EP4632179A1 - Schloss für eine tür mit schaltbarer schnittstelle - Google Patents
Schloss für eine tür mit schaltbarer schnittstelleInfo
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- EP4632179A1 EP4632179A1 EP25164419.1A EP25164419A EP4632179A1 EP 4632179 A1 EP4632179 A1 EP 4632179A1 EP 25164419 A EP25164419 A EP 25164419A EP 4632179 A1 EP4632179 A1 EP 4632179A1
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- door
- switch
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- E05B47/02—Movement of the bolt by electromagnetic means; Adaptation of locks, latches, or parts thereof, for movement of the bolt by electromagnetic means
- E05B47/026—Movement of the bolt by electromagnetic means; Adaptation of locks, latches, or parts thereof, for movement of the bolt by electromagnetic means the bolt moving rectilinearly
Definitions
- the invention relates to a lock for a door according to the features of the preamble of claim 1.
- Such a lock is, for example, from the EP 2 924 201 A1
- the lock described has a motor and various sensors for detecting the positions of individual components of the lock mechanism.
- the lock is designed as a mortise lock and features a lock housing with a forend. The lock components are protected within the lock housing. To control the motor and sensors, it is necessary to connect the lock via a cable.
- the DE 20 2012 009 652 U1 also known as a mortise lock with multiple sensors.
- the present invention is based on the object of creating a door lock that comprises a plurality of electronic components and is easy to install.
- the lock should be easy to retrofit.
- the costs for manufacturing and installing the lock should be kept as low as possible.
- a lock for a door comprising a lock housing for accommodating lock components, a faceplate connected to the lock housing, as well as at least one locking element for locking a door, and a lock follower rotatably mounted in the lock housing for actuating the at least one locking element.
- An integer number S of sensors is arranged in the lock housing.
- the lock has an interface with a number A of connection poles, to which a multi-core cable can be connected in order to connect the lock to a control center and/or a power supply, wherein the number A of connection poles is smaller than the number S of sensors, or in the case of a power supply via the connection poles, the number A of connection poles minus 2 power connection poles is smaller than the number S of sensors, and that a selector switch is arranged in or on the lock housing, by means of which it can be adjusted which of the sensors from the number S are connected to the connection poles.
- the lock allows a high number of sensors without the corresponding cabling effort with the number of sensors increases.
- a selection in particular a subset, can be selected from the set S of sensors using the selector switch, which are connected to the connection poles of the lock's interface.
- Different subsets can be selected using multiple switching positions of the selector switch. This means that not all sensors have to be wired or connected externally, but only those that are actually necessary for a monitoring task. This has the effect of significantly reducing the effort required for the cabling or the interface.
- Another advantage is that a multi-core cable can be used which has a relatively small number of cores, in any case fewer than the number S of sensors present in the lock. This reduces the cabling effort on the one hand and the costs on the other, since a less expensive cable can be used which is easier to lay and distribute.
- the lock can be configured to comprise a set S of 12 sensors.
- a different sub-combination of sensors can be selected and switched to the connection poles A of the interface. This allows for flexible use of the lock.
- a selector switch can be selected that has a plurality of switching positions.
- a rotary switch with 10 or 15 different detent positions can be used to select 10 or connect 15 different subsets of sensors to the connection poles of the interface.
- connection poles (set A) can be varied.
- the number of sensors (set S) in the lock can be varied.
- the basic idea of the invention is that the number A of connection poles is smaller than the number S of sensors in the lock, so that a corresponding selection can be made via the selector switch, thus reducing the necessary installation effort.
- the lock can be provided with a control device, in particular with a microprocessor connected to the interface for detecting the sensor signals.
- the sensor signals can be connected directly to the connection terminals. This means that the sensor signals are transmitted directly via the connection cable and can be read and detected by a higher-level control center.
- the lock can also be interfaced with a microprocessor.
- the microprocessor can evaluate or detect the sensor signals and output a corresponding signal via the connection terminals. This allows for greater immunity to interference, as any interference signals present via the cable are not affected by the sensor evaluation directly in the lock.
- the inventive idea also comprises a lock for a door, in particular a mortise lock, preferably according to one of the preceding embodiments, with a lock housing for receiving lock components, a face plate connected to the lock housing, and at least one locking element for locking a door and a Lock housing with a rotatably mounted lock nut for manual actuation of at least one locking element, wherein a control device is arranged in the lock housing and an integer number S of sensors is arranged, and/or an electromechanical actuator or motor is arranged.
- the lock has an interface connected to the control device, to which a multi-core cable and/or bus cable can be connected in order to connect the lock to a control center and/or a power supply, and that the interface is designed as a switchable interface that can be switched between digital bus operation and discrete operation by means of a switch, wherein the switch is arranged in or on the lock housing in order to switch the interface either to digital bus operation for connecting a serial data bus, or to discrete operation for connecting a multi-core cable.
- a particular advantage is that the lock's connection type can be switched between digital bus operation and discrete operation. This allows the lock to be integrated into existing systems that already have a bus system, as well as into existing systems that require conventional discrete cabling. This further expands the lock's application range.
- the lock has a selector switch by means of which it is possible to set which selection of sensors from the set S can be connected via the interface to a respective wire of the multi-core cable or to a connection pole, and has a changeover switch to switch the interface between a digital bus operation and a discrete operation.
- the combination of the selector switch with the changeover switch can enable a particularly flexible application of the lock, for example in a discrete operation the selector switch sets which selection of sensors, i.e. which subset of sensors, from the set S are connected via the interface to the multi-core cable.
- the type of data bus can be set using the selector switch, allowing the lock to be operated on various bus types.
- the lock it is conceivable to operate the lock on a CAN bus, a Hi-O bus, a LON bus, an ASi bus, or similar.
- the type of connectable data bus can be set via the selector switch.
- the selector switch can be designed as a multi-stage switch, in particular as a multi-stage rotary switch or as a multi-stage latching switch.
- a multi-stage rotary switch can be used as the selector switch.
- a latching switch with multiple latching positions, for example, 5, 6, or 7 latching positions, can also be used as the selector switch.
- the selector switch can be designed as a multi-stage DIP switch, in particular as a three-stage, four-stage, or five-stage DIP switch. Different binary combinations can be set via the DIP switches, allowing a wide range of sensor selections and thus enabling a correspondingly flexible application of the lock.
- the selector switch and/or the changeover switch can be accessed from outside the lock housing. This allows the selector switch to be easily operated during installation of the lock, so that the lock does not have to be opened to adjust the sensors. Similarly, the changeover switch can also be accessed from outside the lock housing. This allows the user to adjust the sensor settings without opening the lock housing. By flipping the switch the lock can be switched between bus operation and discrete operation.
- the multi-core cable can be a three-core cable, a four-core cable, a five-core cable, a six-core cable, or a seven-core cable.
- the expert can also use cables with more than seven cores, depending on the specific application.
- connection poles At least one connection pole, several of the connection poles, or all of the connection poles can be configured as input or output, and a selector switch can be used to select whether or which of the connection poles is configured as input or output.
- a selector switch By allowing a selector switch to configure some of the connection poles as inputs, it is possible to use the lock not only to query sensors but also to control electromechanical actuators and/or motors.
- control device has a microprocessor for detecting sensor signals, and one of the connection pins is connected to an input or an output of the microprocessor.
- the I/O ports of the microprocessor can be connected to the connection pins, so that the multi-core cable can be connected directly to the microprocessor via the connection pins.
- the lock housing is a mortise lock housing and the selector switch and/or the changeover switch is arranged on a side wall or a rear wall of the lock housing in such a way that it is no longer accessible when the lock housing is installed in a lock pocket of a door.
- This allows for convenient adjustment of the selector switch and/or changeover switch during installation.
- control device can be connected to the selector switch and the sensors and has an assignment matrix to connect a specific sensor combination or selection of sensors from the set S to the multi-core cable according to the different selector switch positions.
- the assignment matrix can, for example, be mapped in the memory of the microprocessor of the control device and linked as a table according to a selected switch position of the selector switch.
- the lock is designed as an active wing lock, in particular as a panic lock, and has a lock bolt, in particular a self-locking one, and a lock latch as locking elements.
- the lock can be designed as a motor lock and have a motor drive for locking or unlocking.
- the motor drive is supplied with power via the interface and that, depending on the position of the changeover switch, the motor drive is controlled via a data bus or via a multi-core cable.
- the lock is designed as a drive bolt lock for a fixed leaf of a double-leaf door and has as locking elements an upper retraction slide for connecting an upper drive bolt rod and a lower retraction slide for connecting a lower drive bolt rod, wherein the two The retraction slides are connected by means of a pivoting lever which can be actuated by a motor or manually by means of a lock nut in order to retract or extend the retraction slides with the drive bolt rods, and that the interface has a control device connected to the motor and that both the motor and the control device are supplied with electrical energy and control signals via the interface.
- a spring drive is provided and the locking elements are retracted by motor or manually operated by the lock nut while charging the spring drive and are extended with the support of the spring drive when extended.
- the inventive concept also includes a locking device for a double-leaf door comprising a fixed leaf and a moving leaf, wherein the fixed leaf has a lock designed as a shoot bolt lock according to one of the embodiments described herein, and/or the moving leaf has a lock designed as a panic lock according to one of the embodiments described herein, and wherein the shoot bolt lock has a bolt ejector and/or a latch ejector in order to unlock a bolt and/or a latch of the panic lock.
- the lock according to the invention is particularly intended for use in building doors.
- the lock can be used for both single-leaf and double-leaf building doors.
- the lock according to the invention can be used in the design of new building security solutions and can also be easily retrofitted into existing projects.
- the Fig. 1 shows a schematic representation of a locking device 1 on a double-leaf door 11.
- the double-leaf door 11 has a fixed leaf 14 and a moving leaf 15.
- the fixed leaf 14 is connected to the door via hinges 131, 132 pivotally mounted on a door frame 12 of the double-leaf door 11.
- the active leaf 15 is pivotally mounted on the door frame 12 of the double-leaf door 11 via hinges 133, 134.
- the active leaf 15 has, as an example of the lock according to the invention, a panic lock 16, which is actuated via a door handle 17.
- the panic lock 16 is designed as a self-locking panic lock and has an automatically extending bolt and a latch.
- the panic lock 16 is connected to a higher-level control center by means of a multi-core cable 18a and a flexible cable transition 19a. Via a control device 7 integrated in the lock housing, which is Figures 3 and 4 shown, the connection to cable 18a can be adjusted accordingly.
- a drive bolt lock 2 is shown as an example of the lock according to the invention.
- the drive bolt lock 2 has an upper drive bolt rod 24 and a lower drive bolt rod 25.
- the espagnolette lock 2 is locked, ie the two espagnolette rods 24 and 25 are extended and lock the inactive leaf 14 to the door frame 12 and the floor.
- the espagnolette lock 2 can be manually unlocked via a lock nut 23.
- the espagnolette lock 2 has a motor, by means of which the espagnolette lock 2 can be unlocked by motor.
- the connecting cable 18 of the motor 3 or the control device 7 of the motor 3 is guided through the inactive leaf 14 and via a flexible cable transition 19 over the door frame 12. Via the control device 7 integrated in the lock housing 21, which is in the Figures 3 and 4 shown in more detail, the connection to cable 18 can be adjusted accordingly.
- the espagnolette lock 2 has a latch receiving space and a bolt receiving space, into which the locking elements of the panic lock 16, i.e., the latch and the bolt, can engage.
- the panic lock 16 can be unlocked by means of the espagnolette lock 2 via the latch slide or bolt slide. This means that when the espagnolette lock 2 is unlocked, the panic lock 16 is unlocked first, allowing the active leaf 15 to be opened, while the inactive leaf 14 is still locked via the espagnolette bars. Only when the espagnolette lock 2 is completely unlocked can the inactive leaf 14 also be opened.
- a lock according to the invention is shown schematically.
- the lock 2 is shown ready for installation. It has a lock housing 21 with a forend 22.
- a rotatable lock nut 23 is accommodated in the lock housing 21 for manually operating the lock.
- a drive motor 3 is also accommodated in the lock housing 21 for motor-operated operation of the lock 2.
- the lock 2 comprises in its lock housing 21 a plurality of sensors which are connected from outside the lock housing 21 as shown in Fig. 2 are not visible in the illustration.
- a changeover switch 83 is arranged on the rear of the lock housing 21.
- the changeover switch 83 is designed as a latching switch and can be switched between positions B for bus operation and D for direct or discrete operation.
- a selector switch 84 designed as a four-pole DIP switch, is arranged in the area of the rear of the side wall. In the case of direct operation, the selector switch 84 can be used to select a number of sensors as a subset of the total number S of sensors present in the lock, which are led to the outside via the connecting cable 18.
- the connecting cable 18 is connected to a control device 7 of the lock 2 via an interface 82, as can be seen from the schematic cable diagrams of the Figures 3 and 4 is evident.
- the control device 7 has a microprocessor 81.
- a plurality of sensors are connected to the control device 7.
- This means that a total of 11 sensors are arranged in the lock 2, so that the number S of sensors is S 12.
- connection poles i.e. of the 7 connection poles, 2 are required for the power supply and are not available for input or output signals. This means that the number of poles that can be switched as input or output via the selector switch 84 is 5.
- a motor drive 3 is connected to the control device 7.
- the control device 7 can have a power stage for controlling the motor 3.
- the motor 3 is also controlled via the control device 7 or the microprocessor 81.
- the control signals required for the motor 3 are also routed via the interface 82 or one or more connection poles of the interface 82.
- the assignment of the connection poles of the interface 82 can be set accordingly via the selector switch 84.
- one connection pole is designed as an input for controlling the motor 3 and the The other connection terminals are connected as outputs for sensor signals.
- connection cable 18 which has seven wires (shown in the example).
- the connection cable 18 can also have more or fewer wires.
- the switch 83 By means of the switch 83, the operation of the interface 82 or the control device 7 can be switched between bus mode and direct mode.
- the switch 83 is in position D, i.e. direct mode. This means that the interface 82 is operated in direct mode and is designed for discrete cabling.
- switch 83 In the illustration of the Fig. 4 In contrast, switch 83 is in position B, i.e., bus mode. This means that interface 82 is operated in digital mode as a bus interface.
- a four-pin connecting cable 18 is used as the bus cable.
- the power supply with plus and minus is carried via the connecting cable 18.
- a serial data bus can be routed via two wires, for example a CAN bus, so that one wire carries the CAN high signal and one wire the CAN low signal.
- the selector switch 84 can be used according to the Fig. 4 It can be set whether a CAN bus, a Hi-O bus, a LON bus or an ASi bus can be connected to interface 82.
- a drive bolt lock 2 is schematically shown in the locked position.
- the drive bolt lock 2 has a lock housing 21, on the front of which a forend 22 is arranged.
- the components of the drive bolt lock 2 are inside the lock housing 21.
- the lock cover is removed or shown transparently.
- the espagnolette lock 2 has an upper espagnolette bar 24 and a lower espagnolette bar 25.
- the espagnolette bars are each connected to the mechanism of the espagnolette lock 2 via retraction slides 241 and 251.
- the upper retraction slide 241 is connected to the upper espagnolette bar 24.
- the lower retraction slide 251 is connected to the lower espagnolette bar 25.
- the espagnolette lock 2 comprises a bolt ejector 5 and a latch ejector 4.
- the espagnolette bars 24, 25 are extended upwards or downwards out of the lock housing 21 to the maximum extent for locking a passive leaf 14.
- the latch ejector 4, as well as the bolt ejector 5, is retracted into the lock housing 21. This creates a receiving space in front of the latch ejector 4 and the bolt ejector 5, into which a latch or a bolt of an active leaf lock can engage. This allows the espagnolette lock 2 to be locked not only via the espagnolette bars 24, 25, but also via the locking elements of an active leaf lock.
- the espagnolette lock 2 comprises a motor drive comprising an electric drive motor 3 with a motor output 31, which is designed as a spindle drive.
- the motor output 31 comprises a spindle 32 and a spindle nut 33.
- the spindle nut has two stop surfaces 331 and 332, each of which interacts with a pin of a slide plate 27.
- the slide plate 27 is mounted in the lock housing 21 parallel to the forend 22 for linear displacement and can be actuated by the motor 3 or the spindle drive 31. In the locked position shown, the slide plate 27 is arranged in its lower position.
- the spindle nut 33 is also arranged in the lower position.
- the espagnolette lock 2 comprises a spring drive 6 comprising two compression springs 61 and 62.
- the spring drive 6 is charged when the espagnolette lock is unlocked.
- the spring drive 6 acts as a support to move the espagnolette lock 2 into the locked position.
- the espagnolette lock 2 has a lock nut 23, via which the espagnolette lock 2 can be unlocked manually or mechanically.
- the lock nut 23 is connected in a rotationally fixed manner to a nut lever 231.
- the nut lever 231 has a driver 232 on its upper side for actuating or driving a bolt slide lever 28.
- the bolt slide lever 28 is rotatably mounted concentrically to the lock nut 23 and has two interconnected bolt slide arms.
- the first bolt slide arm 281 is arranged above the lock nut 23, and the second bolt slide arm 282 is arranged below the lock nut 23.
- the upper bolt slide arm 281 interacts with the latch slide 4 via a latch reversing lever 41.
- the lower bolt slide arm 282 interacts with the bolt ejector 5.
- both the bolt ejector 5 and the latch ejector 4 are actuated into the unlocked position, i.e., moved toward the face plate 22.
- locking elements of an active wing lock (not shown) which engage in the lock housing 21 of the deadbolt lock 2 can be displaced from the latter into an unlocking position.
- the two feed slides 241, 251 are connected to each other via a reversing lever 26.
- the lower feed slide 251 is rotatably connected to the reversing lever 26 via the engagement point 254, which is designed as a pivot pin.
- the reversing lever 26 is designed as a two-armed
- the engagement point 254 is arranged on the first arm 261 of the reversing lever 26, and a guide pin 265 is provided on the second arm 262 of the reversing lever 26 in order to connect the reversing lever 26 to the first feed slide or the upper feed slide 241 ( Fig. 9 ).
- the nut lever 231 has a roller 233 at its end, which interacts with the lower retraction slide 251.
- the roller 233 lifts the lower retraction slide 251 in order to retract the lower espagnolette rod 25.
- the lock housing 21 comprises a control device 7 according to the Figures 3 and 4 The embodiment shown.
- the control device 7 is connected to the motor 3 in order to control it.
- the control device 7 and thus the motor 3 are electrically connected via the multi-core connecting cable 18 and are supplied with electrical energy and control signals via this cable 18.
- the control device 7 is connected to several sensors that are arranged in the lock housing 21 and interact with various components of the lock mechanism, for example, to detect their position.
- several sensors 71, 72, 73, 74 are provided to detect the positions of the slide plate 27.
- a first sensor 71 is designed as a locking sensor to detect the locking position.
- a second sensor 72 is designed as a center position sensor to detect the center position.
- a third sensor 73 is designed as an unlocking sensor to detect the unlocking position.
- a fourth sensor is designed as a bolt retraction sensor 74.
- the sensors 71, 72, 73, 74 are each designed as a light barrier and are triggered by a flag on the motor nut.
- the sensors 71, 72, 73, 74 can also be designed as pushbuttons or Hall sensors.
- a control signal can be received via control device 7 to unlock the espagnolette lock.
- Control device 7 then controls motor 3, starting from the locked position.
- Motor 3 moves slide plate 27 parallel to faceplate 22 until it reaches the unlocked position. This is detected by the unlocking sensor 73 and reported to control device 7.
- Control device 7 then switches off motor 3.
- the espagnolette lock 2 can be motor-driven to the center position.
- the espagnolette lock further includes a further sensor, designed as a latch contact 42, for detecting the position of a latch of an active leaf lock.
- a further sensor designed as a latch contact 42, for detecting the position of a latch of an active leaf lock.
- the espagnolette lock 2 includes a further sensor, designed as a bolt contact 51, for detecting the position of a bolt of an active leaf lock.
- a further sensor designed as a bolt contact 51, for detecting the position of a bolt of an active leaf lock.
- the bolt of the active leaf lock engages in the bolt receiving space of the lock housing 21, thereby actuating the bolt contact 75.
- the control device 7 is connected to the bolt contact 75 and evaluates its signal to detect the bolt of the active leaf lock.
- the lock further comprises several sensors 75, 76, 77, 78, 79 for detecting the positions of lock components.
- Sensors 75, 76, 77, 78, 79 are connected to control device 7 and are evaluated by it or linked to a higher-level control center via cable 18.
- Sensor 75 is designed as a latch ejector sensor to detect the position of latch ejector 4.
- Sensor 76 is designed as a follower sensor to detect actuation of follower 23.
- Sensor 77 is designed as a top/bottom locking sensor to detect the position of the retracting slides 241, 251 or the deflection lever 26.
- Sensor 78 is designed as a bolt ejector sensor to detect the position of bolt ejector 5.
- Sensor 79 is designed as a tamper sensor to detect tampering with the drive bolt rods 25, 24.
- Sensors 75, 76, 77, 78, 79 are each designed as light barriers, and a switching flag passes through them.
- sensors 75, 76, 77, 78, 79 can also be designed as pushbuttons or Hall sensors.
- the espagnolette lock 2 has the following sensors: Bolt contact 51, latch contact 42, locking sensor 71, center position sensor 72, unlocking sensor 73, bolt retraction sensor 74, latch ejector sensor 75, follower sensor 76, top/bottom locking sensor 77, bolt ejector sensor 78, manipulation sensor 79.
- There are 11 sensors in total, so the quantity S 11.
- the specialist can vary the number of connecting poles according to requirements, i.e., reduce or increase them.
- the operating mode of the interface 82 can be set via the control device 7 using the switch 82. This allows you to specify whether the deadbolt lock is connected to a digital bus (bus mode) or directly or discretely wired (Direct Mode). In Direct Mode, selector switch 84 can be used to determine which of the sensors sends its signal via cable 18 to a higher-level control center, such as an access control device or an alarm system.
- a higher-level control center such as an access control device or an alarm system.
- the direct mode is described below: If the switch 83 is switched to D, i.e. direct mode, the interface 82 is switched to direct mode, i.e., discretely wired.
- the connecting cable 18 is designed as a seven-core cable. Therefore, not all of the 11 sensors can be queried in Direct Mode. In addition, Motor 3 must be controlled and the control device must be supplied with power. Therefore, in Direct Mode, fewer than the seven cores of the cable are available for the 11 sensors, i.e. only five cores (minus 2 power supply), or only four cores (another cable less due to Motor 3).
- the selector switch 84 can be used to set which of the 11 sensors is connected to the connection poles or core connections of the interface 82.
- the number of wires and connection pins can be increased accordingly.
- an 8-wire or 9-wire cable with a corresponding number of connection pins of the control unit 7 can be used.
- the number of wires and connection poles can be increased accordingly.
- a 6-core or 5-core cable with a corresponding number of connection pins of the control device 7 can be used.
- bus mode is described below: If the switch 83 is switched to B, i.e. bus mode, the interface 82 is switched to bus mode or bus mode ( Figure 4 In bus mode, a serial data bus, such as a CAN bus or a Hi-O bus, or an ASi bus, can be connected to interface 82. The type of data bus to be connected can be set using selector switch 84.
- the control device 7 can communicate with a higher-level control center via the data bus. All sensors 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 51, and 42 can be queried via a data bus, and the motor 3 can be controlled without restrictions.
- the deadbolt lock 2 is in accordance with Fig. 5 shown in a motor-driven unlocked position.
- the motor 3 is actuated so that the spindle nut 33, as shown in Fig. 6 shown, is moved upwards along the spindle 32 and thereby takes the slide plate 27 along with it.
- the driving takes place via the first stop surface 331 and second stop surface 332, which are each connected to the two stop pins 271, 272, which, for example, in Fig. 5 are shown, are in contact and thus take the slide plate 27 with them as they move upwards along the spindle.
- the slide plate leaves the switching range of the locking sensor 71, moves into the unlocked position, and there actuates the unlocking sensor 73.
- the locking slide lever 28 is guided with its first locking slide arm 281 or the upper locking slide arm 281 in the guide rail 273 of the slide plate 27.
- the locking slide lever 28 is moved by the The guide rail 273 is pivoted counterclockwise. Consequently, the lower or second bolt slide arm 282 pushes the bolt ejector 5 into the Fig. 6
- the unlocking position shown in FIG. 1 is shown in FIG. 2, in which the end of the bolt slide 5 projects beyond the face plate 22.
- the latch ejector 4 is also moved out of the lock housing 21 into the position shown in FIG. 1 via the reversing lever 41, which is connected to the first bolt slide arm 281.
- Fig. 6 Move to the unlocking position shown.
- the slide plate 27 is cut away and the principle of unlocking the espagnolette bars when the slide plate 27 is motor-operated is shown.
- the slide plate 27 has a slide roller 274 which interacts with a control cam 263 of the reversing lever 26.
- the reversing lever 26 is mounted so as to be rotatable about the pivot point 264.
- the control cam 263 is arranged on the first arm 261 of the reversing lever 26.
- the slide roller 274 pushes the first arm of the reversing lever 26 upwards, whereupon the lower retraction slide 251, which is connected to the first arm 261 via the point of action 254, also moves upwards, so that the lower espagnolette bar 25 is pushed into the lock housing 21 of the espagnolette lock 2.
- the second arm 262 of the reversing lever 26 moves downwards, taking with it the upper feed slide 241, which is connected to the reversing lever 26 or its second arm 262 via the guide pin 265.
- the connection of the lower feed slide 251 to the reversing lever 26 is described in detail in Fig. 8
- the connection of the upper feed slide 241 to the reversing lever 26 is shown in detail in the Fig. 9 shown.
- the bell crank 26 is pivoted along the arrow shown around the pivot point 264.
- Link guide 283 has two differently oriented link areas 275, 276.
- the first link area 275 runs obliquely to the unlocking direction in order to pivot the locking slide lever 28 between its locked position and the unlocked position.
- the link pin 283 runs along the link guide 273.
- the first link area 275 runs obliquely to the direction of movement of the slide plate 27.
- the second link area 276 runs parallel to the direction of movement of the slide plate 27.
- link pin 283 is located in the second link area 276, it is not displaced laterally. It remains stationary when the slide plate 27 continues to move in the unlocking direction (parallel to the face plate 22 upwards) and thus holds the bolt slide lever 28 in its unlocked position, in which the bolt ejector 5 and the latch ejector 4 have each reached their unlocked position.
- the spring drive 6 of the drive bolt lock 2 When moving the deadbolt lock 2 from the locked position according to Fig. 5
- the spring drive 6 of the drive bolt lock 2 comprises two compression springs 61 and 62.
- the compression spring 61 acts on the slide plate 27.
- the compression spring 62 acts on the lower retraction slide 251.
- the two springs 61 and 62 are compressed.
- the spring drive 6 is released so that the espagnolette lock 2 is returned to its locked position while discharging the energy stored in the springs 61 and 62.
- the rotational speed of the reversing lever 26 is, at least initially, higher than with the motorized unlocking.
- Fig. 7 As can be seen from the dashed lines, the effective lever 91 between the point of application 254 and the pivot point 264 of the bell crank is greater than the effective lever 92 between the pin of the slide plate 274 and the pivot point 264 of the bell crank 26. This has the effect that when the lock nut rotates, i.e. during manual unlocking, the bell crank 26 disengages from the slide roller 274, in particular lifts off from it. This separates the unlocking of the espagnolette bars from the motor influence. This means that the manual unlocking cannot be influenced by the motor 3, so that it is guaranteed at all times that the espagnolette lock 2 can be unlocked manually via the lock nut 23.
- the nut lever 231 has a driver 232 to drive the locking slide lever 28.
- the driver 232 and the bolt slide lever 28 As shown, due to the stop between the driver 232 and the bolt slide lever 28, the latter is also turned counterclockwise when the lock nut 23 is actuated in order to move the latch ejector 4 and the bolt ejector 5 into the unlocked position. As a result of the rotation of the locking slide lever 28, the slide plate 27 is also moved upwards parallel to the face plate.
- Fig. 10 This is illustrated by the fact that the stop pins 271 and 272 are lifted from the stop surfaces 331 and 332 of the spindle drive 31, i.e., they are not operatively engaged.
- the slide roller 274 follows the reversing lever, i.e., the reversing lever is not engaged with the slide plate, this displacement of the slide plate 27 has no disruptive influence on the mechanical or manual unlocking of the deadbolt lock.
- FIG. 12 For a better overview, the interaction between the bolt slide lever 28 and the latch ejector 4 is shown.
- the trap ejector 4 is connected to the trap deflection lever 41 by means of a pin guided in a guide.
- Fig. 13 shows the connection of the latch ejector 4 to the latch deflection lever 41.
- the latch deflection lever 41 is designed as a two-armed pivot lever, the other arm of which is also guided via a pin in a link of the first bolt slide arm 281. If for unlocking as in Fig. 12 indicated by an arrow, the bolt slide lever 28 is turned counterclockwise, the latch deflection lever 41 reverses the movement, which leads to the latch ejector 4 being in the Fig. 13 shown arrow direction out of the lock housing 21 of the espagnolette lock 2 in order to unlock a locking element, in particular a latch of an active wing lock.
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Abstract
Es wird ein Einsteckschloss (2) für eine Tür (11) mit einem Schlossgehäuse (21) und einem Stulp (22) vorgeschlagen, welches ein über eine Schlossnuss (23) betätigbares Riegelelement (24, 25) zum Verriegeln der Tür (11) und eine Menge S von Sensoren aufweist.Um den Aufwand beim Installieren des Schlosses (2) zu verringern, wird vorgeschlagen, dass das Schloss (2) eine Schnittstelle (82) mit einer Menge A an Anschlusspolen aufweist, an die mehradriges Kabel (18) anschließbar ist, wobei die Anzahl A der Anschlusspole kleiner ist als die Menge S der Sensoren, und dass in oder an dem Schlossgehäuse (21) ein Wählschalter (84) angeordnet ist, mittels dem einstellbar ist, welche der Sensoren aus der Menge S auf die Anschlusspole geschaltet sind.
Description
- Die Erfindung betrifft ein Schloss für eine Tür gemäß den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.
- Ein solches Schloss ist beispielsweise aus der
EP 2 924 201 A1 bekannt. Das beschriebene Schloss weist einen Motor sowie verschiedenste Sensoren auf, um Positionen einzelner Komponenten der Schlossmechanik abzufragen. Das Schloss ist als Einsteckschloss ausgebildet und weist ein Schlossgehäuse mit einem Stulp auf. Die Komponenten des Schlosses sind innerhalb des Schlossgehäuses geschützt aufgenommen. Um den Motor und die Sensoren zu steuern, ist es notwendig, das Schloss über ein Kabel anzuschließen. - Ferner ist aus der
DE 20 2012 009 652 U1 ebenfalls ein Einsteckschloss mit mehreren Sensoren bekannt. - In der Praxis werden solche Schlösser verwendet, um eine elektronische Überwachung und/oder Detektierung von Schließzuständen und/oder der fehlerfreien Funktion von Schlössern zu ermöglichen. Mit steigender Anzahl elektronischer Komponenten steigt dabei der Verkabelungsaufwand stark an. Zudem ist es schwierig, in bestehende Systeme entsprechende Sensorschlösser nachzurüsten, da die vor Ort vorhandene Kabelverbindung oft begrenzt ist und eine neue Kabelverlegung sehr aufwändig ist.
- Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Schloss für eine Tür zu schaffen, welches eine Mehrzahl von elektronischen Komponenten aufweist und dabei einfach zu installieren ist. Insbesondere soll das Schloss einfach nachrüstbar sein. Vorzugsweise soll der Kostenaufwand für die Herstellung und Installation des Schlosses möglichst gering gehalten werden.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Schloss mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie durch ein Schloss gemäß den Merkmalen des Anspruchs 3 gelöst.
- Erfindungsgemäß wird ein Schloss für eine Tür vorgeschlagen, insbesondere ein Einsteckschloss, mit einem Schlossgehäuse zur Aufnahme von Schlosskomponenten, einem mit dem Schlossgehäuse verbundenen Stulp sowie wenigstens einem Riegelelement zum Verriegeln einer Tür und einer im Schlossgehäuse drehbar gelagerten Schlossnuss zur Betätigung des wenigstens einen Riegelelements, wobei in dem Schlossgehäuse eine ganzzahlige Menge S von Sensoren angeordnet ist. Wesentlich dabei ist, dass das Schloss eine Schnittstelle mit einer Menge A an Anschlusspolen aufweist, an die mehradriges Kabel anschließbar ist, um das Schloss an eine Zentrale und/oder eine Stromversorgung anzuschließen, wobei die Anzahl A der Anschlusspole kleiner ist als die Menge S der Sensoren, oder dass im Falle einer Stromversorgung über die Anschlusspole die Anzahl A der Anschlusspole minus 2 Stromanschlusspole kleiner ist als die Menge S der Sensoren, und dass in oder an dem Schlossgehäuse ein Wählschalter angeordnet ist, mittels dem einstellbar ist, welche der Sensoren aus der Menge S auf die Anschlusspole geschaltet sind.
- Vorteilhafterweise ermöglicht das Schloss eine hohe Anzahl von Sensoren, ohne dass der entsprechende Verkabelungsaufwand mit der Anzahl der Sensoren ansteigt. In der Praxis hat sich gezeigt, dass je Anwendungsfall nicht sämtliche in einem Schloss vorhandene Sensoren zur Überwachung benötigt werden, sondern jeweils nur eine Auswahl. Über den Wählschalter kann erfindungsgemäß eine Auswahl, insbesondere eine Untermenge, aus der Menge S der Sensoren ausgewählt werden, die an die Anschlusspole der Schnittstelle des Schlosses geschaltet werden. Durch mehrere Schalt-Positionen des Wählschalters können verschiedene Untermengen gewählt werden. Dadurch müssen nicht sämtliche Sensoren extern verkabelt bzw. angeschlossen werden, sondern nur diejenigen, die tatsächlich für eine Überwachungsaufgabe notwendig sind. Dies bewirkt, dass der Aufwand für die Verkabelung bzw. die Schnittstelle deutlich reduziert ist. Von Vorteil ist weiter, dass ein mehradriges Kabel verwendet werden kann, welches eine relativ geringe Anzahl von Adern aufweist, jedenfalls geringer als die im Schloss vorhandene Anzahl S an Sensoren. Dies reduziert zum einen den Verkabelungsaufwand und zum anderen die Kosten, da ein kostengünstigeres Kabel verwendet werden kann, welches einfacher in der Verlegung und Verteilung ist.
- Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass das Schloss eine Menge S von 12 Sensoren umfasst. Die Anzahl A der Anschlusspole der Schnittstelle ist kleiner als die Menge S. Sie kann beispielsweise A=8 betragen. Über den Wählschalter kann aus der Menge S der Sensoren nun eine Teilmenge ausgewählt werden und auf die Anzahl A = 8 der Anschlusspole geschaltet werden. Selbstverständlich kann die Anzahl der Anschlusspole entsprechend variieren, beispielsweise im Bereich zwischen A=3 Anschlusspole und A=10 Anschlusspole. Je nach Stellung des Wählschalters kann dabei jeweils eine andere Unterkombination von Sensoren gewählt und auf die Anschlusspole A der Schnittstelle geschaltet werden. Dadurch ist eine flexible Anwendung des Schlosses möglich.
- Dazu kann ein Wählschalter ausgewählt werden, der eine Mehrzahl von Schaltstellungen aufweist. Beispielsweise kann ein Drehschalter mit 10 oder 15 unterschiedlichen Rastpositionen verwendet werden, um dementsprechend 10 oder 15 unterschiedliche Untermengen von Sensoren auf die Anschlusspole der Schnittstelle aufzuschalten.
- Selbstverständlich kann die Anzahl der Menge A an Anschlusspolen variabel gestaltet werden. Ebenso kann auch die Anzahl der Menge S der Sensoren des Schlosses variabel gestaltet sein. Grundgedanke der Erfindung ist, dass die Menge A an Anschlusspolen geringer ist als die Menge S der Sensoren in dem Schloss, sodass eine entsprechende Auswahl über den Wählschalter vorgenommen werden kann und sich dadurch der notwendige Installationsaufwand reduzieren kann.
- Insbesondere kann vorgesehen sein, dass das Schloss eine Steuereinrichtung aufweist, insbesondere mit einem mit der Schnittstelle verbundenen Mikroprozessor zum Detektieren der Sensorsignale aufweist. Vorzugsweise können die Signale der Sensoren direkt auf die Anschlusspole geschaltet werden. Das bedeutet, dass über das Anschlusskabel die Sensorsignale direkt geleitet werden und von einer übergeordneten Steuerzentrale ausgelesen und detektiert werden können.
- Alternativ ist auch möglich, dass das Schloss eine Schnittstelle mit einem Mikroprozessor aufweist. Der Mikroprozessor kann die Sensorsignale bereits auswerten bzw. detektieren und über die Anschlusspole ein entsprechendes Signal ausgeben. Dies ermöglicht eine höhere Störsicherheit, da eventuell über das Kabel vorhandene Störsignale bei der Auswertung der Sensoren direkt im Schloss keine Rolle spielen.
- Der erfindungsgemäße Gedanke umfasst auch ein Schloss für eine Tür, insbesondere ein Einsteckschloss, vorzugsweise nach einer der vorhergehenden Ausgestaltungen, mit einem Schlossgehäuse zur Aufnahme von Schlosskomponenten, einem mit dem Schlossgehäuse verbundenen Stulp, sowie wenigstens einem Riegelelement zum Verriegeln einer Tür und einer im Schlossgehäuse drehbar gelagerten Schlossnuss zur manuellen Betätigung des wenigstens einen Riegelelements, wobei in dem Schlossgehäuse eine Steuereinrichtung angeordnet ist und eine ganzzahlige Menge S von Sensoren angeordnet ist, und/oder ein elektromechanischer Aktor oder Motor angeordnet ist. Wesentlich dabei ist, dass das Schloss eine mit der Steuereinrichtung verbundene Schnittstelle aufweist, an die ein mehradriges Kabel und/oder Buskabel anschließbar ist, um das Schloss an eine Zentrale und/oder eine Stromversorgung anzuschließen, und dass die Schnittstelle als schaltbare Schnittstelle ausgebildet ist, die mittels eines Umschalters zwischen einem digitalen Busbetrieb und einem diskreten Betrieb schaltbar ist, wobei der Umschalter in oder an dem Schlossgehäuse angeordnet ist, um die Schnittstelle entweder auf digitalen Busbetrieb zum Anschluss eines seriellen Datenbusses, oder auf diskreten Betrieb zum Anschluss eines mehradrigen Kabels zu schalten.
- Ein Vorteil ist insbesondere, dass die Art des Anschlusses an das Schloss zwischen einem digitalen Busbetrieb und einem diskreten Betrieb schaltbar ist. Dadurch kann das Schloss entweder in bestehende Anlagen, die bereits ein Bussystem aufweisen, integriert werden als auch in bestehende Anlagen, bei denen eine herkömmliche diskrete Verkabelung notwendig ist. Dadurch wird der Anwendungsbereich des Schlosses weiter vergrößert.
- Insbesondere kann vorgesehen sein, dass das Schloss einen Wählschalter aufweist, mittels dem einstellbar ist, welche Auswahl von Sensoren aus der Menge S über die Schnittstelle auf jeweils eine Ader des mehradrigen Kabels oder einen Anschlusspol schaltbar sind, und einen Umschalter aufweist, um die Schnittstelle zwischen einem digitalen Busbetrieb und einem diskreten Betrieb zu schalten. Durch die Kombination des Wählschalters mit dem Umschalter kann eine besonders flexible Anwendung des Schlosses ermöglicht werden, indem beispielsweise in einem diskreten Betrieb der Wählschalter einstellt, welche Auswahl von Sensoren, also welche Untermenge von Sensoren, aus der Menge S über die Schnittstelle auf das mehradrige Kabel geführt werden. Im Falle eines digitalen Betriebs der Schnittstelle, sprich bei Anschluss eines digitalen Datenbusses, kann über den Wählschalter die Art des Datenbusses eingestellt werden, sodass das Schloss wahlweise an unterschiedlichen Busarten betrieben werden kann. Denkbar ist beispielsweise ein Betrieb des Schlosses an einem CAN-Bus, einem Hi-O-Bus, einem LON-Bus oder einem ASi-Bus, o.Ä.
- Insbesondere ist dazu vorgesehen, dass im Falle eines Busbetriebs der Schnittstelle über den Wählschalter die Art des anschließbaren Datenbusses einstellbar ist.
- In einer Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass der Wählschalter als ein mehrstufiger Schalter, insbesondere als ein mehrstufiger Drehschalter oder als ein mehrstufiger Rastschalter ausgebildet ist. Beispielsweise kann als Wählschalter ein alphanumerischer Drehschalter verwendet werden. Auch ein Rastschalter mit mehreren Raststellungen, beispielsweise 5, 6 oder 7 Raststellungen, kann als Wählschalter verwendet werden.
- Alternativ oder ergänzend kann vorgesehen sein, dass der Wählschalter als mehrstufiger DIP-Schalter ausgebildet ist, insbesondere als dreistufiger oder vierstufiger oder fünfstufiger DIP-Schalter ausgebildet ist. Über die DIP-Schalter können unterschiedliche binäre Kombinationen eingestellt werden, was eine Vielzahl von Auswahl von Sensoren ermöglicht und damit eine entsprechend flexible Anwendung des Schlosses eröffnet.
- Vorteilhafterweise kann vorgesehen sein, dass der Wählschalter und/oder der Umschalter von außerhalb des Schlossgehäuses zugänglich ist. Dadurch kann bei der Installation des Schlosses auf einfache Art und Weise der Wählschalter bedient werden, sodass für die Einstellung der Sensoren das Schloss nicht geöffnet werden muss. In gleicher Art und Weise kann auch vorgesehen sein, dass der Umschalter von außerhalb des Schlossgehäuses zugänglich ist. Dadurch kann bereits ohne Öffnen des Schlossgehäuses von außen durch Umlegen des Umschalters das Schloss zwischen Busbetrieb und diskretem Betrieb umgeschaltet werden.
- Insbesondere kann vorgesehen sein, dass das mehradrige Kabel ein dreiadriges Kabel, oder ein vieradriges Kabel, oder ein fünfadriges Kabel, oder ein sechsadriges Kabel, oder ein siebenadriges Kabel ist. Selbstverständlich kann der Fachmann auch Kabel verwenden, die mehr als sieben Adern haben, abhängig vom jeweiligen Anwendungsfall.
- Um einen besonders flexiblen Einsatz zu ermöglichen, kann vorgesehen sein, dass wenigstens ein Anschlusspol oder mehrere der Anschlusspole oder alle Anschlusspole als Eingang oder als Ausgang schaltbar sind und dass mittels Wählschalter auswählbar ist, ob oder welcher der Anschlusspole als Eingang oder als Ausgang geschaltet ist. Indem mittels Wählschalter auswählbar ist, dass ein paar der Anschlusspole auch als Eingang ausgebildet sein können, ist es möglich, über das Schloss nicht nur Sensoren abzufragen, sondern auch elektromechanische Aktoren und/oder Motoren zu steuern.
- Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die Steuereinrichtung einen Mikroprozessor zum Detektieren von Sensorsignalen aufweist und jeweils einer der Anschlusspole mit einem Eingang oder einem Ausgang des Mikroprozessors verbunden ist. Beispielsweise können die I/O-Ports des Mikroprozessors mit den Anschlusspolen verbunden sein, sodass das mehradrige Kabel über die Anschlusspole direkt an den Mikroprozessor anschließbar ist.
- Insbesondere kann vorgesehen sein, dass das Schlossgehäuse ein Einsteckschlossgehäuse ist und der Wählschalter und/oder der Umschalter an einer Seitenwand oder einer Rückwand des Schlossgehäuses derart angeordnet ist, dass er bei in eine Schlosstasche einer Tür eingebautem Schlossgehäuse nicht mehr zugänglich ist. Das ermöglicht bei der Montage eine komfortable Einstellung des Wählschalters und/oder Umschalters. Nachdem das Schloss in der Tür eingebaut ist, ist der Wählschalter wie auch der Umschalter verdeckt in dem Türflügel und von außen nicht mehr zugänglich. Dies verhindert eine nachträgliche Manipulation der Einstellung des Schlosses.
- In einer Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass die Steuereinrichtung mit dem Wählschalter und mit den Sensoren verbunden ist und eine Belegungsmatrix aufweist, um den unterschiedlichen Wählschalterstellungen entsprechend jeweils eine bestimmte Sensorkombination oder Auswahl von Sensoren aus der Menge S auf das mehradrige Kabel aufzuschalten. Die Belegungsmatrix kann beispielsweise im Speicher des Mikroprozessors der Steuereinrichtung abgebildet sein und als Tabelle entsprechend einer gewählten Schalterstellung des Wählschalters verknüpft sein.
- In einer vorzugsweisen Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass das Schloss als ein Aktivflügelschloss, insbesondere als ein Panikschloss, ausgebildet ist und als Riegelelemente einen, insbesondere selbstverriegelnden, Schlossriegel und eine Schlossfalle aufweist.
- Insbesondere kann das Schloss als Motorschloss ausgebildet sein und einen motorischen Antrieb zum Verriegeln oder Entriegeln aufweisen.
- Vorzugsweise kann dabei vorgesehen sein, dass der motorische Antrieb über die Schnittstelle mit Strom versorgt wird und dass je nach Position des Umschalters der motorische Antrieb über Datenbus gesteuert wird oder über ein mehradriges Kabel gesteuert wird.
- In einer vorzugsweisen Ausgestaltung kann auch vorgesehen sein, dass das Schloss als Treibriegelschloss für einen Standflügel einer zweiflügeligen Tür ausgebildet ist und als Riegelelemente einen oberen Einzugschieber zum Anschluss einer oberen Treibriegelstange und einen unteren Einzugschieber zum Anschluss einer unteren Treibriegelstange aufweist, wobei die beiden Einzugschieber mittels eines schwenkbar gelagerten Umlenkhebels verbunden sind, der motorisch mittels Motor oder manuell mittels einer Schlossnuss betätigbar ist, um die Einzugschieber mit den Treibriegelstangen einzuziehen oder auszufahren, und dass die Schnittstelle eine mit dem Motor verbundene Steuereinrichtung aufweist und sowohl der Motor als auch die Steuereinrichtung über die Schnittstelle mit elektrischer Energie und mit Steuersignalen versorgt werden.
- In einer Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass ein Federantrieb vorgesehen ist und die Riegelelemente motorisch oder von der Schlossnuss manuell betätigt unter Aufladung des Federantriebs eingezogen werden und beim Ausfahren von dem Federantrieb unterstützt ausgefahren werden.
- Der erfinderische Gedanke umfasst auch eine Verriegelungsvorrichtung für eine zweiflügelige Tür umfassend einen Standflügel und einen Gangflügel, wobei der Standflügel ein als Treibriegelschloss ausgebildetes Schloss nach einem der hierin beschriebenen Ausgestaltungen aufweist, und/oder der Gangflügel ein als Panikschloss ausgebildetes Schloss nach einem der hierin beschriebenen Ausgestaltungen aufweist, und wobei das Treibriegelschloss einen Riegelauswerfer und/oder einen Fallenauswerfer aufweist, um einen Riegel und/oder eine Falle des Panikschlosses zu entriegeln.
- Eine Anwendung des erfindungsgemäßen Schlosses ist insbesondere bei Gebäudetüren vorgesehen. Das Schloss kann dabei bei einflügeligen Gebäudetüren als auch bei zweiflügeligen Gebäudetüren zum Einsatz kommen. Das erfindungsgemäße Schloss kann bei der Neuprojektierung von Sicherheitslösungen von Gebäuden zum Einsatz kommen wie auch in bestehende Projekte auf einfache Art und Weise nachgerüstet werden.
- In den Figuren sind weitere Ausgestaltungen und Beispiele des erfindungsgemäßen Treibriegelschlosses gezeigt und nachfolgend beschrieben. Dabei zeigen:
- Fig. 1:
- das erfindungsgemäße Schloss an einer zweiflügeligen Tür;
- Fig. 2:
- eine schematische Darstellung eines erfindungsgemäßen Schlosses;
- Fig. 3:
- ein schematischer Kabelplan im Direct-Mode;
- Fig. 4:
- ein schematischer Kabelplan im Bus-Mode;
- Fig. 5:
- ein Anwendungsbeispiel als Treibriegelschloss verriegelt;
- Fig. 6:
- das Treibriegelschloss gemäß
Fig. 5 motorisch entriegelt; - Fig. 7:
- die freigeschnittene Schieberplatte des Treibriegelschlosses;
- Fig. 8:
- die Anbindung des Umlenkhebels an den unteren Einzugschieber;
- Fig. 9:
- die Anbindung des Umlenkhebels an den oberen Einzugschieber;
- Fig. 10:
- das Treibriegelschloss in einer manuell entriegelten Stellung;
- Fig. 11:
- die Anbindung des Nusshebels an den unteren Einzugschieber;
- Fig. 12:
- eine schematische Darstellung des Zusammenspiels zwischen Riegelschieber und Fallenumlenkhebel;
- Fig. 13:
- Fallenauswerfer mit Fallenumlenkhebel.
- In den Figuren sind beispielhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Schlosses 2, 16 dargestellt. Diese sollen nicht einschränkend verstanden werden. In den Figuren sind gleichwirkende Komponenten mit denselben Referenzzeichen versehen. Der Fachmann kann anhand seines handwerklichen Könnens die gezeigten unterschiedlichen Ausführungsbeispiele im Rahmen des durch die Ansprüche vorgegebenen Schutzbereichs miteinander kombinieren, ohne dabei den Erfindungsgedanken zu verlassen.
- Die
Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung einer Verriegelungsvorrichtung 1 an einer zweiflügeligen Tür 11. Die zweiflügelige Tür 11 weist einen Standflügel 14 und einen Gangflügel 15 auf. Der Standflügel 14 ist über Türbänder 131, 132 an einem Türrahmen 12 der zweiflügeligen Tür 11 schwenkbar gelagert. Ebenso ist der Gangflügel 15 über Türbänder 133, 134 an dem Türrahmen 12 der zweiflügeligen Tür 11 schwenkbar gelagert. - Der Gangflügel 15 weist als ein Beispiel des erfindungsgemäßen Schlosses ein Panikschloss 16 auf, welches über eine Türklinke 17 betätigbar ist. Das Panikschloss 16 ist als selbstverriegelndes Panikschloss ausgebildet und weist einen selbsttätig vorschießenden Riegel auf sowie eine Falle. Das Panikschloss 16 ist mittels eines mehradrigen Kabels 18a und einem flexiblen Kabelübergang 19a mit einer übergeordneten Steuerzentrale verbunden. Über eine im Schlossgehäuse integrierte Steuereinrichtung 7, die in den
Figuren 3 und 4 dargestellt ist, kann der Anschluss an das Kabel 18a entsprechend eingestellt werden. - In dem Standflügel 14 ist als ein Beispiel des erfindungsgemäßen Schlosses ein Treibriegelschloss 2 dargestellt. Das Treibriegelschloss 2 weist eine obere Treibriegelstange 24 sowie eine untere Treibriegelstange 25 auf. In der Darstellung der
Fig. 1 ist das Treibriegelschloss 2 verriegelt, d.h. die beiden Treibriegelstangen 24 und 25 sind ausgefahren und verriegeln den Standflügel 14 mit dem Türrahmen 12 und dem Boden. Über eine Schlossnuss 23 kann das Treibriegelschloss 2 manuell entriegelt werden. Ferner weist das Treibriegelschloss 2 einen Motor auf, mittels dem das Treibriegelschloss 2 motorisch entriegelt werden kann. Das Anschlusskabel 18 des Motors 3 bzw. der Steuereinrichtung 7 des Motors 3 ist durch den Standflügel 14 und mittels eines flexiblen Kabelübergangs 19 über den Türrahmen 12 geführt. Über die im Schlossgehäuse 21 integrierte Steuereinrichtung 7, die in denFiguren 3 und 4 näher dargestellt ist, kann der Anschluss an das Kabel 18 entsprechend eingestellt werden. - Das Treibriegelschloss 2 weist einen Fallenaufnahmeraum sowie einen Riegelaufnahmeraum auf, in welche die Riegelelemente des Panikschlosses 16, also die Falle und der Riegel, eingreifen können. Über Fallenschieber bzw. Riegelschieber kann mittels des Treibriegelschlosses 2 eine Entriegelung des Panikschlosses 16 erfolgen. D.h. dass bei einer Entriegelung des Treibriegelschlosses 2 zunächst eine Entriegelung des Panikschlosses 16 stattfindet, sodass der Gangflügel 15 geöffnet werden kann, wobei der Standflügel 14 über die Treibriegelstangen noch verriegelt ist. Erst bei vollständiger Entriegelung des Treibriegelschlosses 2 kann dann auch der Standflügel 14 geöffnet werden.
- In der
Fig. 2 ist ein erfindungsgemäßes Schloss schematisch dargestellt. Das Schloss 2 ist einbaufertig gezeigt. Es weist ein Schlossgehäuse 21 mit einem Stulp 22 auf. In dem Schlossgehäuse 21 ist eine drehbare Schlossnuss 23 aufgenommen, um das Schloss manuell zu betätigen. Ebenso ist ein Antriebsmotor 3 in dem Schlossgehäuse 21 aufgenommen, um das Schloss 2 motorisch zu betätigen. - Ferner umfasst das Schloss 2 in seinem Schlossgehäuse 21 eine Mehrzahl von Sensoren, die von außerhalb des Schlossgehäuses 21 wie in
Fig. 2 dargestellt nicht sichtbar sind. An der Rückseite des Schlossgehäuses 21 ist ein Umschalter 83 angeordnet. Der Umschalter 83 ist als Rastschalter ausgebildet und kann zwischen den Positionen B für Busbetrieb und D für Direkt- oder Diskretbetrieb umgeschaltet werden. Im Bereich der Rückseite der Seitenwand ist ein Wählschalter 84 angeordnet, der als vierpoliger DIP-Schalter ausgebildet ist. Über den Wählschalter 84 kann im Falle eines Direktbetriebs eine Anzahl an Sensoren als eine Untermenge aus der Gesamtmenge S der in dem Schloss vorhandenen Sensoren ausgewählt werden, welche über das Anschlusskabel 18 nach draußen geführt sind. - Das Anschlusskabel 18 wird über eine Schnittstelle 82 an eine Steuereinrichtung 7 des Schlosses 2 angeschlossen, wie aus den schematischen Kabelplänen der
Figuren 3 und 4 ersichtlich ist. - Die Steuereinrichtung 7 weist einen Mikroprozessor 81 auf. An die Steuereinrichtung 7 sind eine Vielzahl von Sensoren angeschlossen. In dem in den
Figuren 3 und 4 gezeigten Ausführungsbeispiel handelt es sich um einen Fallenkontakt 42, einen Riegelkontakt 51, einen Verriegelungssensor 71, einen Mittelstellungssensor 72, einen Entriegelungssensor 73, einen Riegeleinzugssensor 74, einen Fallenauswerfersensor 75, einen Drückernusssensor 76, einen Oben- bzw. Untenverriegelungssensor 77, einen Riegelauswerfersensor 78, sowie einen Manipulationssensor 79. D.h. in dem Schloss 2 sind insgesamt 11 Sensoren angeordnet, sodass die Menge S der Sensoren S = 12 ist. Die Schnittstelle 82 weist 7 Anschlusspole auf, sodass die Menge der Anschlusspole A = 7 ist. In dem gezeigten Ausführungsbeispiel wird die Stromversorgung über die Anschlusspole geführt, d.h. von den 7 Anschlusspolen werden 2 zur Stromversorgung benötigt und stehen nicht für Ein- bzw. Ausgangssingale zur Verfügung. D.h. die Anzahl der Pole, die als Eingang bzw. Ausgang über den Wählschalter 84 schaltbar sind, beträgt 5. - Zudem ist an die Steuereinrichtung 7 ein Motorantrieb 3 angeschlossen. Beispielsweise kann die Steuereinrichtung 7 eine Leistungsstufe zum Ansteuern des Motors 3 aufweisen. Der Motor 3 wird ebenfalls über die Steuereinrichtung 7 bzw. den Mikroprozessor 81 gesteuert. Die für den Motor 3 notwendigen Steuersignale werden ebenfalls über die Schnittstelle 82 bzw. einen Anschlusspol oder mehrere Anschlusspole der Schnittstelle 82 geführt. Über den Wählschalter 84 kann die Belegung der Anschlusspole der Schnittstelle 82 entsprechend eingestellt werden. Je nach an dem als vierpoligen DIP-Schalter ausgeführten Wählschalter 84 eingestellten Kombinationen der 16 möglichen Kombinationen ist ein Anschlusspol als Eingang zur Steuerung des Motors 3 ausgebildet und die anderen Anschlusspole sind als Ausgang für Sensorsignale geschaltet. Je nach eingestellter Kombination an dem Wählschalter wird eine unterschiedliche Untermenge von Sensoren aus der Gesamtmenge der Sensoren S über die Anschlusspole nach draußen geschaltet. Der Fachmann wählt entsprechend dem benötigten Anwendungsbereich die entsprechende Untermenge aus. Über das Anschlusskabel 18 mit im Ausführungsbeispiel gezeigten sieben Adern, werden diese Signale an eine übergeordnete Steuerungszentrale geführt. Das Anschlusskabel 18 kann auch mehr oder weniger Adern aufweisen.
- Mittels des Umschalters 83 kann der Betrieb der Schnittstelle 82 bzw. der Steuereinrichtung 7 zwischen Busmodus und Direktmodus geschaltet werden. In der Darstellung der
Fig. 3 ist der Umschalter 83 in der Stellung D, also Direktmodus. D.h. die Schnittstelle 82 wird im Direktmodus betrieben und ist für eine diskrete Verkabelung ausgebildet. In der Darstellung derFig. 4 dagegen ist der Umschalter 83 in der Position B, also Busmodus. D.h. die Schnittstelle 82 wird im digitalen Modus als eine Busschnittstelle betrieben. - Beispielsweise, wie im Ausführungsbeispiel der
Fig. 4 dargestellt, wird als Buskabel ein vierpoliges Anschlusskabel 18 verwendet. Über das Anschlusskabel 18 wird die Stromversorgung mit + und - geführt. Zusätzlich kann ein serieller Datenbus über zwei Adern geführt werden, beispielsweise ein CAN-Bus, sodass eine Ader das CAN-High Signal und eine Ader das CAN-Low Signal transportiert. Über den Wählschalter 84 kann gemäß derFig. 4 eingestellt werden, ob an die Schnittstelle 82 ein CAN-Bus, ein Hi-O-Bus, ein LON-Bus oder ein ASi-Bus anschließbar ist. - In der
Fig. 5 ist als ein Beispiel eines erfindungsgemäßen Schlosses ein Treibriegelschloss 2 in der verriegelten Stellung schematisch dargestellt. Das Treibriegelschloss 2 weist ein Schlossgehäuse 21 auf, an dessen Vorderseite ein Stulp 22 angeordnet ist. Die Komponenten des Treibriegelschlosses 2 sind innerhalb des Schlossgehäuses 21 aufgenommen. Zur Verdeutlichung ist in derFig. 2 die Schlossdecke abgenommen bzw. durchsichtig dargestellt. Das Treibriegelschloss 2 weist eine obere Treibriegelstange 24 sowie eine untere Treibriegelstange 25 auf. Die Treibriegelstangen sind jeweils über Einzugschieber 241 und Einzugschieber 251 mit der Mechanik des Treibriegelschlosses 2 verbunden. Der obere Einzugschieber 241 ist mit der oberen Treibriegelstange 24 verbunden. Der untere Einzugschieber 251 ist mit der unteren Treibriegelstange 25 verbunden. - Ferner umfasst das Treibriegelschloss 2 einen Riegelauswerfer 5 und einen Fallenauswerfer 4. In der in
Fig. 5 dargestellten verriegelten Position sind die Treibriegelstangen 24, 25 zum Verriegeln eines Standflügels 14 maximal nach oben bzw. unten aus dem Schlossgehäuse 21 ausgefahren. Der Fallenauswerfer 4 ist, wie auch der Riegelauswerfer 5, in das Schlossgehäuse 21 zurückgezogen. Dadurch bildet sich vor dem Fallenauswerfer 4 und dem Riegelauswerfer 5 jeweils ein Aufnahmeraum aus, in den eine Falle bzw. ein Riegel eines Aktivflügelschlosses eingreifen kann. Dadurch kann das Treibriegelschloss 2 nicht nur über die Treibriegelstangen 24, 25 verriegelt werden, sondern auch über die Riegelelemente eines Aktivflügelschlosses. - Ferner umfasst das Treibriegelschloss 2 einen motorischen Antrieb umfassend einen elektrischen Antriebsmotor 3 mit einem Motorabtrieb 31, welcher als Spindeltrieb ausgebildet ist. Der Motorabtrieb 31 umfasst eine Spindel 32 sowie eine Spindelmutter 33. Die Spindelmutter weist zwei Anschlagsflächen 331 und 332 auf, die jeweils mit einem Zapfen einer Schieberplatte 27 zusammenwirken. Die Schieberplatte 27 ist in dem Schlossgehäuse 21 parallel zum Stulp 22 linear verschiebbar gelagert und kann vom Motor 3 bzw. dem Spindeltrieb 31 betätigt werden. In der dargestellten verriegelten Stellung ist die Schieberplatte 27 in ihrer unteren Position angeordnet. Ebenso ist die Spindelmutter 33 in der unteren Position angeordnet.
- Ferner umfasst das Treibriegelschloss 2 einen Federantrieb 6, umfassend zwei Druckfedern 61 und 62. Der Federantrieb 6 wird bei einer Entriegelung des Treibriegelschlosses aufgeladen. Bei einer Verriegelung wirkt der Federantrieb 6 unterstützend, um das Treibriegelschloss 2 in die verriegelte Position zu bewegen.
- Ferner weist das Treibriegelschloss 2 eine Schlossnuss 23 auf, über die das Treibriegelschloss 2 manuell bzw. mechanisch entriegelbar ist. Die Schlossnuss 23 ist mit einem Nusshebel 231 drehfest verbunden. Der Nusshebel 231 weist an seiner Oberseite einen Mitnehmer 232 auf, um einen Riegelschieberhebel 28 zu betätigen bzw. mitzunehmen.
- Der Riegelschieberhebel 28 ist konzentrisch zu der Schlossnuss 23 drehbar gelagert und weist zwei miteinander verbundene Riegelschieberarme auf. Der erste Riegelschieberarm 281 ist oberhalb der Schlossnuss 23 angeordnet und der zweite Riegelschieberarm 282 ist unterhalb der Schlossnuss 23 angeordnet. Der obere Riegelschieberarm 281 wirkt über einen Fallenumlenkhebel 41 mit dem Fallenschieber 4 zusammen. Der untere Riegelschieberarm 282 wirkt mit dem Riegelauswerfer 5 zusammen. Bei Drehung des Riegelschieberhebels 28 entgegen dem Uhrzeigersinn wird sowohl der Riegelauswerfer 5 wie auch der Fallenauswerfer 4 in die Entriegeltstellung betätigt, d.h. in Richtung auf den Stulp 22 zu bewegt. Dadurch können Riegelelemente eines nicht dargestellten Aktivflügelschlosses, die in das Schlossgehäuse 21 des Treibriegelschlosses 2 eingreifen, aus diesem in eine Entriegelungsstellung verdrängt werden.
- Die beiden Einzugschieber 241, 251 sind über einen Umlenkhebel 26 miteinander verbunden. Wie auch aus
Fig. 8 zu entnehmen ist, ist der untere Einzugschieber 251 über den Angriffspunkt 254, der als Drehzapfen ausgebildet ist, mit dem Umlenkhebel 26 drehbar verbunden. Der Umlenkhebel 26 ist als zweiarmiger Umlenkhebel ausgebildet. Der Angriffspunkt 254 ist am ersten Arm 261 des Umlenkhebels 26 angeordnet und am zweiten Arm 262 des Umlenkhebels 26 ist ein Führungszapfen 265 vorgesehen, um den Umlenkhebel 26 mit dem ersten Einzugschieber bzw. dem oberen Einzugschieber 241 zu verbinden (Fig. 9 ). - Wie auch aus
Fig. 11 hervorgeht, weist der Nusshebel 231 endseitig eine Rolle 233 auf, die mit dem unteren Einzugschieber 251 zusammenwirkt. Bei Drehung der Schlossnuss 23 wird der Nusshebel 231 entgegen dem Uhrzeigersinn bewegt, wobei die Rolle 233 den unteren Einzugschieber 251 anhebt, um die untere Treibriegelstange 25 einzuziehen. - Ferner umfasst das Schlossgehäuse 21 eine Steuereinrichtung 7 gemäß dem in den
Figuren 3 und 4 gezeigten Ausführungsbeispiel. Die Steuereinrichtung 7 ist mit dem Motor 3 verbunden, um diesen zu steuern. Über das mehradrige Anschlusskabel 18 ist die Steuereinrichtung 7 und damit der Motor 3 elektrisch angeschlossen und wird über dieses Kabel 18 mit elektrischer Energie und mit Steuersignalen versorgt. - Die Steuereinrichtung 7 ist mit mehreren Sensoren verbunden, die im Schlossgehäuse 21 angeordnet sind und mit verschiedenen Komponenten der Schlossmechanik zusammenwirken, beispielsweise um deren Position zu detektieren. So sind im Bereich der Schieberplatte 27 mehrere Sensoren 71, 72, 73, 74 vorgesehen, um die Positionen der Schieberplatte 27 zu detektieren. Ein erster Sensor 71 ist als Verriegelungssensor ausgebildet, um die Verriegelungsposition zu detektieren. Ein zweiter Sensor 72 ist als Mittelstellungssensor ausgebildet, um die Position der Mittelstellung zu detektieren. Ein dritter Sensor 73 ist als Entriegelungssensor ausgebildet, um die Entriegelungsposition zu detektieren. Ein vierter Sensor ist als Riegeleinzugssensor 74 ausgebildet. Die Sensoren 71, 72, 73, 74 sind jeweils als Lichtschranke ausgebildet und werden von einer Fahne an der Motormutter durchfahren. Alternativ können die Sensoren 71, 72, 73, 74 auch als Taster oder als Hall-Sensoren ausgebildet sein.
- Über die Steuereinrichtung 7 kann beispielsweise ein Steuersignal empfangen werden, um das Treibriegelschloss zu entriegeln. Daraufhin steuert die Steuereinrichtung 7 den Motor 3 ausgehend von der Verriegeltstellung an. Dabei verfährt der Motor 3 die Schieberplatte 27 parallel zum Stulp 22 bis diese die Entriegelungsposition erreicht. Dies wird vom Entriegelungssensor 73 detektiert und an die Steuereinrichtung 7 gemeldet. Daraufhin schaltet die Steuereinrichtung 7 den Motor 3 ab. Analog kann mittels der Steuereinrichtung 7 und dem Mittelstellungssensor 72 das Treibriegelschloss 2 motorisch in die Mittelstellung verfahren werden.
- Weiter umfasst das Treibriegelschloss einen weiteren, als Fallenkontakt 42 ausgebildeten Sensor, um die Position einer Falle eines Aktivflügelschlosses zu detektieren. Die Falle des Aktivflügelschlosses greift bei geschlossenem Gangflügel und verriegeltem Treibriegelschloss 2 in den Fallenaufnahmeraum des Schlossgehäuses 21 ein und betätigt dabei den Fallenkontakt 42. Die Steuereinrichtung 7 ist mit dem Fallenkontakt 74 verbunden und wertet dessen Signal aus, um die Falle des Aktivflügelschlosses zu detektieren.
- Weiter umfasst das Treibriegelschloss 2 einen weiteren, als Riegelkontakt 51 ausgebildeten Sensor, um die Position eines Riegels eines Aktivflügelschlosses zu detektieren. Der Riegel des Aktivflügelschlosses greift bei geschlossenem Gangflügel und verriegeltem Treibriegelschloss 2 und verriegeltem Aktivflügelschloss in den Riegelaufnahmeraum des Schlossgehäuses 21 ein und betätigt dabei den Riegelkontakt 75. Die Steuereinrichtung 7 ist mit dem Riegelkontakt 75 verbunden und wertet dessen Signal aus, um den Riegel des Aktivflügelschlosses zu detektieren.
- Weiter umfasst das Schloss mehrere Sensoren 75, 76, 77, 78, 79, um Positionen von Schlosskomponenten abzufragen. Die Sensoren 75, 76, 77, 78, 79 sind mit der Steuereinrichtung 7 verbunden und werden von dieser ausgewertet bzw. über das Kabel 18 an eine übergeordnete Steuerzentrale angebunden. Der Sensor 75 ist als Fallenauswerfersensor ausgebildet, um eine Position des Fallenauswerfers 4 abzufragen. Der Sensor 76 ist als Drückernusssensor ausgebildet, um eine Betätigung der Drückernuss 23 abzufragen. Der Sensor 77 ist als Oben/Unter Verriegelungssensor ausgebildet, um eine Position der Einzugschieber 241, 251 bzw. des Umlenkhebels 26 abzufragen. Der Sensor 78 ist als Riegelauswerfersensor ausgebildet, um eine Position des Riegelauswerfers 5 abzufragen. Der Sensor 79 ist als Manipulationssensor ausgebildet, um eine Manipulation an den Treibriegelstangen 25, 24 zu detektieren. Die Sensoren 75, 76, 77, 78, 79 sind jeweils als Lichtschranke ausgebildet und werden von einer Schaltfahne durchfahren. Alternativ können die Sensoren 75, 76, 77, 78, 79 auch als Taster oder als Hall-Sensoren ausgebildet sein.
- Insgesamt weist das Treibriegelschloss 2 folgende Sensoren auf: Riegelkontakt 51, Fallenkontakt 42, Verriegelungssensor 71, Mittelstellungssensor 72, Entriegelungssensor 73, Riegeleinzugssensor 74, Fallenauswerfersensor 75, Drückernusssensor 76, Oben-/Untenverriegelungs-Sensor 77, Riegelauswerfersensor 78, Manipulationssensor 79. Es handelt sich um insgesamt 11 Sensoren, also beträgt die Menge S = 11. Gemäß dem Beispiel der
Figuren 3 und 4 beträgt die Menge A der Anschlusspole A = 7, bzw. A = 5, da zwei Pole für die Stromversorgung benötigt werden. Die Menge der Anschlusspole kann der Fachmann natürlich entsprechend den Notwendigkeiten variieren, also verkleinern oder vergrößern. - Über die Steuereinrichtung 7 kann über den Umschalter 82 der Betriebsmodus der Schnittstelle 82 eingestellt werden. So kann festgelegt werden, ob das Treibriegelschloss an einen digitalen Bus (Bus-Mode) angeschlossen oder direkt bzw. diskret verkabelt (Direct-Mode) wird. Über den Wählschalter 84 kann im Direct-Mode festgelegt werden, welcher der Sensoren sein Signal über das Kabel 18 an eine übergeordnete Steuerungszentrale, beispielsweise eine Zutrittskontrollvorrichtung oder eine Alarmanlage, sendet.
- Nachfolgend wird der Direct-Mode beschrieben: Sofern der Umschalter 83 auf D, also Direct-Mode geschaltet wird, wird die Schnittstelle 82 in den Direkt-Modus bzw. Direct-Mode geschaltet, also diskret verkabelt. Im dargestellten Beispiel der
Figuren 3 und5 ist das Anschlusskabel 18 als ein siebenadriges Kabel ausgebildet. Also können im Direct-Mode nicht alle der 11 Sensoren abgefragt werden. Zudem muss der Motor 3 gesteuert und die Steuerungseinrichtung mit Strom versorgt werden. Daher stehen im Direct-Mode weniger als die sieben Adern des Kabels für die 11 Sensoren zur Verfügung, also nur fünf Adern (Minus 2 Stromversorgung), oder nur vier Adern (nochmal eine Leitung weniger aufgrund des Motors 3). Über den Wählschalter 84 kann eingestellt werden, welcher der 11 Sensoren auf die Anschlusspole bzw. Aderanschlüsse der Schnittstelle 82 geschaltet wird. Damit wird der Aufwand der Verkabelung und der Installation deutlich reduziert, da weniger Anschlüsse bereitgestellt werden müssen und weniger Anschlüsse belegt werden müssen. Auch können dünnere mehradrige Kabel verwendet werden, was den Installationsaufwand ebenfalls reduziert. Natürlich sind auch mehr oder weniger Adern des Anschlusskabels denkbar, um weitere Anwendungen abzudecken. - Im Falle, dass mehrere Sensoren von einer übergeordneten Steuerzentrale abgefragt werden sollen, kann die Anzahl der Adern und Anschlusspole entsprechend erhöht werden. Beispielsweise kann ein 8-adriges oder 9-adriges Kabel mit einer entsprechenden Anzahl an Anschlusspolen der Steuereinrichtung 7 verwendet werden.
- Im Falle, dass weniger Sensoren von einer übergeordneten Steuerzentrale abgefragt werden sollen, kann die Anzahl der Adern und Anschlusspole entsprechend verringert werden. Beispielsweise kann ein 6-adriges oder 5-adriges Kabel mit einer entsprechenden Anzahl an Anschlusspolen der Steuereinrichtung 7 verwendet werden.
- Nachfolgend wird der Bus-Mode beschrieben: Sofern der Umschalter 83 auf B, also Bus-Mode geschaltet wird, wird die Schnittstelle 82 in den Bus-Modus bzw. Bus-Mode geschaltet (
Figur 4 ). Im Bus-Mode kann an die Schnittstelle 82 ein serieller Datenbus, beispielsweise ein CAN-Bus oder ein Hi-O-Bus, oder ein ASi-Bus angeschlossen werden. Über den Wählschalter 84 kann die Art des anzuschließenden Datenbusses eingestellt werden. Über den Datenbus kann die Steuereinrichtung 7 mit einer übergeordneten Steuerungszentrale kommunizieren. Über einen Datenbus können sämtliche Sensoren 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 51, 42 abgefragt werden und der Motor 3 ohne Einschränkungen gesteuert werden. - In der
Fig. 6 ist das Treibriegelschloss 2 gemäßFig. 5 in einer motorischen Entriegeltstellung dargestellt. Zur motorischen Entriegelung des Treibriegelschlosses 2 wird der Motor 3 betätigt, sodass die Spindelmutter 33, wie inFig. 6 dargestellt, entlang der Spindel 32 nach oben bewegt wird und dabei die Schieberplatte 27 mitnimmt. Die Mitnahme erfolgt über die erste Anschlagsfläche 331 und zweite Anschlagsfläche 332, die jeweils mit den beiden Anschlagzapfen 271, 272, die beispielsweise inFig. 5 dargestellt sind, in Anlage sind und dadurch bei der Bewegung entlang der Spindel nach oben die Schieberplatte 27 mitnehmen. Dabei verlässt die Schieberplatte den Schaltbereich des Verriegelungssensors 71, fährt bis in die Entriegeltstellung und betätigt dort den Entriegelungssensor 73. - Der Riegelschieberhebel 28 ist mit seinem ersten Riegelschieberarm 281 bzw. dem oberen Riegelschieberarm 281 in der Kulissenführung 273 der Schieberplatte 27 geführt. Infolge der Bewegung der Schieberplatte 27 parallel zum Stulp 22 nach oben gemäß
Fig. 3 , wird der Riegelschieberhebel 28 durch die Kulissenführung 273 entgegen dem Uhrzeigersinn verschwenkt. Demzufolge drängt der untere bzw. zweite Riegelschieberarm 282 den Riegelauswerfer 5 in die inFig. 6 dargestellte Entriegelungsstellung, bei der der Riegelschieber 5 mit seinem Ende über den Stulp 22 hinaussteht. Der Fallenauswerfer 4 wird über den Umlenkhebel 41, der mit dem ersten Riegelschieberarm 281 verbunden ist, ebenfalls aus dem Schlossgehäuse 21 in die inFig. 6 dargestellte Entriegelungsstellung verfahren. - In
Fig. 7 ist freigeschnitten die Schieberplatte 27 und das Prinzip der Entriegelung der Treibriegelstangen bei motorischer Betätigung der Schieberplatte 27 dargestellt. Die Schieberplatte 27 weist eine Schieberrolle 274 auf, die mit einer Steuerkurve 263 des Umlenkhebels 26 zusammenwirkt. Der Umlenkhebel 26 ist um den Drehpunkt 264 drehbar gelagert. Die Steuerkurve 263 ist an dem ersten Arm 261 des Umlenkhebels 26 angeordnet. Infolge der Bewegung der Schieberplatte 27 entlang des dargestellten Pfeils nach oben drückt die Schieberrolle 274 den ersten Arm des Umlenkhebels 26 nach oben, woraufhin sich der über den Angriffspunkt 254 mit dem ersten Arm 261 verbundene untere Einzugschieber 251 ebenfalls nach oben bewegt, sodass die untere Treibriegelstange 25 in das Schlossgehäuse 21 des Treibriegelschlosses 2 eingeschoben wird. Gleichzeitig bewegt sich der zweite Arm 262 des Umlenkhebels 26 nach unten und nimmt dabei den oberen Einzugschieber 241 mit, der über den Führungszapfen 265 an den Umlenkhebel 26 bzw. dessen zweiten Arm 262 angebunden ist. Die Anbindung des unteren Einzugschiebers 251 an den Umlenkhebel 26 ist im Detail inFig. 8 dargestellt. Die Anbindung des oberen Einzugschiebers 241 an den Umlenkhebel 26 ist im Detail in derFig. 9 dargestellt. Bei der Entriegelung wird der Umlenkhebel 26 entlang des um den Drehpunkt 264 dargestellten Pfeiles geschwenkt. - Im oberen Bereich der Schieberplatte 27 ist die Kulissenführung 273 gezeigt, in welcher der Kulissenzapfen 283 des Riegelschieberhebels 28 geführt ist. Die Kulissenführung 283 weist zwei unterschiedlich orientierte Kulissenbereiche 275, 276 auf. Der erste Kulissenbereich 275 verläuft schräg zur Entriegelungsrichtung, um den Riegelschieberhebel 28 zwischen seiner verriegelten Position und der entriegelten Position zu verschwenken. Bei einer Bewegung der Schieberplatte 27 läuft der Kulissenzapfen 283 entlang der Kulissenführung 273 entlang. Der erste Kulissenbereich 275 verläuft schräg zu der Bewegungsrichtung der Schieberplatte 27. Der zweite Kulissenbereich 276 verläuft parallel zu der Bewegungsrichtung der Schieberplatte 27. Der Kulissenzapfen 283 wird bei einer Bewegung der Schieberplatte 27 innerhalb des ersten Kulissenbereichs 275 seitlich versetzt und verschwenkt dabei den Riegelschieberhebel 28. Befindet sich der Kulissenzapfen 283 im zweiten Kulissenbereich 276 wird er nicht seitlich versetzt. Er bleibt bei einer Bewegung der Schieberplatte 27 weiter in Entriegelungsrichtung (parallel zum Stulp 22 nach oben) ortsfest und hält damit den Riegelschieberhebel 28 in seiner Entriegeltstellung fest, in der der Riegelauswerfer 5 und der Fallenauswerfer 4 jeweils ihre Entriegeltposition erreicht haben.
- Bei der Verbringung des Treibriegelschlosses 2 von der Verriegeltstellung gemäß
Fig. 5 in eine Entriegeltstellung wird der Federantrieb 6 des Treibriegelschlosses 2 aufgeladen. Der Federantrieb 6 des Treibriegelschlosses 2 umfasst zwei Druckfedern 61 bzw. 62. Die Druckfeder 61 beaufschlagt die Schieberplatte 27. Die Druckfeder 62 beaufschlagt den unteren Einzugschieber 251. Wie durch Vergleich derFiguren 5 und6 ersichtlich ist, werden beim Entriegeln des Treibriegelschlosses die beiden Federn 61 bzw. 62 zusammengedrückt. Um das Treibriegelschloss 2 von der entriegelten Stellung gemäßFig. 6 zurück in die Verriegeltstellung gemäßFig. 5 zu führen, wird der Federantrieb 6 freigegeben, sodass unter Entladung der in den Federn 61 und 62 gespeicherten Energie das Treibriegelschloss 2 zurück in seine Verriegeltstellung verbracht wird. - Ergänzend zu der in
Fig. 6 dargestellten motorischen Entriegelungsstellung des Treibriegelschlosses 2 ist inFig. 10 die Entriegelung des Treibriegelschlosses 2 auf manuelle Art und Weise durch Drehen der Schlossnuss 23 dargestellt. Durch Drehen der Schlossnuss 23 entgegen dem Uhrzeigersinn wird der Nusshebel 231 ebenfalls entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht, wobei, wie inFig. 11 vergrößert dargestellt, die Rolle 233 des Nusshebels 231 den unteren Einzugschieber 251 nach oben mitnimmt. Dies erfolgt, indem die Rolle 233 mit der Schieberanschlagfläche 252 in Anlage ist und bei Drehung des Nusshebels 231 diese zusammen mit dem Einzugschieber 251 nach oben betätigt. Dabei wird der Umlenkhebel 26, wie bereits zuvor bei der motorischen Entriegelung, verschwenkt und nimmt den oberen Einzugschieber 241 nach unten mit, was zum unmittelbaren Einzug der Treibriegelstangen 24 bzw. 25 führt. - Bei der manuellen Entriegelung mittels des Nusshebels 231 ist zu beachten, dass die Drehgeschwindigkeit des Umlenkhebels 26 zumindest zu Beginn höher ist als bei der motorischen Entriegelung. Wie aus
Fig. 7 durch die gestrichelten Linien ersichtlich ist, ist der wirksame Hebel 91 zwischen dem Angriffspunkt 254 und dem Drehpunkt 264 des Umlenkhebels größer als der wirksame Hebel 92 zwischen dem Zapfen der Schieberplatte 274 und dem Drehpunkt 264 des Umlenkhebels 26. Dies bewirkt, dass bei Drehung der Schlossnuss, d.h. bei der manuellen Entriegelung, der Umlenkhebel 26 außer Eingriff mit der Schieberrolle 274 gelangt, insbesondere von dieser abhebt. Dadurch wird die Entriegelung der Treibriegelstangen von dem motorischen Einfluss getrennt. Dadurch kann keine Beeinflussung der manuellen Entriegelung durch den Motor 3 erfolgen, sodass jederzeit sichergestellt ist, dass das Treibriegelschloss 2 manuell über die Schlossnuss 23 entriegelbar ist. - Ferner weist der Nusshebel 231 einen Mitnehmer 232 auf, um den Riegelschieberhebel 28 mitzunehmen. Wie in
Fig. 10 gezeigt ist, wird infolge des Anschlags zwischen Mitnehmer 232 und Riegelschieberhebel 28 dieser bei Betätigung der Schlossnuss 23 ebenfalls entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht, um den Fallenauswerfer 4 und den Riegelauswerfer 5 in die Entriegeltstellung zu verbringen. Infolge der Drehung des Riegelschieberhebels 28 wird die Schieberplatte 27 ebenfalls parallel zum Stulp nach oben betätigt. Dies wird inFig. 10 dadurch verdeutlicht, dass die Anschlagzapfen 271 und 272 von den Anschlagsflächen 331 und 332 des Spindeltriebs 31 abgehoben, d.h. außer Wirkeingriff sind. Da jedoch die Schieberrolle 274 dem Umlenkhebel hinterherläuft, d.h. der Umlenkhebel außer Eingriff mit der Schieberplatte ist, hat diese Verlagerung der Schieberplatte 27 keinen störenden Einfluss auf die mechanische bzw. manuelle Entriegelung des Treibriegelschlosses. - In
Fig. 11 ist dargestellt, dass die Rolle 233 des Nusshebels 231 an einer Schieberanschlagfläche 252 des unteren Einzugschiebers 251 abläuft. - Bei der motorischen Entriegelung des Treibriegelschlosses 2 wie in
Fig. 6 dargestellt, verbleibt der Nusshebel 231 stationär. Der untere Einzugschieber 251 wird dagegen motorisch angetrieben nach oben verlagert. Dadurch hebt die Schieberanschlagfläche 252 von der Rolle 233 des Nusshebels ab. - Ausgehend von der in
Fig. 10 dargestellten manuellen Entriegelung des Treibriegelschlosses 2 wird die Verriegelung des Treibriegelschlosses 2 wieder in gleicher Art und Weise durch Unterstützung des Federantriebs 6 ermöglicht. InFig. 8 ist ersichtlich, dass beide Federn 61 bzw. 62 des Federantriebs 6 aufgeladen sind. Mit Unterstützung dieser beiden Federn 61, 62 kann das Treibriegelschloss 2 ausgehend von der inFig. 10 dargestellten Entriegelungsstellung zurück in die Verriegeltstellung gemäßFig. 5 verbracht werden. - In der
Fig. 12 ist zur besseren Übersicht das Zusammenspiel zwischen dem Riegelschieberhebel 28 und dem Fallenauswerfer 4 dargestellt. Gemäß der Darstellung inFig. 12 ist der Fallenauswerfer 4 mittels einem in einer Kulissenführung geführten Zapfen mit dem Fallenumlenkhebel 41 verbunden. DieFig. 13 zeigt die Anbindung des Fallenauswerfers 4 an den Fallenumlenkhebel 41. Der Fallenumlenkhebel 41 ist als zweiarmiger Schwenkhebel ausgebildet, wobei dessen anderer Arm ebenfalls über einen Zapfen in einer Kulisse des ersten Riegelschieberarms 281 geführt ist. Sofern zur Entriegelung wie inFig. 12 durch einen Pfeil angedeutet, der Riegelschieberhebel 28 entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht wird, erfolgt durch den Fallenumlenkhebel 41 eine Bewegungsumkehr, die dazu führt, dass der Fallenauswerfer 4 in der inFig. 13 dargestellten Pfeilrichtung aus dem Schlossgehäuse 21 des Treibriegelschlosses 2 gedrängt wird, um ein Riegelelement, insbesondere eine Falle eines Aktivflügelschlosses, zu entriegeln. -
- 1
- Verriegelungsvorrichtung
- 11
- zweiflügelige Tür
- 12
- Türrahmen
- 131
- Türband
- 132
- Türband
- 133
- Türband
- 134
- Türband
- 14
- Standflügel
- 15
- Gangflügel
- 16
- Panikschloss
- 17
- Türklinke
- 18
- Anschlusskabel
- 18a
- Anschlusskabel
- 19
- flexibler Kabelübergang
- 19a
- flexibler Kabelübergang
- 2
- Treibriegelschloss
- 21
- Schlossgehäuse
- 22
- Stulp
- 23
- Schlossnuss
- 231
- Nusshebel
- 232
- Mitnehmer
- 233
- Rolle
- 24
- obere Treibriegelstange
- 241
- oberer Einzugschieber
- 25
- untere Treibriegelstange
- 251
- unterer Einzugschieber
- 252
- Schieberanschlagfläche
- 254
- Angriffspunkt, Drehzapfen
- 26
- Umlenkhebel
- 261
- erster Arm
- 262
- zweiter Arm
- 263
- Steuerkurve
- 264
- Drehpunkt Umlenkhebel
- 265
- Führungszapfen
- 27
- Schieberplatte
- 271
- erster Anschlagzapfen
- 272
- zweiter Anschlagzapfen
- 273
- Kulissenführung
- 274
- Schieberrolle
- 28
- Riegelschieberhebel
- 281
- erster Riegelschieberarm
- 282
- zweiter Riegelschieberarm
- 283
- Kulissenzapfen
- 3
- Motor
- 31
- Motorabtrieb, Motorgetriebe
- 32
- Spindel
- 33
- Spindelmutter
- 331
- erste Anschlagfläche
- 332
- zweite Anschlagfläche
- 4
- Fallenauswerfer
- 41
- Fallenumlenkhebel
- 42
- Fallenkontakt
- 44
- Türöffner
- 45
- Entriegelungstaster
- 5
- Riegelauswerfer
- 51
- Riegelkontakt
- 6
- Federantrieb
- 61
- erste Feder
- 62
- zweite Feder
- 7
- Steuereinrichtung
- 71
- Verriegelungssensor, Lichtschranke
- 72
- Mittelstellungssensor, Lichtschranke
- 73
- Entriegelungssensor, Lichtschranke
- 74
- Riegeleinzugsensor, Lichtschranke
- 75
- Fallenauswerfersensor, Lichtschranke
- 76
- Drückernusssensor, Lichtschranke
- 77
- Oben-/Untenverriegelungs-Sensor, Lichtschranke
- 78
- Riegelauswerfersensor, Lichtschranke
- 79
- Manipulationssensor, Lichtschranke
- 81
- Mikroprozessor
- 82
- Schnittstelle
- 83
- Umschalter
- 84
- Wählschalter
- 91
- erster Hebel
- 92
- zweiter Hebel
Claims (15)
- Schloss (2) für eine Tür (11), insbesondere ein Einsteckschloss,mit einem Schlossgehäuse (21) zur Aufnahme von Schlosskomponenten, einem mit dem Schlossgehäuse (21) verbundenen Stulp (22) sowie wenigstens einem Riegelelement (24, 25) zum Verriegeln einer Tür (11) und einer im Schlossgehäuse (21) drehbar gelagerten Schlossnuss (23) zur Betätigung des wenigstens einen Riegelelements (24, 25), wobei in dem Schlossgehäuse (21) eine ganzzahlige Menge S von Sensoren (71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79) angeordnet ist,dadurch gekennzeichnet,dass das Schloss (2) eine Schnittstelle (82) mit einer Menge A an Anschlusspolen aufweist, an die mehradriges Kabel (18) anschließbar ist, um das Schloss (2) an eine Zentrale und/oder eine Stromversorgung anzuschließen, wobei die Anzahl A der Anschlusspole kleiner ist als die Menge S der Sensoren (71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79), oder dass im Falle einer Stromversorgung über die Anschlusspole die Anzahl A der Anschlusspole minus 2 Stromanschlusspole kleiner ist als die Menge S der Sensoren (71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79), und dass in oder an dem Schlossgehäuse (21) ein Wählschalter (84) angeordnet ist, mittels dem einstellbar ist, welche der Sensoren (71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79) aus der Menge S auf die Anschlusspole geschaltet sind.
- Schloss (2) für eine Tür (11) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Schloss (2) eine Steuereinrichtung (7) aufweist, insbesondere mit einem mit der Schnittstelle (82) verbundenen Mikroprozessor (81) zum Detektieren der Sensorsignale aufweist. - Schloss (2) für eine Tür (11) nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Schloss (2) einen Umschalter (83) aufweist, um die Schnittstelle (82) zwischen einem digitalen Busbetrieb und einem diskreten Betrieb zu schalten. - Schloss (2) für eine Tür (11), insbesondere ein Einsteckschloss, vorzugsweise nach einem der Ansprüche 1 bis 3,mit einem Schlossgehäuse (21) zur Aufnahme von Schlosskomponenten, einem mit dem Schlossgehäuse (21) verbundenen Stulp (22), sowie wenigstens einem Riegelelement (24, 25) zum Verriegeln einer Tür (11) und einer im Schlossgehäuse (21) drehbar gelagerten Schlossnuss (23) zur Betätigung des wenigstens einen Riegelelements (24, 25), wobei eine ganzzahlige Menge S von Sensoren (71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79) angeordnet ist,dadurch gekennzeichnet,dass in dem Schlossgehäuse (21) eine Steuereinrichtung (7) angeordnet ist und dass das Schloss (2) eine mit der Steuereinrichtung (7) verbundene Schnittstelle (82) aufweist, an die ein mehradriges Kabel (18) und/oder Buskabel (18) anschließbar ist, um das Schloss (2) an eine Zentrale und/oder eine Stromversorgung anzuschließen, und dass die Schnittstelle (82) als schaltbare Schnittstelle ausgebildet ist, die mittels eines Umschalters (83) zwischen einem digitalen Busbetrieb und einem diskreten Betrieb schaltbar ist, wobei der Umschalter (83) in oder an dem Schlossgehäuse (21) angeordnet ist, um die Schnittstelle (82) entweder auf digitalen Busbetrieb zum Anschluss eines seriellen Datenbusses, oder auf diskreten Betrieb zum Anschluss eines mehradrigen Kabels (18) zu schalten.
- Schloss (2) für eine Tür (11) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Schloss (2) einen Wählschalter (84) aufweist, mittels dem einstellbar ist, welche Auswahl von Sensoren (71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79) aus der Menge S über die Schnittstelle (82) auf jeweils eine Ader eines mehradrigen Kabels (18) oder einen Anschlusspol schaltbar sind. - Schloss (2) für eine Tür (11) nach einem der Ansprüche 2, 3, wenn dieser vom Anspruch 2 abhängt, oder 5,
dadurch gekennzeichnet,dass die Steuereinrichtung (7) einen Mikroprozessor (81) zum Detektieren von Sensorsignalen aufweist und jeweils einer der Anschlusspole mit einem Eingang oder einem Ausgang des Mikroprozessors (81) verbunden ist und/oderdass die Steuereinrichtung (7) mit dem Wählschalter (84) und mit den Sensoren verbunden ist und eine Belegungsmatrix aufweist, um den unterschiedlichen Wählschalterstellungen entsprechend jeweils eine bestimmte Sensorkombination oder Auswahl von Sensoren (71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79) aus der Menge S auf das mehradrige Kabel (18) aufzuschalten. - Schloss (2) für eine Tür (11) nach einem der Ansprüche 3 oder 5 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Falle eines Busbetriebs der Schnittstelle (82) über den Wählschalter (84) die Art des anschließbaren Datenbusses einstellbar ist. - Schloss (2) für eine Tür (11) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 5, 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet,dass der Wählschalter (84) als ein mehrstufiger Schalter, insbesondere als ein mehrstufiger Drehschalter oder als ein mehrstufiger Rastschalter ausgebildet ist, und/oderdass der Wählschalter (84) als mehrstufiger DIP-Schalter ausgebildet ist, insbesondere als dreistufiger oder vierstufiger oder fünfstufiger DIP-Schalter ausgebildet ist, und/oderdass wenigstens ein Anschlusspol oder mehrere der Anschlusspole oder alle Anschlusspole als Eingang oder als Ausgang schaltbar sind und dass mittels Wählschalter (84) auswählbar ist, ob oder welcher der Anschlusspole als Eingang oder als Ausgang geschaltet ist.
- Schloss (2) für eine Tür (11) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,dass der Wählschalter (84) und/oder der Umschalter (83) von außerhalb des Schlossgehäuses (21) zugänglich ist, und/oderdass das Schlossgehäuse (21) ein Einsteckschlossgehäuse ist und der Wählschalter (84) und/oder der Umschalter (83) an einer Seitenwand oder einer Rückwand des Schlossgehäuses (21) derart angeordnet ist, dass er bei in eine Schlosstasche der Tür (11) eingebautem Schlossgehäuse (21) nicht mehr zugänglich ist, und/oderdass das mehradrige Kabel (18) ein dreiadriges Kabel, oder ein vieradriges Kabel, oder ein fünfadriges Kabel, oder ein sechsadriges Kabel, oder ein siebenadriges Kabel ist.
- Schloss (2) für eine Tür (11) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Schloss (2) als ein Aktivflügelschloss, insbesondere als ein Panikschloss (16), ausgebildet ist und als Riegelelemente einen, insbesondere selbstverriegelnden, Schlossriegel und eine Schlossfalle aufweist. - Schloss (2) für eine Tür (11) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Schloss (2) als Motorschloss ausgebildet ist und einen motorischen Antrieb (3) zum Verriegeln oder Entriegeln aufweist. - Schloss für eine Tür nach Anspruch 11, wenn dieser von Anspruch 3 oder 4 mittelbar oder unmittelbar abhängt,
dadurch gekennzeichnet,
dass der motorische Antrieb (3) über die Schnittstelle (82) mit Strom versorgt wird und dass je nach Position des Umschalters (83) der motorische Antrieb (3) über Datenbus gesteuert wird oder über ein mehradriges Kabel (18) gesteuert wird. - Schloss (2) für eine Tür (11) nach einem der Ansprüche 3 oder 5 bis 9, wenn dieser von Anspruch 2 oder 4 mittelbar oder unmittelbar abhängt, oder Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Schloss (2) als Treibriegelschloss (2) für einen Standflügel (14) einer zweiflügeligen Tür (11) ausgebildet ist und als Riegelelemente einen oberen Einzugschieber (241) zum Anschluss einer oberen Treibriegelstange (24) und einen unteren Einzugschieber (251) zum Anschluss einer unteren Treibriegelstange (25) aufweist, wobei die beiden Einzugschieber (241, 251) mittels eines schwenkbar gelagerten Umlenkhebels (26) verbunden sind, der motorisch mittels Motors (3) oder manuell mittels der Schlossnuss (23) betätigbar ist, um die Einzugschieber (241, 251) mit den Treibriegelstangen (24, 25) einzuziehen oder auszufahren, und dass die Schnittstelle (82) die Steuereinrichtung (7) aufweist, wobei die Steuereinrichtung (7) mit dem Motor (3) verbunden ist, und dass sowohl der Motor (3) als auch die Steuereinrichtung (7) über die Schnittstelle (82) mit elektrischer Energie und mit Steuersignalen versorgt werden. - Schloss für eine Tür nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Federantrieb (6) vorgesehen ist und die Riegelelemente (24, 25) motorisch oder von der Schlossnuss (23) manuell betätigt unter Aufladung des Federantriebs (6) eingezogen werden und beim Ausfahren von dem Federantrieb (6) unterstützt ausgefahren werden. - Verriegelungsvorrichtung (1) für eine zweiflügelige Tür (11) umfassend einen Standflügel (14) und einen Gangflügel (15), wobei der Standflügel (14) ein als Treibriegelschloss (2) ausgebildetes Schloss nach einem der vorhergehenden Ansprüche aufweist, und/oder der Gangflügel (15) ein als Panikschloss (16) ausgebildetes Schloss nach einem der vorhergehenden Ansprüche aufweist, und wobei das Treibriegelschloss (2) einen Riegelauswerfer (5) und/oder einen Fallenauswerfer (4) aufweist, um einen Riegel und/oder eine Falle des Panikschlosses (16) zu entriegeln.
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