EP3580819A1 - Elektrischer adapter - Google Patents

Elektrischer adapter

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Publication number
EP3580819A1
EP3580819A1 EP18707620.3A EP18707620A EP3580819A1 EP 3580819 A1 EP3580819 A1 EP 3580819A1 EP 18707620 A EP18707620 A EP 18707620A EP 3580819 A1 EP3580819 A1 EP 3580819A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
contact element
electrical
adapter according
contact
electrical adapter
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.)
Withdrawn
Application number
EP18707620.3A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Andro Grünberger
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Publication of EP3580819A1 publication Critical patent/EP3580819A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R31/00Coupling parts supported only by co-operation with counterpart
    • H01R31/06Intermediate parts for linking two coupling parts, e.g. adapter
    • H01R31/065Intermediate parts for linking two coupling parts, e.g. adapter with built-in electric apparatus
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R27/00Coupling parts adapted for co-operation with two or more dissimilar counterparts

Definitions

  • the invention relates to an electrical adapter.
  • Electrical adapter in particular so-called travel adapter are known per se. They consist of a male and a female adapter section.
  • the male adapter section has a
  • Socket type is adapted or customizable.
  • Adapter portion has at least two contact openings which are shaped and spaced from each other such that a contact means of a power plug, for example, the contact means of
  • Power plug type C (CEE 7/16), is connectable with this.
  • Contact elements of the contact device formed on the male adapter portion is changeable.
  • adapters have become known in which the contact device is exchangeable overall and thus adaptable to the respective socket configuration (for example DE 20 2004 017 363 IM).
  • the interchangeability of the entire contact device is on the one hand awkward, on the other hand, due to the size of the individual contact device and the necessary number of contact devices (one per socket type)
  • the invention relates to an electrical adapter for electrically connecting electrical devices having a given power plug configuration to a country-specific power outlet.
  • the adapter comprises a housing section with at least two contact openings for connection to a (mains) plug of an electrical device and a contact device with at least one pair of contact elements for electrically connecting the adapter to a socket.
  • the at least two electrical sockets form for example the female plug part, the contact device with at least one pair of contact elements the male plug part.
  • the contact elements are each held by means of an anchor portion fixed in the housing portion. At least one contact element has a mechanically deformable first contact element section, so that the distance of the pluggable into the socket second
  • the main advantage of the adapter according to the invention is the fact that the distance between the insertable into the socket second contact element sections is variable by the adjustability or adjustability of at least one contact element section, without
  • the first contact device Replacing the entire contact device, but only by mechanical deformation or adjustment of the contact elements. As a result, the usability and usability of the adapter is significantly increased. According to one embodiment, the first
  • the mechanically deformable first contact element section is arranged between the armature section and the second contact element section.
  • the mechanically deformable first contact element section has at least two articulation points. These hinge points are provided, for example, at different distances to the anchor portion.
  • the joint axes of the joints can be aligned in particular parallel or substantially parallel to each other. This will be a simple mechanical
  • the mechanically deformable first contact element section has a bendable by bending
  • This spring element may in particular be formed in one piece. This provides a mechanical flexibility of the
  • the spring element has at least one spring steel strip or at least one spiral spring.
  • a pair of mutually parallel or non-parallel, spaced spring steel strip may be provided per contact element. This makes one of a user easy too
  • the mechanically deformable first contact element section has at least one electrical line, for example an electrical cable.
  • This electrical line can only for connection (electrical connection and mechanical connection) of the second contact element section with the
  • Housing section to be used or else the electrical cable is in addition to a mechanically deformable first
  • Contact element section for example, strut with joints, spring element, spring steel strip, coil spring, etc.
  • the mechanically deformable first contact element section has an electrical insulation.
  • the insulation is provided by a thermoelastic elastomer or a plastic, in particular a VDE certified plastic formed. This will be a high
  • the insulation is formed by encapsulation of at least a part of the contact element. As a result, the manufacturing cost of the adapter can be reduced.
  • the mechanically deformable first contact element section is designed to follow a
  • the mechanically deformable first contact element sections are at least partially in the
  • electrically conductive contact element sections If these protrude from the housing, they are preferably provided with an electrical insulation, for example by encapsulation with plastic or the like.
  • an adjusting mechanism is provided, by means of which an adjustment of the distance of the second
  • the adjustment mechanism is a
  • Lever mechanism a gear mechanism or at least one eccentric mechanism comprehensive mechanics.
  • a gear mechanism may, for example, comprise a pair of racks which cooperate with a gear so as to cause linear displaceability of the contact member sections transversely of the direction of insertion of the adapter (i.e., the direction in which the adapter is plugged into a socket).
  • Contact element sections are initiated by a rotational movement of a part of the housing itself.
  • the adjustment can be effected in particular by a rotation of a housing section about an axis of rotation which extends in or substantially in the insertion direction of the adapter.
  • an eccentric mechanism is provided, via which the rotational movement is converted into a linear movement.
  • a USB socket is provided on the housing section.
  • This device such as mobile devices such as mobile phones, laptops, tablets, e-readers, etc. can be connected to the adapter via USB, for example, to load them.
  • the USB socket is via a self-resetting electrical fuse with electrical energy supplied.
  • the electrical energy can be provided in particular as DC or DC voltage.
  • the self-resetting electrical fuse can be formed in particular by a PTC thermistor or a bimetal.
  • a memory unit in particular a flash memory for storing data
  • a flash memory for storing data
  • data of an electrical device can be transferred to the adapter during its charging process and stored in its memory unit, for example as a backup.
  • the adapter has a
  • Network connection This allows wired or wireless access to the data stored on the storage unit or the adapter can be controlled externally, or switched on and off.
  • the memory unit has means for encrypting the data stored on it, for example a so-called on-the-fly encryption. This protects the data protection against unauthorized access.
  • the expressions "approximately”, “substantially” or “approximately” in the context of the invention mean deviations from the respective exact value by +/- 10%, preferably by +/- 5% and / or deviations in the form of changes insignificant for the function ,
  • FIG. 1 shows by way of example a first embodiment of an adapter in a schematic side view
  • FIG. 2 shows an example of the adapter of Figure 1 in a perspective view.
  • FIG. 3 shows an example of a second embodiment of an adapter in a schematic perspective view
  • FIG. 4 shows by way of example a third embodiment of an adapter in a schematic perspective illustration
  • 5 shows by way of example a fourth embodiment of an adapter in a schematic perspective view
  • Fig. 7 shows by way of example a fifth embodiment of an adapter in a schematic sectional view
  • an inventive adapter 1 is shown in a first embodiment in different views.
  • the adapter 1 comprises a housing portion 2 and one of this
  • Housing section 2 projecting contact device 4.
  • Housing section 2 at least 2 contact openings 3, 3 'are provided, which are arranged such that a plug of an electrical device, in particular a plug for supplying power, for example a
  • the contact openings 3, 3 'thus form a slot for such a power plug.
  • the contact device 4 comprises two contact elements 5, fixed by means of an anchor portion 6 and thus immovable in the
  • Housing 2.1 of the housing section 2 are anchored.
  • the contact elements 5 are at a the contact openings 3, 3 'opposite side of the housing portion 2 from this.
  • At least one Contact element 5 a mechanically deformable first contact element section 5.1, which is designed such that the distance d of the contact elements 5 in the region of the second, in a
  • Outlet plug-in contact element sections 5.2 is changeable.
  • both contact elements 5 are equipped with the first contact element sections 5.1 that are mechanically deformable in this way.
  • Contact device 4 are adapted to the respective distance of the contact openings of this socket.
  • the contact device 4 at least one
  • the flexibly deformable first contact element section 5.1 thus forms a connection between the armature section 6 and the second contact element section 5.2.
  • Contact element sections 5.2 have an electrically conductive surface to be able to make electrical contact with contact elements contained in the socket.
  • the first contact element section 5.1 forms both an electrical and a mechanical coupling between the housing section 2 and the second contact element section 5.2.
  • the first contact element section 5.1 has two
  • the connecting piece can be mechanically non-deformable (that is to say with conventional forces to be applied manually), in particular not reversibly deformable.
  • a first joint point 5.1.1 can in the transition region between the
  • Anchor portion 6 and the at least one strut 5.1.5 be provided.
  • the second joint point 5.1 .2 is provided in the transition region between the at least one strut 5.1 .5 and the second contact element section 5.2. It is achieved by the articulation points 5.1 .1, 5.1 .2 that the second contact element sections 5.2 can be aligned parallel to one another despite deformation of the first contact element section 5.1.
  • the joint axes of the joints 5.1 .1, 5.1.2 are
  • the electrical connection of the electrical contacts in the region of the contact openings 3, 3 'to the free ends of the contact elements 5 can For example, directly via the first contact element section 5.1, ie by an electrically conductive design of the joints 5.1 .1, 5.1 .2 and the struts 5.1 .5 done. For this they must be provided with a suitable electrical insulation.
  • an electrical conductor for example an electrical cable, can be provided by means of which the transmission of the electrical energy to the second contact element section 5.2 takes place.
  • FIG. 3 shows a further embodiment of an adapter 1 according to the invention.
  • the adapter according to FIG. 3 to the above-described adapter according to FIGS. 1 and 2 will be described.
  • the previous explanations also apply to the exemplary embodiment according to FIG. 3.
  • Contact element section 5.1 made of a flexible or bendable
  • a spring element 5.1.3 be formed.
  • Contact element sections are 5.2 changed in their distance d relative to each other and thus adapt to the respective socket type.
  • FIG. 4 shows a third exemplary embodiment of an adapter 1 according to the invention. Below are just the differences of the adapter according to Figure 4 to the above-described adapters according to Figures 1 to 3 described. Incidentally, the previous explanations also apply to the exemplary embodiment according to FIG. 4.
  • the adapter 1 according to Figure 4 per first contact element section 5.1 not only only a single spring element 5.1 .3, in particular a single formed by a strip-shaped spring steel spring element, but the contact element section 5.1 is in each case by a pair of formed in particular parallel to each other spring steel strip.
  • This pair of spring steel strips can be deformed, for example, in a parallelogram-like or substantially parallelogram-like manner, so that the respective second contact element sections 5.2 adjoining the first contact element sections 5.1 can be changed in their distance d relative to one another.
  • Contact element sections 5.1 in particular in the interior of the first contact element sections 5.1 an electrical conductor, for example an electrical cable to be provided, by means of which the transmission of electrical energy to the second contact element section 5.2 takes place.
  • an electrical conductor for example an electrical cable to be provided
  • FIG. 5 shows a fourth exemplary embodiment of an adapter 1 according to the invention.
  • the adapter according to Figure 5 to the above-described adapters according to Figures 1 to 4 described.
  • the previous explanations also apply to the exemplary embodiment according to FIG. 5.
  • This electrical cable 5.1 .4 can be flexible or at least semi-flexible, i. Made of a material that can be mechanically deformed within certain limits.
  • this electrical cable 5.1.4 can additionally effect the electrical coupling of the electrical contacts formed on the second contact element sections 5.2 with the electrical contacts in the region of the contact openings 3, 3 '.
  • Contact element adapters 9, 9 ', 9 " can have a contact section which is adapted to the respective socket type in shape and size.An opening can be provided at the end opposite the contact section, into which the free end of the second contact element section 5.2 of the adapter 1 can be inserted Means for latching the contact element adapter 9, 9 ', 9 "to the second contact element section 5.2 may be provided in this opening.
  • the contact element adapters 9, 9 ', 9 can be held positively or non-positively on the second contact element sections 5.2.
  • the first contact element sections 5.1 can have electrical insulation.
  • This insulation can be formed for example by a thermoplastic elastomer.
  • the insulation can be formed in one or more layers of the same or different materials.
  • the insulation can be produced in particular by encapsulation of the first contact element section 5.1.
  • a USB socket 7 may be provided on the housing section 2.
  • the USB socket 7 of the connection type C and meet, for example, the USB standard 3.0 or 3.1.
  • a charging function can be provided by the USB socket 7.
  • a transformer may be included, via which the mains voltage (for example 100V to 230V AC) is transformed into a DC voltage. This DC voltage is provided at the USB socket 7 in order, for example, to load devices such as mobile phones, tablets, e-readers or cameras.
  • a fuse in particular a self-resetting fuse can be provided.
  • Such self-resetting fuses are formed for example by a semiconductor having a non-linear resistance profile.
  • this PTC thermistor is heated and consequently high impedance. This is equivalent to a quasi-shutdown of the charging function. After cooling of the PTC thermistor this is again low impedance, which equates to turning on the charging function. This eliminates advantageously replacing the fuse after an occurrence of excessive electrical current.
  • a memory unit 8 in particular have a flash memory unit.
  • This storage unit 8 can
  • the adapter 1 can be used, for example, to implement a security function
  • the adapter 1 may in particular be designed such that, for example, during the loading of the device, a backup backup to the storage unit 8 of the adapter 1 is performed at the same time.
  • an automatic backup backup to the storage unit 8 of the adapter 1 is performed at the same time.
  • Encryption of the data for example, on-the-fly encryption.
  • the adapter 1 can also be configured independently network-addressable. For example, the adapter 1 via a
  • wired network cable interface or via the mains
  • wireless e.g., WLAN
  • data can be transmitted from the adapter 1 to the network or from the network to the adapter 1, in particular from the memory unit 8 of the adapter 1 to the network or from the network to the memory unit 8 of the adapter 1.
  • This makes it possible for the data stored on the adapter 1 to be made available in the network.
  • it is possible via the network interface to monitor the functionality of the adapter 1 or turn it on or off or trigger other control and control operations.
  • Fig. 7 shows a further embodiment of the adapter 1, wherein the distance d of the second contact element sections 5.2 by a Adjustment mechanism 10 is adjustable. Unlike the
  • the adjustment mechanism 10 comprises in the embodiment shown a gear mechanism.
  • a toothed rack 10.1 which is at least fixed to the contact element section 5.1, for example
  • the racks 10.1 are in the interior of the housing 2 in.
  • the racks 10.1 each have a toothing.
  • the toothing of the two toothed racks 10.1 is provided at a distance from one another.
  • a gear 10.2 is arranged, which is on diametrically opposite sides in operative connection with the racks 10.1, in particular engages in the toothing of the racks 10.1.
  • gear mechanism As an alternative to the above-described gear mechanism, other mechanisms may be used, for example a mechanism operated by a lever or a print head or a mechanism
  • guide means are provided in the housing 2, which effect a guide, in particular a sliding guide of the contact elements 5 in the housing.

Landscapes

  • Connector Housings Or Holding Contact Members (AREA)
  • Details Of Connecting Devices For Male And Female Coupling (AREA)

Abstract

Die Erfindung bezieht sich auf einen elektrischen Adapter zur elektrischen Verbindung von elektrischen Geräten mit einer Steckdose umfassend einen Gehäuseabschnitt (2) mit zumindest zwei Kontaktöffnungen (3, 3') zur Verbindung mit einem Stecker eines elektrischen Geräts und einer Kontakteinrichtung (4) mit zumindest einem Paar von Kontaktelementen (5) zur elektrischen Verbindung des Adapters (1) mit einer Steckdose, wobei die Kontaktelemente (5) jeweils mittels eines Ankerabschnitts (6) fest in dem Gehäuseabschnitt (2) gehalten sind und wobei zumindest ein Kontaktelement (5) einen mechanisch verformbaren ersten Kontaktelementabschnitt (5.1) aufweist, so dass der Abstand (d) der in die Steckdose einsteckbaren zweiten Kontaktelementabschnitte (5.2) veränderbar ist.

Description

Elektrischer Adapter
Die Erfindung betrifft einen elektrischen Adapter.
Elektrischer Adapter, insbesondere sogenannte Reiseadapter sind an sich bekannt. Sie bestehen aus einem männlichen und einem weiblichen Adapterabschnitt. Der männliche Adapterabschnitt weist eine
Kontakteinrichtung auf, die an den jeweiligen länderabhängigen
Steckdosentyp angepasst oder anpassbar ist. Der weibliche
Adapterabschnitt weist zumindest zwei Kontaktöffnungen auf, die derart geformt und zueinander beabstandet sind, dass eine Kontakteinrichtung eines Netzsteckers, beispielsweise die Kontakteinrichtung des
Netzsteckertyps C (CEE 7/16), mit diesem verbindbar ist.
Da auch der Abstand der Kontaktöffnungen der länderspezifischen Steckdosen variieren kann, ist es nötig, dass der Abstand der
Kontaktelemente der an dem männlichen Adapterabschnitt gebildeten Kontakteinrichtung veränderbar ist. Dabei sind beispielsweise Adapter bekannt geworden, bei denen die Kontakteinrichtung insgesamt auswechselbar und damit an die jeweilige Steckdosenkonfiguration anpassbar ist (z.B. DE 20 2004 017 363 IM ). Die Auswechselbarkeit der gesamten Kontakteinrichtung ist zum einen umständlich, zum anderen aufgrund der Größe der einzelnen Kontakteinrichtung und der nötigen Vielzahl von Kontakteinrichtungen (je eine pro Steckdosentyp)
platzraubend. Ausgehend hiervon ist es Aufgabe der Erfindung, einen elektrischen Adapter anzugeben, der hinsichtlich seiner Verwendbarkeit und seiner Transportfähigkeit verbessert ist.
Die Aufgabe wird durch einen Adapter gemäß Patentanspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegenstand der Unteransprüche.
Gemäß einem Aspekt bezieht sich die Erfindung auf einen elektrischen Adapter zur elektrischen Verbindung von elektrischen Geräten mit einer gegebenen Netzstecker-Konfiguration mit einer länderspezifischen Steckdose. Der Adapter umfasst einen Gehäuseabschnitt mit zumindest zwei Kontaktöffnungen zur Verbindung mit einem (Netz-)Stecker eines elektrischen Geräts und eine Kontakteinrichtung mit zumindest einem Paar von Kontaktelementen zur elektrischen Verbindung des Adapters mit einer Steckdose. Die zumindest zwei elektrischen Buchsen bilden beispielsweise den weiblichen Steckerteil, die Kontakteinrichtung mit zumindest einem Paar von Kontaktelementen den männlichen Steckerteil. Die Kontaktelemente sind jeweils mittels eines Ankerabschnitts fest in dem Gehäuseabschnitt gehalten. Zumindest ein Kontaktelement weist einen mechanisch verformbaren ersten Kontaktelementabschnitt auf, so dass der Abstand der in die Steckdose einsteckbaren zweiten
Kontaktelementabschnitte veränderbar ist.
Der wesentliche Vorteil des erfindungsgemäßen Adapters ist darin zu sehen, dass durch die Verstellbarkeit bzw. Einstellbarkeit zumindest eines Kontaktelementabschnitts der Abstand der in die Steckdose einsteckbaren zweiten Kontaktelementabschnitte veränderbar ist, und zwar ohne
Auswechseln der gesamten Kontakteinrichtung, sondern lediglich durch mechanisches Verformen oder verstellen der Kontaktelemente. Dadurch wird die Nutzerfreundlichkeit und Bedienbarkeit des Adapters wesentlich erhöht. Gemäß einem Ausführungsbeispiel sind die ersten
Kontaktelementabschnitte von zwei ein Kontaktelementpaar bildenden Kontaktelementen mechanisch verformbar ausgebildet. Damit können beide Kontaktelemente, insbesondere deren erste
Kontaktelementabschnitte zur Abstandsveränderung der zweiten
Kontaktelementabschnitte beitragen, wodurch die symmetrische oder unsymmetrische Lage des Gehäuseabschnitts zu der Kontakteinrichtung und umgekehrt erhalten bleibt.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist der mechanisch verformbare erste Kontaktelementabschnitt zwischen dem Ankerabschnitt und dem zweiten Kontaktelementabschnitt angeordnet. Dadurch kann die parallele oder im Wesentlichen parallele Ausrichtung der zweiten Kontaktelementabschnitte zueinander erhalten werden, um eine Einsteckbarkeit derselben in die Kontaktöffnungen der Steckdose zu erreichen.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist der mechanisch verformbare erste Kontaktelementabschnitt zumindest zwei Gelenkstellen auf. Diese Gelenkstellen sind beispielsweise in unterschiedlichem Abstand zum Ankerabschnitt vorgesehen. Die Gelenkachsen der Gelenkstellen können dabei insbesondere parallel oder im Wesentlichen parallel zueinander ausgerichtet sein. Dadurch wird eine einfache mechanische
Verformbarkeit der Kontaktelemente erreicht.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist der mechanisch verformbare erste Kontaktelementabschnitt ein durch Biegen verformbares
Federelement auf. Dieses Federelement kann insbesondere einstückig ausgebildet sein. Dadurch wird eine mechanische Flexibilität des
Federelements erreicht. Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist das Federelement zumindest einen Federstahlstreifen oder zumindest eine Spiralfeder auf.
Insbesondere kann ein Paar von zueinander parallel oder nicht parallel verlaufenden, beabstandeten Federstahlstreifen pro Kontaktelement vorgesehen sein. Dadurch wird eine von einem Nutzer leicht zu
bedienende, sich selbst in die Ausgangslage zurückstellende
Kontakteinrichtung erreicht.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist der mechanisch verformbare erste Kontaktelementabschnitt zumindest eine elektrische Leitung, beispielsweise ein elektrisches Kabel auf. Diese elektrische Leitung kann ausschließlich zur Verbindung (elektrische Verbindung und mechanische Verbindung) des zweiten Kontaktelementabschnitts mit dem
Gehäuseabschnitt verwendet werden oder aber das elektrische Kabel ist zusätzlich zu einem mechanisch verformbaren ersten
Kontaktelementabschnitt (beispielsweise Strebe mit Gelenkstellen, Federelement, Federstahlstreifen, Spiralfeder etc.) zur elektrischen
Verbindung zwischen den elektrischen Kontakten im Bereich der
Kontaktöffnungen im Gehäuseabschnitt und den freiendseitig an den zweiten Kontaktelementabschnitten gebildeten Kontaktstellen vorgesehen.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist der mechanisch verformbare erste Kontaktelementabschnitt eine elektrische Isolierung auf.
Insbesondere ist die elektrische Isolierung an den Streben mit
Gelenkstellen, den Federelementen, den Federstahlstreifen, den
Spiralfedern etc. vorgesehen. Dadurch wird erreicht, dass stromführende Abschnitte außenseitig elektrisch isoliert sind und damit ohne Probleme berührt werden können.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist die Isolierung durch einen thermoelastischen Elastomer oder einen Kunststoff, insbesondere einen VDE zertifizierten Kunststoff gebildet. Dadurch werden eine hohe
Isolierwirkung und eine langzeitbeständige Isolierung erreicht.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist die Isolierung durch Umspritzen zumindest eines Teils des Kontaktelements gebildet. Dadurch können die Herstellungskosten des Adapters reduziert werden.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist der mechanisch verformbare erste Kontaktelementabschnitt dazu ausgebildet, nach einer
Abstandsveränderung der zweiten Kontaktelementabschnitte durch Einwirken äußerer Kräfte sich selbsttätig in seine Ausgangsposition zurück zu verformen, wenn diese äußeren Kräfte nachlassen oder nicht mehr aufgebracht werden. Dadurch kann erreicht werden, dass die zweiten Kontaktelementabschnitte im Ruhezustand in einem Sollabstand gehalten werden, beispielsweise einem Abstand von 19mm oder etwa 19mm.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel sind die mechanisch verformbaren ersten Kontaktelementabschnitte zumindest teilweise in dem
Gehäuseabschnitt aufgenommen alternativ stehen diese aus dem
Gehäuse heraus. Für den Fall, dass diese innerhalb des Gehäuses vorgesehen sind, besteht keine Gefahr der Berührung dieser
stromleitenden Kontaktelementabschnitte. Sofern diese aus dem Gehäuse herausstehen, sind diese vorzugsweise mit einer elektrischen Isolierung, beispielsweise durch Umspritzen mit Kunststoff o.ä., versehen.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist eine Verstellmechanik vorgesehen, mittels der eine Einstellung des Abstandes der zweiten
Kontaktelementabschnitte bewirkt wird. Dadurch kann die Verstellung der im Gehäuse angeordneten Kontaktelementabschnitte einfach
vorgenommen werden. Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist die Verstellmechanik eine
Hebelmechanik, eine Zahnradmechanik oder eine wenigstens einen Exzentermechanismus umfassende Mechanik. Eine Zahnradmechanik kann beispielsweise ein Paar von Zahnstangen aufweisen, die mit einem Zahnrad zusammenwirken, so dass eine lineare Verschiebbarkeit der Kontaktelementabschnitte quer zur Einsteckrichtung des Adapters (d.h. die Richtung, in die der Adapter in eine Steckdose eingesteckt wird) bewirkt wird.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel kann die Verstellung der
Kontaktelementabschnitte durch eine Drehbewegung eines Teils des Gehäuses selbst eingeleitet werden. Die Verstellung kann insbesondere durch eine Verdrehung eines Gehäuseabschnitts um eine Drehachse bewirkt werden, die in oder im Wesentlichen in Einsteckrichtung des Adapters verläuft. Vorzugsweise ist eine Exzentermechanik vorgesehen, über die die Drehbewegung in eine Linearbewegung umgesetzt wird.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist der Abstand der zweiten
Kontaktelementabschnitte in einem Bereich zwischen 10mm und 30mm, insbesondere zwischen 12,7mm und 26 mm veränderbar. Ausgehend von einem Grundabstand von etwa, aber nicht zwingend 19mm kann der Abstand durch die mechanische Verformbarkeit der
Kontaktelementabschnitte sowohl vergrößert als auch verkleinert werden.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist an dem Gehäuseabschnitt eine USB-Buchse vorgesehen. Damit können Geräte, beispielsweise mobile Geräte wie Handys, Laptops, Tablets, E-Reader etc. mit dem Adapter über USB verbunden werden, beispielsweise um diese zu laden.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist die USB-Buchse über eine selbstrückstellende elektrische Sicherung mit elektrischer Energie versorgbar. Die elektrische Energie kann insbesondere als Gleichstrom bzw. Gleichspannung bereitgestellt werden. Durch die Sicherung wird das Zerstören des Adapters bzw. des angeschlossenen Geräts durch einen zu hohen elektrischen Strom wirksam vermieden und durch die
selbstrückstellende Eigenschaft der Sicherung ist ein Auswechseln einer Sicherung nicht nötig. Die selbstrückstellende elektrische Sicherung kann insbesondere durch einen Kaltleiter oder einem Bimetall gebildet werden.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist in dem Gehäuseabschnitt eine Speichereinheit, insbesondere ein Flashspeicher zur Abspeicherung von Daten vorgesehen. Dadurch können Daten eines elektrischen Geräts beispielsweise während dessen Ladevorgangs auf den Adapter übertragen und in dessen Speichereinheit beispielsweise als Backup gesichert werden.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel erfolgt der Zugriff auf die
Speichereinheit über die USB-Buchse. Dadurch kann beim Ladevorgang über die USB-Buchse gleichzeitig die Sicherung der Daten vollzogen werden.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist der Adapter eine
Netzwerkschnittstelle auf und der Zugriff auf die Speichereinheit erfolgt über eine Netzwerkverbindung, insbesondere über eine drahtlose
Netzwerkverbindung. Dadurch kann kabelgebunden oder kabellos auf die auf der Speichereinheit gespeicherten Daten zugegriffen werden bzw. der Adapter von extern gesteuert, bzw. an- und abgeschaltet werden.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist die Speichereinheit Mittel zur Verschlüsselung der auf ihr gespeicherten Daten auf, beispielsweise eine sog. on-the-fly-Verschlüsselung. Dadurch kann die Datensicherung gegen unbefugten Zugriff geschützt werden. Die Ausdrücke„näherungsweise",„im Wesentlichen" oder„etwa" bedeuten im Sinne der Erfindung Abweichungen vom jeweils exakten Wert um +/- 10%, bevorzugt um +/- 5% und/oder Abweichungen in Form von für die Funktion unbedeutenden Änderungen.
Weiterbildungen, Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten der Erfindung ergeben sich auch aus der nachfolgenden Beschreibung von
Ausführungsbeispielen und aus den Figuren. Dabei sind alle
beschriebenen und/oder bildlich dargestellten Merkmale für sich oder in beliebiger Kombination grundsätzlich Gegenstand der Erfindung, unabhängig von ihrer Zusammenfassung in den Ansprüchen oder deren Rückbeziehung. Auch wird der Inhalt der Ansprüche zu einem Bestandteil der Beschreibung gemacht.
Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Figuren an
Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 beispielhaft eine erste Ausführungsform eines Adapters in einer schematischen seitlichen Darstellung;
Fig. 2 beispielhaft der Adapter gemäß Fig. 1 in einer perspektivischen Darstellung;
Fig. 3 beispielhaft eine zweite Ausführungsform eines Adapters in einer schematischen perspektivischen Darstellung;
Fig. 4 beispielhaft eine dritte Ausführungsform eines Adapters in einer schematischen perspektivischen Darstellung; Fig. 5 beispielhaft eine vierte Ausführungsform eines Adapters in einer schematischen perspektivischen Darstellung;
Fig. 6 beispielhaft ein Adapter mit mehreren Paaren von
Kontaktelementadaptern in einer perspektivischen
Explosionsdarstellung; und
Fig. 7 beispielhaft eine fünfte Ausführungsform eines Adapters in einer schematischen Schnittdarstellung
In den Figuren 1 und 2 ist ein erfindungsgemäßer Adapter 1 in einem ersten Ausführungsbeispiel in unterschiedlichen Ansichten gezeigt. Der Adapter 1 umfasst einen Gehäuseabschnitt 2 und eine von diesem
Gehäuseabschnitt 2 abstehende Kontakteinrichtung 4. An dem
Gehäuseabschnitt 2 sind zumindest 2 Kontaktöffnungen 3, 3' vorgesehen, die derart angeordnet sind, dass ein Stecker eines elektrischen Geräts, insbesondere ein Stecker zur Stromzuführung, beispielsweise ein
Netzstecker der Typen C, E oder F (Eurostecker„CEE 7/16",
Konturenstecker„CEE 7/17",„CEE 7/5", Schukostecker„CEE 7/4" oder „CEE7/7") an den Kontaktöffnungen 3, 3' einsteckbar ist. In anderen Worten bilden die Kontaktöffnungen 3, 3' damit einen Steckplatz für einen derartigen Netzstecker.
Die Kontakteinrichtung 4 umfasst zwei Kontaktelemente 5, die mittels eines Ankerabschnitts 6 fest und damit ortsunveränderlich in dem
Gehäuse 2.1 des Gehäuseabschnitts 2 verankert sind. Vorzugsweise stehen die Kontaktelemente 5 an einer den Kontaktöffnungen 3, 3' gegenüberliegenden Seite des Gehäuseabschnitts 2 von diesem ab.
Um den Adapter 1 an unterschiedliche, international verwendete
Steckdosentypen anpassen zu können, weist zumindest ein Kontaktelement 5 einen mechanisch verformbaren ersten Kontaktelementabschnitt 5.1 auf, der derart ausgebildet ist, dass der Abstand d der Kontaktelemente 5 im Bereich der zweiten, in eine
Steckdose einsteckbaren Kontaktelementabschnitte 5.2 veränderbar ist. Im gezeigten Ausführungsbeispiel sind beide Kontaktelemente 5 mit der derart mechanisch verformbaren ersten Kontaktelementabschnitten 5.1 ausgestattet.
Die mechanisch verformbaren ersten Kontaktelementabschnitte 5.1 können derart ausgebildet sein, dass sie aus einer Ausgangsstellung, in der die zweiten Kontaktelementabschnitte 5.2 parallel zueinander in einem definierten Abstand d, beispielsweise d=19mm (gemessen von Achse zu Achse der zweiten Kontaktelementabschnitte 5.2) angeordnet sind, nach außen bewegt und damit die zweiten Kontaktelementabschnitte 5.2 weiter zueinander beabstandet werden oder näher aufeinander zubewegt werden, so dass der Abstand d der zweiten Kontaktelementabschnitte 5.2 verringert ist (angedeutet durch die Doppelpfeile in Fig.1 ). Dadurch können die in die Steckdose einzuführenden freien Enden der
Kontakteinrichtung 4 an den jeweiligen Abstand der Kontaktöffnungen dieser Steckdose angepasst werden.
Mehr im Detail weist die Kontakteinrichtung 4 zumindest ein
Kontaktelement 5 mit einem ersten, mechanisch verformbaren
Kontaktelementabschnitt 5.1 und einem zweiten Kontaktelementabschnitt 5.2 auf, wobei der erste Kontaktelementabschnitt 5.1 jeweils zwischen dem Ankerabschnitt 6 und dem zweiten Kontaktelementabschnitt 5.2 angeordnet ist. Der flexibel verformbare erste Kontaktelementabschnitt 5.1 bildet damit eine Verbindung zwischen dem Ankerabschnitt 6 und dem zweiten Kontaktelementabschnitt 5.2. Die freien Enden der
Kontaktelemente 5, d.h. die freien Enden der zweiten
Kontaktelementabschnitte 5.2 weisen eine elektrisch leitfähige Oberfläche auf, um einen elektrischen Kontakt zu in der Steckdose enthaltenen Kontaktelementen herstellen zu können.
Der erste Kontaktelementabschnitt 5.1 bildet sowohl eine elektrische als auch eine mechanische Kopplung zwischen dem Gehäuseabschnitt 2 und dem zweiten Kontaktelementabschnitt 5.2. Im Ausführungsbeispiel gemäß Figuren 1 und 2 weist der erste Kontaktelementabschnitt 5.1 zwei
Gelenkstellen 5.1 .1 , 5.1 .2 auf, zwischen denen ein mittels einer Strebe 5.1 .5 oder einem Paar von Streben 5.1 .5 gebildetes Verbindungsstück vorgesehen ist. Das Verbindungsstück kann dabei mechanisch nicht verformbar (d.h. mit üblichen manuell aufzubringenden Kräften), insbesondere nicht reversibel verformbar ausgebildet sein. Eine erste Gelenkstelle 5.1.1 kann dabei im Übergangsbereich zwischen dem
Ankerabschnitt 6 und der zumindest einen Strebe 5.1.5 vorgesehen sein. Die zweite Gelenkstelle 5.1 .2 ist im Übergangsbereich zwischen der zumindest einen Strebe 5.1 .5 und dem zweiten Kontaktelementabschnitt 5.2 vorgesehen. Durch die Gelenkstellen 5.1 .1 , 5.1 .2 wird erreicht, dass die zweiten Kontaktelementabschnitte 5.2 trotz Verformung des ersten Kontaktelementabschnitts 5.1 parallel zueinander ausgerichtet werden können. Die Gelenkachsen der Gelenkstellen 5.1 .1 , 5.1.2 sind
vorzugsweise parallel oder im Wesentlichen parallel zueinander ausgerichtet.
Im Bereich der Gelenkstellen 5.1 .1 , 5.1 .2 können Federeinheiten vorgesehen sein, die eine Rückstellung der mittels der Streben
verbundenen Abschnitte der Kontaktelemente 5 in eine gewisse Stellung bzw. Winkelposition bewirken. Diese Federelemente können insbesondere in die Gelenkstellen 5.1 .1 , 5.1 .2 integriert sein.
Die elektrische Verbindung von den elektrischen Kontakten im Bereich der Kontaktöffnungen 3, 3' zu den freien Enden der Kontaktelemente 5 kann beispielsweise direkt über den ersten Kontaktelementabschnitt 5.1 , d.h. durch eine elektrisch leitfähige Ausbildung der Gelenkstellen 5.1 .1 , 5.1 .2 und der Streben 5.1 .5 erfolgen. Hierfür müssen diese mit einer geeigneten elektrischen Isolation versehen sein. Alternativ kann im Bereich der ersten Kontaktelementabschnitte 5.1 , insbesondere im Inneren der ersten Kontaktelementabschnitte 5.1 ein elektrischer Leiter, beispielsweise ein elektrisches Kabel vorgesehen sein, mittels dem die Übertragung der elektrischen Energie zum zweiten Kontaktelementabschnitt 5.2 hin erfolgt.
Figur 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Adapters 1 . Nachfolgend werden lediglich die Unterschiede des Adapters gemäß Figur 3 zu dem vorbeschriebenen Adapter gemäß Figuren 1 und 2 beschrieben. Im Übrigen gelten die vorherigen Ausführungen auch für das Ausführungsbeispiel gemäß Figur 3.
Der wesentliche Unterschied des Adapters 1 gemäß Figur 3 zu dem Adapter gemäß den Figuren 1 und 2 besteht darin, dass der erste
Kontaktelementabschnitt 5.1 aus einem flexiblen bzw. biegbaren
Flachmaterial gebildet ist. Im Allgemeinen kann der
Kontaktelementabschnitt 5.1 aus jedwedem flexibel verformbaren
Material, insbesondere einem Federelement 5.1.3 gebildet sein. Ein derartiges Federelement 5.1 .3 kann beispielsweise ein streifenförmiger Federstahl oder aber auch eine Spiralfeder sein. Durch die flexible bzw. mechanisch verformbare Ausbildung des Kontaktelementabschnitts 5.1 können die jeweils daran anschließenden zweiten
Kontaktelementabschnitte 5.2 in ihrem Abstand d relativ zueinander verändert werden und sich damit an den jeweiligen Steckdosentyp anpassen.
Figur 4 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Adapters 1 . Nachfolgend werden lediglich die Unterschiede des Adapters gemäß Figur 4 zu den vorbeschriebenen Adaptern gemäß Figuren 1 bis 3 beschrieben. Im Übrigen gelten die vorherigen Ausführungen auch für das Ausführungsbeispiel gemäß Figur 4.
Im Unterschied zu dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 3 weist der Adapter 1 gemäß Figur 4 pro erstem Kontaktelementabschnitt 5.1 nicht nur lediglich ein einziges Federelement 5.1 .3, insbesondere ein einziges durch einen streifenförmigen Federstahl gebildetes Federelement auf, sondern der Kontaktelementabschnitt 5.1 wird jeweils durch ein Paar von insbesondere parallel zueinander verlaufenden Federstahlstreifen gebildet. Dieses Paar von Federstahlstreifen lässt sich beispielsweise parallelogramm-artig oder im Wesentlichen parallelogramm-artig verformen, so dass die jeweils an die ersten Kontaktelementabschnitte 5.1 anschließenden zweiten Kontaktelementabschnitte 5.2 in ihrem Abstand d relativ zueinander verändert werden können.
Bei den Ausführungsbeispielen gemäß Figur 3 und 4 kann die elektrische Verbindung von den elektrischen Kontakten im Bereich der
Kontaktöffnungen 3, 3' zu den freien Enden der Kontaktelemente 5 wiederum direkt über den ersten Kontaktelementabschnitt 5.1 , d.h. über das eine Federelement 5.1 .3 bzw. den zumindest einen Federstahlstreifen erfolgen. Hierfür müssen diese mit einer geeigneten elektrischen Isolation versehen sein. Alternativ kann im Bereich der ersten
Kontaktelementabschnitte 5.1 , insbesondere im Inneren der ersten Kontaktelementabschnitte 5.1 ein elektrischer Leiter, beispielsweise ein elektrisches Kabel vorgesehen sein, mittels dem die Übertragung der elektrischen Energie zum zweiten Kontaktelementabschnitt 5.2 hin erfolgt.
Figur 5 zeigt ein viertes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Adapters 1 . Nachfolgend werden lediglich die Unterschiede des Adapters gemäß Figur 5 zu den vorbeschriebenen Adaptern gemäß Figuren 1 bis 4 beschrieben. Im Übrigen gelten die vorherigen Ausführungen auch für das Ausführungsbeispiel gemäß Figur 5.
Gemäß diesem Ausführungsbeispiel werden die ersten
Kontaktelementabschnitte 5.1 jeweils durch ein elektrisches Kabel 5.1 .4 gebildet. Dieses elektrische Kabel 5.1 .4 kann flexibel oder zumindest semi-flexibel ausgebildet sein, d.h. aus einem Material bestehen, das sich in bestimmten Grenzen mechanisch verformen lässt. Dieses elektrische Kabel 5.1.4 kann neben der mechanischen Verbindung der zweiten Kontaktelementabschnitte 5.2 mit dem Gehäuseabschnitt 2 zudem die elektrische Kopplung der an den zweiten Kontaktelementabschnitten 5.2 freiendseitig gebildeten elektrischen Kontakten mit den elektrischen Kontakten im Bereich der Kontaktöffnungen 3, 3' bewirken.
Wie in Figur 6 gezeigt, können die freien Enden der Kontaktelemente 5, insbesondere die freien Enden der zweiten Kontaktelementabschnitte 5.2 klinkenstecker-artig ausgebildet sein, so dass auf diesen freien Enden Kontaktelementadapter 9, 9', 9" aufsteckbar sind. Die
Kontaktelementadapter 9, 9', 9" können einen Kontaktabschnitt aufweisen, der an den jeweiligen Steckdosentyp in Form und Größe angepasst ist. An dem dem Kontaktabschnitt gegenüberliegenden Ende kann eine Öffnung vorgesehen sein, in die das freie Ende des zweiten Kontaktelementabschnitts 5.2 des Adapters 1 einführbar ist. In dieser Öffnung können Mittel zum Verrasten des Kontaktelementadapters 9, 9', 9" an dem zweiten Kontaktelementabschnitt 5.2 vorgesehen sein.
Dadurch können die Kontaktelementadapter 9, 9', 9" form- bzw. kraftschlüssig an dem zweiten Kontaktelementabschnitten 5.2 gehalten werden.
Wie zuvor beschrieben, können die ersten Kontaktelementabschnitte 5.1 eine elektrische Isolierung aufweisen. Diese Isolierung kann beispielsweise durch einen thermoplastischen Elastomer gebildet werden. Die Isolierung kann dabei einschichtig oder mehrschichtig aus gleichen oder unterschiedlichen Materialien gebildet sein. Die Isolierung kann insbesondere durch Umspritzen des ersten Kontaktelementabschnitts 5.1 hergestellt sein.
Unabhängig von der Ausführungsform der Kontaktelemente 5 kann am Gehäuseabschnitt 2 eine USB-Buchse 7 vorgesehen sein. Insbesondere kann die USB-Buchse 7 vom Anschlusstyp C sein und beispielsweise den USB-Standard 3.0 oder 3.1 erfüllen. Durch die USB-Buchse 7 kann insbesondere eine Ladefunktion zur Verfügung gestellt werden. Im Inneren des Gehäuseabschnitts 2 kann beispielsweise ein Transformator enthalten sein, über den die Netzspannung (beispielsweise 100V bis 230V AC) in eine Gleichspannung transformiert wird. Diese Gleichspannung wird an der USB-Buchse 7 bereitgestellt, um daran beispielsweise Geräte wie Handys, Tablets, E-Reader oder Kameras laden zu können.
Zur Absicherung des Adapters 1 gegen zu hohe elektrische Ströme, die über die USB-Buchse 7 beispielsweise beim Ladevorgang fließen, kann eine Sicherung, insbesondere eine selbstrückstellende Sicherung vorgesehen sein. Derartige selbstrückstellende Sicherungen werden beispielsweise durch einen Halbleiter gebildet, der einen nichtlinearen Widerstandsverlauf aufweist. Bei hohen elektrischen Strömen,
beispielsweise einem Kurzschluss, wird dieser Kaltleiter erwärmt und infolgedessen hochohmig. Dies kommt einer quasi-Abschaltung der Ladefunktion gleich. Nach dem Abkühlen des Kaltleiters wird dieser wieder niederohmig, was einem Anschalten der Ladefunktion gleichkommt. Damit entfällt vorteilhafter Weise ein Austauschen der Sicherung nach einem Auftreten eines zu hohen elektrischen Stroms. Des Weiteren kann der Adapter 1 , wie beispielsweise in Figur 1
schematisch angedeutet, eine Speichereinheit 8, insbesondere eine Flash-Speichereinheit aufweisen. Diese Speichereinheit 8 kann
insbesondere mit der USB-Buchse 7 verbunden sein. Der Adapter 1 kann beispielsweise zur Implementierung einer Sicherungsfunktion,
insbesondere einer Backup-Sicherung ausgebildet sein. Dabei können beispielsweise Daten von einem Gerät, das über die USB-Buchse 7 mit dem Adapter 1 gekoppelt ist, auf die Speichereinheit 8 übertragen und dort gespeichert werden. Der Adapter 1 kann insbesondere derart ausgebildet sein, dass beispielsweise während des Ladens des Geräts gleichzeitig eine Backup-Sicherung auf die Speichereinheit 8 des Adapters 1 durchgeführt wird. Dabei kann insbesondere eine automatische
Verschlüsselung der Daten (beispielsweise on-the-fly Verschlüsselung) erfolgen.
Weiterhin kann der Adapter 1 auch eigenständig netzwerkadressierbar ausgebildet sein. Beispielsweise kann der Adapter 1 über eine
kabelgebundene (Netzwerkkabelschnittstelle oder über das Stromnetz) oder kabellose (z.B. WLAN) Netzwerkschnittstelle mit einem Netzwerk verbunden werden. Dabei können Daten von dem Adapter 1 an das Netzwerk oder von dem Netzwerk an den Adapter 1 , insbesondere von der Speichereinheit 8 des Adapters 1 an das Netzwerk oder von dem Netzwerk an die Speichereinheit 8 des Adapters 1 übertragen werden. Dadurch ist es möglich, dass die auf den Adapter 1 gespeicherten Daten im Netzwerk verfügbar gemacht werden. Des Weiteren ist es über die Netzwerkschnittstelle möglich, die Funktionalität des Adapters 1 zu überwachen bzw. diesen ein- bzw. auszuschalten oder andere Kontroll- und Steuervorgänge auszulösen.
Fig. 7 zeigt eine weitere Ausführungsform des Adapters 1 , bei dem der Abstand d der zweiten Kontaktelementabschnitte 5.2 durch eine Verstellmechanik 10 verstellbar ist. Im Unterschied zu den
voranstehenden Ausführungsbeispielen befinden sich die ersten
Kontaktelementabschnitte 5.1 innerhalb des Gehäuses 2. In diesem Gehäuse 2 ist ebenfalls die Verstellmechanik 10 vorgesehen.
Die Verstellmechanik 10 umfasst im gezeigten Ausführungsbeispiel eine Zahnradmechanik. So ist beispielsweise an dem Kontaktelementabschnitt 5.1 jeweils eine Zahnstange 10.1 festgelegt, die zumindest
abschnittsweise zu einer Mittelachse des Adapters 1 hin abstehen. In anderen Worten stehen die Zahnstangen 10.1 in den Innenbereich des Gehäuses 2 hinein. Die Zahnstangen 10.1 weisen dabei jeweils eine Verzahnung auf. Die Verzahnung der beiden Zahnstangen 10.1 ist beabstandet zueinander vorgesehen. Zwischen den Zahnstangen 10.1 ist ein Zahnrad 10.2 angeordnet, das an diametral gegenüberliegenden Seiten jeweils in Wirkverbindung mit den Zahnstangen 10.1 steht, insbesondere in die Verzahnung der Zahnstangen 10.1 eingreift. Durch Drehen des Zahnrades 10.2 kann eine Veränderung des Abstands d der zweiten Kontaktelementabschnitte 5.2 bewirkt werden.
Alternativ zu der vorbeschriebenen Zahnradmechanik können auch andere Mechaniken verwendet werden, beispielsweise eine durch einen Hebel oder einen Druckkopf betriebene Mechanik oder eine
Exzentermechanik, mittels denen eine lineare Verschiebbarkeit der Kontaktelemente 5 ermöglicht wird.
Vorzugsweise sind im Gehäuse 2 Führungsmittel vorgesehen, die eine Führung, insbesondere eine Gleitführung der Kontaktelemente 5 im Gehäuse bewirken.
Die Erfindung wurde voranstehend an Ausführungsbeispielen
beschrieben. Es versteht sich, dass zahlreiche Änderungen sowie Abwandlungen möglich sind, ohne dass dadurch der der Erfindung zugrunde liegend Erfindungsgedanke verlassen wird.
Bezugszeichenliste
1 Adapter
2 Gehäuseabschnitt
2.1 Gehäuse
3, 3' Kontaktöffnungen
4 Kontakteinrichtung
5 Kontaktelement
5.1 erster Kontaktelementabschnitt
5.1 .1 Gelenkstelle
5.1 .2 Gelenkstelle
5.1 .3 Federelement
5.1 .4 elektrisches Kabel
5.1 .5 Strebe
5.2 zweiter Kontaktelementabschnitt
6 Ankerabschnitt
7 USB-Buchse
8 Speichereinheit
9, 9', 9" Kontaktelementadapter
10 Verstellmechanik
10.1 Zahnstange
10.2 Zahnrad
d Abstand

Claims

Patentansprüche
1) Elektrischer Adapter zur elektrischen Verbindung von elektrischen Geräten mit einer Steckdose umfassend einen Gehäuseabschnitt (2) mit zumindest zwei Kontaktöffnungen (3, 3') zur Verbindung mit einem Stecker eines elektrischen Geräts und einer Kontakteinrichtung (4) mit zumindest einem Paar von Kontaktelementen (5) zur elektrischen Verbindung des Adapters (1 ) mit einer Steckdose, wobei die
Kontaktelemente (5) jeweils mittels eines Ankerabschnitts (6) fest in dem Gehäuseabschnitt (2) gehalten sind und wobei zumindest ein Kontaktelement (5) einen mechanisch verformbaren ersten
Kontaktelementabschnitt (5.1 ) aufweist, so dass der Abstand (d) der in die Steckdose einsteckbaren zweiten Kontaktelementabschnitte (5.2) veränderbar ist.
2) Elektrischer Adapter nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Kontaktelementabschnitte (5.1 ) von zwei ein
Kontaktelementpaar bildenden Kontaktelementen (5) mechanisch verformbar ausgebildet sind.
3) Elektrischer Adapter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der mechanisch verformbare erste
Kontaktelementabschnitt (5.1 ) zwischen dem Ankerabschnitt (6) und dem zweiten Kontaktelementabschnitt (5.2) angeordnet ist.
4) Elektrischer Adapter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der mechanisch verformbare erste Kontaktelementabschnitt (5.1 ) zumindest zwei Gelenkstellen (5.1 .1 , 5.1 .2) aufweist. 5) Elektrischer Adapter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der mechanisch verformbare erste Kontaktelementabschnitt (5.1 ) ein durch Biegen verformbares Federelement (5.1 .3) aufweist.
6) Elektrischer Adapter nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Federelement (5.1.3) zumindest einen Federstahlstreifen oder zumindest eine Spiralfeder aufweist.
7) Elektrischer Adapter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der mechanisch verformbare erste Kontaktelementabschnitt (5.1 ) zumindest eine elektrische Leitung, beispielsweise ein elektrisches Kabel (5.1 .4) aufweist.
8) Elektrischer Adapter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der mechanisch verformbare erste Kontaktelementabschnitt (5.1 ) eine elektrische Isolierung aufweist.
9) Elektrischer Adapter nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Isolierung durch einen thermoelastischen Elastomer gebildet ist.
10) Elektrischer Adapter nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Isolierung durch Umspritzen zumindest eines Teils des Kontaktelements (5) gebildet ist.
11) Elektrischer Adapter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der mechanisch verformbare erste Kontaktelementabschnitt (5.1 ) dazu ausgebildet ist, nach einer Abstandsveränderung der zweiten Kontaktelementabschnitte (5.2) durch Einwirken äußerer Kräfte sich selbsttätig in seine Ausgangsposition zurück zu verformen, wenn diese äußeren Kräfte nachlassen oder nicht mehr aufgebracht werden.
12) Elektrischer Adapter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der mechanisch verformbare erste Kontaktelementabschnitt (5.1 ) in dem Gehäuseabschnitt (2) aufgenommen ist oder außerhalb des Gehäuseabschnitts (2) angeordnet ist.
13) Elektrischer Adapter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Verstellmechanik vorgesehen ist, mittels der eine Einstellung des Abstandes (d) der zweiten
Kontaktelementabschnitte (5.2) bewirkt wird.
14) Elektrischer Adapter nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Verstellmechanik eine Hebelmechanik, eine
Zahnradmechanik oder eine wenigstens einen Exzentermechanismus umfassende Mechanik ist.
15) Elektrischer Adapter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand (d) der zweiten
Kontaktelementabschnitte in einem Bereich zwischen 10mm und 30mm, insbesondere zwischen 12,7mm und 25,5mm veränderbar ist.
16) Elektrischer Adapter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Gehäuseabschnitt (2) eine USB-Buchse (7) vorgesehen ist.
17) Elektrischer Adapter nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die USB-Buchse (7) über eine selbstrückstellende elektrische Sicherung mit elektrischer Energie versorgbar ist. 18) Elektrischer Adapter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Gehäuseabschnitt (2) eine Speichereinheit (8), insbesondere ein Flashspeicher zur
Abspeicherung von Daten vorgesehen ist.
19) Elektrischer Adapter nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass der Zugriff auf die Speichereinheit (8) über die USB-Buchse (7) erfolgt.
20) Elektrischer Adapter nach Anspruch 18 oder 19, dadurch
gekennzeichnet, dass der Adapter (1 ) eine Netzwerkschnittstelle aufweist und der Zugriff auf die Speichereinheit (8) über eine
Netzwerkverbindung, insbesondere über eine drahtlose
Netzwerkverbindung erfolgt.
21 ) Elektrischer Adapter nach einem der Ansprüche 18 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Speichereinheit (8) Mittel zur
Verschlüsselung der auf ihr gespeicherten Daten aufweist.
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