WO2018206048A1 - Steckverbindermodul - Google Patents

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WO2018206048A1
WO2018206048A1 PCT/DE2018/100410 DE2018100410W WO2018206048A1 WO 2018206048 A1 WO2018206048 A1 WO 2018206048A1 DE 2018100410 W DE2018100410 W DE 2018100410W WO 2018206048 A1 WO2018206048 A1 WO 2018206048A1
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WO
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connector
connector module
modular frame
frame
module
Prior art date
Application number
PCT/DE2018/100410
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English (en)
French (fr)
Inventor
Hans Henning Thomas
Nicole Nora RÜTER
Original Assignee
Harting Electric Gmbh & Co. Kg
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Filing date
Publication date
Application filed by Harting Electric Gmbh & Co. Kg filed Critical Harting Electric Gmbh & Co. Kg
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Priority to CN201880031071.4A priority patent/CN110651401B/zh
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R13/00Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00
    • H01R13/46Bases; Cases
    • H01R13/516Means for holding or embracing insulating body, e.g. casing, hoods
    • H01R13/518Means for holding or embracing insulating body, e.g. casing, hoods for holding or embracing several coupling parts, e.g. frames
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R13/00Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00
    • H01R13/46Bases; Cases
    • H01R13/514Bases; Cases composed as a modular blocks or assembly, i.e. composed of co-operating parts provided with contact members or holding contact members between them
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R13/00Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00
    • H01R13/73Means for mounting coupling parts to apparatus or structures, e.g. to a wall
    • H01R13/74Means for mounting coupling parts in openings of a panel
    • H01R13/741Means for mounting coupling parts in openings of a panel using snap fastening means
    • H01R13/745Means for mounting coupling parts in openings of a panel using snap fastening means separate from the housing
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R13/00Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00
    • H01R13/62Means for facilitating engagement or disengagement of coupling parts or for holding them in engagement
    • H01R13/627Snap or like fastening
    • H01R13/6271Latching means integral with the housing
    • H01R13/6273Latching means integral with the housing comprising two latching arms

Definitions

  • the invention relates to a connector module according to the preamble of the independent main claim. 1
  • the invention is based on a
  • the invention is based on a system from the
  • the invention is further based on a method for inserting a connector module into a connector modular frame according to the preamble of independent method claim 18.
  • the invention is further based on a method for removing a connector module from a connector modular frame according to the preamble of independent method claim 20.
  • the invention relates to an unlocking tool according to the preamble of claim 27.
  • Connector modules are considered part of a
  • connector modules in corresponding connector modular frames, which sometimes as a support frame, Modular frame or modular frame and in some cases also as
  • Connector modular frames thus serve to accommodate a plurality of similar and / or different connector modules and this safely on a surface and / or in a
  • the connector modules usually have one in each case
  • This Isolierköper can serve, for example, as a contact carrier and receive and fix contacts of various kinds. The function of a thus formed
  • Connector is so very flexible. It can z. B. pneumatic modules, optical modules, modules for the transmission of electrical energy and / or electrical analog and / or digital signals in the respective insulator be included and so find use in the connector modular system. Increasingly, connector modules also take over measurement and data-technical tasks.
  • Steckverbindermodularrahmens also known as holding frame, module frame or module frame and in some cases as
  • Moduleinsetzrahmen designated, in numerous pamphlets and
  • EP 1 353 412 A2 DE 10 2015 104 562 A1, EP 3 067 993 A1
  • Connector housing or screwed to wall surfaces known.
  • the connector modules are inserted in the hinge frame.
  • support means are provided which cooperate with provided on opposite side parts of the hinge frame windows, wherein the windows consist in recesses which are formed as all-round closed openings in the side parts of the hinge frame.
  • the hinge frame consists of two articulated frame parts, wherein the separation of the hinge frame is provided transversely to the side parts of the frame.
  • the connector modular frame joints are arranged so that the side parts when screwing the hinge frame to a
  • hinged frames Align mounting surface perpendicular to the mounting surface, whereby the connector modules via the support means enter into a positive connection with the hinge frame.
  • hinged frames are usually in one
  • Die-casting process in particular in a zinc die-casting process, manufactured.
  • the document DE 10 2015 1 14 703 A1 discloses a further development of such a hinged frame.
  • the articulated frame disclosed therein has at least one fixing means, by way of which the frame parts can be fixed to one another in two positions, an open position and a closed position, which considerably simplifies handling.
  • the document DE 20 2013 103 61 1 U1 shows two extremely stable screwed together, inexpensive to produce in stamping and bending technology and screw-together metal frame parts, which are suitable for receiving, inter alia, pneumatic modules. The so mounted
  • Connector modular frame has even under high mechanical long-term stress only very low creep properties.
  • the disadvantage is that the cost of adding or replacing a connector module is extremely high.
  • Connector modular frame made of plastic material.
  • the connector modular frame is designed as a circumferential collar and has a plurality of slots separated by its plug side
  • Wall segments on. Each two opposite wall segments form an insertion region for a connector module, wherein the wall segments have window-like openings, which serve to receive molded on the narrow sides of the modules projections.
  • the guide groove is above the openings by means of a formed outwardly offset window web, which has an insertion bevel on the inside.
  • Connector modules latching arms which are formed on the narrow sides in the direction of the cable connections, molded, and engage below the side collar wall, so that two independent locking means the
  • Connector housing is suitable.
  • the use of metallic connector housings exposes such protective grounding
  • the connector modular frame for a heavy connector for receiving similar and / or different connector modules.
  • the connector modular frame consists of a rectangular cross-section base frame having two opposite side parts. At the side parts in each case a cheek part, consisting of a flexible material, in particular elastic sheet metal attached.
  • cheek parts tabs with locking windows possess, which are adapted to lock the modules at their detents individually in the connector modular frame.
  • Connector modules can thus individually and with only a small
  • the plugged-in module is held firmly and stably by the base frame in the frame plane. In their insertion direction, perpendicular to the frame plane, they can latch with their locking lugs between two opposing tabs.
  • This design basically has the advantage that the modules can be individually inserted and removed without the attachment of the other modules is affected.
  • the design also allows the connector modular frame to be made of metal and thus allows said protective ground.
  • connector modular frames have a certain "play", that is, they are of a certain mechanical tolerance in the
  • Connector modular frame held This is to be regarded in technical terms, at least to a certain extent, for most applications as necessary, since it serves to compensate for the mating operation corresponding tolerances against the mating connector. However, if this tolerance becomes too great, as can sometimes be observed in the latter prior art, this can lead to the fixation of the connector modules over the abovementioned ones
  • the said game can at
  • Module insertion frame for receiving contact modules for insertion in connector housing
  • Frame body is connected, and
  • the publication describes a contact module with at least one pin contact or at least one socket contact for such a module insertion frame.
  • This contact module has a
  • a disadvantage of this prior art is that to remove a module, the connector must be dismantled, ie at least the connector modular frame must be removed from the connector housing, in particular unscrewed, be. This generates especially when switching from currently increasingly used data and measurement modules an undesirably high
  • the object of the invention is to provide a connector module with a particularly high ease of use.
  • the connector module is suitable for its fixation in a connector modular frame and has a substantially cuboid insulating body with two parallel to each other
  • the insulator has a
  • the insulating body on a deformation portion, at least
  • the connector module on the one hand can assume a locking state and on the other hand an unlocked state. In its unlocked state, the connector module is the
  • Connector modular frame perpendicular to the frame plane both in and against the direction of insertion removed and inserted into it. In its locked state, the connector module is on
  • Connector modular frame can be fixed perpendicular to the frame plane.
  • Connector module into a connector modular frame has the following steps:
  • Entriegelungs by means of an elastic deformation of a deformation portion of the connector module
  • Connector modular frame for preventing movement of the connector module perpendicular to the frame plane, and simultaneously creating a secure hold between the
  • Connector module from a connector modular frame has the following steps:
  • Entriegelungs by means of an elastic deformation of a deformation portion of the connector module
  • Connector modular frame in or opposite to the direction of insertion In or opposite to the direction of insertion.
  • the invention serves the connector modules individually and with little effort the connector modular frame in particular also be removed in the direction of insertion.
  • the invention further serves to be able to insert the connector modules individually and with little effort in the connector modular frame especially against the direction of insertion, so coming from the insertion direction.
  • a significant advantage of the invention consists in the fact that a connector module according to the invention can be inserted into a connector modular frame both from the plugging direction and from the cable connecting direction and can also be removed from it in both directions.
  • Connector modular frame is already installed in a connector housing. This means a special workload, because the connector does not need to be dismantled to a
  • connection direction designates the direction from which the cable is used in the application
  • plug-in direction designates the direction in which the plug-in operation takes place, that is to say, for example, the plug connector, comprising at least the plug connector modular frame and at least one
  • Connector module is moved relative to a mating connector to enter with him a connector.
  • Connector housing needs to be expanded, a particularly high ease of use is given. This is especially special Advantage, if the connector module is a measurement and / or data module that may not be
  • Removal from a built-in connector modular frame in the insertion direction can also be used for connector modules, the one
  • Cable connection side and opposite have a plug side, be of importance. If the corresponding cable in the connector has a sufficient length, such can also be
  • Connector module which has, for example, a different mating face, swapped and / or it can be reconnected or repaired without the entire connector modular frame has to be removed. This considerably increases the ease of use even in these cases.
  • Connector modular frame can be compatible without sacrificing the aforementioned advantages.
  • said plug-in removability is also given in conjunction with already known connector modular frame.
  • Connector modular frame in particular a rigid, and in particular substantially integral
  • Connector modular frame is particularly stable and moreover
  • the connector modular frame does not need to have any elastic properties or elements, so it can be idealized rigid and in particular also designed in one piece, since the
  • Connector module itself has a deformation section.
  • Connector modular frame also no elaborate mechanism to introduce the connector modules and to fix, since the connector modules according to the invention take over this function by their deformation section itself.
  • the connector modules may, however, advantageously have an insulating body, which is made of plastic in particular with appropriate elasticity properties, since the Isolierköper the connector module, in contrast to the connector modular frame, of course, does not need to be grounded. This simplifies the production considerably.
  • the connector modular frame is rigid, is made entirely of metal and can for example by means of a
  • Zinc die casting process in particular made of a zinc alloy or an aluminum die-casting process of an aluminum alloy, which significantly reduces the manufacturing cost.
  • metallic alloy in particular made of a zinc alloy or an aluminum die-casting process of an aluminum alloy, which significantly reduces the manufacturing cost.
  • Connector modular frame have a so-called PE ("Protection Earth'VSchutzerdungs-) contact, for example in the form of a grounding screw o. ⁇ ., To which a grounding cable is connected.
  • PE Protection Earth'VSchutzerdungs-
  • the connector modular frame may have side panels with windows as counter-locking elements, to which the connector module in its locked state with its locking elements, in particular its latching noses, can be latched.
  • the windows of both side parts may differ in shape from the correct polarization of them to ensure that the connector modules are
  • Connector modules can then also be correspondingly shaped differently to the correct polarization (orientation) of the connector module in the connector modular frame
  • the flexibility of the deformation section of the connector module in particular in plastics technology, can thus be decisively influenced by its material and its shape.
  • this deformation portion may have elastic properties by which it is movable relative to the holding portion, to thereby both the said locking state and the said
  • Connector modules are held within their tolerance resiliently in the connector modular frame.
  • the connector modules are in
  • Connector modular frame held securely and stably at least perpendicular to their faces in the frame plane, d. H. they have only a small tolerance that does not exceed a predetermined value and, moreover, at least in this direction in the
  • Connector modular frame can not be moved.
  • the resulting tolerance range is necessary in practice to the
  • the deformation section has elastic properties, d. H. elastically deformable and thereby at least partially relative to the holding portion to produce a corresponding
  • Restoring force is movable. As a result, at least one region of the deformation section in the installed state of the
  • Connector module in constant mechanical contact with the connector modular frame and in particular simultaneously with two opposite side parts of the
  • Connector module can be electrically grounded. For electrical grounding, it is, as already mentioned, further advantageous if the
  • Connector modular frame entirely or at least partially made of an electrically conductive material, in particular metal.
  • This locking means may be formed in particular by locking lugs.
  • Connector modular frame can be attached to each other
  • the deformation portion of the connector module may be formed of two locking tabs, one of which is arranged on each of the two opposite end faces of Isoliergropers, in particular integrally formed on an associated Anformungs Symposium.
  • each of the two end faces of the insulating body may have a recess in which the respective locking tab is at least partially arranged. This recess can for each end face and the
  • each end face can have two webs defining this recess laterally, which form the holding section or at least belong to the holding section.
  • the forming region of the locking tabs can be recessed in the recess, so that at least one recess which is open towards the plug-side end of the insulating body remains on the deformation section, in particular between the webs and the locking tab. If the connector module inserted in the connector modular frame, so is at this
  • the locking tabs can be made at least partially resilient and / or resiliently attached to the insulator.
  • the deformation section consists of resilient sheet metal and is in particular of two
  • Locking tabs formed. Then the locking means, for. B. the Latches, punched out of the sheet metal and bent accordingly. In another advantageous variant, the locking means,
  • locking lugs but also from another material, for. B. made of plastic, and made of spring steel existing
  • Connector module over the connector modular frame.
  • locking tabs are made of resilient sheet metal, they may be attached to their respective end face, in particular within the said recess, at an associated connecting portion, for. B. by gluing, screwing, injection, insertion and / or latching.
  • Locking tabs made of plastic.
  • the locking tabs may belong to the insulating body made of plastic and preferably be molded thereto.
  • Characterized the Isolierköper is integral with the deformation section, wherein in addition to the plastic material, from which the insulator consists, in particular the shape determines the degree of elasticity of the individual sections.
  • the holding portion of the insulator can be made massive and be correspondingly stiff.
  • the deformation section can, at least at the relevant points, in particular at the Anformungs Scheme, perpendicular to its direction of movement
  • Lock tabs to produce the desired elasticity vary accordingly.
  • the locking means in particular the latching noses, directed outwards, d. H. pointing away from each other, be arranged on the locking tabs. If the deformation portion is made of plastic, the locking lugs may be formed thereon. If the locking tabs are made of resilient sheet metal, the locking tabs may be glued, screwed or otherwise secured thereto, or they may be stamped therefrom in punching technique and bent into a corresponding shape.
  • different materials can therefore be used for the holding section and the deformation section, in particular also different plastic materials with different ones
  • Deformation section has a higher elasticity than the material of the holding section.
  • the deformation portion may then be injection molded or otherwise attached to the insulating body, e.g. B. by gluing, screwing, latching and / or lateral insertion.
  • One or more connector modules according to the invention form together with the connector modular frame a system, installable in a connector housing or a wall opening and suitable for producing a plug connection with a mating connector by a relative movement to the mating connector in the insertion direction.
  • at least one of the connector modules plug side have a plug-in area for plug connection with the mating connector.
  • the connector module may have a cable connection area.
  • the cable connection side and the Mating side of the connector modules may be opposite to each other in parallel and be connected by the two end faces of the insulator at right angles to each other.
  • the connector module can be exchanged for another or umvertreut. If it is a data module, this z. B. experienced at another location, for example, an update and provided with the update again be inserted into the connector.
  • the plug-in direction In at least one direction, preferably in the cable connection direction, which is opposite to the plug-in direction, the
  • Locking tabs of the connector module project beyond the associated insulating body at their free ends. Preferably, they are slightly curved away from each other in this area. This facilitates the manual insertion and in particular the removal of the
  • Connector module in the locked state and locked if necessary in the connector modular frame.
  • Connector module frame recorded connector module again and can be removed individually the connector modular frame.
  • unlocked connector module also unlock from the plug-in side and can be removed in this direction.
  • the ability to remove the connector module in the insertion direction is particularly advantageous if the connector modular frame in turn is already permanently installed in a connector housing.
  • an unlocking tool is provided for this removal of the connector module in the insertion direction, which can be designed in cross-section U-shaped. Then the unlocking tool can have on its two free-standing ends two inwardly directed counter rasthaken, which in particular each have a counter-slope and at an acute angle thereto arranged counter-locking surface.
  • the Jacobrasthaken are at the free ends of the U-shape, in particular at corresponding
  • Unlocking arms arranged. These countersunk hooks can then cooperate during unlocking with the outwardly directed latching hooks of the locking tabs of the connector module.
  • Connector module each have an attack slope. If the unlocking tool from the plugging direction z. B. introduced into said recess of the connector module, so slide the counter-chamfers of the mating hook and the attack slopes of the latching hooks along each other and thereby move the locking tabs of the
  • the latching hooks of the locking tabs move, for example, by more than 2 mm, preferably more than 3 mm and particularly preferably more than 4 mm towards each other.
  • the counter-locking hooks of the unlocking tool move in this process less than 1 mm, preferably less than 0.5 mm and particularly preferably less than 0.25 mm apart. They bring the necessary unlocking unlocking force, inter alia, to overcome mechanical friction, the
  • Connector module is unlatched from the connector modular frame.
  • the counter-latching hooks engage behind the latching hooks of the locking straps.
  • the gripping hooks engage behind with their respective ones
  • the unlocking tool securely grips the connector module.
  • the unlocking tool is pulled away in the insertion direction of the connector modular frame and removes the unlocked connector module in the insertion direction from the
  • the unlocking tool can subsequently to its free-standing mating hooks, a rectangular in cross-section, circumferential
  • Entriegelungs canen or to the counter-latch hooks open cuboid Entriegelungsgetoriuse have.
  • the Entriegelungsarme inside on two opposite narrow sides of the Entriegelungsgeophuses or
  • the unlocking / unlocking frame serves to stabilize the unlocking tool against deformation.
  • the unlocking tool by its shape and material, must be made considerably stiffer than the locking tabs, ie. H. it should not idealized when unlocking process considered, or in practice at least as little as possible, while the tabs to move clearly on each other and thereby detent from the connector modular frame.
  • Entriegelungswerkschwmaschines given to the insulating body of the connector module, in particular, when the connector module is embraced form-fitting at the plug-side end during insertion of Entrieglungstechnikmaschineschws thereof.
  • the plug-in module at the removal of its plug-in area in particular form-fitting manner, embraces, because the connector module is held captive therein during the removal.
  • Locking tabs which z. B. is made possible by a sufficient depth of the corresponding recess, the
  • Fig. 1 b a connector housing with the built-in
  • Fig. 2a corresponds to a prior art
  • Fig. 2b corresponds to the prior art
  • Fig. 3a - c a two-piece, sixteenschraubbaren sheet metal frame with and without pneumatic connector modules
  • Fig. 4a - b a one-piece connector modular frame without and with PE contact
  • Fig. 6 is a connector module with locking tabs in the
  • Fig. 9a-b a cable connection side insertion of the
  • Fig. 10a - d a plug-in unlocking with a
  • FIGS. 1 a and 1 b a connector modular system corresponding to the prior art is shown, which by way of example has a
  • Connector modular frame which is designed as a hinge frame 22.
  • Such a joint frame 22 is known, inter alia, from the patent application EP 0 860 906 A2 in the prior art.
  • EP 0 860 906 A2 is known, inter alia, from the patent application EP 0 860 906 A2 in the prior art.
  • the connector 2 thus comprises a connector housing 21 shown in FIG. 1 b in the form of an attachment housing and the articulated frame 22 shown in FIG. 1 a, individually and uncut and therefore particularly easy to see.
  • the hinged frame 22 is after insertion of modules, in the art usually from conventional connector modules 23, suitable for installation in the connector housing 21 and / or for mounting on a wall opening of a mounting surface / mounting wall.
  • the hinge frame 22 consists of two connected via joints 223 frame parts 221, 222 with attachment ends 225, which with
  • Fixing screws 226 are provided.
  • the joints 223 are provided at the attachment ends 225 of the joint frame 22 and allow a pivoting movement of the frame parts 221, 222nd
  • Frame parts 221, 222 are pivotable about the longitudinal axis A (rotatable).
  • locking window 224 are provided, in which the locking lugs 234 of the respective connector modules 23 when they are inserted into the hinge frame 22.
  • Connector modules 23 enter the windows 224 and a secure, positive retention of the connector modules 23 in the hinge frame 22 is effected.
  • cut view of the hinge frame 22 selected to better recognize details.
  • Articulated frame 22 is mentioned by way of example. It is possible in other embodiments, the use of differently designed connector modular frame, which fasten the connector modules 23 and so fulfill a similar function for the modular system.
  • An above-mentioned further development of the joint frame known from the document DE 10 2015 1 14 703 A1 discloses, for example, a
  • Fixing means by means of which the frame parts 221, 222 are fixable to each other in at least two positions, namely an open position and a closed position, which greatly facilitates the handling when inserting the connector modules23.
  • Figures 2a and 2b show two different connector modules 23 ' , 23 " known from the prior art.
  • Fig. 2a shows a in a connector modular frame, z. B. in the aforementioned hinge frame 22, insertable connector module 23 ' in a possible design.
  • the connector module 23 ' has two at each other
  • the locking lugs 234, 234 ' are for locking in a respective locking window 224 of the corresponding side parts of the frame parts 221, 222 of a connector modular frame, z. B. the aforementioned hinge frame 22, is provided.
  • Connector module 23 ' is made relatively compact and has a good heat resistance.
  • Fig. 2b shows a pneumatic connector module 23 " , which has two channels 231, looking at the plug side
  • Channels 231 are substantially cylindrical
  • These channels 231 serve to accommodate not shown in the drawing male and / or female
  • the pneumatic connector module 23 " has a substantially parallelepiped-shaped configuration and has a latching nose 234, 234 ' on opposite end faces 232 ', respectively. These latching lugs 234, 234 ' are located both in the articulated rests 22 and in the sheet metal frames 22 ' shown below can be inserted in one of its latching windows 224.
  • each pneumatic connector module 23 "has four spring-elastic latching arms 235 on whose freestanding ends a respective stabilizing latching hook 233 is integrally molded in. These stabilizing latching hooks 233 are suitable for gripping under the plug-side frame edge in the assembled state in order to provide additional stability produce.
  • Fig. 3 shows a for receiving pneumatic
  • Connector modules 23 for stability reasons particularly suitable connector modular frame, namely a
  • Sheet metal frame 22 ' which can be screwed together from two
  • Sheet metal parts 221 222 ' is made, which makes it material-stable particularly stable. The production of the two
  • Sheet metal parts in stamping and bending technology is at the same time relatively uncomplicated.
  • Connector modules 23 " , 23 "' in the sheet metal frame 22 ' are stably fixed.
  • each frame half 221 ' , 222 ' differ slightly in their shape.
  • End faces of the corresponding connector modules 234 are also shaped differently according to this embodiment to the correct polarization (orientation) of the connector module in
  • Connector modules 23, 23 ' and connector modular frame 22 applicable.
  • the sheet metal frame 22 ' is extremely stable, holds the pneumatic
  • Connector modules 231, 231 ' with great force and material with only very low so-called “creep”, ie it deforms even under high pressure, which acts over a long period of time, much less than other known
  • Connector modular frame for example zinc die-cast frame.
  • the user has to the sheet metal frame 22 ' from the
  • the pneumatic connector modules' then together with the inserted data module again between the two sheet metal frame members 221 'have 32 ", 23"' are disposed and the two frame members 221 ', 222, 222' have to be laboriously screwed and fitted into the connector housing 2 again.
  • FIG. 4 shows a plug-in modular frame 1 according to the invention and with an even more uncomplicated manufacture thereof, with an oblique view its cable connection side.
  • This connector modular frame 1 is idealized, rigid and further in one piece and metallic. He can z. B. be made in a die-casting.
  • FIG. 4b shows an embodiment in which the connector modular frame 1 has a so-called PE ("Protection Earth'VSchutzerdungs-) contact 15.
  • PE Protection Earth'VSchutzerdungs-
  • the connector modular frame has a flange 13 with screw holes 131 for installation on a wall surface or in a connector housing 21st
  • the opposite side parts 1 1, 12 have plug-side edges 1 1 1, 1 12th
  • FIGS. 5a-5d thus show a plurality of usable differently designed plug-in connector modules 3 ' , 3 " , 3 “' , 3 “” insertable therein, each having a holding section, comprising webs 321, and one
  • the connector module 3 is shown in a first embodiment. It has a substantially cuboidal
  • the plug connector module can have a plug-in connection via its plug-in side, which is not visible in the drawing, via which it can transmit data to a plug connector module of a mating plug (for example data relating to a pin assignment or the said data via the plug connector) Load capacity of the pneumatic channels).
  • the insulating body is made of plastic. At his each other
  • Locking tabs 36, 36 ' namely a first locking tab 36 and a second locking tab 36 ' integrally formed
  • the insulating body has at its two end faces 32 each have a rectangular, the cable connection side open towards recess 328, in which the respective
  • Locking tab 36, 36 ' is at least partially arranged.
  • the locking tabs 36, 36 ' extend in their rest position substantially parallel to the end face 32.
  • Locking tab 36, 36 ' at least partially disposed in the recess 328.
  • Figs. 6 and 7 is particularly easy to see.
  • the two locking lugs 34, 34 ' differ in their shape, namely in their length, thereby the correct polarization of the connector module in
  • the locking tabs 36, 36 ' are on the one hand at an associated Anformungs Scheme 361 to the Isoliergroper within the Recess 328 formed elastically movable, but have
  • Cable connection area is, according to its intended
  • Locking tabs 36, 36 ' extend straight in this embodiment, ie the locking tabs 36, 36 ' are not curved at their free ends in this embodiment.
  • FIG. 5b another embodiment of the connector module 3 is shown. This design is different from the
  • Locking tabs 36, 36 ' are slightly inclined away from each other in their rest position to their free end to the
  • FIG. 5c differs from the preceding embodiment in that the connector module 3 has a cable connection region 37 on its cable connection side 370 has. Therein are in the direction of the plug side 380 extending through holes 378, which connect the cable connection portion 37 with the plug-in portion 38, provided for not shown in the drawing plug contacts. These plug contacts have one
  • Cable connection portion 37 protrude to connect individual strands of an electrical cable thereto.
  • On the plug side has the
  • Connector module a plug-in opening 38 shown in Fig. 7a - 7h, in which the plug contacts protrude with its plug-in area, plugged into corresponding contacts of a mating connector and thereby z. B. to be electrically connected to the signal and / or energy transfer.
  • FIG. 5 d differs from the preceding embodiment by two latching hooks 33, one of which is integrally formed on one of the two locking tabs 36, 36 ' .
  • This latching hook 33 has an attack bevel 333 and at an acute angle to a locking surface 334. He can on the one hand in
  • FIGS. 5e and 5f show a particularly preferred embodiment of a connector module 3 ' . This version of the
  • Connector module differs from the preceding, inter alia, by a recess 368.
  • the webs 321 extend over the entire end face 32 and connect the plug side 380 of the insulating body so with its cable connection side 370th Cable connection side protrude the locking tabs 36, 36 ' out of the recess 328 and thereby beyond the insulator.
  • Plug-in side of the locking tabs 36, 36 ' exists between the webs 321 and the attack slope 333 of the latching hook 33, a recess 368 open on the plug side, which, as explained below, is particularly advantageous for the plug-in unlocking of the connector module 3 ' .
  • Fig. 5e shows the connector module with respect to the first
  • Locking tab 36 At this first locking tab 36, the first locking lug 34 is formed.
  • This first detent 34 differs in shape, namely in its length from the second detent 34 ' , which, as shown in Fig. 5f, is formed on the second locking tab. Otherwise, the two differ
  • Locking tabs 36, 36 ' not from each other.
  • Cable connection side 370 shown. For better clarity, this is a version with straight running
  • Locking tabs 36, 36 ' selected. As a result, both the
  • Recesses 328, 328 ' and the locking lugs 34, 34 ' good to see.
  • the two locking lugs 34, 34 ' have different lengths.
  • Fig. 7a is a nearly identical embodiment of
  • Connector module 3 in cross section through the
  • Locking tabs 34, 34 ' shown, with the slight difference that the free ends of the locking tabs 36, 36 ' are curved away from each other. This representation corresponds for example to that shown in FIG. 5c
  • Fig. 7b and 7c the same embodiment is shown, wherein in Fig. 7b, the visible from the front outer contour of the insulating body are shown by solid lines. The hidden edges of the
  • Locking tabs 36, 36 ' , the cable connection portion 37 and the plug-in portion 38 are shown in dashed lines.
  • Fig. 7c the front outer contour of Isolierköpers is shown in dashed lines and the cross section through the locking tabs 36, 36 ' is shown by solid lines.
  • FIGS. 7d and 7e two further embodiments are shown, in which the locking tabs 36 " , 36 “'are made of resilient sheet metal. They are each fastened with a connecting portion 362 in the recess 328 on the respective end face 32 of the insulating body.
  • Fig. 7d an embodiment is shown, in which the locking lugs are punched out of the material of the locking tab 36 " and bent into a corresponding shape.
  • Fig. 7e an embodiment is shown in which a latching nose made of plastic on the resilient sheet metal existing
  • Locking tab 36 "' is attached.
  • the latching hook 33 is made here relatively large, which in particular the cable connection-side removal could be disabled.
  • FIG. 7h differs from that preceded by the recess 368, which has already been opened on the plug-in side in FIG. 5e.
  • This is a cross-sectional view through the locking tabs of the particularly preferred embodiment from the already shown FIG 5e and 5f, wherein the front (and at the same time rear) outer contour of the insulating body is drawn in to illustrate the function of the recess 368.
  • the connector module 3 ' is shown in just this embodiment, as it cable connection side in the one-piece, rigid
  • Connector modular frame 1 is introduced.
  • FIGS. 9a and 9b it is shown how this cable connection-side insertion and Verrieglungsvorgang takes place.
  • the locking tabs 36, 36 'of the connector module 3, 3 ' are, as shown in FIG. 9a, compressed, ie moved towards each other. This can be done by manual attack on their free ends.
  • the connector module 3, 3 ' is inserted according to the arrow direction in the connector modular frame 1.
  • Locking tabs 36, 36 ' released again and automatically relax so that their locking lugs 34, 34 ' in the respective
  • Fig. 10a shows the connector module 1, which in the
  • Connector modular racks 1 is taken together with an unlocking tool 5 in a first embodiment.
  • the unlocking tool 5 is configured in cross-section U-shaped and thus has a base 52 and two at their ends thereof in a common direction pioneering, mutually parallel Entriegelungsarme 56. At the free-standing ends of this
  • Entriegelungsarme 56 are inwardly directed, d. H. mutually facing counter-latching hooks 53 are formed. These have an im
  • a tapering region 560 of the unlocking arms 56 adjoins the counter-locking surface 534.
  • the largest possible counter-locking surface 534 is made possible on the one hand.
  • the unlocking arms can maintain their maximum strength over a wide range, their cross section corresponds at most to the plug-in cross-section of the recess.
  • the unlocking tool 5 is in this performance of a
  • Entriegelungsarme 56 thus functionally limited in their strength.
  • Fig. 10b shows how the unlocking the plug side
  • Locking arms 36, 36 ' slide along in the arrow direction.
  • Detent windows 14, 14 ' are removed and the connector module 3 ' is thus unlocked from the connector modular frame 1.
  • the Schmidtrasthaken 35 then latch with their counter-locking surfaces 534 on the locking surfaces 334 of the locking hooks 33 of the
  • Locking tabs 36, 36 ' Due to the remaining width of the
  • Entriegelungsarme 56 at its rejuvenation area 560 remains the connector module 3 ' unlocked from the connector modular frame 1.
  • the connector module 3 ' By locking his locking hooks 33 to the Schmidtrasthaken 53, the connector module 3 ' from behind the Entriegelungstechnikmaschine 5 and can be pulled out in the insertion direction of the connector modular frame 1.
  • the unlocking tool 5 is shown in its aforementioned embodiment in a 3D representation.
  • the function of the tapering region 560 of the unlocking arms 56 is also clarified.
  • the counter-surface 534 for the aforementioned locking of the connector module 3 'be sufficiently large and the strength of the Entriegelungsarme 56 on the other hand does not exceed the plug-side cross-section of the recess 368, in which the
  • FIGS. 11b and 11c show the unlocking tool 5 ' in a second, further developed embodiment.
  • the unlocking arms 56 are opposite each other to the insides of two nieder opposite housing end faces 501 of a rectangular in cross-section, open to the Gegenrasthaken 53
  • Entriegelungsgetoriuse 50 integrally formed.
  • the stability of the unlocking tool 5 ' against a bending apart of its unlocking arms 56 is significantly improved.
  • Connector module 3 ' thereby drops.
  • Unlocking can be inserted, or vice versa formulated that the Entriegelungstechnikmaschine 5 ' on the connector module 3 ' on its mating side 38 is positively plugged.
  • the unlocking arms 56 are guided with their Gegenrasthaken 53 ahead in the recess 368 of the connector module 3 ' , so turn the
  • Latches 34 of the connector module can from the not shown here latching windows 14, 14 'of the respective not shown here
  • Connector module 3 ' can then be plug side pulled out of the assembled connector 2, in which the
  • Connector housing 21 is installed. It is held captive in unlocking 50. Depending on the depth of his
  • the connector module 3, 3 ' vice versa also inserted into the plug-in connector 2, wherein it advantageously generates an audible noise when locking to signal its locking.
  • Connector modular frame (rigid, one-piece, metallic) first, second side part of the

Abstract

Für die Verbesserung des Bedienkomforts eines Steckverbindermodularsystems wird ein Steckverbindermodul (3') mit einem Halteabschnitt und einem Verformungsabschnitt vorgeschlagen, wobei der Verformungsabschnitt relativ zum Halteabschnitt bewegbar ist, um so einen Verriegelungszustand und einen Entriegelungszustand anzunehmen. Der Verformungsabschnitt ist insbesondere in Form von federelastischen Verriegelungslaschen (36) ausgeführt, welche zur Verrastung des Steckverbindermoduls (3') an einem Steckverbindermodularrahmen senkrecht zur Rahmenebene geeignet sind. Der Halteabschnitt umfasst insbesondere an jeder Stirnfläche zwei Stege (321), durch welche das Steckverbindermodul (3') in der Rahmenebene, senkrecht zu seinen Stirnflächen (32) sicher und stabil in dem Steckverbindermodularrahmen haltbar ist. Durch Zusammendrücken der Verriegelungslaschen (36) kann das Steckverbindermodul (3') kabelanschlussseitig leicht einzeln in den Steckverbindermodularrahmen eingeführt und ihm entnommen werden. Zur steckseitigen Entriegelung des Steckverbindermoduls (3') vom insbesondere bereits in einem Steckverbindergehäuse verbauten Steckverbindermodularrahmen ist ein Entriegelungswerkzeug (5') vorgesehen.

Description

Steckverbindermodul
Beschreibung
Die Erfindung geht aus von einem Steckverbindermodul nach der Gattung des unabhängigen Hauptanspruchs 1 .
Des Weiteren geht die Erfindung aus von einem
Steckverbindermodularrahmen nach der Gattung des unabhängigen Anspruchs 12.
Außerdem geht die Erfindung aus von einem System aus dem
Steckverbindermodularrahmen und mindestens einem
Steckverbindermodul nach der Gattung des Anspruchs 15.
Die Erfindung geht weiterhin aus von einem Verfahren zum Einführen eines Steckverbindermoduls in einen Steckverbindermodularrahmen nach der Gattung des unabhängigen Verfahrensanspruchs 18.
Die Erfindung geht weiterhin aus von einem Verfahren zur Entnahme eines Steckverbindermoduls aus einem Steckverbindermodularrahmen nach der Gattung des unabhängigen Verfahrensanspruchs 20.
Desweiteren betrifft die Erfindung ein Entriegelungswerkzeug nach der Gattung des Anspruchs 27.
Steckverbindermodule werden als Bestandteil eines
Steckverbindermodularsystems benötigt, um einen Steckverbinder, insbesondere einen schweren Rechtecksteckverbinder, flexibel an bestimmte Anforderungen bezüglich der Signal- und Energieübertragung z. B. zwischen zwei elektrischen Geräten, anpassen zu können.
Üblicherweise werden dazu Steckverbindermodule in entsprechende Steckverbindermodularrahmen, die mitunter auch als Halterahmen, Modulrahmen oder Modularrahmen und in einigen Fällen auch als
Moduleinsetzrahmen bezeichnet werden, eingesetzt. Die
Steckverbindermodularrahmen dienen somit dazu, mehrere zueinander gleichartige und/oder auch unterschiedliche Steckverbindermodule aufzunehmen und diese sicher an einer Fläche und/oder in einem
Steckverbindergehäuse o. ä. zu befestigen.
Die Steckverbindermodule besitzen in der Regel jeweils einen im
Wesentlichen quaderförmigen Isolierkörper. Diese Isolierköper können beispielsweise als Kontaktträger dienen und Kontakte verschiedenster Art aufnehmen und fixieren. Die Funktion eines dadurch gebildeten
Steckverbinders ist also sehr flexibel. Es können z. B. pneumatische Module, optische Module, Module zur Übertragung elektrischer Energie und/oder elektrischer analoger und/oder digitaler Signale im jeweiligen Isolierkörper aufgenommen sein und so im Steckverbindermodularsystem Verwendung finden. Zunehmend übernehmen Steckverbindermodule auch mess- und datentechnische Aufgaben.
Stand der Technik
Im Stand der Technik sind besagte Steckverbindermodularsysteme mit derartigen Steckverbindermodulen unter Verwendung eines solchen
Steckverbindermodularrahmens, auch als Halterahmen, Modulrahmen oder Modulrahmen bekannt und in einigen Fällen auch als
Moduleinsetzrahmen bezeichnet, in zahlreichen Druckschriften und
Veröffentlichungen offenbart, auf Messen gezeigt und befinden sich häufig im industriellen Umfeld in Form von Schwerlaststeckverbindern im Einsatz.
Beispielsweise werden sie in den Druckschriften DE 10 2013 106 279 A1 ,
DE 10 2012 1 10 907 A1 , DE 10 2012 107 270 A1 ,
DE 20 2013 103 61 1 U1 , EP 2 510 590 A1 , EP 2 510 589 A1 ,
DE 20 201 1 050 643 U1 , EP 0 860 906 A2, DE 29 601 998 U1 ,
EP 1 353 412 A2, DE 10 2015 104 562 A1 , EP 3 067 993 A1 ,
EP 1 026 788 A1 , EP 2 979 326 A1 , EP 2 917 974 A1 beschrieben. Aus der besagten Druckschrift EP 0 860 906 B1 ist ein
Steckverbindermodularrahmen in Form eines Gelenkrahmens zur
Halterung von Steckverbindermodulen und zum Einbau in
Steckverbindergehäuse oder zum Anschrauben an Wandflächen bekannt. Dabei sind die Steckverbindermodule in den Gelenkrahmen eingesetzt. An den Steckverbindermodulen sind Halterungsmittel vorgesehen, die mit an gegenüberliegenden Seitenteilen des Gelenkrahmens vorgesehenen Fenstern zusammenwirken, wobei die Fenster in Ausnehmungen bestehen, die als allseitig geschlossene Öffnungen in den Seitenteilen des Gelenkrahmens ausgebildet sind.
Der Gelenkrahmen besteht aus zwei gelenkig miteinander verbundenen Rahmenteilen, wobei die Trennung des Gelenkrahmens quer zu den Seitenteilen des Rahmens vorgesehen ist. In den Befestigungsenden des Steckverbindermodularrahmens sind Gelenke so angeordnet, dass sich die Seitenteile beim Aufschrauben des Gelenkrahmens auf eine
Befestigungsfläche rechtwinklig zur Befestigungsfläche ausrichten, wodurch die Steckverbindermodule über die Halterungsmittel eine formschlüssige Verbindung mit dem Gelenkrahmen eingehen. In der Praxis sind solche Gelenkrahmen üblicherweise in einem
Druckgussverfahren, insbesondere in einem Zinkdruckgussverfahren, gefertigt.
Die Druckschrift DE 10 2015 1 14 703 A1 offenbart eine Weiterentwicklung eines solchen Gelenkrahmens. Der darin offenbarte Gelenkrahmen weist zumindest ein Fixierungsmittel auf, über welches die Rahmenteile in zwei Positionen, einer offenen Position und einer geschlossenen Position, zueinander fixierbar sind, was die Handhabung erheblich vereinfacht.
Die Druckschrift DE 20 2013 103 61 1 U1 zeigt zwei äußerst stabil miteinander verschraubbare, in Stanzbiegetechnik preiswert herstellbare und zusammenschraubbare Blechrahmenteile, die zur Aufnahme von u.a. pneumatischen Modulen geeignet sind. Der so montierte
Steckverbindermodularrahmen weist auch unter hoher mechanischer Langzeitbelastung nur sehr geringe Kriecheigenschaften auf. Nachteilig ist jedoch, dass der Aufwand zum Hinzufügen oder Auswechseln eines Steckverbindermoduls äußerst hoch ist.
Es hat sich in der Praxis jedoch gezeigt, dass solche
Steckverbindermodularrahmen bei der Montage eine aufwändige
Bedienung erfordern. Beispielsweise müssen solche
Steckverbindermodularrahmen aus dem Steckverbindergehäuse
herausgeschraubt und/oder entrastet werden, sobald auch nur ein einziges Modul ausgetauscht werden soll. Dabei fallen möglicherweise auch die anderen Module, deren Entnahme gar nicht erwünscht war, aus dem Steckverbindermodularrahmen heraus und müssen dann vor dem Zusammenschrauben und/oder vor dem Verrasten der Rahmenteile wieder eingefügt werden. Schließlich müssen sich bereits vor dem
Zusammenfügen der Rahmenteile alle Module gleichzeitig in der für sie vorgesehenen Position befinden, um beim Zusammenfügen der
Rahmenteile endgültig im Steckverbindermodularrahmen fixiert zu werden, was die Montage erschwert.
Die Druckschrift EP 1 801 927 B1 offenbart einen einteiligen
Steckverbindermodularrahmen, der aus Kunststoffmaterial besteht. Der Steckverbindermodularrahmen ist als umlaufender Kragen ausgebildet und weist an seiner Steckseite mehrere durch Schlitze getrennte
Wandsegmente auf. Jeweils zwei gegenüberliegende Wandsegmente bilden einen Einfügebereich für ein Steckverbindermodul, wobei die Wandsegmente fensterartige Öffnungen aufweisen, die zur Aufnahme von an den Schmalseiten der Module angeformten Vorsprüngen dienen.
Weiterhin ist in den Wandsegmenten jeweils eine Führungsnut
vorgesehen. Die Führungsnut ist oberhalb der Öffnungen mittels eines nach außen versetzten Fenstersteges gebildet, der auf der Innenseite eine Einführungsschräge aufweist. Zusätzlich weisen die
Steckverbindermodule Rastarme auf, die an den Schmalseiten in Richtung der Kabelanschlüsse wirkend, angeformt sind, und unterhalb der seitlichen Kragenwand verrasten, so dass zwei unabhängige Rastmittel die
Steckverbindermodule im Steckverbindermodularrahmen fixieren.
Nachteilig bei diesem Stand der Technik ist zum einen, dass der aus Kunststoff gebildete Steckverbindermodularrahmen nicht zur
Schutzerdung und damit nicht für den Einbau in die im industriellen Bereich für Schwerlaststeckverbinder üblichen metallischen
Steckverbindergehäuse geeignet ist. Die Verwendung metallischer Steckverbindergehäuse setzt eine solche Schutzerdung aus
sicherheitstechnischen Gründen voraus und ist sowohl wegen ihrer mechanischen Robustheit, ihrer Temperaturbeständigkeit und wegen ihrer elektrisch schirmenden Eigenschaften in vielen Fällen notwendig.
Weiterhin hat sich gezeigt, dass die Herstellung der vorgenannten
Kunststoffhalterahmen im Spritzgussverfahren zumindest schwierig und nur mit hohem Aufwand zu realisieren ist. Letztlich ist auch die
Hitzebeständigkeit eines solchen Kunststoffhalterahmens für spezielle Anwendungen, beispielsweise in der Nähe eines Hochofens, nicht immer ausreichend. Schließlich werden das Kunststoffmaterial und die Form, insbesondere die Stärke des Steckverbindermodularrahmens, an den relevanten Stellen primär von den Anforderungen an die Biegsamkeit bestimmt und nicht von denen der Temperaturbeständigkeit.
Die Druckschrift DE 10 2013 1 13 976 B4 offenbart einen
Steckverbindermodularrahmen für einen schweren Steckverbinder zur Aufnahme gleichartiger und/oder unterschiedlicher Steckverbindermodule. Der Steckverbindermodularrahmen besteht aus einem im Querschnitt rechteckigen Grundrahmen, der zwei sich gegenüberliegenden Seitenteile aufweist. An den Seitenteilen ist jeweils ein Wangenteil, bestehend aus einem flexiblen Material, insbesondere federelastischem Blech, angebracht. Beim Einführen eines Steckverbindermoduls in den
Steckverbindermodularrahmen senkrecht zur Rahmenebene werden diese Wangenteile zunächst vom Seitenteil weg nach außen gebogen.
Insbesondere können die Wangenteile Laschen mit Rastfenstern, besitzen, welche dazu geeignet sind, die Module an deren Rastnasen einzeln im Steckverbindermodularrahmen zu verrasten. Die
Steckverbindermodule können somit einzeln und mit nur geringem
Aufwand aus der Kabelanschlussrichtung und in Steckrichtung in den Steckverbindermodularrahmen eingeschoben und in umgekehrter
Richtung wieder entnommen werden. Das eingesteckte Modul ist vom Grundrahmen in der Rahmenebene fest und stabil gehalten. In ihrer Einführrichtung, senkrecht zur Rahmenebene, können sie mit ihren Rastnasen jeweils zwischen zwei einander gegenüberliegenden Laschen verrasten. Diese Bauform hat grundsätzlich den Vorteil, dass die Module einzeln eingesteckt und entnommen werden können, ohne dass die Befestigung der anderen Module davon beeinträchtigt wird. Die Bauform gestattet es weiterhin, dass der Steckverbindermodularrahmen aus Metall besteht und ermöglicht somit die besagte Schutzerdung.
Ein Nachteil bei diesem Stand der Technik besteht darin, dass die Module bei dieser Bauform dem Steckverbindermodularrahmen grundsätzlich nur aus der Kabelanschlussrichtung in den Steckverbindermodularrahmen eingefügt und ihm entnommen werden können. Somit besteht keine Möglichkeit, ein Steckverbindermodul einem bereits montierten
Steckverbinder zu entnehmen, ohne zuvor den
Steckverbindermodularrahmen aus dem Steckverbindergehäuse auszubauen. Dies wäre jedoch in vielen Fällen sinnvoll und gewinnt derzeit zunehmend an Bedeutung. Zum einen kann sie bei einem konventionell verkabelten Steckverbindermodul dazu dienen, die
Verkabelung des jeweiligen Steckverbindermoduls vorzunehmen, zu ändern oder zu überprüfen. Zum anderen ist sie aber insbesondere auch besonders gut dazu geeignet, dem Steckverbinder auch solche
Steckverbindermodule zu entnehmen und/oder in ihn einzusetzen, die gar keine konventionelle Kabelanschlussseite besitzen, sondern
möglicherweise ausschließlich daten- und/oder messtechnische Aufgaben übernehmen.
Weiterhin besitzen die Module in solchen bekannten
Steckverbindermodularrahmen grundsätzlich ein gewisses„Spiel", d. h. sie sind mit einer bestimmten mechanischen Toleranz im
Steckverbindermodularrahmen gehalten. Dies ist in technischer Hinsicht, zumindest in einem bestimmten Maße, für die meisten Anwendungen auch als notwendig anzusehen, da es dazu dient, beim Steckvorgang entsprechende Toleranzen gegenüber dem Gegenstecker auszugleichen. Wird diese Toleranz allerdings zu groß, wie es beim letztgenannten Stand der Technik zuweilen zu beobachten ist, so kann dies dazu führen, dass die Fixierung der Steckverbindermodule über die oben erwähnten
Wangenteile den Anforderungen einiger industrieller Bereiche nicht genügt. Aus einem zu großen Spiel innerhalb des Grundkörpers des Steckverbindermodularrahmens können nämlich oft auch zu hohe Steck- und Ziehkräfte beim Zusammenfügen bzw. Trennen von Steckverbinder und Gegenstecker resultieren. Die Kontaktelemente können dadurch weiterhin auch, beispielsweise beim Steckvorgang, verkanten, wodurch zudem auch ein höherer Abrieb entsteht und nach einiger Zeit
möglicherweise sogar die Gefahr eines Überspannungsbogens besteht. Auch aus datentechnischer Sicht kann sich das besagte Spiel bei
Verwendung bestimmter datentechnischer Module von Nachteil sein, da diese Toleranz gegebenenfalls eine elektronische Busanbindung erheblich erschwert.
Als weiterer Nachteil wird von Kunden zuweilen auch ein mit dem besagten„Spiel" zusammenhängendes, oft als„klackernd" bezeichnetes Geräusch beklagt, das bei Bewegung eines bestückten Steckverbindermodularsystems entsteht und unabhängig von den erwähnten technischen Aspekten einigen Benutzern offensichtlich einen eher etwas unseriösen Eindruck vermittelt.
Die Druckschrift EP 0 749 178 A2 offenbart schließlich einen
Moduleinsetzrahmen zur Aufnahme von Kontaktmodulen zum Einsetzen in Steckverbindergehäuse
mit einem Rahmenkörper aus zwei Wangenteilen und zwei
Kopfstücken, die sich jeweils parallel gegenüberliegen und eine
Aufnahmeöffnung für die Kontaktmodule bilden,
mit Haltemitteln an den Wangenteilen, von denen die Kontaktmodule fixiert und gehalten werden,
mit Führungsmitteln an den Kopfstücken, die einerseits ein positiv/männliches Führungselement und andererseits ein
negativ/weibliches Führungselement umfassen, und mit
Schutzkontaktmitteln, die an den Kopfstücken ausgebildet sind, wobei die Schutzkontaktmittel durch
eines der Führungselemente selber, das einstückig mit dem
Rahmenkörper verbunden ist, und
eine einzelne Schutzkontaktfeder, die am anderen der
Führungselemente befestigt ist, gebildet werden.
Weiterhin beschreibt die Druckschrift ein Kontaktmodul mit zumindest einem Stiftkontakt oder zumindest einem Buchsenkontakt für einen solchen Moduleinsetzrahmen. Dieses Kontaktmodul besitzt einen
Rahmeneinsetzabschnitt mit elastischen Elementen zum Herstellen von Rastverbindungen mit einem Moduleinsetzrahmen.
Nachteilig bei diesem Stand der Technik ist, dass zum Ausbau eines Moduls der Steckverbinder demontiert werden muss, d. h. zumindest der Steckverbindermodularrahmen muss aus dem Steckverbindergehäuse entfernt, insbesondere ausgeschraubt, werden. Dies erzeugt insbesondere beim Wechsel von derzeit in zunehmendem Maße verwendeten Daten- und Messmodulen einen unerwünscht hohen
Arbeitsaufwand.
Aufgabenstellung
Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Steckverbindermodul mit besonders hohem Bedienkomfort anzugeben.
Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand der unabhängigen Ansprüche gelöst.
Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
Das Steckverbindermodul ist geeignet zu seiner Fixierung in einem Steckverbindermodularrahmen und besitzt einen im Wesentlichen quaderförmigen Isolierkörper mit zwei einander parallel
gegenüberliegenden Stirnflächen. Der Isolierkörper besitzt einen
Halteabschnitt, durch den er senkrecht zu seinen Stirnflächen sicher und stabil im Steckverbindermodularrahmen haltbar ist. Weiterhin weist der Isolierkörper einen Verformungsabschnitt auf, der zumindest
bereichsweise relativ zum Halteabschnitt bewegbar ist, wodurch das Steckverbindermodul einerseits einen Verriegelungszustand und andererseits einen Entriegelungszustand annehmen kann. In seinem Entriegelungszustand ist das Steckverbindermodul dem
Steckverbindermodularrahmen senkrecht zur Rahmenebene sowohl in als auch entgegen der Steckrichtung entnehmbar und in ihn einführbar. In seinem Verriegelungszustand ist das Steckverbindermodul am
Steckverbindermodularrahmen verrastbar und damit im
Steckverbindermodularrahmen senkrecht zur Rahmenebene fixierbar. Das erfindungsgemäße Verfahren zum Einführen eines
Steckverbindermoduls in einen Steckverbindermodularrahmen besitzt die folgenden Schritte:
a. Überführen des Steckverbindermoduls in einen
Entriegelungszustand mittels einer elastischen Verformung eines Verformungsabschnitts des Steckverbindermoduls;
b. Einführen des Steckverbindermoduls in den
Steckverbindermodularrahmen in oder entgegen der Steckrichtung; c. Überführen des Steckverbindermoduls in einen
Verriegelungszustand durch eine zumindest teilweise elastische Entspannung des Verformungsabschnitts;
d. Verrasten des Steckverbindermoduls am
Steckverbindermodularrahmen durch Zusammenwirken des
Verformungsabschnitts des Steckverbindermoduls mit dem
Steckverbindermodularrahmen zur Verhinderung einer Bewegung des Steckverbindermoduls senkrecht zur Rahmenebene, und gleichzeitiges Erzeugen eines sicheren Halts zwischen dem
Steckverbindermodul und dem Steckverbindermodularrahmen in der Rahmenebene durch Zusammenwirken eines Halteabschnitts des Steckverbindermoduls mit dem Steckverbindermodularrahmen.
Das erfindungsgemäße Verfahren zur Entnahme eines
Steckverbindermoduls aus einem Steckverbindermodularrahmen weist die folgenden Schritten auf:
A. Überführen des Steckverbindermoduls in einen
Entriegelungszustand mittels einer elastischen Verformung eines Verformungsabschnitts des Steckverbindermoduls;
B. Entnehmen des Steckverbindermoduls aus dem
Steckverbindermodularrahmen in oder entgegen der Steckrichtung.
Die Erfindung dient dazu, die Steckverbindermodule einzeln und mit nur geringem Aufwand dem Steckverbindermodularrahmen insbesondere auch in Steckrichtung entnehmen zu können. Die Erfindung dient weiterhin dazu, die Steckverbindermodule einzeln und mit nur geringem Aufwand in den Steckverbindermodularrahmen insbesondere auch entgegen der Steckrichtung, also aus Steckrichtung kommend, einführen zu können.
Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung besteht schließlich darin, dass ein erfindungsgemäßes Steckverbindermodul sowohl aus Steckrichtung als auch aus Kabelanschlussrichtung in einen Steckverbindermodularrahmen einführbar und diesem in beiden Richtungen auch wieder entnehmbar ist. Insbesondere ist die Einführbarkeit aus der Steckrichtung und die
Entnehmbarkeit in Steckrichtung auch dann gegeben, wenn der
Steckverbindermodularrahmen bereits in ein Steckverbindergehäuse eingebaut ist. Dies bedeutet eine besondere Arbeitserleichterung, weil der Steckverbinder nicht demontiert zu werden braucht, um ein
Steckverbindermodul zu entnehmen und/oder in ihn einzuführen.
Dabei bezeichnet der Begriff „Kabelanschlussrichtung" selbstverständlich diejenige Richtung, aus welcher das Kabel bei der Anwendung,
insbesondere beim Einbau des Steckverbindermodularrahmens in ein Steckverbindergehäuse oder eine Schaltschrankwand, an darin
befindliche entsprechende Steckverbindermodule angeschlossen wird. Der Begriff „Steckrichtung" bezeichnet die Richtung, in welcher der Steckvorgang erfolgt, also z. B. der Steckverbinder, aufweisend zumindest den Steckverbindermodularrahmen und mindestens ein
Steckverbindermodul, relativ zu einem Gegenstecker bewegt wird, um mit ihm eine Steckverbindung einzugehen.
Dadurch, dass der Steckverbindermodularrahmen sowohl zum Einführen als auch zum Entnehmen der Steckverbindermodule nicht aus dem
Steckverbindergehäuse ausgebaut zu werden braucht, ist ein besonders hoher Bedienkomfort gegeben. Dies ist insbesondere von besonderem Vorteil, wenn es sich bei dem Steckverbindermodul um ein Mess- und/oder Datenmodul handelt, das möglicherweise gar keine
Kabelanschlüsse benötigt, da es z. B. steckseitig und/oder über eine Funkverbindung und/oder über ein integriertes Bussystem mit Energie versorgt und/oder Datentechnisch eingebunden werden kann. Die
Entnahme aus einem eingebauten Steckverbindermodularrahmen in Steckrichtung kann aber auch für Steckverbindermodule, die eine
Kabelanschlussseite und gegenüberliegend eine Steckseite aufweisen, von Bedeutung sein. Wenn das entsprechende Kabel im Steckverbinder eine ausreichende Länge aufweist, kann auch ein solches
Steckverbindermodul dem fertig montierten Steckverbinder in
Steckrichtung entnommen und kann so z. B. gegen ein anderes
Steckverbindermodul, welches beispielsweise ein anderes Steckgesicht aufweist, getauscht und/oder es kann umverkabelt oder repariert werden, ohne dass der gesamte Steckverbindermodularrahmen dazu ausgebaut werden muss. Dies steigert den Bedienkomfort auch in diesen Fällen erheblich.
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass das Steckverbindermodul mit vielen verschiedenen im Stand der Technik bekannten
Steckverbindermodularrahmen kompatibel sein kann, ohne dabei die vorgenannten Vorteile einzubüßen. Beispielsweise ist die besagte steckseitige Entnehmbarkeit auch in Verbindung mit bereits bekannten Steckverbindermodularrahmen gegeben.
Besonders vorteilhaft ist weiterhin, dass ein System aus
erfindungsgemäßen Steckverbindermodulen und einem in seiner
Rahmenebene im Querschnitt rechteckigen metallischen
Steckverbindermodularrahmen, insbesondere einem starren, und insbesondere im Wesentlichen einstückigen
Steckverbindermodularrahmen, besonders stabil ist und zudem
preisgünstig herstellbar ist. Der Steckverbindermodularrahmen braucht dabei keine elastischen Eigenschaften oder Elemente zu besitzen, kann also idealisiert betrachtet starr und insbesondere auch einstückig ausgeführt sein, da das
Steckverbindermodul selbst einen Verformungsabschnitt aufweist.
Somit benötigt der bevorzugt einstückig ausgeführte metallische
Steckverbindermodularrahmen auch keinen aufwändigen Mechanismus, um die Steckverbindermodule einzuführen und zu fixieren, da die erfindungsgemäßen Steckverbindermodule diese Funktion durch ihren Verformungsabschnitt selbst übernehmen. Die Steckverbindermodule können dagegen vorteilhafterweise einen Isolierkörper besitzen, der aus Kunststoff insbesondere mit entsprechenden Elastizitätseigenschaften gefertigt ist, da der Isolierköper des Steckverbindermoduls, im Gegensatz zum Steckverbindermodularrahmen, selbstverständlich nicht geerdet werden muss. Dies vereinfacht die Herstellung erheblich.
Bevorzugt ist der Steckverbindermodularrahmen starr ausgeführt, besteht vollständig aus Metall und kann beispielsweise mittels eines
Zinkdruckgussverfahrens insbesondere aus einer Zinklegierung oder einem Aluminiumdruckgussverfahren aus einer Aluminiumlegierung hergestellt sein, was die Herstellungskosten deutlich reduziert. In einer bevorzugten Weiterbildung kann der metallische
Steckverbindermodularrahmen einen sogenannten PE („Protection Earth'VSchutzerdungs-) Kontakt besitzen, beispielsweise in Form einer Erdungsschraube o. ä., an den ein Erdungskabel anschließbar ist.
Der Steckverbindermodularrahmen kann Seitenteile mit Fenstern als Gegenrastelemente aufweisen, an welchen das Steckverbindermodul in seinem Verriegelungszustand mit seinen Rastelementen, insbesondere seinen Rastnasen, verrastbar ist. Die Fenster beider Seitenteile können sich in ihrer Form unterscheiden um die korrekte Polarisation der darin aufgenommenen Steckverbindermodule zu gewährleisten. Die Rastmittel, insbesondere die beiden Rastnasen an beiden einander
gegenüberliegenden Verriegelungslaschen der entsprechenden
Steckverbindermodule können dazu dann ebenfalls entsprechend unterschiedlich geformt sein, um die richtige Polarisation (Orientierung) des Steckverbindermoduls im Steckverbindermodularrahmen zu
gewährleisten.
Vorteilhafterweise kann so die Flexibilität des Verformungsabschnitts des Steckverbindermoduls, insbesondere in Kunststofftechnik, durch dessen Material und seine Formgebung maßgeblich beeinflusst werden. Dadurch kann dieser Verformungsabschnitt federelastische Eigenschaften besitzen, durch die er relativ zu dem Halteabschnitt bewegbar ist, um dadurch sowohl den besagten Verriegelungszustand als auch den besagten
Entriegelungszustand des Steckverbindermoduls zu ermöglichen.
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass das besagte unerwünschte
(„klackernde") Geräusch bei einer Bewegung des bestückten
Steckverbindermodularsystems vermieden wird, da die
Steckverbindermodule innerhalb ihres Toleranzbereichs federelastisch im Steckverbindermodularrahmen gehalten sind.
Durch ihren Halteabschnitt sind die Steckverbindermodule im
Steckverbindermodularrahmen zumindest senkrecht zu ihren Stirnflächen in der Rahmenebene sicher und stabil gehalten, d. h. sie besitzen lediglich eine geringe Toleranz, die einen vorgegebenen Wert nicht überschreitet und können darüber hinaus zumindest in dieser Richtung im
Steckverbindermodularrahmen nicht bewegt werden. Der daraus resultierende Toleranzbereich ist in der Praxis notwendig, um die
Steckbarkeit mit einem Gegenstecker, dessen Steckgesicht
möglicherweise entsprechend geringe Abweichungen aufweist, zu ermöglichen. Durch ihre geringfügige Bewegung innerhalb dieses Toleranzbereichs werden derartige Abweichungen vorteilhafterweise ausgeglichen.
Zur Vermeidung des unerwünschten Geräusches ist es somit besonders vorteilhaft, wenn der Verformungsabschnitt elastische Eigenschaften besitzt, d. h. elastisch verformbar und dadurch zumindest teilweise relativ zu dem Halteabschnitt unter Erzeugung einer entsprechenden
Rückstellkraft bewegbar ist. Dadurch kann zumindest ein Bereich des Verformungsabschnitts im eingebauten Zustand des
Steckverbindermoduls in ständigem mechanischen Kontakt mit dem Steckverbindermodularrahmen und insbesondere gleichzeitig mit zwei einander gegenüberliegenden Seitenteilen des
Steckverbindermodularrahmens stehen. Somit ist das
Steckverbindermodul innerhalb des besagten notwendigen
Toleranzbereichs federelastisch im Steckverbindermodularrahmen gehalten, wodurch die besagte unerwünschte Geräuschentwicklung vermieden wird. Weiterhin kann dies von besonderem Vorteil sein, wenn der Verformungsabschnitt aus einem elektrisch leitfähigen Material, z. B. einem federelastischen Blech oder einem elektrisch leitfähig beschichteten Kunststoff, besteht, weil dadurch der Steckverbindermodularrahmen in einer Ausgestaltung z. B. über ein entsprechend ausgeführtes
Steckverbindermodul elektrisch geerdet werden kann. Zur elektrischen Erdung ist es, wie bereits erwähnt, weiterhin vorteilhaft, wenn der
Steckverbindermodularrahmen ganz oder zumindest teilweise aus einem elektrisch leitfähigen Material, insbesondere Metall, besteht.
In einer bevorzugten Ausgestaltung kann der Verformungsabschnitt des Steckverbindermoduls Rastmittel zur Fixierung des Steckverbindermoduls in oder am Steckverbindermodularrahmen aufweisen. Diese Rastmittel können insbesondere durch Rastnasen gebildet sein. Der
Steckverbindermodularrahmen kann an zwei einander
gegenüberliegenden Seitenteilen entsprechende Gegenrastmittel, insbesondere Fensteröffnungen oder -ausnehmungen, aufweisen, in denen die Rastmittel, insbesondere die Rastnasen, der
Steckverbindermodule verrasten können. Dabei kann unter dem Begriff „Rastfenster" nicht nur eine Fensteröffnung (durchgehend) als auch eine in diesem Zusammenhang gleichwirkende Fensterausnehmung verstanden werden.
In einer bevorzugten Ausgestaltung kann der Verformungsabschnitt des Steckverbindermoduls aus zwei Verriegelungslaschen gebildet sein, von denen jeweils eine an jeder der beiden einander gegenüberliegenden Stirnflächen des Isolierköpers angeordnet, insbesondere an einem dazugehörigen Anformungsbereich angeformt, ist. Bevorzugt kann jede der beiden Stirnflächen des Isolierkörpers eine Ausnehmung aufweisen, in welcher die jeweilige Verriegelungslasche zumindest teilweise angeordnet ist. Diese Ausnehmung kann zur jeweiligen Stirnfläche und zur
Kabelanschlussseite des Isolierkörpers hin geöffnet sein. Bevorzugt kann jede Stirnfläche zwei, diese Ausnehmung seitlich begrenzende Stege aufweisen, welche den Halteabschnitt bilden oder zumindest zu dem Halteabschnitt gehören. Insbesondere kann der Anformungsbereich der Verriegelungslaschen in der Ausnehmung versenkt angebracht sein, so dass am Verformungsabschnitt, insbesondere zwischen den Stegen und der Verriegelungslasche, zumindest eine zum steckseitigen Ende des Isolierkörpers geöffnete Vertiefung verbleibt. Ist das Steckverbindermodul in den Steckverbindermodularrahmen eingeführt, so ist an dieser
Vertiefung steckseitig ein Entriegelungswerkzeug ansetzbar.
Die Verriegelungslaschen können zumindest teilweise federelastisch ausgeführt und/oder federelastisch an dem Isolierkörper befestigt sein.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung besteht der Verformungsabschnitt aus federelastischen Blech und ist insbesondere aus zwei
Verriegelungslaschen gebildet. Dann können die Rastmittel, z. B. die Rastnasen, aus dem Blech ausgestanzt und entsprechend gebogen sein. In einer anderen vorteilhaften Variante können die Rastmittel,
insbesondere die Rastnasen, aber auch aus einem anderen Material, z. B. aus Kunststoff, bestehen und an den aus Federstahl bestehenden
Verriegelungslaschen angebracht sein, z. B. durch Verschrauben und/oder Verkleben und/oder Anspritzen. Die Verwendung von Blech hat den Vorteil, dass die Verriegelungslaschen einerseits sehr elastisch und andererseits sehr stabil gegen Zerstörung ausgeführt sein können. Die Verwendung von Metall, insbesondere Federstahl, hat zusätzlich den Vorteil der Möglichkeit zur elektrischen Erdung des
Steckverbindermodularrahmens über das Steckverbindermodul oder - falls elektronisch sinnvoll - der elektrischen Erdung des
Steckverbindermoduls über den Steckverbindermodularrahmen.
Wenn die Verriegelungslaschen aus federelastischem Blech bestehen, können sie an ihrer jeweiligen Stirnfläche, insbesondere innerhalb der besagten Ausnehmung, an einem dazugehörigen Verbindungsabschnitt befestigt sein, z. B. durch Kleben, Schrauben, Anspritzen, Einschieben und/oder Verrasten.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung können auch die
Verriegelungslaschen aus Kunststoff bestehen. Insbesondere können die Verriegelungslaschen zum aus Kunststoff gefertigten Isolierkörper gehören und bevorzugt daran angeformt sein. Dadurch ist der Isolierköper einstückig mit dem Verformungsabschnitt ausgeführt, wobei neben dem Kunststoffmaterial, aus welchem der Isolierkörper besteht, insbesondere die Formgebung das Maß der Elastizität der einzelnen Abschnitte bestimmt. Beispielsweise kann der Halteabschnitt des Isolierkörpers massiv ausgeführt und entsprechend steif sein. Der Verformungsabschnitt kann zumindest an den dafür relevanten Stellen, insbesondere an dem Anformungsbereich, rechtwinklig zu seiner Bewegungsrichtung
vergleichsweise schmal ausgeführt sein, um in dieser Richtung eine ausreichende Elastizität zu gewährleisten. Weiterhin kann auch das Kunststoffmaterial des Isolierkörpers im Anformungsbereich der
Verriegelungslaschen zur Erzeugung der gewünschten Elastizität entsprechend variieren.
Die Rastmittel, insbesondere die Rastnasen, nach außen gerichtet, d. h. voneinander wegweisend, an den Verriegelungslaschen angeordnet sein. Wenn der Verformungsabschnitt aus Kunststoff besteht, können die Rastnasen daran angeformt sein. Wenn die Verriegelungslaschen aus federelastischen Blech bestehen, können die Rastnasen daran geklebt, geschraubt oder anderweitig daran befestigt sein oder sie können in Stanzbiegetechnik daraus gestanzt und in eine entsprechende Form gebogen sein.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung können für den Halteabschnitt und den Verformungsabschnitt somit verschiedene Materialien, insbesondere auch verschiedene Kunststoffmaterialien mit unterschiedlichen
Elastizitäten verwendet werden, wobei das Material des
Verformungsabschnitts eine höhere Elastizität besitzt als das Material des Halteabschnitts. Der Verformungsabschnitt kann dann an den Isolierköper angespritzt oder anderweitig daran angebracht sein, z. B. durch Kleben, Schrauben, Verrasten und/oder seitliches Einschieben.
Ein oder mehrere erfindungsgemäße Steckverbindermodule bilden zusammen mit dem Steckverbindermodularrahmen ein System, einbaubar in ein Steckverbindergehäuse oder einen Wanddurchbruch und geeignet zum Herstellen einer Steckverbindung mit einem Gegenstecker durch eine Relativbewegung zum Gegenstecker in Steckrichtung. Dazu kann zumindest eines der Steckverbindermodule steckseitig einen Steckbereich zur Steckverbindung mit dem Gegenstecker besitzen. An der
gegenüberliegenden Kabelanschlussseite kann das Steckverbindermodul einen Kabelanschlussbereich aufweisen. Die Kabelanschlussseite und die Steckseite der Steckverbindermodule können einander parallel gegenüberliegen und durch die beiden Stirnflächen des Isolierkörpers rechtwinklig miteinander verbunden sein.
Das Steckverbindermodul kann so gegen ein anderes ausgetauscht oder umverkabelt werden. Handelt es sich ein Datenmodul, so kann dieses z. B. an einem anderen Ort beispielsweise ein Update erfahren und mit dem Update versehen wieder in den Steckverbinder eingeführt werden.
Zum Wiedereinführen dieses oder eines anderen erfindungsgemäßen Steckverbindermoduls in den Steckverbindermodularrahmen können dessen Verriegelungslaschen zusammengedrückt werden und das Modul kann mit seinem Kabelanschlussbereich, d. h. mit den frei stehenden Enden der Verriegelungslaschen voran aus steckseitiger Richtung in den eingebauten Modularrahmen eingeführt werden. Dabei ist es besonders vorteilhaft, wenn das Steckverbindermodul beim Verrasten, insbesondere beim Einrasten seiner Rastnasen ein Geräusch erzeugt, um zu
signalisieren, dass das Modul auch tatsächlich verrastet ist.
In zumindest einer Richtung, bevorzugt in der Kabelanschlussrichtung, welche der Steckrichtung entgegengesetzt ist, können die
Verriegelungslaschen des Steckverbindermoduls an ihren frei stehenden Enden den dazugehörigen Isolierkörper überragen. Bevorzugt sind sie in diesem Bereich leicht voneinander weg gekrümmt. Dies erleichtert das händische Einführen und insbesondere das Entnehmen der
Steckverbindermodule aus und insbesondere in Kabelanschlussrichtung erheblich.
Zur Ver- oder Entriegelung müssen die beiden Verriegelungslaschen lediglich an diesen Enden unter Ausnutzung der entsprechenden
Hebelkraft, insbesondere händisch, zusammengedrückt werden, um den Entriegelungszustand herzustellen und das Steckverbindermodul in den Steckverbindermodularrahmen einzuführen oder ihn daraus zu
entnehmen. Beim Loslassen der Verriegelungslaschen geht das
Steckverbindermodul in den Verriegelungszustand über und verrastet gegebenenfalls im Steckverbindermodularrahmen. Beim erneuten
Zusammendrücken der Verriegelungslaschen entrastet das im
Steckverbindermodularrahmen aufgenommene Steckverbindermodul wieder und kann einzeln dem Steckverbindermodularrahmen entnommen werden.
In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung sind zusätzlich zu den Rastmitteln an die Verriegelungslaschen nach außen gerichtete, d. h. von einander wegweisende, Rasthaken angeformt oder angebracht. Diese dienen einerseits dazu, dem eingebauten Steckverbindermodul im
Verriegelungszustand an einer Kante des Steckverbindermodularrahmens einen zusätzlichen Halt zu geben. Zusätzlich sind diese Rasthaken aber auch dazu geeignet, das im Steckverbindermodularrahmen
aufgenommene Steckverbindermodul auch von der Steckseite aus entriegeln und in dieser Richtung entnehmen zu können. Die Möglichkeit zur Entnahme des Steckverbindermoduls in Steckrichtung ist von besonderem Vorteil, wenn der Steckverbindermodularrahmen seinerseits bereits endgültig in ein Steckverbindergehäuse eingebaut ist.
In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung ist zu dieser Entnahme des Steckverbindermoduls in Steckrichtung ein Entriegelungswerkzeug vorgesehen, welches im Querschnitt U-förmig ausgeführt sein kann. Dann kann das Entriegelungswerkzeug an seinen beiden freistehenden Enden zwei nach innen gerichtete Gegen rasthaken besitzen, die insbesondere jeweils eine Gegenschräge und eine im spitzen Winkel dazu angeordnete Gegenrastfläche aufweisen. Die Gegenrasthaken sind an den frei stehenden Enden der U-Form, insbesondere an entsprechenden
Entriegelungsarmen, angeordnet. Diese Gegenrasthaken können dann beim Entriegelungsvorgang mit den nach außen gerichteten Rasthaken der Verriegelungslaschen des Steckverbindermoduls zusammenwirken.
Dazu können die Rasthaken der Verriegelungslaschen des
Steckverbindermoduls jeweils eine Angriffsschräge besitzen. Wird das Entriegelungswerkzeug aus Steckrichtung z. B. in die besagte Vertiefung des Steckverbindermoduls eingeführt, so gleiten die Gegenschrägen der Gegenrasthaken und die Angriffsschrägen der Rasthaken aneinander entlang und bewegen dadurch die Verriegelungslaschen des
Steckverbindermoduls auf einander zu. Dazu ist es wichtig, dass die Verriegelungslaschen wesentlich elastischer sind als das
Entriegelungswerkzeug. Bei diesem Vorgang bewegen sich die Rasthaken der Verriegelungslaschen beispielsweise um mehr als 2 mm, bevorzugt mehr als 3 mm und besonders bevorzugt mehr als 4 mm aufeinander zu. Die Gegenrasthaken des Entriegelungswerkzeugs bewegen sich bei diesem Vorgang aber weniger als 1 mm, bevorzugt wenige als 0,5 mm und besonders bevorzugt weniger als 0,25 mm auseinander. Dabei bringen sie die zur Entriegelung notwendige Entriegelungskraft auf, die unter anderem zur Überwindung mechanischer Reibung, der beim
Entriegelungsvorgang entsteht, notwendig ist. So können die Rastnasen der Verriegelungslaschen aus den Rastfenstern des
Steckverbindermodularrahmens entfernt werden und das
Steckverbindermodul wird vom Steckverbindermodularrahmen entrastet.
Nach einem weiteren Einschieben des Entriegelungswerkzeugs rasten dessen Gegenrasthaken hinter den Rasthaken der Verriegelungslaschen ein. Dabei hintergreifen die Gegenrasthaken mit ihrer jeweiligen
Gegenrastfläche die Rastfläche der Rasthaken der Verriegelungslaschen. Das Entriegelungswerkzeug greift das Steckverbindermodul dabei sicher. Gleichzeitig ist die Verformung der Verriegelungslaschen auch in diesem Zustand durch eine entsprechende Dicke der Entriegelungsarme auch direkt hinter den Gegenrasthaken, in einem dort befindlichen Verjüngungsbereich der Entriegelungsarme, immer noch stark genug, um zu gewährleisten, dass die Laschen vom Steckverbindermodularrahmen entrastet bleiben. Nun wird das Entriegelungswerkzeug in Steckrichtung vom Steckverbindermodularrahmen weggezogen und entfernt so das entrastete Steckverbindermodul in Steckrichtung aus dem
Steckverbindermodularrahmen.
Das Entriegelungswerkzeug kann anschließend an seine freistehenden Gegenrasthaken einen, im Querschnitt rechteckigen, umlaufenden
Entriegelungsrahmen oder ein zu den Gegenrasthaken hin offenes quaderförmiges Entriegelungsgehäuse aufweisen. Darin können die Entriegelungsarme innenseitig an zwei einander gegenüberliegenden Schmalseiten des Entriegelungsgehäuses oder des
Entriegelungsrahmens angeordnet sein.
Das Entriegelungsgehäuse/ der Entriegelungsrahmen dient zum einen der Stabilisierung des Entriegelungswerkzeugs gegen eine Verformung.
Schließlich muss das Entriegelungswerkzeug, wie bereits erwähnt, durch seine Form und sein Material, wesentlich steifer ausgeführt sein als die Verriegelungslaschen, d. h. es soll sich beim Entriegelungsvorgang idealisiert betrachtet nicht, oder in der Praxis zumindest möglichst wenig verformen, während die Laschen sich deutlich auf einander zu bewegen und dadurch vom Steckverbindermodularrahmen entrasten.
Weiterhin ist durch den Entriegelungsrahmen oder das quaderförmige Entriegelungsgehäuse eine verbesserte Führung des
Entriegelungswerkzeugs an dem Isolierkörper des Steckverbindermoduls gegeben, insbesondere, wenn das Steckverbindermodul an dessen steckseitigem Ende beim Einführen des Entrieglungswerkzeugs davon formschlüssig umgriffen wird. Zwar werden auch ohne dies bereits die Entriegelungsarme in den Ausnehmungen des Steckverbindermoduls, insbesondere in der zwischen der jeweiligen Lasche und dem Steckverbindermodularrahmen verbleibenden Vertiefung, geführt. Doch ist durch den besagten Entriegelungsrahmen oder das offene
Entriegelungsgehäuse eine vergleichsweise besonders gute Führung gegeben, die z. B. ein Verkanten des Steckverbindermoduls bei der Entnahme besonders wirkungsvoll verhindert.
Weiterhin ist besonders vorteilhaft, wenn der Entriegelungsrahmen oder das Entriegelungsgehäuse das Steckverbindermodul bei der Entnahme an seinem Steckbereich, insbesondere formschlüssig, umgreift, weil das Steckverbindermodul dadurch bei der Entnahme verliersicher darin gehalten ist. Durch ein weiteres Zusammendrücken seiner
Verriegelungslaschen, welches z. B. durch eine ausreichende Tiefe der entsprechenden Ausnehmung ermöglicht wird, kann das
Steckverbindermodul daraufhin von den Gegenrasthaken des
Entriegelungselements entrasten und so dem Entriegelungsrahmen oder Entriegelungsgehäuse händisch entnommen werden.
Ausführungsbeispiel
Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in den Zeichnungen dargestellt und wird im Folgenden näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 a einen dem Stand der Technik entsprechenden
Gelenkrahmen mit Steckverbindermodul;
Fig. 1 b ein Steckverbindergehäuse mit dem eingebauten
Gelenkrahmen;
Fig. 2a ein dem Stand der Technik entsprechendes
Steckverbindermodul;
Fig. 2b ein dem Stand der Technik entsprechendes
pneumatisches Steckverbindermodul;
Fig. 3a - c einen zweiteiligen, zusammenschraubbaren Blechrahmen mit und ohne pneumatische Steckverbindermodule;
Fig. 4a - b einen einstückigen Steckverbindermodularrahmen ohne und mit PE-Kontakt;
Fig. 5a - f Ausführungen des Steckverbindermoduls mit
Verriegelungslaschen;
Fig. 6 ein Steckverbindermodul mit Verriegelungslaschen in der
Draufsicht;
Fig. 7a - h Ausführungen des Steckverbindermoduls mit
verschiedenen Verriegelungslaschen im Querschnitt; Fig. 8 das einzuführende Steckverbindermodul mit dem
einstückigen Steckverbindermodularrahmen;
Fig. 9a - b ein kabelanschlussseitiger Einführvorgang des
Steckverbindermoduls in den
Steckverbindermodularrahmen;
Fig. 10a - d ein steckseitiger Entriegelungsvorgang mit einem
Entriegelungswerkzeug;
Fig. 1 1 a - d zwei verschiedene Ausführungen des
Entriegelungswerkzeugs;
Fig. 12 das Steckverbindermodul mit dem
Entriegelungswerkzeug.
Die Figuren enthalten teilweise vereinfachte, schematische Darstellungen. Zum Teil werden für gleiche, aber gegebenenfalls nicht identische
Elemente identische Bezugszeichen verwendet. Verschiedene Ansichten gleicher Elemente könnten unterschiedlich skaliert sein.
In den Fig.1 a und 1 b ist ein dem Stand der Technik entsprechendes Steckverbindermodularsystem gezeigt, welches beispielhaft einen
Steckverbindermodularrahmen aufweist, der als Gelenkrahmen 22 ausgeführt ist. Ein solcher Gelenkrahmen 22 ist unter anderem aus der Patentanmeldung EP 0 860 906 A2 im Stand der Technik bekannt. Eine Weiterentwicklung wird beispielsweise in der Druckschrift
DE 10 2015 1 14 703 A1 beschrieben. Der Steckverbinder 2 umfasst somit ein in der Fig.1 b dargestelltes Steckverbindergehäuse 21 in Form eines Anbaugehäuses und den besagten, in der Fig. 1 a einzeln und ungeschnitten dargestellten und daher besonders gut zu sehenden Gelenkrahmen 22.
Der Gelenkrahmen 22 ist nach dem Einfügen von Modulen, im Stand der Technik üblicherweise von konventionellen Steckverbindermodulen 23, zum Einbau in das Steckverbindergehäuse 21 und/oder zum Befestigen über einem Wanddurchbruch einer Befestigungsfläche/Montagewand geeignet.
Der Gelenkrahmen 22 besteht aus zwei über Gelenke 223 verbundene Rahmenteile 221 , 222 mit Befestigungsenden 225, die mit
Befestigungsschrauben 226 versehen sind. Die Gelenke 223 sind dabei an den Befestigungsenden 225 des Gelenkrahmens 22 vorgesehen und ermöglichen eine Schwenkbewegung der Rahmenteile 221 , 222.
Zur Bildung der Gelenke 223 sind an den Befestigungsenden 225 des Gelenkrahmens 22 jeweils puzzleteilartige Anformungen vorgesehen, die in entsprechende Ausnehmungen eingreifen. Dabei werden diese
Anformungen durch seitliches Verschieben der Rahmenteile 221 , 222 in die Ausnehmungen eingeschoben, wobei anschließend die
Rahmenteile 221 , 222 um die Längsachse A schwenkbar (drehbar) sind.
In aus Übersichtlichkeitsgründen nicht mit Bezugszeichen versehenen Seitenteilen der Rahmenteile 221 , 222 sind Rastfenster 224 vorgesehen, in welche die Rastnasen 234 der jeweiligen Steckverbindermodule 23 bei deren Einfügen in den Gelenkrahmen 22 eintauchen.
Zum Einfügen der Steckverbindermodule 23 in den Gelenkrahmen 22 werden die Rahmenteile 221 , 222 um die Gelenke 223 so weit
aufgeklappt, dass die 23 aus der Kabelanschlussrichtung eingesetzt werden können.
Zur Fixierung werden die beiden Rahmenteile 221 , 222
zusammengekappt und die beiden Seitenteile der Rahmenteile 221 , 222 werden dabei parallel zueinander ausgerichtet, d. h. der Gelenkrahmen 22 wird geschlossen, wobei die jeweiligen Rastnasen 234 der
Steckverbindermodule 23 in die Fenster 224 gelangen und ein sicherer, formschlüssiger Halt der Steckverbindermodule 23 in dem Gelenkrahmen 22 bewirkt wird.
Schließlich wird ein solcher Gelenkrahmen 22, wie in der Fig.1 b gezeigt, in das Steckverbindergehäuse 21 eingesetzt. Dabei ist hier eine
geschnittene Ansicht des Gelenkrahmens 22 gewählt, um Einzelheiten besser erkennen zu können. Durch das Aufschrauben des
Gelenkrahmens 22 auf die in einer Befestigungsebene liegenden
Befestigungsaugen 21 1 in den Gehäuseecken wird die geschlossene Stellung des Gelenkrahmens 22 endgültig fixiert.
Diese Ausführung des Steckverbindermodularrahmens als
Gelenkrahmen 22 ist beispielhaft erwähnt. Es ist in weiteren Ausführungen auch die Verwendung anders ausgeführter Steckverbindermodularrahmen möglich, welche die Steckverbindermodule 23 befestigen und so eine vergleichbare Funktion für das Modularsystem erfüllen. Eine oben bereits erwähnte Weiterentwicklung des Gelenkrahmens, bekannt aus der Druckschrift DE 10 2015 1 14 703 A1 , offenbart beispielsweise ein
Fixierungsmittel, über welches die Rahmenteile 221 , 222 in zumindest zwei Positionen, nämlich einer offenen Position und einer geschlossenen Position, zueinander fixierbar sind, was die Handhabung beim Einfügen der Steckverbindermodule23 erheblich erleichtert.
Die Fig. 2a und Fig. 2b zeigen zwei verschiedene aus dem Stand der Technik bekannte Steckverbindermodule 23',23". Die Fig. 2a zeigt ein in einen Steckverbindermodularrahmen, z. B. in den vorgenannten Gelenkrahmen 22, einfügbares Steckverbindermodul 23' in einer möglichen Bauform.
Das Steckverbindermodul 23' besitzt an zwei einander
gegenüberliegenden Stirnflächen 232, von denen in der Zeichnung nur eine zu sehen ist, je eine Rastnase 234, 234', von denen in dieser Darstellung ebenfalls nur eine zu sehen ist. Die Rastnasen 234, 234' sind zum Verrasten in je einem Rastfenster 224 der entsprechenden Seitenteile der Rahmenteile 221 , 222 eines Steckverbindermodularrahmens, z. B. des vorgenannten Gelenkrahmens 22, vorgesehen. Dieses
Steckverbindermodul 23' ist relativ kompakt ausgeführt und weist eine gute Hitzebeständigkeit auf.
Die Fig. 2b zeigt ein pneumatisches Steckverbindermodul 23", das zwei Kanäle 231 aufweist, mit Blick auf dessen Steckseite. Bei den
Kanälen 231 handelt es sich um im Wesentlichen zylindrische
Durchgangsöffnungen. Diese Kanäle 231 dienen der Aufnahme nicht in der Zeichnung dargestellter männlicher und/oder weiblicher
pneumatischer Kontakte. Das pneumatische Steckverbindermodul 23" ist im Wesentlichen quaderförmig ausgebildet und besitzt an einander gegenüberliegenden Stirnflächen 232' jeweils eine Rastnase 234, 234'. Diese Rastnasen 234, 234' sind sowohl in den besagten Gelenkragen 22 als auch in den im folgenden dargestellten Blechrahmen 22' jeweils in eines seiner Rastfenster 224 einfügbar.
Weiterhin besitzt jedes pneumatische Steckverbindermodul 23" vier federelastische Rastarme 235 an deren freistehenden Enden jeweils ein stabilisierender Rasthaken 233, angeformt ist. Diese stabilisierenden Rasthaken 233 sind dazu geeignet, im montierten Zustand unter die steckseitige Rahmenkante zu greifen, um eine zusätzliche Stabilität zu erzeugen.
Die Fig. 3 zeigt einen für die Aufnahme von pneumatischen
Steckverbindermodulen 23" aus Stabilitätsgründen besonders gut geeigneten Steckverbindermodularrahmen, nämlich einen
Blechrahmen 22', der aus zwei zusammenschraubbaren
Blechrahmenteile 221 222' besteht, wodurch er materialbedingt besonders stabil ausgeführt ist. Die Herstellung der beiden
Blechrahmenteile in Stanzbiegetechnik ist gleichzeitig verhältnismäßig unaufwändig.
In der Fig. 3a sind die beiden Blechrahmenteile 221 ', 222'
zusammengefügt dargestellt.
In der Fig. 3b sind die beiden Blechrahmenteile 221 ', 222' getrennt und zwischen ihnen die einzufügenden pneumatischen
Steckverbindermodule 23", 23"' dargestellt, wobei sich die beiden Arten pneumatischer Steckverbindermodule 23", 23"' durch die Größe und Anzahl ihrer Luftkanäle 231 , 231 ' unterscheiden.
In der Fig. 3c sind die pneumatischen Steckverbindermodule in den Blechrahmen 22' eingefügt und die Blechrahmenteile 221 ', 222' zusammengeschraubt, wodurch die pneumatischen
Steckverbindermodule 23", 23"' im Blechrahmen 22' stabil fixiert sind.
In den Fig. 3a und 3b ist es erkennbar, dass sich die Fenster 224, 224' jeder Rahmenhälfte 221 ', 222' geringfügig in ihrer Form unterscheiden. Die Rastnasen 234, 234' an beiden einander gegenüberliegenden
Stirnflächen der entsprechenden Steckverbindermodule 234 sind in dieser Ausführung ebenfalls entsprechend unterschiedlich geformt, um die richtige Polarisation (Orientierung) des Steckverbindermoduls im
Steckverbindermodularrahmen zu gewährleisten. Dieses Grundprinzip ist selbstverständlich auch für die vorgenannten Ausführungen der
Steckverbindermodule 23, 23' und Steckverbindermodularrahmen 22 anwendbar.
Der Blechrahmen 22' ist äußerst stabil, hält die pneumatischen
Steckverbindermodule 231 , 231 ' mit großer Kraft und materialbedingt mit nur äußerst geringen sogenannten„Kriecheigenschaften", d.h. er verformt sich auch unter hohem ständigen Druck, der über einen langen Zeitraum wirkt, sehr viel weniger als andere bekannte
Steckverbindermodularrahmen, beispielsweise Zinkdruckgussrahmen.
Es ist jedoch anhand des im Folgenden ausgeführten Szenarios leicht vorstellbar, dass die Montage und Demontage eins solchen Systems im derzeitigen Stand der Technik den gewünschten Bedienkomfort vermissen lässt: Ein Benutzer will diesen Blechrahmen 22' an einem freien
Steckplatz mit einem hier nicht gezeigten Datenmodul (beinhaltend beispielsweise Informationen über die Belastbarkeit der einzelnen pneumatischen Kanäle) bestücken.
Zunächst muss der Benutzer dazu den Blechrahmen 22' aus dem
Steckverbindergehäuse 2 herausschrauben. Zum Einfügen des
Datenmoduls müssen weiterhin die beiden Blechrahmenteile 221 ', 222' auseinandergeschraubt werden. Beim Auseinandernehmen fallen selbstverständlich die zuvor bereits eingefügten pneumatischen
Steckverbindermodule 32", 23"' aus dem Blechrahmen 22' heraus.
Daher müssen die pneumatischen Steckverbindermodule 32", 23"' daraufhin zusammen mit dem einzufügenden Datenmodul wieder zwischen den beiden Blechrahmenteilen 221 ', 222' angeordnet werden und die beiden Rahmenteile 221 ', 222' müssen wieder aufwändig verschraubt und in das Steckverbindergehäuse 2 eingebaut werden.
Die Fig. 4 zeigt einen erfindungsgemäßen und in seiner Herstellung noch unaufwändigeren Steckverbindermodularrahmen 1 mit schrägem Blick auf seine Kabelanschlussseite. Dieser Steckverbindermodularrahmen 1 ist, idealisiert betrachtet, starren und weiterhin einstückig und metallisch. Er kann z. B. in einem Druckgussverfahren hergestellt sein. Die Fig. 4b zeigt dabei eine Ausführung, bei welcher der Steckverbindermodularrahmen 1 einen sogenannten PE- („Protection Earth'VSchutzerdungs-) Kontakt 15 besitzt.
An zwei einander gegenüberliegenden Seitenteilen 1 1 , 12 sind
unterschiedlich große Rastfenster 14, 14' als Gegenrastmittel für
Rastnasen 34 der einzufügenden Steckverbindermodule 3, 3' angeordnet, um, wie bereits beschrieben, deren korrekte Polarisation zu gewährleisten. Weiterhin besitzt der Steckverbindermodularrahmen einen Flansch 13 mit Schraubbohrungen 131 zum Einbau an eine Wandfläche oder in ein Steckverbindergehäuse 21 . Die gegenüberliegenden Seitenteile 1 1 , 12 besitzen steckseitige Kanten 1 1 1 , 1 12.
Die Fig. 5a - 5d zeigen damit mehrere verwendbare, verschieden ausgeführte darin einführbare Steckverbindermodule 3', 3", 3"', 3"", die jeweils einen Halteabschnitt, aufweisend Stege 321 , und einen
Verformungsabschnitt in Form von zwei federelastische
Verriegelungslaschen 36, 36' besitzen.
In der Fig. 5a ist das Steckverbindermodul 3 in einer ersten Ausführung dargestellt. Es besitzt einen im Wesentlichen quaderförmigen
Isolierkörper. Da dieses Steckverbindermodul 3 keinen
Kabelanschlussbereich besitzt, eignet sich diese Bauform beispielsweise für ein Datenmodul, das über eine Funkverbindung Daten an andere Steckverbindermodule übertragen kann. In einer weiteren Ausführung kann das Steckverbindermodul über seine in der Zeichnung nicht sichtbare Steckseite eine Steckverbindung aufweisen, über die es Daten an ein Steckverbindermodul eines Gegensteckers übertragen kann (z. B. Daten, betreffend eine Pinbelegung oder die besagten Daten über die Belastbarkeit der pneumatischen Kanäle).
Der Isolierkörper besteht aus Kunststoff. An seinen einander
gegenüberliegenden Stirnflächen sind die beiden federelastischen
Verriegelungslaschen 36, 36', nämlich eine erste Verriegelungslasche 36 und eine zweite Verriegelungslasche 36' angeformt, die den
Verformungsabschnitt bilden. Der Isolierkörper besitzt an seinen beiden Stirnflächen 32 jeweils eine rechteckige, zur Kabelanschlussseite hin offene Ausnehmung 328, in welcher die jeweilige
Verriegelungslasche 36, 36' zumindest teilweise angeordnet ist. In dieser Ausführungsform verlaufen die Verriegelungslaschen 36, 36' in ihrer Ruheposition im Wesentlichen parallel zur Stirnfläche 32. Beiderseits der Ausnehmung 328 besitzt jede Stirnfläche 32 die beiden Stege 321 , welche zum Halteabschnitt gehören und die besagte Ausnehmung 328 seitlich begrenzen. Zwischen diesen Stegen 321 ist die jeweilige
Verriegelungslasche 36, 36' zumindest teilweise in der Ausnehmung 328 angeordnet.
An jeder Verriegelungslasche 36, 36' ist eine Rastnase 34, 34'
angeordnet. Diese beiden Rastnasen 34, 34' von denen in der Fig. 5a - 5d jeweils nur die Rastnase 34 der ersten Verriegelungslasche 36 zu sehen ist, sind nach außen, d. h. von einander weg gerichtet, wie es
beispielsweise in den Fig. 6 und 7 besonders gut zu sehen ist. Wie aus den Fig. 5e und 5f sowie der Fig. 6 ersichtlich ist, unterscheiden sich die beiden Rastnasen 34, 34' in ihrer Form, nämlich in ihrer Länge, um dadurch die korrekte Polarisation des Steckverbindermoduls im
Steckverbindermodularrahmen 1 , 22, 22' zu gewährleisten. Abgesehen davon sind die beiden Verriegelungslaschen 36, 36' zueinander gleichförmig ausgeführt.
Die Verriegelungslaschen 36, 36' sind einerseits an einem dazugehörigen Anformungsbereich 361 an den Isolierköper innerhalb der Ausnehmung 328 elastisch beweglich angeformt, besitzen aber
andererseits freistehende Enden, mit denen sie das
Steckverbindermodul 3 kabelanschlussseitig überragen. Obwohl das Steckverbindermodul 3 in dieser Ausführung keinen
Kabelanschlussbereich besitzt, wird gemäß seiner vorgesehenen
Orientierung im jeweiligen Steckverbindermodularrahmen 1 , 22, 22' grundsätzlich von einer Kabelanschlussseite 370 und von einer
Steckseite 380 gesprochen.
Die kabelanschlussseitig freistehenden Enden der
Verriegelungslaschen 36, 36' verlaufen in dieser Ausführungsform gerade, d.h. die Verriegelungslaschen 36, 36' sind an ihren frei stehenden Enden in dieser Ausführung nicht gekrümmt.
In der Fig. 5b ist eine andere Ausführung des Steckverbindermoduls 3 dargestellt. Diese Ausführung unterscheidet sich von der
vorangegangenen Ausführung zum einen dadurch, dass die
Verriegelungslaschen 36, 36' in ihrer Ruheposition zu ihrem frei stehenden Ende hin leicht voneinander weggeneigt sind, um das
Steckverbindermodul 3 im eingeführten Zustand unter einer gewissen Spannung innerhalb eines geringen Toleranzbereichs federelastisch im Steckverbindermodularrahmen 1 , 22, 22' zu halten. Außerdem sind sie im Gegensatz zur voranagegangenen Ausführung an ihren frei stehenden Enden leicht voneinander weggekrümmt, um zum händischen Entnehmen der Steckverbindermodule 3 aus dem
Steckverbindermodularrahmen 1 , 22, 22' eine verbesserte
Angriffsmöglichkeit für die händische Betätigung (Zusammendrücken und Hinausziehen) zu bieten.
Die in der Fig. 5c dargestellte Ausführung unterscheidet sich von der vorangegangenen Ausführung dadurch, dass das Steckverbindermodul 3 an seiner Kabelanschlussseite 370 einen Kabelanschlussbereich 37 besitzt. Darin befinden sich in Richtung der Steckseite 380 verlaufende Durchgangsöffnungen 378, welche den Kabelanschlussbereich 37 mit dem Steckbereich 38 verbinden, vorgesehen für nicht in der Zeichnung dargestellte Steckkontakte. Diese Steckkontakte besitzen einen
Kabelanschlussbereich, mit der sie, wenn sie in die
Durchgangsöffnungen 378 eingeführt sind, in den
Kabelanschlussbereich 37 hineinragen, um einzelne Litzen eines elektrischen Kabels daran anzuschließen. Steckseitig besitzt das
Steckverbindermodul eine in der Fig. 7a - 7h dargestellte Stecköffnung 38, in welchen die Steckkontakte mit ihrem Steckbereich hineinragen, um mit entsprechenden Kontakten eines Gegensteckers gesteckt und dadurch z. B. zur Signal und/oder Energieübertragung elektrisch leitend verbunden zu werden.
Die in der Fig. 5d dargestellte Ausführung unterscheidet sich von der vorangegangenen Ausführung durch zwei Rasthaken 33, von denen je einer an eine der beiden Verriegelungslaschen 36, 36' angeformt ist.
Dieser Rasthaken 33 besitzt eine Angriffsschräge 333 und in einem spitzen Winkel dazu eine Rastfläche 334. Er kann zum einen im
eingebauten Zustand mit seiner Rastfläche 334 unter die steckseitige Kante 1 1 1 des Steckverbindermodularrahmens 1 greifen, um für eine zusätzliche Stabilität des Steckverbindermoduls 3 im
Steckverbindermodularrahmen 1 zu sorgen. Die Rasthaken 33 besitzen aber darüber hinaus auch eine äußerst wichtige Funktion im steckseitigen Entriegelungsprozess, die im Folgenden noch näher erläutert wird.
In den Fig. 5e und 5f ist eine besonders bevorzugte Ausführung eines Steckverbindermoduls 3' dargestellt. Diese Ausführung des
Steckverbindermoduls unterscheidet sich von der vorangegangenen unter anderem durch eine Vertiefung 368. Dadurch verlaufen die Stege 321 über die gesamte Stirnfläche 32 und verbinden die Steckseite 380 des Isolierkörpers so mit seiner Kabelanschlussseite 370. Kabelanschlussseitig ragen die Verriegelungslaschen 36, 36' aus der Ausnehmung 328 heraus und dadurch über den Isolierkörper hinaus. Steckseitig der Verriegelungslaschen 36, 36' existiert zwischen den Stegen 321 und der Angriffsschräge 333 des Rasthakens 33 eine steckseitig geöffnete Vertiefung 368, welche, wie im Folgenden noch erläutert, für die steckseitige Entriegelung der Steckverbindermoduls 3' besonders vorteilhaft ist.
Die Fig. 5e zeigt das Steckverbindermodul mit Blick auf die erste
Verriegelungslasche 36. An diese erste Verriegelungslasche 36 ist die erste Rastnase 34 angeformt. Diese erste Rastnase 34 unterscheidet sich in ihrer Form, nämlich in ihrer Länge von der zweiten Rastnase 34', die, wie in der Fig. 5f dargestellt ist, an die zweite Verriegelungslasche angeformt ist. Ansonsten unterscheiden sich die beiden
Verriegelungslaschen 36, 36' nicht voneinander.
In der Fig. 6 ist das Steckverbindermodul 3 aus Richtung seiner
Kabelanschlussseite 370 gezeigt. Der besseren Übersichtlichkeit wegen ist hierbei eine Ausführung mit gerade verlaufenden
Verriegelungslaschen 36, 36'gewählt. Dadurch sind sowohl die
Ausnehmungen 328, 328'als auch die Rastnasen 34, 34' gut zu sehen. Insbesondere ist zu erkennen, dass die beiden Rastnasen 34, 34' unterschiedlich lang sind.
In der Fig. 7a ist eine dazu nahezu identische Ausführung des
Steckverbindermoduls 3 im Querschnitt durch die
Verriegelungslaschen 34, 34' gezeigt, mit dem geringfügigen Unterschied, dass die frei stehenden Enden der Verriegelungslaschen 36, 36' voneinander weggekrümmt sind. Diese Darstellung entspricht z.B. der in der Fig. 5c dargestellten
Ausführung.
In der Fig. 7b und 7c ist dieselbe Ausführung gezeigt, wobei in der Fig. 7b die von vorne sichtbare Außenkontur des Isolierkörpers mit durchgezogen Linien dargestellt sind. Die verdeckten Kanten der
Verriegelungslaschen 36, 36', der Kabelanschlussbereichs 37 und des Steckbereichs 38 sind dagegen gestrichelt dargestellt.
In der Fig. 7c ist die vordere Außenkontur des Isolierköpers gestrichelt dargestellt und der Querschnitt durch die Verriegelungslaschen 36, 36' ist mit durchgezogenen Linien dargestellt.
In den Fig. 7d und 7e sind zwei weitere Ausführungen dargestellt, bei denen die Verriegelungslaschen 36", 36"' aus federelastischem Blech bestehen. Sie sind jeweils mit einem Verbindungsabschnitt 362 in der Ausnehmung 328 an der jeweiligen Stirnfläche 32 des Isolierkörpers befestigt.
In der Fig. 7d ist eine Ausführung dargestellt, bei welcher die Rastnasen aus dem Material der Verriegelungslasche 36" ausgestanzt und in eine entsprechende Form gebogen sind.
In der Fig. 7e ist eine Ausführung dargestellt, bei welcher eine Rastnase aus Kunststoff an der aus federelastischem Blech bestehende
Verriegelungslasche 36"' befestigt ist.
In der Fig. 7f ist eine Ausführung gezeigt, bei welcher die
Verriegelungslaschen 36, 36' zusätzlich zu der Rastnase 34, 34' auch den besagten Rasthaken 33 mit seiner Angriffsfläche 333 und seiner
Rastfläche 334 besitzt. Der Rasthaken 33 ist hier verhältnismäßig groß ausgeführt, wodurch insbesondere die kabelanschlussseitige Entnahme behindert sein könnte.
In der Fig. 7g ist daher eine Ausführung gezeigt, bei welcher der
Rasthaken 33 kleiner ausgeführt ist.
Die in der Fig. 7h dargestellte Ausführung des Steckverbindermoduls 3' unterscheidet sich von der vorangegangen durch die in der Fig. 5e bereits gezeigte steckseitig geöffnete Vertiefung 368. Es handelt sich dabei um eine Querschnittsdarstellung durch die Verriegelungslaschen der besonders bevorzugten Ausführung aus der bereits gezeigten Fig. 5e und 5f, wobei die vordere (und gleichzeitig hintere) Außenkontur des Isolierkörpers eingezeichnet ist, um die Funktion der Vertiefung 368 zu verdeutlichen.
In der Fig. 8 ist das Steckverbindermodul 3' in eben dieser Ausführung gezeigt, wie es kabelanschlussseitig in den einstückigen, starren
Steckverbindermodularrahmen 1 eingeführt wird.
In der Fig. 9a und 9b ist gezeigt, wie dieser kabelanschlussseitige Einführ- und Verrieglungsvorgang stattfindet. Die Verriegelungslaschen 36, 36' des Steckverbindermoduls 3, 3' werden, wie in der Fig. 9a dargestellt, zusammengedrückt, d. h. aufeinander zu bewegt. Dies kann durch händisches Angreifen an ihren frei stehenden Enden geschehen.
Daraufhin wird das Steckverbindermodul 3, 3' gemäß der Pfeilrichtung in den Steckverbindermodularrahmen 1 eingeführt.
Sobald das Steckverbindermodul 3' seine endgültige Position im
Steckverbindermodularrahmen 1 ' eingenommen hat werden die
Verriegelungslaschen 36, 36' wieder losgelassen und entspannen sich automatisch so, dass ihre Rastnasen 34, 34' in die jeweiligen
Rastfenster 14, 14' des Steckverbindermodularrahmens 1 eintauchen. Weiterhin verrasten auch der Rasthaken 33 mit ihrer jeweiligen
Rastfläche 334 unter den steckseitigen Kanten 1 1 1 , 1 12 der beiden einander gegenüberliegenden Seitenteilen 1 1 , 12 des
Steckverbindermodularrahmens 1 um der Befestigung des
Steckverbindermoduls 3, 3' im Steckverbindermodularrahmen 1 , insbesondere beim Stecken mit einem Gegenstecker, eine besonders gute Stabilität zu verleihen.
Selbstverständlich kann das im Steckverbindermodularrahmen 1 aufgenommene Steckverbindermodul 3, 3' umgekehrt durch händisches Angreifen und Zusammendrücken seiner Verriegelungslaschen 36, 36' auch wieder vom Steckverbindermodularrahmen 1 entriegelt und in Kabelanschlussrichtung, d. h. Richtung seiner Kabelanschlussseite 370 entnommen werden.
Eine steckseitige Entnahme des Steckverbindermoduls 3' aus dem
Steckverbindermodularrahmen 1 , d. h. eine Entnahme in Richtung seiner Steckseite 380, ist etwas komplizierter und wird in den Fig. 10a - 10d dargestellt.
Die Fig. 10a zeigt das Steckverbindermodul 1 , das in dem
Steckverbindermodularrahen 1 aufgenommen ist zusammen mit einem Entriegelungswerkzeug 5 in einer ersten Ausführung.
Das Entriegelungswerkzeug 5 ist im Querschnitt U-förmig ausgestaltet und besitzt somit eine Basis 52 und zwei an ihren Enden davon in eine gemeinsame Richtung wegweisende, parallel zueinander verlaufende Entriegelungsarme 56. An den freistehenden Enden dieser
Entriegelungsarme 56 sind nach innen gerichtete, d. h. zueinander gerichtete Gegenrasthaken 53 angeformt. Diese besitzen eine im
Wesentlichen nach innen gerichtete Gegenschräge 533 sowie eine zur Basis 52 gerichtete Gegenrastfläche 534, welche mit einander einen spitzen Winkel bilden. An die Gegenrastfläche 534 schließt in dieser Ausführung ein Verjüngungsbereich 560 der Entriegelungsarme 56 an. Dadurch wird zum einen eine möglichst große Gegenrastfläche 534 ermöglicht. Gleichzeitig können die Entriegelungsarme über einen weiten Bereich ihre maximale Stärke bewahren, wobei ihr Querschnitt maximal dem steckseitigen Querschnitt der Vertiefung entspricht.
Das Entriegelungswerkzeug 5 ist in dieser Aufführung aus einem
möglichst stabilen und starren Material gefertigt, da seine
Entriegelungsarme 56 somit funktionsbedingt in ihrer Stärke begrenzt sind. Die Abmessungen der Querschnittsfläche der Entriegelungsarme 56 können die steckseitigen Abmessungen der Vertiefung 368 des
Steckverbindermoduls 3' schließlich nicht überschreiten.
Die Fig. 10b zeigt, wie das Entriegelungselement zur steckseitigen
Entriegelung mit den aus Übersichtlichkeitsgründen hier nicht
bezeichneten Gegenschrägen 533 seiner Gegenrasthaken 53 an die ebenfalls hier nicht bezeichneten Angriffsschrägen 333 der Rasthaken 33 der Verriegelungslaschen 36, 36' angreift.
Es ist leicht vorstellbar, dass eine weitere Bewegung des
Entriegelungselements 5 in Pfeilrichtung die Verriegelungslaschen 36, 36' zusammendrückt, indem die Gegenschrägen 533 des
Entriegelungselements an den Angriffsschrägen 333 der
Verriegelungsarme 36, 36' in Pfeilrichtung entlanggleiten.
In der Fig. 10c ist dargestellt, wie die Entriegelungsarme 56 des
Entriegelungselements 5 mit ihren Gegenrasthaken 53 zwischen dem Halterahmen 1 und den Verriegelungslaschen 36, 36' eingreifen und diese zusammendrücken, wodurch die Rastzapfen 34, 34' aus den
Rastfenstern 14, 14' entfernt werden und das Steckverbindermodul 3' somit vom Steckverbindermodularrahmen 1 entriegelt ist. Die Gegenrasthaken 35 verrasten daraufhin mit ihren Gegenrastflächen 534 an den Rastflächen 334 der Rasthaken 33 der
Verriegelungslaschen 36, 36'. Durch die verbleibende Breite der
Entriegelungsarme 56 an ihrem Verjüngungsbereich 560 bleibt das Steckverbindermodul 3' vom Steckverbindermodularrahmen 1 entriegelt.
Durch die Verrastung seiner Rasthaken 33 an den Gegenrasthaken 53 ist das Steckverbindermodul 3' vom Entriegelungswerkzeug 5 hintergriffen und kann in Steckrichtung aus dem Steckverbindermodularrahmen 1 herausgezogen werden.
In der Fig. 1 1 a ist das Entriegelungswerkzeug 5 in seiner vorgenannten Ausführung in einer 3D-Darstellung gezeigt. Dabei wird auch die Funktion des Verjüngungsbereichs 560 der Entriegelungsarme 56 verdeutlicht. Durch ihn kann einerseits die Gegenastfläche 534 zur vorgenannten Verrastung des Steckverbindermoduls 3' ausreichend groß sein und die Stärke der Entriegelungsarme 56 überschreitet andererseits nicht den steckseitigen Querschnitt der Vertiefung 368, in welche die
Entriegelungsarme 56 zwischen den Stegen 321 des
Steckverbindermoduls 3' eingeführt werden.
Die Fig. 1 1 b und 1 1 c zeigen das Entriegelungswerkzeug 5' in einer zweiten, weiterentwickelten Ausführung. Die Entriegelungsarme 56 sind dabei einander gegenüberliegend an die Innenseiten zweier einender gegenüberliegende Gehäusestirnflächen 501 eines im Querschnitt rechteckigen, zu den Gegenrasthaken 53 hin offenen
Entriegelungsgehäuse 50 angeformt. Durch diese Form ist einerseits die Stabilität des Entriegelungswerkzeugs 5' gegen ein auseinanderbiegen seiner Entriegelungsarme 56 deutlich verbessert. Andererseits ist dadurch die Möglichkeit geschaffen, das Steckverbindermodul 3' nach dem
Entriegelungsvorgang verliersicher im Entriegelungswerkzeug 5' zu halten. So kann ein Benutzer z. B. mit einer Hand den montierten Steckverbinder 2 halten und mit der anderen Hand das
Entriegelungswerkzeug 5' darin einführen, das Steckverbindermodul 3' damit entriegeln und dem montierten Steckverbinder 2 steckseitig entnehmen, ohne dass die Gefahr besteht, dass das
Steckverbindermodul 3' dabei herunterfällt.
Die Fig. 1 1 d zeigt abschließend das Steckverbindermodul 3' in seiner besonders bevorzugten Ausführung zusammen mit dem vorgenannten Entriegelungswerkzeug 5'.
Es ist gut zu sehen, dass sich das Steckverbindermodul steckseitig, d.h. mit seiner Steckseite 38 voran, formschlüssig in das
Entriegelungsgehäuse einführen lässt, bzw. umgekehrt formuliert, dass das Entriegelungswerkzeug 5' auf das Steckverbindermodul 3' an dessen Steckseite 38 formschlüssig aufsteckbar ist. Die die Entriegelungsarme 56 werden dabei mit ihren Gegenrasthaken 53 voran in der Vertiefung 368 des Steckverbindermoduls 3'geführt, biegen so die
Verriegelungslaschen 36 zusammen und verrasten dahinter. Die
Rastnasen 34 des Steckverbindermoduls können dabei aus den hier nicht gezeigten Rastfenstern 14, 14' des hier nicht gezeigten jeweiligen
Steckverbindermodularrahmens 1 , 22, 22' entfernt werden. Das
Steckverbindermodul 3' kann daraufhin steckseitig auch aus dem montierten Steckverbinder 2 gezogen werden, bei dem der
Steckverbindermodularrahmen 1 , 22, 22' bereits fest in das
Steckverbindergehäuse 21 eingebaut ist. Dabei ist es verliersicher im Entriegelungsgehäuse 50 gehalten. Je nach Tiefe seiner
Ausnehmung 328 können seine Verriegelungslaschen 36,36' nun händisch weit genug zusammengedrückt werden, um die Entnahme des Steckverbindermoduls 3' aus dem Entriegelungsgehäuse 50 zu
ermöglichen. Selbstverständlich kann das Steckverbindermodul 3, 3' umgekehrt auch steckseitig in den montierten Steckverbinder 2 eingeführt werden, wobei es vorteilhafterweise beim Verrasten ein hörbares Geräusch erzeugt, um seine Verrastung zu signalisieren.
Dieser Vorgang kann zum einen mit dem besonders preisgünstigen, starren, einstückigen, metallischen Steckverbindermodularrahmen 1 , der in der Fig. 4 gezeigt ist, durchgeführt werden. Er kann aber genauso mit im Stand der Technik bekannten Steckverbindermodularrahmen, z.B. dem Gelenkrahmen 22 oder dem Blechrahmen 22' durchgeführt werden, wobei es besonders vorteilhaft ist, dass z.B. der Blechrahmen 22' nicht auseinandergeschraubt zu werden braucht, um das Steckverbindermodul 3, 3' zu entnehmen, und dass insbesondere das besonders bevorzugte Steckverbindermodul 3' auch diesen im Stand der Technik bekannten Steckverbindermodularrahmen 22, 22' sogar in deren eingebautem
Zustand steckseitig entnehmbar und einfügbar ist.
Auch wenn in den Figuren verschiedene Aspekte oder Merkmale der Erfindung jeweils in Kombination gezeigt sind, ist für den Fachmann - soweit nicht anders angegeben - ersichtlich, dass die dargestellten und diskutieren Kombinationen nicht die einzig möglichen sind. Insbesondere können einander entsprechende Einheiten oder Merkmalskomplexe aus unterschiedlichen Ausführungsbeispielen miteinander ausgetauscht werden.
Steckverbindermodul Bezugszeichenliste
Steckverbindermodularrahmen (starr, einteilig, metallisch) erstes, zweites Seitenteil des
Steckverbindermodularrahmens steckseitige Kanten der Seitenteile
Flansch
Schraubbohrung
Rastfenster
PE-Kontakt bekannter Steckverbinder mit Modularsystem
Steckverbindergehäuse
Befestigungsaugen
Befestigungsflansch
Gelenkrahmen
Blechrahmen
Rahmenteile
Blechrahmenteile
Gelenk
Rastfenster des Gelenkrahmens/ Blechrahmens
Befestigungsenden
Befestigungsschrauben bekannte Steckverbindermodule
Kanäle
Stirnfläche des bekannten Steckverbindermoduls stabilisierende Rasthaken des bekannten Steckverbindermoduls
Rastnasen des bekannten Steckverbindermoduls Rastarme des bekannten Steckverbindermoduls
Steckverbindermodul
Stirnfläche
Stege
Ausnehmung
Rasthaken
Angriffsfläche
Rastfläche
Rastnase
Verriegelungslaschen
Anformungsbereich
Verbindungsabschnitt
Vertiefung
Kabelanschlussbereich
Kabelanschlussseite
Durchgangsöffnungen für Steckkontakte
Steckbereich
Steckseite
Entriegelungswerkzeug Entriegelungsgehäuse
Gehäusestirnflächen des Entriegelungsgehäuses Basis
Gegenrasthaken
Gegenschrägen
Gegenrastfläche
Entriegelungsarme
Verjüngungsbereich der Entriegelungsarme

Claims

Steckverbindermodul
Ansprüche
Steckverbindermodul (3, 3'), geeignet zu seiner Fixierung in einem Steckverbindermodularrahmen (1 , 22, 22'),
wobei das Steckverbindermodul (3, 3') einen im Wesentlichen quaderförmigen Isolierkörper mit zwei einander parallel
gegenüberliegenden Stirnflächen (32) besitzt,
wobei der Isolierkörper einen Halteabschnitt besitzt, durch den er senkrecht zu seinen Stirnflächen (32) sicher und stabil im
Steckverbindermodularrahmen (1 , 22, 22') haltbar ist,
wobei der Isolierkörper weiterhin einen Verformungsabschnitt aufweist, der zumindest bereichsweise relativ zum Halteabschnitt bewegbar ist, wodurch das Steckverbindermodul (3, 3') einerseits einen Verriegelungszustand und andererseits einen
Entriegelungszustand annehmen kann,
wobei das Steckverbindermodul (3, 3') in seinem
Entriegelungszustand dem Steckverbindermodularrahmen (1 , 22, 22') senkrecht zur Rahmenebene sowohl in als auch entgegen der Steckrichtung entnehmbar und in ihn einführbar ist,
und wobei das Steckverbindermodul (3, 3') in seinem
Verriegelungszustand am Steckverbindermodularrahmen (1 , 22, 22') verrastbar und damit im Steckverbindermodularrahmen (1 , 22, 22') senkrecht zur Rahmenebene fixierbar ist.
Steckverbindermodul (3, 3') gemäß Anspruch 1 , wobei der
Verformungsabschnitt Rastmittel zur Fixierung des
Steckverbindermoduls (3, 3') im oder am
Steckverbindermodularrahmen (1 , 22, 22') aufweist. 3. Steckverbindermodul (3, 3') gemäß Anspruch 2, wobei die Rastmittel als Rastnasen (34) ausgeführt sind, welche zur Verrastung in Rastfenstern (14, 14', 224, 224') des
Steckverbindermodularrahmens (1 , 22, 22') dienen.
4. Steckverbindermodul (3, 3') gemäß Anspruch 3, wobei der
Verformungsabschnitt aus zwei Verriegelungslaschen (36, 36') gebildet ist, von denen jeweils eine an einer der beiden Stirnflächen (32) angeordnet ist.
5. Steckverbindermodul (3, 3') gemäß Anspruch 4, wobei die
Verriegelungslaschen (36, 36') zumindest teilweise federelastisch ausgeführt sind.
6. Steckverbindermodul (3, 3') gemäß Anspruch 5, wobei die
Verriegelungslaschen (36", 36"') aus federelastischem Blech bestehen und an ihrer jeweiligen Stirnfläche (32) des Isolierköpers befestigt sind.
7. Steckverbindermodul (3, 3') gemäß Anspruch 5, wobei sowohl der Isolierkörper als auch die Verriegelungslaschen (3, 3') aus Kunststoff bestehen und die Verriegelungslaschen (3, 3') an den Isolierköper angeformt sind.
8. Steckverbindermodul (3, 3') gemäß Anspruch 7, wobei die
Rastnasen (34, 34') an die Verriegelungslaschen (36, 36', 36", 36"') nach außen gerichtet angeformt sind.
9. Steckverbindermodul (3, 3') gemäß einem der Ansprüche 4 bis 8, wobei an den Verriegelungslaschen (36, 36', 36", 36"') zusätzlich nach außen gerichtete Rasthaken (33) angeordnet sind.
Steckverbindermodul (3, 3') gemäß einem der Ansprüche 3 bis 9, wobei jede der beiden Stirnflächen (32) eine Ausnehmung (328) aufweist, in welcher die jeweilige Lasche (36, 36', 36", 36"') zumindest teilweise angeordnet ist.
1 1 . Steckverbindermodul gemäß Anspruch 10, wobei jede Stirnfläche (32) zwei, die Ausnehmung begrenzende Stege (321 ) aufweist, welche den Halteabschnitt bilden oder zumindest zum Halteabschnitt gehören.
12. Steckverbindermodularrahmen (1 ) zur Aufnahme von
Steckverbindermodulen (3, 3'), mit einem in seiner Rahmenebene rechteckigen Querschnitt und zwei einander gegenüberliegenden Seitenteilen (1 1 , 12), welche jeweils Gegenrastmittel zur Verrastung der Steckverbindermodule aufweisen, wobei der
Steckverbindermodularrahmen (1 ) starr ausgeführt ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Steckverbindermodularrahmen (1 ) einteilig ausgeführt ist.
13. Steckverbindermodularrahmen (1 ) gemäß Anspruch 12, wobei es sich bei den Gegenrastmitteln um Rastfenster (14, 14') handelt, wobei sich die Rastfenster (14, 14') der beiden Seitenteile (1 1 , 12) in ihrer Form unterscheiden, um eine korrekte Polarisation der
Steckverbindermodule (3, 3') zu gewährleisten.
14. Steckverbindermodularrahmen (1 ) gemäß einem der Ansprüche 12 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der
Steckverbindermodularrahmen (1 ) aus Metall besteht, in einem Druckgussverfahren hergestellt ist und einen PE-(„Protection
Earth'VSchutzerdungs-) Kontakt (15) besitzt.
15. System aus mindestens einem Steckverbindermodul (3, 3') nach einem der Ansprüche 1 bis 1 1 und dem
Steckverbindermodularrahmen (1 ) gemäß einem der Ansprüche 12 bis 14, geeignet zum Einbau in ein Steckverbindergehäuse (22) oder einen Wanddurchbruch und vorgesehen zum Herstellen einer steckseitigen Steckverbindung mit einem Gegenstecker, wobei das Steckverbindermodul (3, 3') in seinem Entriegelungszustand dem Steckverbindermodularrahmen (1 ) sowohl in als auch entgegen der Steckrichtung entnehmbar und in ihn einführbar ist.
16. System gemäß Anspruch 15, wobei das Steckverbindermodul (3') dem Steckverbindermodularrahmen (1 ) auch in dessen eingebautem Zustand steckseitig sowohl einführbar als auch entnehmbar ist. 17. System gemäß einem der Ansprüche 15 bis 16, wobei am
Verformungsabschnitt des in dem Steckverbindermodularrahmen (1 ) gehaltenen Steckverbindermoduls (3') eine zum steckseitigen Ende des Isolierkörpers hin geöffnete Vertiefung (368) existiert, an der steckseitig ein Entriegelungswerkzeug (5,5') ansetzbar ist.
18. Verfahren zum Einführen eines Steckverbindermoduls (3, 3') in einen Steckverbindermodularrahmen (1 , 22, 22') mit den folgenden
Schritten:
a. Überführen des Steckverbindermoduls (3, 3') in einen
Entriegelungszustand mittels einer elastischen Verformung eines Verformungsabschnitts des Steckverbindermoduls (3, 3'); b. Einführen des Steckverbindermoduls (3, 3') in den
Steckverbindermodularrahmen (1 , 22, 22') in oder entgegen der Steckrichtung;
c. Überführen des Steckverbindermoduls (3, 3') in einen
Verriegelungszustand durch eine zumindest teilweise elastische
Entspannung des Verformungsabschnitts;
d. Verrasten des Steckverbindermoduls (3, 3') am
Steckverbindermodularrahmen (1 , 22, 22') durch
Zusammenwirken des Verformungsabschnitts des
Steckverbindermoduls (3, 3') mit dem
Steckverbindermodularrahmen (1 , 22, 22') zur Verhinderung einer Bewegung des Steckverbindermoduls (3, 3') senkrecht zur Rahmenebene und
gleichzeitiges Erzeugen eines sicheren Halts zwischen dem Steckverbindermodul (3, 3') und dem
Steckverbindermodularrahmen (1 , 22, 22') in der
Rahmenebene durch Zusammenwirken eines Halteabschnitts des Steckverbindermoduls (3, 3') mit dem
Steckverbindermodularrahmen (1 , 22, 22'). 19. Verfahren gemäß Anspruch 18, wobei die Verformung des
Verformungsabschnitts in Verfahrensschritt a durch ein aufeinander zu bewegen zweier Verrastungslaschen (36, 36') des
Steckverbindermoduls (3, 3') erfolgt, und wobei das Überführen des Steckverbindermoduls (3, 3') in den Verriegelungszustand in
Verfahrensschritt c durch ein sich federelastisches Entspannen der beiden sich voneinander wegbewegenden Verrastungslaschen (36, 36') erfolgt, wodurch an den Verrastungslaschen (36, 36')
angeordnete Rastnasen (34, 34') in Rastfenster (14, 14', 224, 224') des Steckverbindermodularrahmens (1 , 22, 22') eingreifen.
20. Verfahren zur Entnahme eines Steckverbindermoduls (3, 3') aus einem Steckverbindermodularrahmen (1 , 22, 22') mit den folgenden Schritten:
A. Überführen des Steckverbindermoduls (3, 3') in einen
Entriegelungszustand mittels einer elastischen Verformung eines Verformungsabschnitts des Steckverbindermoduls (3, 3');
B. Entnehmen des Steckverbindermoduls (3, 3') aus dem
Steckverbindermodularrahmen (1 , 22, 22') in oder entgegen der Steckrichtung.
21 Verfahren gemäß Anspruch 20, wobei die Verformung des
Verformungsabschnitts in Verfahrensschritt A durch ein aufeinander zu bewegen zweier Verrastungslaschen (36, 36') erfolgt, wodurch an den Verrastungslaschen (36, 36') angeordnete Rastnasen (34, 34') aus Rastfenstern (14, 14', 224, 224') des
Steckverbindermodularrahmens (1 , 22, 22') entfernt werden.
Verfahren gemäß einem der Ansprüche 20 bis 21 , wobei das
Überführen des Steckverbindermoduls (3') in den
Entriegelungszustand in Verfahrensschritt A mittels eines
Entriegelungswerkzeugs (5, 5') aus Steckrichtung durchgeführt wird, und wobei das Steckverbindermodul (3') in Verfahrensschritt B in Steckrichtung entnommen wird.
Verfahren gemäß Anspruch 22, wobei das Entriegelungswerkzeug (5, 5') in Verfahrensschritt A aus Steckrichtung zwischen dem
Steckverbindermodularrahmen (1 , 22, 22') und dem
Steckverbindermodul (3') eingeführt wird und dabei die beiden Verriegelungslaschen (36, 36') vom Steckverbindermodularrahmen (1 , 22, 22') weg und auf einander zu bewegt.
Verfahren gemäß Anspruch 23, wobei das Entriegelungswerkzeug (5, 5') in Verfahrensschritt A beim Einführen an Angriffsschrägen (333) von Rasthaken (33) der Verriegelungslaschen (36, 36') angreift und diese Verriegelungslaschen (36, 36') auf einander zu bewegt und wobei das Entriegelungswerkzeug (5, 5') im eingeführten
Zustand mit einem Gegen rasthaken (53) an den Rasthaken (33) des Steckverbindermoduls (3') verrastet, und so in Verfahrensschritt B das Steckverbindermodul (3') beim Hinausziehen aus dem
Steckverbindermodularrahmen (1 , 22, 22') sicher greift und aus dem Steckverbindermodularrahmen (1 , 22, 22') in Steckrichtung entfernt.
25. Verfahren gemäß Anspruch 24, wobei das Entriegelungswerkzeug (5, 5') in Verfahrensschritt A beim Einführen mit zwei Entriegelungsarmen (56) an zeigegenüberliegenden Stirnflächen (32) jeweils in einer Vertiefung (368) zwischen zwei Stegen (321 ) des Steckverbindermoduls (3') eingreift und beim weiteren Einführen zwischen diesen Stegen (321 ) geführt wird.
26. Verfahren gemäß Anspruch 25, wobei das Entriegelungswerkzeug in Verfahrensschritt A mit einer Gegenschrägen (533) seines
Gegenrasthakens (53) an eine Angriffsschräge (333) des
Rasthakens (33) der Verriegelungslaschen (36, 36') angreift und so die beiden Entriegelungslaschen (36, 36') aufeinander zu bewegt.
Entriegelungswerkzeug (5, 5') zur Durchführung des Verfahrens gemäß einem der Ansprüche 21 bis 25, wobei das
Entriegelungswerkzeug (5, 5') zwei nach innen gerichtete
Gegenrasthaken (53) besitzt, die jeweils eine Gegenschräge (533) und eine im spitzen Winkel dazu angeordnete Rastfläche (534) aufweisen.
28. Entriegelungswerkzeug (5, 5') gemäß Anspruch 27, wobei das
Entriegelungswerkzeug (5) im Querschnitt U-förmig ausgeführt ist, und dass die Gegenrasthaken (53) an den frei stehenden Enden der U-Form angeordnet sind.
29. Entriegelungswerkzeug (5') gemäß einem der Ansprüche 27 bis 28, wobei das Entriegelungswerkzeug (5') anschließend an seine freistehenden Gegenrasthaken (53) einen umlaufenden
Entriegelungsrahmen oder ein zu den Gegenrasthaken (53) hin offenes quaderförmiges Entriegelungsgehäuse (50) aufweist.
PCT/DE2018/100410 2017-05-12 2018-04-27 Steckverbindermodul WO2018206048A1 (de)

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