusätzliche Verkabelungsarbeit notwendig ist. Zudem ist die Unterseite eines solchen höhenverstellbaren Tisches weniger aufgeräumt, da zur Versorgung des Arbeitsplatzes üblicherweise ohnehin ein zusätzliches Netzkabel benötigt wird. Somit sind bei herkömmlichen Lösungen auch zwei oder mehr Kabelzuleitungen zum Tisch notwendig und sichtbar.
  • In anderen herkömmlichen Ausführungen ist das separate Netzteil als Steckernetzteil ausgeführt, das zum Beispiel in eine unter dem Tisch montierte Steckdosenleiste oder Mehrfachsteckdose gesteckt wird. Dies hat jedoch den Nachteil, dass ein hoher Aufbau entsteht und damit die Beinfreiheit unter dem Tisch eingeschränkt ist.
  • Das Dokument DE 198 36 921 A1 zeigt eine lichtgesteuerte Mehrfachsteckdose.
  • Das Dokument US 2008/043386 A1 zeigt ein elektrisch verstellbares Rednerpult.
  • Das Dokument EP 1 303 012 A2 zeigt einen Verteiler mit mehreren Steckdosen für Netzspannung sowie zusätzlichen Anschlussstellen für Niederspannungen im Bereich von 6-15 V. Das Dokument JP 2001-307835 A zeigt eine Mehrfachsteckdose mit einem integrierten DC Netzteil, welches beispielsweise zur Versorgung von EDV Komponenten dienen kann. Ähnlich zeigen die Dokumente WO 2008/101720 A1 und US 2004/0218411 A1 Anordnungen mit einem Eingang und mehreren Ausgängen für Netzwechselspannung sowie zusätzlichen DC Ausgängen.
  • Im Dokument US 2004/0026998 A1 ist ein Netzteil für elektrifizierte Büromöbel beschrieben, das neben Niederspannungsanschlüssen auch die Möglichkeit zur Bereitstellung von Netzwechselspannung bietet.
  • Eine zu lösende Aufgabe besteht darin, ein verbessertes Verkabelungskonzept für elektrisch höhenverstellbare Tischsysteme anzugeben.
  • Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand des unabhängigen Patentanspruchs gelöst. Weiterbildungen und Ausgestaltungen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
  • Das verbesserte Verkabelungskonzept basiert auf der Idee, eine ohnehin für einen Tisch notwendige Mehrfachsteckdose derart mit einem Netzteil zu kombinieren, welches eine Versorgungsspannung für ein elektrisch verstellbares Tischsystem zur Verfügung stellt, dass die Mehrfachsteckdose mit dem Netzteil eine integrierte Einheit bildet. Dadurch lässt sich der Verkabelungsaufwand des Tischsystems verringern. Weiterhin ist der Montageaufwand im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen deutlich reduziert. Zudem lässt sich der optische Eindruck einer Unterseite eines solchen Tisches verbessern.
  • Unter integrierter Einheit wird dabei insbesondere verstanden, dass sich die Kombination aus Mehrfachsteckdose und Netzteil als einzelne, einheitliche Baugruppe verarbeiten beziehungsweise installieren lässt. Die Integration erfolgt dabei sowohl in technischer Hinsicht als auch in optischer Hinsicht.
  • In einer Ausführungsform des verbesserten Verkabelungskonzepts wird daher eine Mehrfachsteckdose in einem elektrisch verstellbaren Tischsystem mit einem Netzteil vorgeschlagen, das zur Bereitstellung einer Versorgungsgleichspannung für das Tischsystem aus einer Netzwechselspannung dient, wobei die Mehrfachsteckdose mit dem Netzteil eine integrierte Einheit bildet.
  • Für die Bildung der integrierten Einheit stehen gemäß dem verbesserten Verkabelungskonzept grundsätzlich zwei Möglichkeiten offen. In einer ersten Möglichkeit ist das Netzteil in einem separaten Netzteilgehäuse angeordnet, welches sich mit einem Gehäuse der Mehrfachsteckdose zu der integrierten Einheit verbinden lässt. In einer anderen Ausgestaltung ist das Netzteil in einem Gehäuse der Mehrfachsteckdose integriert.
  • Bei der grundsätzlich trennbar ausgeführten Ausgestaltung ist das Netzteil in einem separaten Netzteilgehäuse angeordnet. Dieses Netzteilgehäuse ist derart steckbar an der Mehrfachsteckdose befestigbar, dass das Netzteilgehäuse und das Gehäuse der Mehrfachsteckdose die integrierte Einheit bilden.
  • Beispielsweise weisen das Netzteilgehäuse und das Gehäuse der Mehrfachsteckdose jeweilige mechanische Verbindungselemente und jeweilige elektrische Verbindungselemente zur Übertragung der Netzwechselspannung auf. Durch die mechanischen Verbindungselemente kann beispielsweise gewährleistet werden, dass die beiden Gehäuse formschlüssig oder nahezu formschlüssig miteinander verbindbar sind, sodass der optische Eindruck der integrierten Einheit hergestellt beziehungsweise verdeutlicht wird. Über die elektrischen Verbindungselemente wird die in der Mehrfachsteckdose vorhandene Netzwechselspannung an die Elektronik des Netzteils zur Erzeugung der Versorgungsgleichspannung übertragen.
  • Die mechanischen und elektrischen Verbindungselemente können in verschiedenen Ausführungen auch miteinander kombinierbar sein. Beispielsweise können an einem Steckelement zur Übertragung der Netzwechselspannung auch Rast- oder Schnappelemente vorgesehen sein, welche die mechanische Verbindung herstellen. Vorzugsweise sind die mechanischen Verbindungselemente aus dem gleichen Material wie die Gehäuse, zum Beispiel aus Kunststoff gebildet.
  • Vorzugsweise ist das Netzteilgehäuse an einer Seite des Gehäuses der Mehrfachsteckdose befestigbar, an der keine Steckplätze für Netzstecker vorgesehen sind. Anders ausgedrückt werden für den elektrischen Anschluss des Netzteils an die Mehrfachsteckdose nicht die üblichen vorhandenen Steckplätze der Mehrfachsteckdose verwendet beziehungsweise belegt, sodass die ursprüngliche Funktion der Mehrfachsteckdose und eingeschränkt erhalten bleibt.
  • Weiterhin vorzugsweise erfolgt das Anstecken des Netzteils beziehungsweise des Netzteilgehäuses an die Mehrfachsteckdose mit einem Steckerformat, das vom Format eines üblichen Netzsteckers abweicht. Die üblichen Netzsteckerformate sind hinlänglich bekannt und weichen beispielsweise in Abhängigkeit des Verwendungslandes voneinander ab.
  • Das Netzteil ist unabhängig davon, ob es in einem Netzteilgehäuse oder direkt im Gehäuse der Mehrfachsteckdose integriert ist, beispielsweise als Schaltnetzteil ausgeführt. Dies hat neben der höheren Energieeffizienz auch den Vorteil der geringeren Baugröße, insbesondere im Vergleich zu herkömmlichen Transformatornetzteilen, welche sich trotzdem gemäß dem verbesserten Verkabelungskonzept verwenden lassen.
  • Die Versorgungsgleichspannung ist vorzugsweise eine Kleinspannung im Bereich von etwa 20V bis 40V, welche unmittelbar zur Versorgung von Gleichstromantrieben verwendet werden kann. Neben dieser Versorgungsgleichspannung kann das Netzteil jedoch auch weitere Spannungen abgeben, wie etwa eine niedrigere Spannung im Bereich von etwa 5 V, welche zur Versorgung einer Steuerelektronik oder dergleichen genutzt werden kann. Diese geringere Spannung kann beispielsweise mit geringerer Leistung erzeugt werden, insbesondere im Vergleich zu einer benötigten Motorleistung.
  • In einigen elektrisch verstellbaren Tischsystemen können beispielsweise intelligente Motoren eingesetzt werden, die neben dem eigentlichen elektrischen Antrieb auch eine Steuerungselektronik unmittelbar am Antrieb integriert haben. Solche intelligenten Antriebe nutzen üblicherweise die zur Verfügung gestellte Versorgungsgleichspannung zum Betrieb des jeweiligen Elektromotors, wobei die Ansteuerung über separate Steuersignale erfolgt. Die Elektromotoren sind beispielsweise als bürstenlose Gleichstrommotoren, englisch brushless DC, BLDC, motor, ausgeführt.
  • Solche Motoren sind beispielsweise an ein Bussystem des Tischsystems angeschlossen, wobei über das Bussystem sowohl die notwendige Versorgungsgleichspannung als auch die Steuersignale für die einzelnen Antriebe übertragen werden. Die Steuersignale stehen dabei allen an das Bussystem angeschlossenen Teilnehmern zur Verfügung, werden jedoch nur von den über die Steuersignale adressierten Teilnehmern ausgewertet beziehungsweise umgesetzt.
  • Dementsprechend wird erfindungsgemäß die Versorgungsgleichspannung über einen Busanschluss bereitgestellt, über den das Netzteil mit einem Bussystem des Tischsystems verbunden ist. Beispielsweise ist das Netzteil bei einer solchen Ausführungsform eingerichtet zur Ansteuerung von Funktionen der Mehrfachsteckdose auf der Basis von über den Busanschluss empfangenen Bussteuersignalen. Hierzu weist das Netzteil beispielsweise zusätzliche Elektronik auf, die eingerichtet ist, die Bussteuersignale von dem Bussystem zu empfangen und auszuwerten. In Abhängigkeit der Bussteuersignale können beispielsweise eine oder mehrere der Steckplätze der Mehrfachsteckdose ein- und ausgeschaltet werden. Somit lassen sich etwa Schaltfunktionen für Lampen oder andere elektrische Verbraucher in eine Steuerung des Tischsystems integrieren.
  • In einer weiteren Ausgestaltung, bei der das Netzteil einen Busanschluss aufweist, umfasst die Mehrfachsteckdose ferner einen Funkempfänger zum Empfangen von Funksteuersignalen, in deren Abhängigkeit Funktionen der Mehrfachsteckdose angesteuert werden. Zusätzlich oder alternativ können in Abhängigkeit der empfangenen Funksteuersignale auch Steuersignale für das Tischsystem auf das Bussystem gegeben werden. Ein solcher Funkempfänger kann beispielsweise als proprietärer Hochfrequenzempfänger ausgeführt sein. Ebenso ist es aber möglich, dass der Funkempfänger nach einem allgemeinen Funkstandard wie WLAN oder Bluetooth oder dergleichen betrieben wird.
  • Eine Ausführungsform eines elektrisch verstellbaren Tischsystems gemäß dem verbesserten Verkabelungskonzept basiert auf einer Ausführungsform der Mehrfachsteckdose mit Busanschluss, wie oben beschrieben. Das Tischsystem umfasst einen Tisch, wenigstens einen elektrischen Antrieb zur Verstellung des Tisches, ein Bedienteil, ein Bussystem, an dem der wenigstens eine Antrieb und das Bedienteil angeschlossen sind, und die Mehrfachsteckdose, die über ihren Busanschluss mit dem Bussystem verbunden ist.
  • Ein solches Tischsystem zeichnet sich durch einen geringen Verkabelungsaufwand und eine einfache Inbetriebsetzung aus.
  • Der wenigstens eine elektrische Antrieb dient beispielsweise zur Höhenverstellung des Tisches, wobei zu diesem Zweck auch ein zweiter elektrischer Antrieb vorgesehen sein kann, sodass an jedem Tischfuß beziehungsweise Tischbein ein eigener Antrieb vorgesehen ist. Statt für eine Höhenverstellung kann der elektrische Antrieb auch für eine Verstellung eines Neigungswinkels einer Tischplatte des Tisches verwendet werden. Andere Möglichkeiten der Verstellung sind selbstverständlich nicht ausgeschlossen.
  • Der oder die elektrischen Antriebe sind an das Bussystem angeschlossen, um wie oben beschrieben in vereinfachter Weise eine Verstellung des Tisches bewirken zu können. Dies geschieht vorzugsweise über die auf dem Bussystem liegende Versorgungsgleichspannung, die von der Mehrfachsteckdose und ihrem Netzteil bereitgestellt wird, und auf Basis von Bussteuerbefehlen oder -signalen, welche etwa von dem Bedienteil erzeugt werden. Selbstverständlich können auch weitere Elemente an das Bussystem angeschlossen werden wie etwa Sensoren verschiedenster Art. Beispielsweise können Druck- oder Kraftsensoren angeschlossen werden, welche eine Belastung des Tisches messen. Dies kann unter anderem für bekannte Klemmschutzmaßnahmen oder dergleichen verwendet werden.
  • In einer weitergebildeten Ausgestaltungsform umfasst das Tischsystem ferner wenigstens einen weiteren Tisch mit wenigstens einem weiteren elektrischen Antrieb zur Verstellung des wenigstens einen weiteren Tisches. Dabei ist der wenigstens eine weitere elektrische Antrieb ebenfalls an das Bussystem angeschlossen. Selbstverständlich kann auch der weitere Tisch mehr als einen elektrischen Antrieb aufweisen. Somit sind für jeden der Tische des Tischsystems einer oder mehrere unabhängige elektrische Antriebe vorgesehen, die jeweils benötigte Leistung für einen Verstellvorgang von dem Bussystem abnehmen können. Diese Leistung wird von dem Netzteil der Mehrfachsteckdose zur Verfügung gestellt.
  • Die beiden Tische, oder falls mehr Tische vom Tischsystem umfasst sind, die jeweiligen Tische, können über ein gemeinsames Bedienteil individuell bedient werden. Ebenso ist es aber auch möglich, dass mehrere Bedienteile an das Bussystem angeschlossen werden, um jedem oder nahezu jedem Tisch ein eigenes Bedienteil zur Verfügung zu stellen.
  • Eine Ausgangsleistung des Netzteils kann an die benötigte Leistung der elektrischen Antriebe angepasst sein, sodass alle an das Bussystem angeschlossenen Antriebe gleichzeitig von einem einzigen Netzteil versorgt werden können.
  • In einer Ausgestaltungsform sind der wenigstens eine elektrische Antrieb des einen Tisches und der wenigstens eine weitere elektrische Antrieb des wenigstens einen weiteren Tisches eingerichtet, einen eigenen Verstellvorgang an das Bussystem zu signalisieren und beim Empfang eines Signals von dem Bussystem über einen Verstellvorgang eines Antriebs des jeweils anderen Tisches einen eigenen Verstellvorgang zu verhindern. Bei einer entsprechenden Betriebsart eines Tischsystems mit mehreren Tischen kann somit gewährleistet werden, dass jeweils nur ein Tisch gleichzeitig verstellt wird, während der oder die übrigen Tische bezüglich einer Verstellung blockiert sind. Dies ermöglicht, dass der effektive Leistungsbedarf der Antriebe des gesamten Tischsystems zu jedem Zeitpunkt geringer ist als der theoretische Leistungsbedarf der Antriebe zusammengenommen.
  • Dementsprechend ist bei einem solchen Tischsystem beispielsweise die Ausgangsleistung des Netzteils geringer dimensioniert als eine Summe von Aufnahmeleistungen der an das Bussystem angeschlossenen elektrischen Antriebe. Dies kann zu Kostenreduzierungen bei der Herstellung des Netzteils beziehungsweise der Mehrfachsteckdose führen.
  • Die Erfindung wird nachfolgend an mehreren Ausführungsbeispielen anhand von Figuren näher erläutert. Gleiche Bezugszeichen kennzeichnen hierbei Elemente oder Bauteile gleicher Funktion. Soweit sich Elemente oder Bauteile in ihrer Funktion entsprechen, wird deren Beschreibung nicht in jeder der folgenden Figuren wiederholt.
  • Es zeigen:
  • Figur 1
    eine Ausführungsform einer Mehrfachsteckdose,
    Figur 2
    eine weitere Ausführungsform einer Mehrfachsteckdose,
    Figur 3
    eine Ausführungsform eines Adapters für ein Netzteil gemäß Figur 2,
    Figur 4
    eine Ausführungsform eines Tischsystems gemäß der Erfindung, und
    Figur 5
    eine weitere Ausführungsform eines Tischsystems.
  • Figur 1 zeigt eine Ausführungsform einer Mehrfachsteckdose 100 für ein elektrisch verstellbares Tischsystem gemäß dem verbesserten Verkabelungskonzept. Die Mehrfachsteckdose 100 weist ein Gehäuse 110 auf, in dem symbolisch vier Steckplätze 111, 112, 113, 114 für Netzstecker vorgesehen sind. Die Mehrfachsteckdose 100 kann über ein symbolisch dargestelltes Netzkabel an eine Netzsteckdose angeschlossen werden. Mit den zuvor beschriebenen Elementen ermöglicht die Mehrfachsteckdose 100 die Nutzung ihrer herkömmlichen Funktion, nämlich die Bereitstellung eines Anschlusses an das Stromnetz für mehrere elektrische Geräte mit genormtem Steckeranschluss. Dabei wird die Mehrfachsteckdose über das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen und versorgt durch die interne Parallelschaltung alle Steckplätze mit Strom. Sie wirkt somit als Verteiler im Gegensatz zu einem reinen Verlängerungskabel.
  • In dem Gehäuse 110 der Mehrfachsteckdose 100 ist zusätzlich ein Netzteil 50 vorgesehen, welches aus der in der Mehrfachsteckdose vorhandenen Netzwechselspannung eine Versorgungsgleichspannung für ein elektrisch verstellbares Tischsystem zur Verfügung stellen kann. Dazu weist das Netzteil 50 einen Anschluss 55 auf, an dem die Versorgungsgleichspannung abgegriffen werden kann. Vorzugsweise ist das Netzteil 50 als Schaltnetzteil ausgeführt, da sich damit Netzteile mit geringerem Formfaktor erreichen lassen, welche größenmäßig leichter in das Gehäuse 110 integrierbar sind. Der Anschluss 55 ist vorzugsweise als Busanschluss ausgeführt, mit der das Netzteil an ein hier nicht gezeigtes Bussystem angeschlossen werden kann.
  • Durch die Integration des Netzteils 50 in das Gehäuse 110 bilden das Netzteil 50 und die Mehrfachsteckdose eine integrierte Einheit. Dies ermöglicht ein vereinfachtes Anbringen der Mehrfachsteckdose 100 an einem Tisch beziehungsweise Tischsystem, da nur noch eine Einheit, nämlich die Mehrfachsteckdose 100, an einem Tisch befestigt werden muss. Eine herkömmliche Mehrfachsteckdose ist üblicherweise bei Tischsystemen, insbesondere für Arbeitstische, ohnehin vorhanden, sodass die Mehrfachsteckdose 100 gemäß dem verbesserten Verkabelungskonzept einfach anstelle einer herkömmlichen Mehrfachsteckdose treten kann. Dabei ist zu beachten, dass die dargestellte Anzahl von vier Steckplätzen lediglich beispielhaft gewählt ist und beliebig größer oder aber auch mit nur zwei oder drei Steckplätzen ausgeführt werden kann.
  • Die von dem Netzteil 50 am Anschluss 55 bereitgestellte Versorgungsgleichspannung kann beispielsweise von einem elektrischen Antrieb eines verstellbaren Tischsystems genutzt werden, um die zur Verstellung benötigte Leistung des Elektromotors zu erfüllen. Dies soll jedoch weiter unten genauer in Verbindung mit den Figuren 4 und 5 erläutert werden.
  • Figur 2 zeigt eine weitere Ausführungsform eines Mehrfachsteckers gemäß dem verbesserten Verkabelungskonzept, das der in Figur 1 dargestellten Ausführungsform ähnlich ist. Jedoch ist in Abweichung hiervon für das Netzteil 50 ein eigenes Netzteilgehäuse 51 vorgesehen, welches derart steckbar an der Mehrfachsteckdose 100 befestigbar ist, dass das Netzteilgehäuse 51 und das Gehäuse 110 der Mehrfachsteckdose 100 eine integrierte Einheit bilden. Dazu weisen in der dargestellten Ausführungsform das Netzteilgehäuse 51 und das Gehäuse 110 mechanische Verbindungselemente 53, 130 auf, über die eine mechanische Kopplung der beiden Gehäuse 51, 110 erfolgt. Zudem sind im Netzteilgehäuse 51 und im Gehäuse 110 jeweilige elektrische Verbindungselemente 52, 120 vorgesehen, über die die Netzwechselspannung aus der Mehrfachsteckdose 110 an das Netzteil 50 übertragen werden kann.
  • Beispielsweise ist das mechanische Verbindungselement 130 der Mehrfachsteckdose 100 als ein als flacher Vorsprung ausgeformtes Element vorgesehen, welches bei einem Zusammenstecken mit dem Netzteilgehäuse 51 in eine entsprechend dafür vorgesehene Ausnehmung 53 eingeführt werden kann. Dabei können auch Verrastungs- oder Schnappelemente vorgesehen sein. Wenn die beiden Gehäuse 51, 110 entsprechend zusammengesteckt sind, wird auch über die elektrischen Verbindungselemente 52, 120 die benötigte elektrische Verbindung hergestellt. Die elektrischen Verbindungselemente 52, 120 sind natürlich so gestaltet, dass auch im nichtzusammengesteckten Zustand der beiden Gehäuse 51, 110 keine Gefahr für einen Benutzer für den Kontakt mit der Netzwechselspannung besteht.
  • Im zusammengesteckten Zustand bilden somit das Netzteilgehäuse 51 und das Gehäuse 110 der Mehrfachsteckdose 100 ebenfalls eine integrierte Einheit, vergleichbar mit der in Figur 1 dargestellten Ausführungsform.
  • Die in Figur 2 dargestellte Ausgestaltung der mechanischen und elektrischen Verbindungselemente ist lediglich beispielhaft gewählt und kann durch andere funktionell gleichwertige Elemente ersetzt werden. Hierbei können insbesondere Form und Position der Verbindungselemente variiert werden.
  • Bei der dargestellten Ausführungsform ist das Netzteilgehäuse 51 in direkter länglicher Verlängerung des Gehäuses 110 der Mehrfachsteckdose 100 angebracht. Dies ist besonders vorteilhaft, da dadurch keine der Steckplätze 111 bis 114 verdeckt und damit unbrauchbar gemacht werden. Zudem verändert sich die Bauhöhe der integrierten Einheit nicht gegenüber der Mehrfachsteckdose 100 alleine. Damit verbleibt die Möglichkeit einer einfachen und platzsparenden Installation einer solchen Mehrfachsteckdose unter einem Tisch beziehungsweise unter einer Tischplatte.
  • Anstelle der länglichen Verlängerung der Form der Mehrfachsteckdose 100, wie in Figur 2 gezeigt, könnte alternativ das Netzteilgehäuse 51 auch seitlich am Gehäuse 110 der Mehrfachsteckdose 100 angebracht werden, wobei sich selbstverständlich dabei die Position der Verbindungselemente 52, 53, 120, 130 verschiebt. Auch bei einer solchen Ausgestaltung verbleibt der Vorteil der geringen Bauhöhe der integrierten Einheit.
  • Bei einem Netzteil, das wie in Figur 2 dargestellt ausgeführt ist, bietet sich eine weitere Möglichkeit der Versorgung mit Netzspannung, wenn das Netzteilgehäuse 51 nicht unmittelbar an die Mehrfachsteckdose angeschlossen ist.
  • Figur 3 zeigt hierfür ein Ausführungsbeispiel eines entsprechenden Adapters 200, mit dem sich das Netzteil 50 auch ohne die besonders ausgestaltete Mehrfachsteckdose 100 betreiben lässt. Ein solcher Adapter umfasst beispielsweise ein mechanisches Verbindungselement 230, welches analog zum Verbindungselement 130 der Mehrfachsteckdose 100 in Eingriff mit der Aussparung 53 stehen kann. Dementsprechend ist auch ein elektrisches Verbindungselement 220 bei dem Adapter 200 vorgesehen, der in Eingriff mit dem elektrischen Verbindungselement 52 treten kann. Die elektrische Verbindung zum Stromnetz wird letztendlich über entsprechende leitende Zapfen 240 hergestellt, welche in eine herkömmliche Steckdose eingesteckt werden können. Die Ausgestaltung der Zapfen 240 kann selbstverständlich vom beabsichtigten Anwendungsort und dem dort verwendeten Standard für Netzspannungsstecker abhängig gemacht werden.
  • Alternativ zu dem Adapter 200 lässt sich das Netzteil 50 auch über ein Netzkabel an das Stromnetz anschließen, wobei eine Seite des Netzkabels passend zum elektrischen Verbindungselement 52 ausgestaltet ist.
  • Dadurch dass ein Netzteil 50 gemäß Figur 2 mit dem Adapter 200 aus Figur 3 oder mit passendem Netzkabel auch mit einer herkömmlichen Steckdose verwendet werden kann, ist die Flexibilität und Anwendungsbandbreite des Netzteils erhöht.
  • Figur 4 zeigt eine Ausführungsform eines elektrisch verstellbaren Tischsystems mit einem Tisch 300, der beispielsweise eine höhenverstellbare Tischplatte 310 aufweist. In jedem der beispielhaft zwei dargestellten Tischbeine ist ein elektrischer Antrieb 321, 322 vorgesehen. Zudem weist der Tisch ein Bedienelement 330 auf. Unterhalb der Tischplatte 310 ist, beispielhaft im rechten Bereich gewählt, eine integrierte Einheit aus Mehrfachsteckdose 100 und Netzteil 50 gemäß einer der Ausführungsformen nach Figur 1 oder 2 befestigt. Ferner umfasst das elektrisch verstellbare Tischsystem ein Bussystem 400, an das die beiden Antriebe 321, 322, das Bedienteil 330 sowie der Busanschluss 55 des Netzteils 50 angeschlossen sind.
  • Im Betrieb der Anordnung versorgt das Netzteil 50 das Bussystem 400 mit einer Versorgungsgleichspannung, die zur leistungsmäßigen Versorgung der Antriebe 321, 322 dient. Die Versorgungsgleichspannung liegt etwa im Bereich von 20V bis 40V und beträgt beispielsweise 30V. Neben der Versorgungsgleichspannung können über das Bussystem 400 auch Steuerbefehle oder -signale, insbesondere Bussteuerbefehle oder -signale übertragen werden, welche beispielsweise von dem Bedienteil 330 ausgesandt und von den Antrieben 321, 322 empfangen werden. Ebenso ist es aber auch möglich, dass die beiden Antriebe 321, 322 Statusmeldungen oder Messwerte eingebauter Sensoren auf das Bussystem legen, welche etwa im Bedienteil ausgewertet werden können.
  • Selbstverständlich können auch weitere Elemente an das Bussystem 400 angeschlossen werden wie etwa Sensoren verschiedenster Art. Beispielsweise können Druck- oder Kraftsensoren angeschlossen werden, welche eine Belastung des Tisches messen. Dies kann unter anderem für bekannte Klemmschutzmaßnahmen oder dergleichen verwendet werden.
  • Der Busanschluss 55 ist beispielsweise als mehrpoliger Stecker ausgeführt, über den neben der Versorgungsgleichspannung auch noch eine oder mehrere andere Spannungen oder Signale wie etwa Kleinstspannungen zur Versorgung von Elektronickomponenten oder Steuersignale übertragen werden. Ein Pol kann beispielsweise auch als Leitung für einen Betriebszustand, insbesondere einen Ruhebetriebszustand, engl. Standby, oder Schlafmodus genutzt werden, über den das Netzteil 50 von extern teilweise oder völlig stromlos geschaltet wird. Dies geschieht etwa über ein entsprechendes Betriebsmodussignal. Der Stecker für den Busanschluss 55 ist beispielsweise als handelsüblicher Molex Microfit Stecker ausgeführt.
  • Die in Figur 4 dargestellte Ausgestaltung des Tischsystems erlaubt eine kompakte Anordnung mit geringem Verkabelungsaufwand, da die Mehrfachsteckdose 100 mit Netzteil 50 über lediglich ein einziges Netzkabel an das Stromnetz angeschlossen wird und weitere Anschlüsse an das Stromnetz nicht notwendig sind.
  • Das Netzteil 50 kann bezüglich möglicher Steuersignale völlig passiv an das Bussystem 400 angeschlossen sein. In verschiedenen Ausgestaltungen ist es jedoch auch möglich, dass das Netzteil 50 entsprechende Elektronik vorgesehen hat, welche Bussteuersignale auf dem Bussystem 400 auswertet. Dadurch wird es beispielsweise möglich, dass das Netzteil 50 Funktionen der Mehrfachsteckdose auf der Basis von über den Busanschluss 55 empfangenen Bussteuersignalen ansteuern kann. Dies betrifft etwa das gezielte Ein- und Ausschalten einzelner Steckplätze der Mehrfachsteckdose 100. Damit können etwa elektrische Verbraucher am Arbeitsplatz geschaltet werden.
  • In weiteren Ausgestaltungen können die Mehrfachsteckdose 100 beziehungsweise das Netzteil 50 auch einen Funkempfänger zum Empfangen von Funksteuersignalen umfassen, in deren Abhängigkeit Funktionen der Mehrfachsteckdose 100 angesteuert und/oder Steuersignale für das Tischsystem auf das Bussystem 400 gegeben werden. Ein solcher Funkempfänger kann beispielsweise nach einem bekannten Funkstandard wie Bluetooth oder WLAN ausgebildet sein oder aber eine proprietäre Hochfrequenzschnittstelle aufweisen.
  • Figur 5 zeigt eine weitere Ausführungsform eines Tischsystems, welches im Wesentlichen auf der in Figur 4 gezeigten Ausführungsform basiert. Das Tischsystem umfasst neben dem Tisch 300 aus Figur 4 zusätzlich einen weiteren Tisch 500, der beispielhaft ebenfalls eine höhenverstellbare Tischplatte 510 aufweist, welche über entsprechende Antriebe 521, 522 verstellt wird. Die Antriebe 521, 522 sind an das gemeinsame Bussystem 400 angeschlossen, das vom Netzteil 50 mit der Versorgungsgleichspannung versorgt wird. An dem weiteren Tisch 500 ist ein weiteres Bedienteil 530 vorgesehen, welches jedoch auch weggelassen werden könnte, wenn eine Bedienung beider Tische 300, 500 über das Bedienteil 330 erfolgt.
  • Somit ist lediglich ein einzelnes Netzteil 50 für das gesamte Tischsystem notwendig. Eine zusätzliche Verkabelung der Antriebssysteme kann entfallen, da alles über das bestehende Bussystem erfolgen kann.
  • Die Leistung des Netzteils 50 kann an die benötigten Antriebsleistungen der Antriebe 321, 322, 521, 522 angepasst werden. Falls beide Tische gleichzeitig verstellt werden sollen, ist es vorteilhaft, wenn die Leistung des Netzteils 50 ausreichend hoch gewählt ist. Wenn jedoch nur ein Tisch zum gleichen Zeitpunkt verstellt werden soll, ist es ausreichend, die Ausgangsleistung des Netzteils 50 an den Bedarf eines Tisches anzupassen. Damit können die Kosten für das Netzteil 50 bei einem derartigen Tischsystem weiter reduziert werden.
  • Vorzugsweise können dabei die verwendeten Antriebe einen eigenen Verstellvorgang über ein entsprechendes Steuersignal an das Bussystem 400 signalisieren. Gleichzeitig sind die Antriebe vorteilhafterweise in der Lage, entsprechende Signale von dem Bussystem 400 über einen Verstellvorgang eines anderen Antriebs zu empfangen und auszuwerten. Beispielsweise wird ein eigener Verstellvorgang eines Antriebs dann verhindert, wenn ein Steuersignal über einen Verstellvorgang eines Antriebs eines anderen Tisches empfangen wird. Beispielsweise blockieren sich die Antriebe 321, 322, wenn entsprechende Signale von den Antrieben 521 und/oder 522 empfangen werden, und umgekehrt.
  • Dieses Prinzip lässt sich auch ohne weiteres auf ein Tischsystem mit drei oder mehr Tischen erweitern, wenn den einzelnen Antrieben jeweils bekannt ist, welcher Antrieb zum eigenen Tisch gehört und/oder welche Antriebe zu anderen Tischen gehören.
  • Das Prinzip eines Tischsystems mit mehreren Tischen, einem Bussystem und einem gemeinsamen Netzteil mit entsprechend niedrig dimensionierter Leistung kann selbstverständlich auch in Verbindung mit einem separaten Netzteil, das nicht in eine Mehrfachsteckdose integriert ist, ausgeführt werden.
  • Das Bussystem 400 kann in verschiedenen Ausführungsformen mit einer einzigen Leitung zur Bereitstellung der Versorgungsgleichspannung oder, wenn zusätzlich ein Masseanschluss vorgesehen wird, mit einem einzigen Leitungspaar ausgebildet sein. Die verschiedenen Bussignale, insbesondere Steuersignale, werden dabei beispielsweise auf die Versorgungsgleichspannung aufmoduliert oder anders codiert.
  • Vorzugsweise ist das Bussystem aber mit einer größeren Anzahl von Leitungen versehen. Zusätzlich zu der Leitung für die Versorgungsgleichspannung und der Leitung für einen Masseanschluss kann nämlich auch eine Leitung oder ein Leitungspaar für die Übertragung von Steuersignalen vorgesehen werden. Beispielsweise erfolgt eine Übertragung dieser Steuersignale nach dem bekannten CAN-Busstandard, über den sich etwa Steuersignale zwischen beziehungsweise zu den elektrischen Antrieben übertragen lassen. Zusätzlich oder alternativ kann auch eine andere Steuerleitung oder ein Steuerleitungspaar vorgesehen werden, welche etwa mit einem proprietären Signalformat oder -protokoll beaufschlagt werden. Beispielsweise können so zusätzlich oder alternativ Teilnehmer an das Bussystem 400 angeschlossen werden, die nicht ein allgemeines Busformat wie etwa das CAN-Busprotokoll beherrschen.
  • Als weitere mögliche Leitung kann etwa eine Leitung zur Übertragung eines Betriebsmodussignals in dem Bussystem 400 vorgesehen werden. Insbesondere ist es dann günstig, wenn das Netzteil 50 dieses über den Busanschluss 55 empfangbare Betriebsmodussignal auswerten kann, wie bereits oben beschrieben. Beispielsweise kann durch die Wahl eines bestimmten Spannungspegels einer von mehreren möglichen Betriebsmodi oder Betriebszuständen ausgewählt werden. In einem normalen Betriebszustand gibt das Netzteil 50 beispielsweise die volle Spannung beziehungsweise Leistung ab. In diesem Betriebszustand werden beispielsweise Verstellvorgänge oder andere Vorgänge mit Leistungsbedarf ausgeführt. Die Versorgungsgleichspannung hat in diesem Betriebszustand beispielsweise ihren höchsten Wert, beispielsweise von etwa 30V.
  • In einem Schlafmodus ist das Tischsystem beispielsweise für einen niedrigeren Energieverbrauch eingerichtet, so dass etwa keine Verstellvorgänge vorgenommen werden und etwaige Anzeigen von Bedienteilen abgeschaltet sind. Dennoch verbleibt eine spannungsmäßige Grundversorgung, die etwa Hintergrundaktivitäten der angeschlossenen Teilnehmer ermöglicht. Beispielsweise sind alle an das Bussystem 400 angeschlossenen Teilnehmer in einem Energiesparmodus, um den Leistungsverbrauch des Gesamtsystems so gering wie möglich zu halten. Die Versorgungsgleichspannung hat in diesem Betriebszustand beispielsweise einen reduzierten Wert, beispielsweise von etwa 10V.
  • Neben dem Schlafmodus kann auch ein dritter Betriebszustand, nämlich ein Tiefschlafmodus vorgesehen sein, bei dem tatsächlich sämtliche Komponenten, die an das Bussystem 400 angeschlossen sind und mit Leistung versorgt werden, abgeschaltet werden. Davon ist lediglich ein dann vorhandener Aufwachschaltkreis des Netzteils 50 ausgenommen, der bei entsprechender Signalisierung über das Betriebsmodussignal dafür sorgt, dass wieder die entsprechend gewünschte Leistung an das Bussystem abgegeben wird. Da solche Aufwachschaltungen grundsätzlich bekannt sind, wird deren spezielle Ausführung hier nicht näher erläutert. In diesem Tiefschlafmodus wird also beispielsweise keine Versorgungsgleichspannung vom Netzteil 50 an das Bussystem 400 abgegeben, beziehungsweise eine Versorgungsgleichspannung mit einem Wert von 0V.

Claims (10)

  1. Elektrisch verstellbares Tischsystem, umfassend
    - einen Tisch (300);
    - wenigstens einen elektrischen Antrieb (321, 322) zur Verstellung des Tisches (300);
    - ein Bedienteil (330);
    - ein Bussystem (400), an dem der wenigstens eine Antrieb (321, 322) und das Bedienteil (330) angeschlossen sind; und
    - eine Mehrfachsteckdose (100) mit einem Netzteil (50) zur Bereitstellung einer Versorgungsgleichspannung für das Tischsystem aus einer Netzwechselspannung und mit mehreren Steckplätzen (111, 112, 113, 114) für Netzstecker zur Bereitstellung der Netzwechselspannung;
    - wobei die Mehrfachsteckdose (100) mit dem Netzteil (50) eine integrierte Einheit bildet;
    - wobei die Versorgungsgleichspannung über einen Busanschluss (55) der Mehrfachsteckdose (100) bereitgestellt wird, der mit dem Bussystem (400) verbunden ist; und
    - wobei die Versorgungsgleichspannung zur leistungsmäßigen Versorgung des wenigstens einen elektrischen Antriebs (321, 322) dient.
  2. Tischsystem nach Anspruch 1,
    bei dem das Netzteil (50) in einem Netzteilgehäuse (51) angeordnet ist, das derart steckbar an der Mehrfachsteckdose (100) befestigbar ist, dass das Netzteilgehäuse (51) und ein Gehäuse (110) der Mehrfachsteckdose (100) die integrierte Einheit bilden.
  3. Tischsystem nach Anspruch 2,
    bei dem das Netzteilgehäuse (51) und das Gehäuse (110) der Mehrfachsteckdose (100) jeweilige mechanische Verbindungselemente (53, 130) und jeweilige elektrische Verbindungselemente (52, 120) zur Übertragung der Netzwechselspannung aufweisen.
  4. Tischsystem nach Anspruch 2 oder 3,
    bei dem das Netzteilgehäuse (51) an einer Seite des Gehäuses der Mehrfachsteckdose (100) befestigbar ist, an der keine Steckplätze (111, 112, 113, 114) für Netzstecker vorgesehen sind.
  5. Tischsystem nach Anspruch 1,
    bei dem das Netzteil (50) in einem Gehäuse (110) der Mehrfachsteckdose (100) integriert ist.
  6. Tischsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
    bei dem das Netzteil (50) eingerichtet ist zur Ansteuerung von Funktionen der Mehrfachsteckdose (100) auf der Basis von über den Busanschluss (55) empfangenen Bussteuersignalen.
  7. Tischsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
    wobei die Mehrfachsteckdose (100) ferner einen Funkempfänger zum Empfangen von Funksteuersignalen umfasst, in deren Abhängigkeit Funktionen der Mehrfachsteckdose (100) angesteuert und/oder Steuersignale für das Tischsystem auf das Bussystem (400) gegeben werden.
  8. Tischsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
    ferner umfassend wenigstens einen weiteren Tisch (500) mit wenigstens einem weiteren elektrischen Antrieb (521, 522) zur Verstellung des wenigstens einen weiteren Tisches (500), wobei
    - der wenigstens eine weitere elektrische Antrieb (521, 522) an das Bussystem (400) angeschlossen ist; und
    - der wenigstens eine elektrische Antrieb (321, 322) und der wenigstens eine weitere elektrische Antrieb (521, 522) eingerichtet sind, einen eigenen Verstellvorgang an das Bussystem (400) zu signalisieren und beim Empfang eines Signals von dem Bussystem (400) über einen Verstellvorgang eines Antriebs des jeweils anderen Tisches einen eigenen Verstellvorgang zu verhindern.
  9. Tischsystem nach Anspruch 8,
    bei dem die Versorgungsgleichspannung auch zur leistungsmäßigen Versorgung des wenigstens einen weiteren elektrischen Antriebs (521, 522) dient.
  10. Tischsystem nach Anspruch 8 oder 9,
    bei dem eine Ausgangsleistung des Netzteils (50) geringer dimensioniert ist als eine Summe von Aufnahmeleistungen der an das Bussystem (400) angeschlossenen elektrischen Antriebe (321, 322, 521, 522).
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