EP3376610B1 - Baueinheit mit endkappe sowie steckkontaktelement zur abhörsicheren versorgung einer it-komponente mit elektrischer energie - Google Patents

Baueinheit mit endkappe sowie steckkontaktelement zur abhörsicheren versorgung einer it-komponente mit elektrischer energie Download PDF

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EP3376610B1
EP3376610B1 EP18162541.9A EP18162541A EP3376610B1 EP 3376610 B1 EP3376610 B1 EP 3376610B1 EP 18162541 A EP18162541 A EP 18162541A EP 3376610 B1 EP3376610 B1 EP 3376610B1
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EP
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plug
housing
end cap
filter element
contact
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EP3376610C0 (de
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Peter Heinen
Reiner Hellmann
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Heinen Elektronik GmbH
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Heinen Elektronik GmbH
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R25/00Coupling parts adapted for simultaneous co-operation with two or more identical counterparts, e.g. for distributing energy to two or more circuits
    • H01R25/003Coupling parts adapted for simultaneous co-operation with two or more identical counterparts, e.g. for distributing energy to two or more circuits the coupling part being secured only to wires or cables
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R13/00Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00
    • H01R13/46Bases; Cases
    • H01R13/502Bases; Cases composed of different pieces
    • H01R13/512Bases; Cases composed of different pieces assembled by screw or screws
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R2103/00Two poles
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R24/00Two-part coupling devices, or either of their cooperating parts, characterised by their overall structure
    • H01R24/20Coupling parts carrying sockets, clips or analogous contacts and secured only to wire or cable
    • H01R24/22Coupling parts carrying sockets, clips or analogous contacts and secured only to wire or cable with additional earth or shield contacts

Definitions

  • the invention relates to a structural unit for a plug-in contact element for tap-proof supply of an IT component with electrical energy and a plug-in contact element according to the features of the preamble of claim 1 or 2.
  • IT components An attack vector for data espionage starts with the power lines of IT components.
  • monitors, computers, hard disk stations, biometric and other access devices, cryptographic devices and similar electrical and electronic devices (hereinafter referred to as IT components) connected to public (domestic) power supply networks unavoidably feed signals back into the power supply network, which an attacker can send directly to the power supply network or indirectly via other couplings, for example on metallic pipe systems, can be tapped and evaluated in order to draw conclusions about digital information such as the data displayed on a computer.
  • the disadvantage here is the complex structure to achieve the shielding values that are to be achieved in part due to standards.
  • the invention is therefore based on the object of creating a unit for a plug-in contact element for tap-proof supply of an IT component with electrical energy according to the preamble of claim 1 and a plug-in contact element therewith according to the preamble of claim 2, which with a simplified Construction allow improved protection against power supply-side eavesdropping.
  • a unit for a plug-in contact element and a plug-in contact element with it are created for tap-proof supply of electrical energy to an IT component, comprising a housing with a plug-in contact for the electrical connection of the IT component, an electrical connector extending out of the housing for connection to an energy source such as a house power socket and a filter element arranged in the housing, the housing having a separately formed, electrically conductive end cap with a tube on the energy source connection side, which carries the filter element in a shielded manner on 4 sides and is connected to the housing body via an EMC seal wherein the filter element decouples the energy source from the power distribution network formed via the plug contact.
  • the use of a filter element carried by the end cap and shielded on all sides enables a modular and therefore simplified design with high shielding performance.
  • the end cap on the power source connection side, the filter element and the EMC seal(s) can form a structural unit that can be pushed into the housing base body, which enables a modular and simplified design and simple assembly.
  • two EMC gaskets are provided on either side of a (wiring) gap, which optimizes the shielding, particularly when using a separate ground electrode and electrically connecting the shielding of the electrical connector to the end cap.
  • the filter element can be inserted into a receptacle of the end cap formed by the tube.
  • the receptacle is expediently tapered in the direction of the free end. This enables the filter element to be inserted more easily, possibly with simultaneous centering and/or fixing, for which purpose fastening elements can be provided which can also have a stop for an end position.
  • An EMC seal can be provided at the free end of the receptacle, which shields the intermediate wiring space from the inside of the housing and can also form a particularly supportive mechanical clamping of the filter element.
  • a foot element can also be provided on the end cap. This eliminates the need for additional foot elements to be attached to the housing body.
  • the simplified structure with a filter element thus makes it possible to move away from the partition walls provided in the housing in the prior art for the installation and shielding of feedthrough capacitors.
  • the invention enables clearly defined, mutually shielded zones by virtue of its modular design.
  • the filter element thus forms a shielded zone, ie the interior of the filter element is shielded against (particularly HF) coupling from the outside, for example from the IT components or their wiring.
  • the wiring zone between the filter element and the end cap is also shielded, so that signals from the IT components or the filter element cannot be coupled into the wiring on the filter element output side.
  • the plug contact element 1 shown is in the form of a socket strip with a housing 2 and several plug contacts 3, designed here as Schuko sockets, arranged therein for the electrical connection of computers, hard drives, cryptographic devices, biometric access devices and/or other IT components as well as a housing out extending electrical connector 4 configured for connection to, for example, house power socket.
  • the housing 2 which is elongated here in the usual way, is preferably modular in design with a housing body 5 possibly composed of several elements, here in the form of a profile strip, expediently a front end cap 6 and a separately formed and electrically conductive end cap 7 on the power source connection side.
  • the end cap 7 carries a filter element 8 designed here as a structural unit, see FIG 2 , which in particular decouples the "public", i.e. non-secure power supply network that can be intercepted by third parties, from the "private", i.e. user-side power distribution network formed via the plug contacts 3 in a known manner in such a way that electrical signals are not transmitted from the private to the public power supply network and, if necessary, the opposite.
  • a filter element 8 designed here as a structural unit, see FIG 2 , which in particular decouples the "public”, i.e. non-secure power supply network that can be intercepted by third parties, from the "private", i.e. user-side power distribution network formed via the plug contacts 3 in a known manner in such a way that electrical signals are not transmitted from the private to the public power supply network and, if necessary, the opposite.
  • the end cap 7 also has a feedthrough 9 for the electrical connector 4 and expediently a separate ground connection 10 for grounding or the like and is connected to the housing body 5 via a plurality of EMC seals 11, 12, here by way of example two, at both ends of a (wiring) gap 13 connected, see 3 .
  • the live wires of connector 4 are routed through bushing 9 directly into or onto filter element 8 (not shown) and a shield extending the full length of connector 4 is conductive to end cap 7 and thus to the separate end cap, if present Ground connection 10 connected.
  • the EMC seals 11, 12 can be designed as cord, clamp and/or spring seals.
  • the EMC seal 11 preferably extends around the circumference of the end cap 7 and faces the front end of the housing body 5 in such a way that, when fitted, the end cap 7 compresses the EMC seal 11 by pressing on the front end of the housing body 5 .
  • the second EMC seal 12 is arranged adjacent to the filter element 8 and is carried by a filter element receptacle 14 formed by a tube of the end cap 7 and surrounds the filter element 8 expediently transversely to the longitudinal axis of the filter element longitudinal axis.
  • the (wiring) space 13 is thus completely shielded.
  • the free end 15 of the receptacle 14 can be tapered or stepped in order to accommodate the EMC seal 12, in particular to engage in it.
  • a receptacle 16 for a foot element 17, e.g. made of plastic, can be molded onto or fastened to the end cap 7.
  • the end cap 7 with the mounted filter element 8 and EMC seals 11, 12 preferably forms a component 18, see FIG 4 and 5 , which is inserted into the housing base body 5 and, if necessary, can be screwed to this, for example, via connecting elements 19 . Wiring in the direction of the wiring connection 8b can lead to the electrical connection of the plug-in contacts 3 .
  • Guide and/or connecting elements 20 shown here on the side of end cap 7 along receptacle 14 , can engage in counter-elements or recesses in housing body 5 .
  • the end cap 7 expediently has bores 21 for screwing or the like to the housing body 5 .
  • Fig. 6 a) to e) show an embodiment of the end cap 7 in different views.
  • rib-shaped guide, fastening and/or stop elements 22 are provided on the inside of the receptacle 14, which can guide the filter element 8 when the filter element 8 is inserted into the end cap 7, for which purpose they can be tapered in a free section 23, for fixation or fastening in a section 24 may rise or be elevated inward, to finally form a stop 25, which defines the end position of the filter element 8 in the receptacle 14 and prevents further insertion.

Landscapes

  • Details Of Connecting Devices For Male And Female Coupling (AREA)

Description

    Gebiet der Erfindung
  • Die Erfindung betrifft eine Baueinheit für ein Steckkontaktelement zur abhörsicheren Versorgung einer IT-Komponente mit elektrischer Energie sowie ein Steckkontaktelement gemäß den Merkmalen des Obergriffs des Anspruch 1 bzw. 2.
  • Technologischer Hintergrund
  • Ein Angriffsvektor zur Datenspionage setzt an den Stromleitungen von IT-Komponenten an. An öffentliche (Haus-)Stromversorgungsnetze angeschlossene Monitore, Computer, Festplattenstationen, biometrische und andere Zugangsvorrichtungen, Kryptographievorrichtungen und dergleichen elektrische und elektronische Geräte (nachfolgend IT-Komponenten genannt) speisen im Betrieb unvermeidbar Signale in das Stromnetz zurück, die von einem Angreifer direkt am Stromversorgungsnetz oder indirekt über weitere Kopplungen, beispielsweise an metallischen Rohrleitungssystemen, abgegriffen und ausgewertet werden können zwecks Rückschluss auf digitale Informationen wie etwa auf die an einem Computer angezeigten Daten.
  • Zur Vermeidung der Einkopplung derartiger Signale in ein Stromnetz bei sicherheitsrelevanten Tätigkeiten, z.B. im militärischen Bereich oder bei Banken, finden im Stand der Technik z.B. nach DE 20 2011 005 191 U1 Steckkontaktelemente Verwendung.
  • Weitere, teils modular aufgebaute Steckkontaktelemente sind aus DE 10 2007 057 821 B3 , DE 201 01 450 U1 , DE 20 2011 005 191 U1 ; US 9 537 260 B1 sowie CN 1 412 896 A bekannt. US-2007 109710 A1 offenbart eine Baueinheit mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.
  • Nachteilig ist dabei der Aufwändige Aufbau zum Erreichen der teils normenbedingt zu erreichenden Abschirmwerte.
  • Zusammenfassung der Erfindung
  • Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Baueinheit für ein Steckkontaktelement zur abhörsicheren Versorgung einer IT-Komponente mit elektrischer Energie nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie ein Steckkontaktelement damit nach dem Oberbegriff des Anspruchs 2 zu schaffen, die bei vereinfachtem Aufbau eine verbesserten Schutz gegen stromversorgungsseitiges Abhören ermöglichen.
  • Diese Aufgabe wird entsprechend den Merkmalen des Anspruchs 1 bzw. 2 gelöst.
  • Demnach werden eine Baueinheit für ein Steckkontaktelement, sowie ein Steckkontaktelement damit, zur abhörsicheren Versorgung einer IT-Komponente mit elektrischer Energie geschaffen, umfassend ein Gehäuse mit einem Steckkontakt zum elektrischen Anschluss der IT-Komponente, einen sich aus dem Gehäuse heraus erstreckenden elektrischen Verbinder zum Anschluss an eine Energiequelle wie etwa eine Hausstromsteckdose sowie ein im Gehäuse angeordnetes Filterelement, wobei das Gehäuse energiequellenanschlussseitig eine separat ausgebildete, elektrisch leitende Endkappe mit einem Tubus aufweist, der das Filterelement 4-seitig kontaktiert abgeschirmt trägt und mit dem Gehäusekörper über eine EMV-Dichtung verbunden ist wobei das Filterelement die Energiequelle vom über den Steckkontakt gebildeten Stromverteilungsnetz entkoppelt. Die Verwendung eines von der Endkappe getragenen, allseitig abgeschirmten Filterelements ermöglicht einen modularen und damit vereinfachten Aufbau bei hoher Abschirmleistung.
  • Die energiequellenanschlussseitige Endkappe, das Filterelement und die EMV-Dichtung(en) können dabei eine in den Gehäusegrundkörper einschiebbare Baueinheit bilden, die einen modularen und vereinfachten Aufbau sowie eine einfache Montage ermöglicht.
  • Zweckmäßigerweise sind zwei EMV-Dichtungen beiderseits eines (Verdrahtungs-)Zwischenraums vorgesehen, wodurch die Abschirmung optimiert wird, insbesondere bei Verwendung eines separaten Bodenerders und elektrischer Verbindung der Abschirmung des elektrischen Verbinders mit der Endkappe.
  • Das Filterelement kann dabei in eine durch den Tubus gebildete Aufnahme der Endkappe eingesetzt sein.
  • Hierdurch wird die Verwendung vorgefertigter geschirmter Filterelemente und deren gegen Signaleinkopplung abgeschirmter Verdrahtung in einem beiderseits abgeschirmten Verdrahtungszwischenraum, der durch die Aufnahme gegeben sein kann, ermöglicht.
  • Zweckmäßigerweise ist die Aufnahme dabei in Richtung auf das freie Ende verjüngt. Dies ermöglicht ein vereinfachtes Einsetzen des Filterelements, ggf. unter gleichzeitiger Zentrierung und/oder Fixierung, wofür Befestigungselemente vorgesehen sein können, die zudem einen Anschlag für eine Endlage aufweisen können.
  • Am freien Ende der Aufnahme kann eine EMV-Dichtung vorgesehen sein, die den Verdrahtungszwischenraum zum Gehäuseinneren hin abschirmt und zudem eine insbesondere unterstützende mechanische Klemmung des Filterelements bilden kann.
  • An der Endkappe kann zudem ein Fußelement vorgesehen sein. Damit entfallen zusätzliche, am Gehäusekörper anzubringende Fußelemente.
  • Der vereinfachte Aufbau mit einem Filterelement ermöglicht damit Abkehr von im Stand der Technik im Gehäuse vorgesehenen Trennwänden zur Montage und Abschirmung von Durchführungskondensatoren. Stattdessen ermöglicht die Erfindung kraft modularen Aufbaus klar definierte, gegeneinander abgeschirmte Zonen. So bildet das Filterelement eine abgeschirmte Zone, d.h. das Innere des Filterelements ist gegen eine (insbesondere HF-)Einkopplung von außen, z.B. von den IT-Komponenten oder deren Verdrahtung, abgeschirmt. Die Verdrahtungszone zwischen Filterelement und Endkappe ist ebenfalls abgeschirmt, so dass Signale der IT-Komponenten oder des Filterelements auch in die filterelementausgangsseitige Verdrahtung nicht einkoppelbar sind.
  • Weitere Eigenschaften und Ausführungsformen der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung beispielhafter Ausführungsformen, den Figuren und den Ansprüchen.
  • Kurzbeschreibung der Figuren
    • Fig. 1 zeigt ein Steckkontaktelement in Perspektivansicht.
    • Fig. 2 zeigt das Steckkontaktelement der Fig. 1 im Längsschnitt.
    • Fig. 3 zeigt das Endkappenende der Fig. 2.
    • Fig. 4 zeigt das Bauelement aus Endkappe, Filterelement und EMV-Dichtungen zum Einsatz in den Gehäusekörper des Steckkontaktelements in Perspektivansicht.
    • Fig. 5 zeigt das Endkappenende des Bauelements der Fig. 4 im Perspektivschnitt.
    • Fig. 6a-e zeigen verschiedene Ansichten der Endkappe mit Filteraufnahme.
    • Fig. 7 zeigt die Filteraufnahme im Detail.
    Detaillierte Beschreibung von Ausführungsbeispielen
  • Das in Fig. 1 dargestellte Steckkontaktelement 1 ist in Form einer Steckdosenleiste mit einem Gehäuse 2 und mehreren, hier als Schuko-Buchsen ausgeführten, darin angeordneten Steckkontakten 3 zum elektrischen Anschluss von Computern, Festplatten, Kryptographievorrichtungen, biometrischen Zugangsvorrichtrungen und/oder weiteren IT-Komponenten sowie einem sich aus dem Gehäuse heraus erstreckenden elektrischen Verbinder 4 zum Anschluss an z.B. Hausstromsteckdose ausgestaltet.
  • Das hier im in üblicher Weise langgestreckte Gehäuse 2 ist bevorzugt modular aufgebaut mit einem ggf. aus mehreren Elementen zusammengesetzten Gehäusekörper 5, hier in Form einer Profilleiste, zweckmäßigerweise einer frontseitigen Endkappe 6 sowie einer energiequellenanschlussseitigen, separat ausgebildeten und elektrisch leitenden Endkappe 7.
  • Die Endkappe 7 trägt ein hier als Baueinheit damit ausgeführtes Filterelement 8, siehe Fig. 2, welches das insbesondere "öffentliche", d.h. nicht sichere und von Dritten abhörbare Stromversorgungsnetz vom "privaten", d.h. benutzerseitigen und über die Steckkontakte 3 gebildeten Stromverteilungsnetz auf bekannte Weise dergestalt entkoppelt, dass elektrische Signale nicht vom privaten ins öffentliche Stromversorgungsnetz übertragen werden und ggf. umgekehrt.
  • Die Endkappe 7 weist ferner eine Durchführung 9 für den elektrischen Verbinder 4 sowie zweckmäßigerweise einen separaten Masseanschluss 10 für eine Bodenerdung oder dergleichen auf und ist mit dem Gehäusekörper 5 über mehrere, hier beispielhaft zwei EMV-Dichtungen 11, 12 beidenends eines (Verdrahtungs-)Zwischenraum 13 verbunden, siehe Fig. 3.
  • Vorzugsweise sind die stromführenden Adern des Verbinders 4 durch die Durchführung 9 direkt in oder an das Filterelement 8 geführt (nicht dargestellt) und eine sich über die gesamte Länge des Verbinders 4 erstreckende Abschirmung ist leitend mit der Endkappe 7 und damit mit dem ggf. vorhandenen separaten Masseanschluss 10 verbunden.
  • Der (Verdrahtungs-)Zwischenraum 13 zwischen Endkappe 7 und Filterelement 8, insbesondere Verdrahtungsanschluss 8a, in welchem die stromführenden Adern des Verbinders 4 zumindest abschnittsweise ohne Leitungsabschirmung verlaufen können (nicht dargestellt), wird durch die EMV-Dichtungen 11, 12 beidseitig abgeschirmt. Die EMV-Dichtungen 11, 12 können als Schnur-, Klemm- und/oder Federdichtungen ausgeführt sein. Bevorzugt erstreckt sich die EMV-Dichtung 11 um den Umfang der Endkappe 7 und ist dem stirnseitigen Ende des Gehäusekörpers 5 zugewandt dergestalt, dass im aufgesetzten Zustand die Endkappe 7 auf das stirnseitige Ende des Gehäusekörpers 5 drückend die EMV-Dichtung 11 komprimiert. Vorteilhafterweise ist die zweite EMV-Dichtung 12 am Filterelement 8 anliegend angeordnet und von einer durch einen Tubus gebildeten Filterelement-Aufnahme 14 der Endkappe 7 getragen und umrundet das Filterelement 8 zweckmäßigerweise quer zur Längsachse der Filterelementlängsachse. Damit ist der (Verdrahtungs-)Zwischenraum 13 vollständig abgeschirmt. Das freie Ende 15 der Aufnahme 14 kann hierzu verjüngt oder gestuft sein, um die EMV-Dichtung 12 aufzunehmen, insbesondere in diese einzugreifen.
  • An der Endkappe 7 kann eine Aufnahme 16 für ein Fußelement 17, z.B. aus Kunststoff, angeformt oder befestigt sein.
  • Die Endkappe 7 mit montiertem Filterelement 8 und EMV-Dichtungen 11, 12 bildet vorzugsweise ein Bauelement 18, siehe Fig. 4 und 5, welches in den Gehäusegrundkörper 5 eingeschoben und ggf. über Verbindungselemente 19 mit diesem z.B. verschraubbar ist. Zum elektrischen Anschluss der Steckkontakte 3 kann eine Verdrahtung in Richtung des Verdrahtungsanschlusses 8b führen.
  • Führungs- und/oder Verbindungselemente 20, hier seitlich an der Endkappe 7 entlang der Aufnahme 14 dargestellt, können in Gegenelemente oder Aussparungen im Gehäusekörper 5 eingreifen. Zweckmäßigerweise weist die Endkappe 7 Bohrungen 21 für eine Verschraubung oder dergleichen mit dem Gehäusekörper 5 auf. Fig. 6 a) bis e) zeigen eine Ausführungsform der Endkappe 7 in verschiedenen Ansichten. Hier sind insbesondere rippenförmige Führungs-, Befestigungs- und/oder Anschlagelemente 22 an der Innenseite der Aufnahme 14 vorgesehen, die beim Einsetzen des Filterelements 8 in die Endkappe 7 das Filterelement 8 führen können, wozu sie in einem freien Abschnitt 23 verjüngt sein können, zur Fixierung oder Befestigung in einem Abschnitt 24 nach innen ansteigen oder erhöht sein können, um schließlich einen Anschlag 25 auszubilden, der die Endlage des Filterelements 8 in der Aufnahme 14 definiert und ein weiteres Einschieben verhindert.
  • Bezugszeichen
  • 1
    Steckkontaktelement
    2
    Gehäuse
    3
    Steckkontakt
    4
    Verbinder
    5
    Gehäusekörper
    6
    Endkappe
    7
    Endkappe
    8
    Filterlement
    8a
    Verdrahtungsanschluss
    8b
    Verdrahtungsanschluss
    9
    Durchführung
    10
    Masseanschluss
    11
    EMV-Dichtung
    12
    EMV-Dichtung
    13
    Zwischenraum
    14
    Aufnahme
    15
    freies Ende
    16
    Aufnahme
    17
    Fußelement
    18
    Bauelement
    19
    Verbindungselemente
    20
    Verbindungselement
    21
    Bohrung
    22
    Führungs-, Befestigungs- und/oder Anschlagelement
    23
    Abschnitt
    24
    Abschnitt
    25
    Anschlag

Claims (8)

  1. Baueinheit (18) für ein Steckkontaktelement (1) zur abhörsicheren Versorgung einer IT-Komponente mit elektrischer Energie, das ein Gehäuse (2) mit einem Steckkontakt (3) zum elektrischen Anschluss der IT-Komponente sowie einen sich aus dem Gehäuse (2) heraus erstreckenden elektrischen Verbinder (4) zum Anschluss an eine Energiequelle wie etwa eine Hausstromsteckdose umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die Baueinheit (18) in das Gehäuse (2) des Steckkontaktelements (1) einsetzbar ist und eine elektrisch leitende Endkappe (7) mit einem Tubus, der ein Filterelement (8) 4-seitig abgeschirmt umschließt, sowie mehrere EMV-Dichtungen (11, 12) umfasst, wobei das Filterelement geeignet ist, die Energiequelle vom über den Steckkontakt (3) gebildeten Stromverteilungsnetz zu entkoppeln, wobei eine Verdrahtungszone zwischen Filterelement (8) und Endkappe (7) ebenfalls abgeschirmt ist, so dass Signale der IT-Komponente oder des Filterelements (8) auch in eine filterelementausgangsseitige Verdrahtung nicht einkoppelbar sind, und wobei die Endkappe (7) mit einem Gehäusekörper (5) des Gehäuses (2) über eine der EMV-Dichtungen (11) verbindbar ist.
  2. Steckkontaktelement (1) zur abhörsicheren Versorgung einer IT-Komponente mit elektrischer Energie, umfassend ein Gehäuse (2) mit einem Steckkontakt (3) zum elektrischen Anschluss der IT-Komponente, sowie einen sich aus dem Gehäuse (2) heraus erstreckenden elektrischen Verbinder (4) zum Anschluss an eine Energiequelle wie etwa eine Hausstromsteckdose gekennzeichnet durch eine in das Gehäuse (2) eingesetzte Baueinheit nach Anspruch 1, 1, wobei die Endkappe (7) mit einem Gehäusekörper (5) des Gehäuses (2) über eine der EMV-Dichtungen (11) verbunden ist und wobei das Filterelement (8) die Energiequelle vom über den Steckkontakt (3) gebildeten Stromverteilungsnetz entkoppelt.
  3. Steckkontaktelement nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass zwei der EMV-Dichtungen (11, 12) beiderseits der Verdrahtungszone (13) vorgesehen sind.
  4. Steckkontaktelement nach einem der Ansprüche 2 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der elektrische Verbinder (4) abgeschirmt ist und die Abschirmung elektrisch leitend mit der Endkappe (7) verbunden ist.
  5. Steckkontaktelement nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Filterelement (8) in eine durch den Tubus gebildete Aufnahme (14) der Endkappe (7) eingesetzt ist.
  6. Steckkontaktelement nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahme (14) in Richtung auf ihr freies Ende (15) verjüngt oder gestuft ist.
  7. Steckkontaktelement nach Anspruch 4 or 5, dadurch gekennzeichnet, dass am freien Ende (15) der Aufnahme eine der EMV-Dichtungen (12) vorgesehen ist.
  8. Steckkontaktelement nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Endkappe (7) ein Fußelement (16, 17) aufweist.
EP18162541.9A 2017-03-17 2018-03-19 Baueinheit mit endkappe sowie steckkontaktelement zur abhörsicheren versorgung einer it-komponente mit elektrischer energie Active EP3376610B1 (de)

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Application Number Priority Date Filing Date Title
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Publications (3)

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EP3376610A1 EP3376610A1 (de) 2018-09-19
EP3376610B1 true EP3376610B1 (de) 2023-06-14
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