WO2002003769A1 - Vorrichtung und brückenkarte für einen computer - Google Patents

Vorrichtung und brückenkarte für einen computer Download PDF

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WO2002003769A1
WO2002003769A1 PCT/EP2001/003670 EP0103670W WO0203769A1 WO 2002003769 A1 WO2002003769 A1 WO 2002003769A1 EP 0103670 W EP0103670 W EP 0103670W WO 0203769 A1 WO0203769 A1 WO 0203769A1
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WO
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boards
bridge card
plugs
height
card
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PCT/EP2001/003670
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English (en)
French (fr)
Inventor
Hans-Otto Brosowski
Original Assignee
Hartmann Elektronik Gmbh
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Publication date
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Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/14Mounting supporting structure in casing or on frame or rack
    • H05K7/1438Back panels or connecting means therefor; Terminals; Coding means to avoid wrong insertion
    • H05K7/1459Circuit configuration, e.g. routing signals
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K1/00Printed circuits
    • H05K1/02Details
    • H05K1/14Structural association of two or more printed circuits
    • H05K1/142Arrangements of planar printed circuit boards in the same plane, e.g. auxiliary printed circuit insert mounted in a main printed circuit

Definitions

  • the invention is based on a device for a computer with at least two boards, on which there are plugs for plug-in cards which protrude above the boards with a first height, and with a bridge card which is inserted into the two boards, via which the two Boards are electrically coupled to each other, and which protrudes at a second height above the boards.
  • the invention also relates to a corresponding bridge card for a computer.
  • the bridge card is usually provided with an integrated chip that serves for the electrical and functional coupling of the two boards.
  • the chip is suitable for generating selection signals for the selection of specific plug-in locations and between the boards transfer.
  • the disadvantage of the known bridge card is that its presence is automatically linked to the occupancy of slots on the two boards. No more plug-in cards can be inserted into these plug-in slots, so that the increase in the available plug-in slots available per se with the aid of the bridge card is not actually achieved in the prior art.
  • This measure alone means that there are two more slots available compared to the prior art.
  • the bridge card as a whole protrudes to a lesser extent than the plugs into which the plug-in cards are inserted.
  • the plug-in cards can thus be inserted into these plugs on the circuit boards without them colliding with the bridge card in any way. If plug-in cards are inserted in the plugs of the two boards, the bridge card is ultimately located below the plug-in cards. This means that the bridge card no longer blocks any slots.
  • the two boards are arranged at a distance from one another and approximately in a common plane and / or the bridge card is arranged approximately parallel to the boards.
  • a particularly advantageous embodiment of the invention is characterized in that the bridge card is provided with at least two mating plugs, that the two boards are each provided with at least one plug into which the mating plugs of the bridge card are inserted, and that the two boards are connected via the plugs and the mating connectors are electrically connected to the bridge card.
  • plugs and mating plugs with which the bridge card is connected to the two boards. This opens up the possibility of these plugs and Form mating plugs so flat or small that the second height remains smaller than the first height.
  • the invention is implemented in this case by appropriately trained plugs and mating plugs.
  • the plugs for the plug-in cards, the plugs and the mating plugs are arranged approximately parallel to one another. It is also advantageous if the second height results from the height of the bridge card, the connector, the mating connector and the chip. It is useful if the bridge card is provided with a chip.
  • the connectors belong to a PCI bus, in particular to a Compact PCI bus.
  • the invention is also implemented by a bridge card for a computer, the computer being provided with at least two circuit boards on which there are plugs for plug-in cards which protrude above the circuit boards with a first height, the bridge card being insertable into the two circuit boards, wherein the two boards can be electrically coupled to one another via the inserted bridge card, and wherein the inserted bridge card projects beyond the boards with a second height.
  • the bridge card is connected to the two boards independently of the plugs, and the bridge card is designed such that the second height is less than the first height.
  • Figure 1 shows a schematic plan view of a
  • FIG. 2 shows a schematic side view from the direction II of the device of FIG. 1.
  • the boards 10, 11 are, in particular, so-called bus cards from an industrial or personal computer.
  • the boards 10, 11 are arranged next to one another at a distance and approximately in a common plane.
  • FIG. 12 The rear sides 12 of the boards 10, 11 are shown in FIG. In the bus card mentioned, this rear side 12 is divided into an upper and a lower area 13, 14.
  • plugs 15 are provided which are fastened to the boards 10, 11 and protrude from them.
  • Plug-in cards e.g. Adapter cards for a printer to be connected or the like can be inserted. Such an inserted plug-in card is shown by way of example in FIGS. 1 and 2 and is identified by reference number 16.
  • plugs 18 are provided, which are likewise fastened to the boards 10, 11 and protrude from them.
  • Mating connector 17 inserted, which are attached to the underside of a bridge card 19 and protrude from it.
  • An integrated chip 20 is present on the top or on the bottom of the bridge card 19.
  • the two boards 10, 11 are electrically and functionally coupled to one another via the bridge card 19 and with the aid of the chip 20.
  • Two mating connectors 17 of this type are present on the bridge card 19. Each of the two mating connectors 17 is assigned to a connector 18 of one of the two boards 10, 11. This results in an electrical connection from the circuit board 10 via the connector 18 and the mating connector 17 to the bridge card 19 and from there via the chip 20, the mating connector 17 and the connector 18 to the circuit board 11.
  • the bridge card 19 is arranged approximately parallel to the two boards 10, 11. Furthermore, the bridge card 19 overlaps each of the two boards 10, 11 within the lower region 14. The bridge card 19 extends in each case approximately up to the second connector 15 of the two boards 10, 11.
  • the plugs 15, the plugs 18 and the mating plugs 17 are aligned approximately parallel to one another.
  • the plugs 18 with the mating plugs 17 are arranged approximately in the middle between two plugs 15.
  • the connector 18 and / or the mating connector 17 can be formed in two parts.
  • Plugs 22 are arranged on the front side 21 of the boards 10, 11. Further plug-in cards can be inserted into the plugs 22, which are shown by dash-dotted lines in FIG. 2 and are identified by the reference symbol 23. With one of these Plug-in cards can be a CPU card that carries the processor of the entire computer.
  • each of the plugs 22 of the front 21 are each electrically connected to one another and form a bus on each of the two boards 10, 11.
  • the conductor tracks of this bus are arranged in particular in the lower region 14 of the circuit boards 10, 11.
  • each of the plugs 15 on the rear side 12 is connected pin-wise to the respectively opposite plug 22 on the front side 21.
  • the distance between the plugs 15, 22 is 20.32 mm.
  • the two boards 10, 11 are arranged side by side in such a way that the spacing grid formed by the plugs 15, 22 is retained.
  • the bridge card 19 is preferably also adapted to this spacing grid.
  • the aforementioned bus and possibly further pins of the interconnected plugs 15, 22 are electrically connected to the pins of the plug 18 associated with the respective board 10, 11.
  • the pins of the two mating plugs 17 present on the bridge card 19 are coupled to one another via the chip 20.
  • the chip 20 is an electronic component that is suitable, among other things, for processing signals that are present at the mating connectors 17.
  • the chip is suitable for generating so-called selection signals for the individual plug-in cards 16 of the two boards 10, 11 and / or for transmitting them between the two boards 10, 11.
  • the plugs 15 have a certain first height H1 with which they protrude beyond the boards 10, 11. Furthermore, the plugs 18, the mating connector 17, the bridge card 19 and the chip 20 together to a certain second height H2, with which they survive the boards 10, 11. If the chip 20 is located on the underside of the bridge card 19, it does not contribute to the second height H2.
  • the first height H1 is greater than the second height H2.
  • plugs 18 and the mating plugs 17 are designed flat or small in such a way that the entire second height H2 remains smaller than the first height H1.
  • the plug-in cards 16 inserted into the plugs 15 protrude slightly beyond the plugs 15 and thus reduce the first height H1 accordingly.
  • plug-in cards 16 can also be inserted into those plugs 15 in whose lower region 14 the bridge card 19 with the chip 20 is present.
  • the plug-in cards 16 inserted into these plugs 15 are not influenced according to FIG. 2 by the bridge card 19 or the chip 20.
  • the plug-in cards 16 can be completely inserted into these plugs 15 without the plug-in cards 16 touching the bridge card 19 or the chip 20.
  • the bridge card 19 and the chip 20 are then located completely below the plug-in cards 16 inserted into these plugs 15.
  • the two boards 10, 11 can also be present in the form of a single board.
  • two halves are present on the one board, essentially the same correspond to two boards 10, 11. These two halves can then be coupled to one another in the same way as the two boards 10, 11, specifically by means of a bridge card plugged onto the board.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Coupling Device And Connection With Printed Circuit (AREA)
  • Combinations Of Printed Boards (AREA)
  • Devices For Checking Fares Or Tickets At Control Points (AREA)
  • Mounting Of Printed Circuit Boards And The Like (AREA)

Abstract

Es ist eine Vorrichtung für einen Computer mit zwei Platinen (10, 11) beschrieben, auf denen Stecker (15) für Einsteckkarten (16) vorhanden sind, die mit einer ersten Höhe (H1) über die Platinen (10, 11) überstehen. Es ist eine Brückenkarte (19) vorhanden, die in die beiden Platinen (10, 11) eingesteckt ist, über die die beiden Platinen (10, 11) elektrisch miteinander gekoppelt sind, und die mit einer zweiten Höhe (H2) über die Platinen (10, 11) übersteht. Erfindungsgemäß ist die Brückenkarte (19) unabhängig von den Steckern (15) mit den beiden Platinen verbunden, und es ist die erste Höhe (H1) größer als die zweite Höhe (H2).

Description

Vorrichtung und Brückenkarte für einen Computer
Beschreibung
Stand der Technik
Die Erfindung geht aus von einer Vorrichtung für einen Computer mit mindestens zwei Platinen, auf denen Stecker für Ξinsteckkarten vorhanden sind, die mit einer ersten Höhe über die Platinen überstehen, und mit einer Brückenkarte, die in die beiden Platinen eingesteckt ist, über die die beiden Platinen elektrisch miteinander gekoppelt sind, und die mit einer zweiten Höhe über die Platinen übersteht. Die Erfindung betrifft ebenfalls eine entsprechende Brückenkarte für einen Computer .
Eine derartige Vorrichtung ist beispielsweise bei einem Personalcomputer bekannt, bei dem zwei sogenannte Bus-Karten über die Brückenkarte elektrisch und funktionell miteinander gekoppelt sind. Mit Hilfe der Brückenkarte ist es möglich, die Anzahl der durch die Bus-Karten zur Verfügung gestellten Einsteckplätze zu erhöhen. In die Einsteckplätze können EinSteckkarten, beispielsweise Adapterkarten für an den Computer anzuschließende Geräte eingesteckt werden.
Bekannterweise ist die Brückenkarte mit Gegensteckern versehen, die in die Stecker der beiden Platinen eingesteckt werden können. Im eingesteckten Zustand belegt die Brückenkarte damit jeweils einen Stecker der beiden Platinen.
Die Brückenkarte ist üblicherweise mit einem integrierten Chip versehen, der der elektrischen und funktioneilen Kopplung der beiden Platinen dient. Insbesondere ist der Chip dazu geeignet, Auswahlsignale zur Auswahl bestimmter Einsteckplätze zu erzeugen und zwischen den Platinen zu übertragen.
Die Baugröße des Chips hat zur Folge, dass die Brückenkarte nicht nur diejenigen beiden Stecker der Platinen überdeckt, in die sie eingesteckt ist, sondern zusätzlich auch noch die beiden jeweils nächsten Stecker der beiden Platinen. Dies bedeutet, dass die Brückenkarte nicht nur zwei, sondern insgesamt vier Stecker der beiden Platinen belegt.
Der Nachteil der bekannten Brückenkarte besteht somit darin, dass ihr Vorhandensein automatisch mit der Belegung von Einsteckplätzen der beiden Platinen verbunden ist. In diese Einsteckplätze können keine Einsteckkarten mehr eingesteckt werden, so dass die an sich mit Hilfe der Brückenkarte erreichbare Erhöhung der zur Verfügung stehenden Einsteckplätze beim Stand der Technik tatsächlich nicht erreicht wird.
Aufgabe und Vorteile der Erfindung
Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung bzw. eine Brückenkarte für einen Computer zu schaffen, bei der alle möglichen Einsteckplätze auch tatsächlich zur Verfügung stehen.
Diese Aufgabe wird bei einer Vorrichtung der eingangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die Brückenkarte unabhängig von den Steckern mit den beiden Platinen verbunden ist, und dass die erste Höhe größer ist als die zweite Höhe.
Dies bedeutet mit anderen Worten, dass die Brückenkarte nicht mehr in die Stecker der beiden Platinen eingesteckt wird. Schon allein durch diese Maßnahme wird erreicht, dass im Vergleich zum Stand der Technik zwei Einsteckplätze mehr zur Verfügung stehen. Weiterhin wird durch die Grδßenverhältnisse der beiden Höhen zueinander erreicht, dass die Brückenkarte insgesamt in einem geringeren Maß über die Platinen übersteht als die Stecker, in die die Einsteckkarten eingesteckt werden. Damit können die Einsteckkarten in diese Stecker der Platinen eingesteckt werden, ohne dass sie in irgend einer Weise mit der Brückenkarte kollidieren. Sind Einsteckkarten in die Stecker der beiden Platinen eingesteckt, so befindet sich die Brückenkarte somit letztlich unterhalb der eingesteckten Einsteckkarten. Damit werden durch die Brückenkarte auch insoweit keinerlei Einsteckplätze mehr blockiert.
Insgesamt wird mit Hilfe der Erfindung erreicht, dass durch die Verwendung der erfindungsgemäßen Brückenkarte die Anzahl der erreichbaren Einsteckplätze auch tatsächlich erreicht wird. Es werden also keinerlei Einsteckplätze mehr aufgrund der Brückenkarte verschenkt. Dies hat ersichtliche Vorteile im Hinblick auf den Aufbau des Computers sowie insbesondere im Hinblick auf die entstehenden Kosten.
Bei vorteilhaften Weiterbildungen der Erfindung sind die beiden Platinen mit einem Abstand nebeneinander und etwa in einer gemeinsamen Ebene angeordnet und/oder es ist die Brückenkarte etwa parallel zu den Platinen angeordnet.
Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Brückenkarte mit mindestens zwei Gegensteckern versehen ist, dass die beiden Platinen mit jeweils mindestens einem Stecker versehen sind, in die die Gegenstecker der Brückenkarte eingesteckt sind, und dass die beiden Platinen über die Stecker und die Gegenstecker mit der Brückenkarte elektrisch verbunden sind.
Es sind also gesonderte Stecker und Gegenstecker vorgesehen, mit denen die Brückenkarte mit den beiden Platinen verbunden ist. Dies eröffnet die Möglichkeit, diese Stecker und Gegenstecker derart flach oder klein auszubilden, dass die zweite Höhe kleiner bleibt als die erste Höhe. Letztlich wird also die Erfindung in diesem Fall durch entsprechend ausgebildete Stecker und Gegenstecker realisiert.
Bei vorteilhaften Weiterbildungen der Erfindung sind die Stecker für die Einsteckkarten, die Stecker und die Gegenstecker etwa parallel zueinander angeordnet. Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn sich die zweite Höhe aus der Höhe der Brückenkarte, der Stecker, der Gegenstecker und des Chips ergibt. Zweckmäßig ist es, wenn die Brückenkarte mit einem Chip versehen ist.
Bei besonders vorteilhaften Ausgestaltungen der Erfindung gehören die Stecker zu einem PCI-Bus, insbesondere zu einem Compact-PCI-Bus .
Die Erfindung wird ebenfalls durch eine Brückenkarte für einen Computer realisiert, wobei der Computer mit mindestens zwei Platinen versehen ist, auf denen Stecker für Einsteckkarten vorhanden sind, die mit einer ersten Höhe über die Platinen überstehen, wobei die Brückenkarte in die beiden Platinen einsteckbar ist, wobei die beiden Platinen über die eingesteckte Brückenkarte elektrisch miteinander koppelbar sind, und wobei die eingesteckte Brückenkarte mit einer zweiten Höhe über die Platinen übersteh . Erfindungsgemäß ist die Brückenkarte unabhängig von den Steckern mit den beiden Platinen verbunden, und es ist die Brückenkarte derart ausgebildet, dass die zweite Höhe kleiner ist als die erste Höhe.
Weitere Merkmale, Anwendungsmöglichkeiten und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen der Erfindung, die in den Figuren der Zeichnung dargestellt sind. Dabei bilden alle beschriebenen oder dargestellten Merkmale für sich oder in beliebiger Kombination den Gegenstand der Erfindung, unabhängig von ihrer Zusammenfassung in den Patentansprüchen oder deren Rückbeziehung sowie unabhängig von ihrer Formulierung bzw. Darstellung in der Beschreibung bzw. in der Zeichnung.
Ausführungsbeispiele der Erfindung
Figur 1 zeigt eine schematische Draufsicht auf ein
Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Vorrichtung für einen Computer, und
Figur 2 zeigt eine schematische Seitenansicht aus der Richtung II auf die Vorrichtung der Figur 1.
In den Figuren 1 und 2 sind zwei Platinen 10, 11 für einen Computer dargestellt. Bei den Platinen 10, 11 handelt es sich insbesondere um sogenannte Bus-Karten eines Industrie- oder Personalcomputers. Die Platinen 10, 11 sind mit einem Abstand nebeneinander und etwa in einer gemeinsamen Ebene angeordnet .
In der Figur 1 sind die Rückseiten 12 der Platinen 10, 11 dargestellt. Bei der genannten Bus-Karte ist diese Rückseite 12 in einen oberen und einen unteren Bereich 13, 14 aufgeteilt .
In dem oberen Bereich 13 der Rückseite 12 sind Stecker 15 vorgesehen, die an den Platinen 10, 11 befestigt sind und von dieser abstehen. In die Stecker 15 können Einsteckkarten, z.B. Adapterkarten für einen anzuschließenden Drucker oder dergleichen eingesteckt werden. Eine derartige eingesteckte EinSteckkarte ist in den Figuren 1 und 2 beispielhaft strichpunktiert dargestellt und mit dem Bezugszeichen 16 gekennzeichnet .
In dem unteren Bereich 14 der Rückseite 12 sind Stecker 18 vorgesehen, die ebenfalls an den Platinen 10, 11 befestigt sind und von dieser abstehen. In die Stecker 18 sind Gegenstecker 17 eingesteckt, die an der Unterseite einer Brückenkarte 19 befestigt sind und von dieser abstehen.
Auf der Oberseite oder auf der Unterseite der Brückenkarte 19 ist ein integrierter Chip 20 vorhanden. Über die Bruckenkarte 19 und mit Hilfe des Chips 20 sind die beiden Platinen 10, 11 elektrisch und funktionell miteinander gekoppelt.
Auf der Brückenkarte 19 sind zwei derartige Gegenstecker 17 vorhanden. Jeder der beiden Gegenstecker 17 ist einem Stecker 18 einer der beiden Platinen 10, 11 zugeordnet. Daraus ergibt sich eine elektrische Verbindung von der Platine 10 über den Stecker 18 und den Gegenstecker 17 zu der Brückenkarte 19 und von dort über den Chip 20, den Gegenstecker 17 und den Stecker 18 zu der Platine 11.
Die Brückenkarte 19 ist etwa parallel zu den beiden Platinen 10, 11 angeordnet. Weiterhin überlappt die Brückenkarte 19 jede der beiden Platinen 10, 11 innerhalb des unteren Bereichs 14. Die Brückenkarte 19 erstreckt sich dabei jeweils etwa bis zu dem zweiten Stecker 15 der beiden Platinen 10, 11.
Die Stecker 15, die Stecker 18 und die Gegenstecker 17 sind etwa parallel zueinander ausgerichtet. Die Stecker 18 mit den Gegensteckern 17 sind etwa in der Mitte zwischen zwei Steckern 15 angeordnet. Auf der Platine 10 und auf der Platine 11 ist jeweils ein Stecker 18 mit eingestecktem Gegenstecker 17 vorhanden. Der Stecker 18 und/oder der Gegenstecker 17 kann dabei zweiteilig ausgebildet sein.
Auf der Vorderseite 21 der Platinen 10, 11 sind weitere Stecker 22 angeordnet. In die Stecker 22 können weitere Steckkarten eingesteckt werden, die in der Figur 2 beispielhaft strichpunktiert dargestellt und mit dem Bezugszeichen 23 gekennzeichnet sind. Bei einer dieser Steckkarten kann es sich um eine CPU-Karte handeln, die damit den Prozessor des gesamten Computers trägt .
Auf jeder der beiden Platinen 10, 11 sind die Pins der Stecker 22 der Vorderseite 21 jeweils elektrisch miteinander verbunden und bilden auf jeder der beiden Platinen 10, 11 einen Bus. Die Leiterbahnen dieses Buses sind insbesondere im unteren Bereich 14 der Platinen 10, 11 angeordnet. Weiterhin ist auf den Platinen 10, 11 im oberen Bereich 13 jeder der Stecker 15 der Rückseite 12 mit dem jeweils gegenüberliegenden Stecker 22 der Vorderseite 21 pinweise verbunden .
Der Abstand der Stecker 15, 22 beträgt 20,32 mm. Die beiden Platinen 10, 11 sind derart nebeneinander angeordnet, dass das von den Steckern 15, 22 gebildete Abstandsraster erhalten bleibt. Die Brückenkarte 19 ist vorzugsweise ebenfalls an dieses Abstandsraster angepasst.
Auf jeder der beiden Platinen 10, 11 ist der vorstehend genannte Bus und gegebenenfalls weitere Pins der miteinander verbundenen Stecker 15, 22 mit den Pins des zu der jeweiligen Platine 10, 11 zugehörigen Steckers 18 elektrisch verbunden.
Die Pins der beiden auf der Brückenkarte 19 vorhandenen Gegenstecker 17 sind über den Chip 20 miteinander gekoppelt. Der Chip 20 ist dabei ein elektronischer Baustein, der unter anderem zur Verarbeitung von Signalen geeignet ist, die an den Gegensteckern 17 anliegen. So ist der Chip beispielsweise dazu geeignet, sogenannte Auswahlsignale für die einzelnen Einsteckkarten 16 der beiden Platinen 10, 11 zu erzeugen und/oder zwischen den beiden Platinen 10, 11 zu übermitteln.
Wie aus der Figur 2 zu entnehmen ist, weisen die Stecker 15 eine bestimmte erste Höhe Hl auf, mit der sie über die Platinen 10, 11 überstehen. Weiterhin weisen die Stecker 18, die Gegenstecker 17, die Brückenkarte 19 und der Chip 20 zusammen eine bestimmte zweite Höhe H2 auf, mit der sie über die Platinen 10, 11 überstehen. Befindet sich der Chip 20 auf der Unterseite der Brückenkarte 19, so trägt er nichts zur zweiten Höhe H2 bei .
Wie aus der Figur 2 zu entnehmen ist, ist die erste Höhe Hl größer als die zweite Höhe H2.
Dies wird insbesondere dadurch erreicht, dass die Stecker 18 und die Gegenstecker 17 derart flach bzw. klein ausgebildet sind, dass die gesamte zweite Höhe H2 kleiner bleibt als die erste Höhe Hl .
Gegebenenfalls muss bei der Wahl der zweiten Höhe H2 berücksichtigt werden, dass die in die Stecker 15 eingesteckten Steckkarten 16 geringfügig über die Stecker 15 überstehen und damit die erste Höhe Hl entsprechend vermindern.
Damit können auch in diejenigen Stecker 15 Einsteckkarten 16 eingesteckt werden, in deren unterem Bereich 14 die Brückenkarte 19 mit dem Chip 20 vorhanden ist. Die in diese Stecker 15 eingesteckten Einsteckkarten 16 werden gemäß der Figur 2 durch die Brückenkarte 19 oder den Chip 20 nicht beeinflusst. Insbesondere können die Einsteckkarten 16 vollständig in diese Stecker 15 eingesteckt werden, ohne dass die Einsteckkarten 16 die Brückenkarte 19 oder den Chip 20 berühren. Die Brückenkarte 19 und der Chip 20 befinden sich dann vollständig unterhalb der in diese Stecker 15 eingesteckten Einsteckkarten 16.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die beiden Platinen 10, 11 auch in der Form einer einzigen Platine vorhanden sein können. In diesem Fall sind dann auf der einen Platine zwei Hälften vorhanden, die im Wesentlichen den beiden Platinen 10, 11 entsprechen. Diese beiden Hälften können dann in derselben Weise miteinander gekoppelt werden wie die beiden Platinen 10, 11, und zwar durch eine auf die Platine aufgesteckte Brückenkarte.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass die Platinen 10, 11 wie auch die vorstehend beschriebene zusammengefasste Platine mehrfach kaskadiert werden können.

Claims

Patentansprüche
1. Vorrichtung für einen Computer mit mindestens zwei Platinen (10, 11), auf denen Stecker (15) für Einsteckkarten (16) vorhanden sind, die mit einer ersten Höhe (Hl) über die Platinen (10, 11) überstehen, und mit einer Brückenkarte (19) , die in die beiden Platinen (10, 11) eingesteckt ist, über die die beiden Platinen (10, 11) elektrisch miteinander gekoppelt sind, und die mit einer zweiten Höhe (H2) über die Platinen (10, 11) übersteht, dadurch gekennzeichnet, dass die Brückenkarte
(19) unabhängig von den Steckern (15) mit den beiden Platinen verbunden ist, und dass die erste Höhe (Hl) größer ist als die zweite Höhe (H2) .
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Platinen (10, 11) mit einem Abstand nebeneinander und etwa in einer gemeinsamen Ebene angeordnet sind.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet, dass die Brückenkarte (19) etwa parallel zu den Platinen (10, 11) angeordnet ist.
4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Brückenkarte (19) mit mindestens zwei Gegensteckern (18) versehen ist, dass die beiden Platinen (10, 11) mit jeweils mindestens einem Stecker (17) versehen sind, in die die Gegenstecker (18) der Brückenkarte (19) eingesteckt sind, und dass die beiden Platinen (10, 11) über die Stecker (17) und die Gegenstecker (18) mit der Brückenkarte (19) elektrisch verbunden sind.
5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Stecker (15) für die Einsteckkarten, die Stecker (18) und die Gegenstecker (17) etwa parallel zueinander angeordnet sind.
6. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Höhe (H2) sich aus der Höhe der Brückenkarte (19) , der Stecker (18) , der Gegenstecker (17) und gegebenenfalls des Chips (20) ergibt .
7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Brückenkarte (19) mit einem Chip (20) versehen ist.
8. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Stecker (15) zu einem PCI-Bus, insbesondere zu einem Compact-PCI-Bus gehören.
9. Brückenkarte (19) für einen Computer, wobei der Computer mit mindestens zwei Platinen (10, 11) versehen ist, auf denen Stecker (15) für Einsteckkarten (16) vorhanden sind, die mit einer ersten Höhe (Hl) über die Platinen (10, 11) überstehen, wobei die Brückenkarte (19) in die beiden Platinen (10, 11) einsteckbar ist, wobei die beiden Platinen (10, 11) über die eingesteckte Brückenkarte (19) elektrisch miteinander koppelbar sind, und wobei die eingesteckte Brückenkarte (19) mit einer zweiten Höhe (H2) über die Platinen (10, 11) übersteht, dadurch gekennzeichnet, dass die Brückenkarte (19) unabhängig von den Steckern (15) mit den beiden Platinen (10, 11) verbunden ist, und dass die Brückenkarte (19) derart ausgebildet ist, dass die zweite Höhe (H2) kleiner ist als die erste Höhe (Hl) .
10. Vorrichtung oder Brückenkarte (19) nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass anstelle der mindestens zwei Platinen (10, 11) eine einzige Platine vorgesehen ist.
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US10/048,262 US6661675B2 (en) 2000-07-04 2001-03-30 Device and bridge card for a computer

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