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WO2008012016A1 - Verbinderblock - Google Patents

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Publication number
WO2008012016A1
WO2008012016A1 PCT/EP2007/006366 EP2007006366W WO2008012016A1 WO 2008012016 A1 WO2008012016 A1 WO 2008012016A1 EP 2007006366 W EP2007006366 W EP 2007006366W WO 2008012016 A1 WO2008012016 A1 WO 2008012016A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
slots
connector block
cable
group
pair
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/EP2007/006366
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Wayne William Dennes
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
TE Connectivity Germany GmbH
Original Assignee
ADC GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from AU2006904009A external-priority patent/AU2006904009A0/en
Priority to CN2007800194518A priority Critical patent/CN101455091B/zh
Priority to HK09110887.6A priority patent/HK1134731B/xx
Priority to NZ572640A priority patent/NZ572640A/en
Priority to AU2007278522A priority patent/AU2007278522B2/en
Priority to ES07765227.9T priority patent/ES2477875T3/es
Application filed by ADC GmbH filed Critical ADC GmbH
Priority to US12/374,968 priority patent/US7901254B2/en
Priority to EP07765227.9A priority patent/EP2044781B1/de
Publication of WO2008012016A1 publication Critical patent/WO2008012016A1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Priority to US12/978,081 priority patent/US8210883B2/en
Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R9/00Structural associations of a plurality of mutually-insulated electrical connecting elements, e.g. terminal strips or terminal blocks; Terminals or binding posts mounted upon a base or in a case; Bases therefor
    • H01R9/22Bases, e.g. strip, block, panel
    • H01R9/24Terminal blocks
    • H01R9/2416Means for guiding or retaining wires or cables connected to terminal blocks
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R4/00Electrically-conductive connections between two or more conductive members in direct contact, i.e. touching one another; Means for effecting or maintaining such contact; Electrically-conductive connections having two or more spaced connecting locations for conductors and using contact members penetrating insulation
    • H01R4/24Connections using contact members penetrating or cutting insulation or cable strands
    • H01R4/2416Connections using contact members penetrating or cutting insulation or cable strands the contact members having insulation-cutting edges, e.g. of tuning fork type
    • H01R4/242Connections using contact members penetrating or cutting insulation or cable strands the contact members having insulation-cutting edges, e.g. of tuning fork type the contact members being plates having a single slot
    • H01R4/2425Flat plates, e.g. multi-layered flat plates
    • H01R4/2429Flat plates, e.g. multi-layered flat plates mounted in an insulating base

Definitions

  • the present invention relates to a connector block for terminating a plurality of insulated conductors of two or more electronic data cables.
  • crosstalk When cables are formed of multiple twisted pair conductors, electromagnetic coupling between pairs, also referred to as crosstalk (XT), can be reduced by having each pair having different rates of drilling. However, if similar cables are juxtaposed, twisted pairs may be placed very close to other twisted pairs at the same rate of drilling, increasing cross-talk between twisted pair pairs with corresponding twist rates in adjacent cables; Crosstalk between cables is also referred to as alien crosstalk (AXT).
  • AXT alien crosstalk
  • Connector blocks are useful for terminating and connecting many pairs of conductors simultaneously.
  • Current conductor blocks may be affected by unwanted electromagnetic coupling between conductors. This may be the case in particular at high frequencies and when several cables, each containing a plurality of conductors, are packed close together. This unwanted electromagnetic coupling may also contain alien crosstalk.
  • a connector block for terminating insulated conductors of a first data cable and a second data cable comprising: (a) a plurality of slots arranged in a row along a common side of the connector block in first and second groups; and (b) a plurality of insulation displacement contacts with bifurcated
  • the groups are separated by an isolation distance to permit alien crosstalk between the conductors of the first data cable coupled to the insulation displacement contacts of the first group of slots and the conductors of the second data cable coupled to the insulation displacement contacts of the second group of slots to reduce.
  • the conductors of the first data cable and the second data cable are arranged in twisted pairs, and the slots are arranged in pairs for receiving the conductors of the corresponding twisted pair.
  • the isolation distance is greater than the distance between adjacent pairs of slots.
  • the distance between adjacent pairs of slots is greater than the distance between the slots of one of the pairs of slots.
  • the isolation distance is greater than 17 mm.
  • steps (a) and (b) are repeated for the second and third and fourth twisted pairs of the first and second cables.
  • Figure 1 is a plan view of a connector block
  • FIG. 2 shows a first end view of the one shown in FIG.
  • FIG. 3 shows a second end view of the one shown in FIG
  • FIG. 4 is a front view of that shown in FIG.
  • Figure 5 is a bottom view of the connector block shown in Figure 1;
  • FIG. 6 is a rear view of that shown in FIG.
  • FIG. 7 is a perspective view of that shown in FIG.
  • Figure 8 is a plan view of the connector block shown in Figure 1 coupled to the insulated conductors of two data cables;
  • Figure 9 is a perspective view of a front portion of another connector block ei ⁇ schi messiich several coupled insulation displacement contacts and
  • Figure 10 is an exploded view of the front part of the connector block shown in Figure 9.
  • the connector block 10 shown in Figs. 1-7 is used to terminate the insulated conductors of four data cables (not shown).
  • the connector block 10 includes a generally rectangular housing 11 having a front side 60; a back 62; a top 64 and a bottom 66.
  • the housing 11 extends along a length extending from a first end 68 to a second end 70.
  • the housing 11 preferably includes a front portion 72 which is connected to a base portion 74.
  • the front portion 72 is connected to the base portion 74 by a snap fit connection. It will be appreciated that the front portion 72 defines the front side 60 of the housing 11 and the base portion 74 defines the rear face 62 of the housing 11.
  • the connector block 10 includes two adjacent groups, 12, 14 of FIG.
  • Insulation displacement contact slots 16 Each group 12, 14 of slots 16 is arranged in two rows 12a, 12b and 14a, 14b which extend side by side along the front side 60 of the housing 11 in the manner shown in FIG. In the described arrangement, the rows 12a and 14a of slots extend along the front side 60 of the housing 11 in a line adjacent the top 64 of the housing 11. Similarly, the rows 12b and 14b of slots are along the front side 60 of the housing 11 in a line the bottom side 66 of the housing 11th As shown particularly in FIGS. 4 and 5, the connector block 10 includes a plurality of insulation displacement contacts (IDC) 20 captured between the front portion 72 and the base portion 74.
  • IDC insulation displacement contacts
  • Each IDC 20 is preferably formed from a cuvette that is forked about two opposing ones To define contact portions 21, 23 which are separated by a slot into which an insulated wire can be pressed so that edges of the contact portions engage and disengage the insulation and such that the contact portions resiliently engage the conductor of the insulated wire take and make an electrical connection with it.
  • the described IDCs 20 are taught, for example, by US 4,452,502 and US 4,405,187.
  • the two opposite contact portions 21, 23 of the IDCs 20 are disclosed in corresponding slots 16 of the front part 74 of the housing 11, for example in the manner shown in Figure 1.
  • each slot of the slots 16 of the first row 12a is adapted to receive an end portion of a corresponding insulated conductor 80 of a first data cable 82.
  • the end portion of each insulated conductor 80 may be electrically connected to a corresponding IDC 20 by pressing the end portion of the conductor 80 between the opposed contact portions 21, 23.
  • each slot of the slots 16 of the second row 14a is configured to receive an end portion of a corresponding insulated conductor 84 of a second data cable 86.
  • each insulated conductor 84 may be electrically connected to a corresponding IDC 20 by pressing the end portion of the conductor 84 between the opposed contact portions 21, 23.
  • the insulated conductors of other data cables may be electrically coupled to respective ones of the second series IDCs 20 of the first group 12 of slots 16 and to individual ones of the second group IDCs 20 of the second group 14b 14 of slots 16 are connected.
  • the IDCs 20a of the first row of slots 12a are electrically connected to respective ones of the IDCs 20b of the second one of contactors 12b by heder finger contacts 25a, 25b extending therebetween Accordingly, the insulated conductors 80 of the first data cable 82 are electrically connected to the one IDCs 20a of the first row 12a of slots 16 are electrically connected to respective ones of the insulated conductors of another data cable (not shown) electrically connected to the IDCs 20b of row 12b of slots 16.
  • the insulated conductors 84 of the second data cable are 86, which are electrically connected to the IDCs 20a of the row 14a of slots 16, are electrically connected to respective ones of the insulated conductors of yet another data cable, not shown, which are electrically connected to the insulation displacement contacts 20b of the row 14b of slots 16.
  • An example for the described arrangement of slots 16 and IDCs 20 of the Connector block 10 is set forth in US 4,541,682.
  • the connector block 10 is designed to reduce alien crosstalk between the first and second data cables 80, 86 when electrically connected to the IDCs 20 of the rows 12a, 14b of the first and second groups 12, 14 of slots 16. Alien crosstalk is reduced by separating the rows 12a, 14a with an isolation distance 22a.
  • the connector block 10 is designed to reduce alien crosstalk between data cables electrically connected to the IDCs 20 of the rows 12b, 14b of the first and second group of slots 16 by separating the rows 12b, 14b with an isolation distance 22b.
  • the isolation distance 22 is, for example, greater than 17 mm.
  • the isolation distance 22 is selected to reduce alien crosstalk between adjacent cables 82, 86 by increasing the distance "X" between centers of twisted pairs of adjacent groups 12, 14 of slots 16.
  • the isolation distance 22 is for example greater than 17 mm.
  • the isolation distance 22 reduces alien crosstalk to a level that makes the connector block 10 suitable for use in an installation that complies with the Category 5 communication standard and changes high bandwidth communication standards such as 10 gigabytes.
  • the length "X" of the insulation spacing 22 is preferably selected to be as large as possible in view of the space requirements of the insulation displacement contacts 20.
  • the length "X" of the isolation distance 22 is preferably selected to be in the light of the space constraints of the device in which the connector block 10 should be mounted as large as possible. For example, if the mounting of the device is a communication rack or a configuration of mounting bars.
  • the insulated conductors 80, 84 of the first and second data cables 82, 86 are arranged in twisted pairs.
  • the twisted pairs of each data cable 82, 86 have different twist rates.
  • An example of such a cable is one from ADC Communications Pty ltd.
  • other embodiments of the present invention may consider cables including, for example, more or less twisted pairs of conductors.
  • insulation displacement contact slots 16 of each row 12a, 12b, 14a, 14b of slots 16 are arranged in the following pairs:
  • the connector block 10 is used to connect the conductors 80 of the four twisted pairs 80a, 80b, 80c, 8Od of the first cable 82 in corresponding pairs of slots 12ai, 12aii, 12aiii and 12aiv of the first row 12a of slots 16 in the manner shown in FIG. 8.
  • the twisted pair 80a terminated at location 12ai has a first drivetrain;
  • the twisted pair 80b terminated at the stand i2a ⁇ has a second rate of drilling;
  • the twisted pair 80c to be terminated at location 12aiii has a third rate of drilling, and the twisted pair 8Od to be terminated at location 12aiv has a fourth rate of drilling.
  • the connector block 10 is also used to similarly terminate four twisted pairs 84a, 84b, 84c, 84d from the second cable 86 in respective pairs of slots 14ai, 14aii, 14aiii, 14aiv.
  • the twisted pairs of the second cable 84 are arranged such that the twisted pair 84a terminated at location 14ai has a first rate of drilling having a second rate of twist at point 14aii terminated twisted pair 84b, and twisted pair 84c terminated at location 14a has a third drill rate and the twisted pair 84d terminated at location 14aiv has a fourth rate of drill.
  • the described arrangement of twisted pair leads of the first and second cables 82, 86 advantageously provides a minimum separation of 17 mm between the closest centers of twisted pairs in adjacent cables, thereby minimizing alien crosstalk.
  • twisted pairs of the two adjacent cables 82, 86 are terminated in the connector block 10 in the following manner:
  • the first drill rate of the twisted pair 80a terminated at the pair of slots 12ai corresponds to the first rate of twist of the twisted pair 84a terminated at the pair of slots 14ai.
  • the second twist rate of the twisted pair 80b terminated at the slot pair 12aii corresponds to the second twist rate of the twisted pair 84b terminated at the slot pair 14aii.
  • the third drill rate of the twisted pair 80c terminated at the slot pair 12aiii corresponds to the third rate of twist of the twisted pair 84c terminated at the pair of slots 14aiii.
  • the fourth diameter of the twisted pair 8Od terminated at the pair of shafts 12aiv corresponds to the fourth rate of twist of the twisted pair 84d terminated at the pair of slots 14aiv.
  • Twisted pair lines from the two adjacent common rate drill wires 82, 86 are arranged in pairs of slots providing a maximum distance "Y" therebetween as shown in Figure 4.
  • the length "X" of the isolation distance 22a is preferably greater than 17 mm.
  • the isolation distance 22a reduces alien crosstalk to a level that makes the connector block 10 suitable for use in an installation that complies with the Category 6 communication standard and other high bandwidth communication standards.
  • connector block 10 is used to terminate four twisted pairs from a third cable (not shown) in pairs of slots 12bi, 12bii, 12biii and 12biv and from a fourth cable (not shown) in pairs of slots 14bi, 14bii, 14biii and 14biv.
  • twisted pairs of the two adjacent cables are terminated in the connector block 10 in the following manner:
  • the first drill rate of the twisted pair terminated at the slot pair 12bi corresponds to the first rate of twist of the twisted pair terminated at the slot pair 14bi.
  • the second drill rate of the twisted pair terminated at the pair of slots 12bii corresponds to the second rate of twist of the twisted pair terminated at the pair of slots 14bii.
  • the third drill rate of the twisted pair terminated at slot pair 12biii corresponds to the third drill rate of those closed at slot pair 14biii twisted double line.
  • the fourth drill rate of the twisted pair terminated at the pair of slots 12biv corresponds to the fourth rate of rotation of the twisted tubing terminated at the pair of slots 14biv.
  • Twisted pairs of the adjacent third and fourth common-rate cable are arranged in pairs of slots which provide a maximum distance "Y * therebetween as shown in FIG.
  • the length "X" of the isolation distance 22b is preferably greater than 17 mm.
  • the isolation distance 22b reduces alien crosstalk to a level that makes the connector block 10 suitable for use in an installation meeting the category 6 communication standard and other high-level communication standards bandwidth.
  • the distance "A ⁇ between nearest centers of slots 16 of adjacent twisted pairs is preferably 5.5 mm.
  • the distance “B” between nearest centers of twisted-pair slots 16 is preferably 3 mm.
  • the distance "A” is preferably greater than the distance "B”.
  • the connector block 10 includes clips 24 for coupling the connector block to a rack mounting structure, such as a pair of solid bars that are gripped by clips 24.
  • the connector block 10 could alternatively be attached to a mounting structure by any other suitable means.
  • the clips 24 are located on the back side 62 of the connector block 10 and are connected to the base part 74.
  • connector block 10 also includes first and second cable managers 26, 28 positioned on top 64 of base 74 of housing 11 to locate cables at fixed positions to correspond to respective ones of rows 12a and 14a the slots 16 are presented.
  • the connector block 10 also includes third and fourth cable managers 32, 34 mounted on the Bottom side 66 of the base portion 74 of the housing 11 are positioned to locate cables in fixed positions to be presented to respective ones of the rows 12b and 14b of the slots 16.
  • Each cable manager 26, 28, 32, 34 includes a tab 38 extending outwardly from its respective side 30, 36 of the housing 11. Distal ends of the tabs 38 include flanges 40 that are generally parallel to respective sides 30, 36 of the housing 11.
  • the cable managers 26, 28, 32, 34 are generally T-shaped. The distance between the flanges 40 and the respective sides 30, 36 of the housing 11 is preferably smaller than the width of the data cables 82, 86 and greater than the width of the conductors 80, 84.
  • the first cable manager 26 is coupled to the upper side 64 of the base part 74 between slot pairs 12aii and 12aiii.
  • the first cable manager 26 is configured to sit between the second and third twisted pair 80b, 80c of the first cable 82.
  • the lug 38 is in a "V"
  • the twisted between the second and third double line 8Ob 7 80c and the sheath of the cable 82 is formed.
  • the end of the sheath abuts the flange 40 or the lug 38
  • the cable manager 26 holds the end of the cable 82 in a fixed position when the ends of the conductors 80 are terminated in corresponding slots 16.
  • the cable manager 26 holds the cable 82 flush against the top 64 of the housing 11.
  • the cable manager 26 prevents interference between the cables.
  • the length of the first twisted pair 80a is preferably equal to that of the fourth twisted pair 8od.
  • the length of the second twisted pair 80b is preferably equal to that of the third twisted pair 80c.
  • the second cable manager 28 is coupled to the top 64 of the base member 74 between pairs of slots 14aii and 14aiii.
  • the second cable manager 28 is adapted to sit between the second and third twisted pair conductors 84b, 84c of the second cage 86.
  • the tab 38 is located in a "V" formed between the second and third twisted pairs 84b, 84c and the sheath of the cable 86.
  • the cable manager 28 holds the end of the cable 86 in a fixed position when the ends of the conductors 84 are terminated in corresponding slots 16. In the described arrangement, the cable manager 28 keeps the conductors 84 flush against the top 64 of the housing 11th
  • the length of the first twisted pair 84a is preferably equal to that of the fourth twisted pair 84d.
  • the length of the second twisted pair 84b is preferably equal to that of the third twisted pair 84c.
  • the third and fourth cable managers are respectively coupled between slot pairs 12bii and 12biii or slot pairs 14bii and 14biii to the underside 66 of the base part 74.
  • the arrangement of the third and fourth cable manager 32, 34 is analogous to that of the first and second cable manager 26, 28 and is not described here.
  • the flanges 40 are of sufficient size and width to prevent the twisted pairs from being displaced by cable movement.
  • the cable managers 26, 28, 32, 34 prevent interference between the cables.
  • the cable managers 26, 28, 32, 34 are preferably formed integrally with the connector block 10. Alternatively, the cable managers 26, 28, 32, 34 are attached to the body of the connector block 10 at a later point.
  • the connector block 10 also includes upper spacers 50 a, 50 b coupled to the upper surface 64 of the base portion 74 of the housing 11.
  • the connector block 10 also includes lower spacers 50c, 50d coupled to the underside 66 of the base portion 74 of the housing 11. When a plurality of connector blocks 10 are stacked on each other, the lower spacers 50c, 50d of a connector block 10 rest on the upper spacers 50a, 50b of the connector block 10 immediately below.
  • the spacers 50a, 50b, 50c, 50d thereby sever the connector blocks 10 in the stack.
  • the spacers 50a, 50b, 50c, 50d separate the connector blocks in the stack by a minimum distance to prevent significant interference between the conductors of adjacent cables coupled to adjacent connector blocks 10.
  • the spacers 50a, 50b, 50c, 50d preferably prevent alien crosstalk between the conductors of adjacent cables coupled to adjacent connector blocks 10.
  • the connector block 100 shown in Figures 8 and 9 is used to terminate the insulated conductors of ten data cables, not shown.
  • the connector block 100 includes five adjacent groups 112, 114, 116, 118, 120 of IDC slots 16.
  • the connector block 100 acts in a manner analogous to that of the connector block 10, and as such, common number reference numbers are the same.
  • the connector block 100 is configured to reduce alien crosstalk, for example, by including isolation distances 22 between adjacent groups 112, 114, 116, 118, 120 from the IDC slots 16.
  • the isolation distance 22 reduces alien crosstalk to a level that makes the connector block 100 suitable for use in an installation that complies with the Category 6 communication standard and other high bandwidth communication standards.
  • the length "X" of the isolation distances is selected so as to reduce alien crosstalk between adjacent data cables (not shown) by adjusting the distance between them Slits 16 is increased according to adjacent cables.
  • the isolation distance 22 preferably increases the distance between slots for twisted pair lines with equal drill rates.
  • the length "X" of the isolation gap 22 is preferably selected to be as large as possible given the space requirements of the insulation displacement contacts 20a, 20b.
  • the length "X" of the isolation distance 22 is preferably selected to be in the light of space limitations of the device. in which the connector block 100 is to be mounted is as large as possible. For example, if the mounting of the device is a communication rack or a configuration of mounting bars.
  • the connector block 10, 100 includes openings 50 for connection to a cable manager with mounting lugs not shown.
  • the connector block 10, 100 also includes internal guides on its inner sidewalls (not shown) to facilitate connection to a cable manager with side clips.
  • a standard connector block 10, 100 may be used with a regular pitch of insulation displacement contact slots 16 (ie, without preformed insulation spacers 28, as shown in FIG. 1), and the isolation distance 22 may be formed by adding a selected number of slots 16 is not connected between cable groups, the selected number being selected to reduce alien crosstalk below a specified level.
  • the number of unconnected slots is sufficiently large to reduce alien crosstalk below levels required by the Category 6A standard.
  • the connector block 10, 100 is adapted to be mounted on vertical bars, in a rack or in a communication cabinet.
  • the twisted pair lines in the block may be terminated by other forms of IDCs, including non-separable IDCs, and other forms of electrical contacts known in the art.

Landscapes

  • Details Of Connecting Devices For Male And Female Coupling (AREA)
  • Coupling Device And Connection With Printed Circuit (AREA)

Abstract

Ein Verbinderblock (11) zum Abschließen isolierter Leiter eines ersten Datenkabels (82) und eines zweiten Datenkabels (86), enthaltend : mehrere in einer Reihe entlang einer gemeinsamen Seite des Verbinderblocks angeordnete Schlitze (16) in ersten und zweiten Gruppen (12A,14A); und mehrere Schneidklemmkontakte mit gegabelten Kontaktabschnitten (21,23), die zumindest teilweise in jeweilige einzelne der Schlitze verlaufen, um die isolierten Leiter elektrisch abzuschließen, wobei die Gruppen durch einen Isolationsabstand (22) getrennt sind, um Fremdnebensprechen zwischen den Leitern des ersten Datenkabels (82), die an die Schneidklemmkontakte der ersten Gruppe von Schlitzen (12A) gekoppelt sind, und den Leitern des zweiten Datenkabels (86), die an die Schneidklemmkontakte der zweiten Gruppe von Schlitzen (14A) gekoppelt sind, zu reduzieren.

Description

VERBINDERBLOCK
Erfindungsgebiet
Die vorliegende Erfindung betrifft einen Verbinderblock zum Abschließen mehrerer isolierter Leiter von zwei oder mehreren Elektronikdaten kabeln.
Allgemeiner Stand der Technik
Wenn Kabel aus mehreren verdrillten Doppelleitern ausgebildet werden, kann eine elektromagnetische Kopplung zwischen Paaren, auch als Nebensprechen (crosstalk, XT) bezeichnet, dadurch reduziert werden, daß jedes Paar unterschiedliche Drillraten aufweist. Wenn jedoch ähnliche Kabel nebeneinander liegen, können verdrillte Doppelleitungen sehr nahe an anderen verdrillten Doppelleitung mit der gleichen Drillrate plaziert sein, was das Nebensprechen zwischen verdrillten Doppelpaaren mit entsprechenden Drillraten in benachbarten Kabeln erhöht; Nebensprechen zwischen Kabeln wird auch als Fremdnebensprechen (alien crosstalk - AXT) bezeichnet.
Verbinderblöcke (auch als Abschlußwiderstandsblöcke bekannt) eignen sich, um viele Paare von Leitern gleichzeitig abzuschließen und zu verbinden. Gegenwärtige Leiterblöcke können durch unerwünschte elektromagnetische Kopplung zwischen Leitern beeinträchtigt sein. Dies kann insbesondere bei hohen Frequenzen der Fall sein und wenn mehrere Kabel, die jeweils mehrere Leiter enthalten, dicht aneinander gepackt werden. Auch diese unerwünschte elektromagnetische Kopplung kann Fremdnebensprechen enthalten.
Allgemein ist es wünschenswert, eine oder mehrere der oben beschriebenen Schwierigkeiten zu überwinden oder zumindest eine brauchbare Alternative bereitzustellen.
Kurze Darstellung der Erfindung Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung wird bereitgestellt: ein Verbinderblock zum Abschließen isolierter Leiter eines ersten Datenkabels und eines zweiten Datenkabels, enthaltend: (a) mehrere in einer Reihe entiang einer gemeinsamen Seite des Verbinderblocks angeordnete Schlitze in ersten und zweiten Gruppen; und (b) mehrere Schneidklemmkontakte mit gegabelten
Kontaktabschnitten, die sich zumindest teilweise in jeweilige einzelne der Schlitze erstrecken, um die isolierten
Leiter abzuschließen,
wobei die Gruppen durch einen Isolationsabstand getrennt sind, um Fremdnebensprechen zwischen den Leitern des ersten Datenkabels, die an die Schneidklemmkontakte der ersten Gruppe von Schlitzen gekoppelt sind, und den Leitern des zweiten Datenkabels, die an die Schneidklemmkontakte der zweiten Gruppe von Schlitzen gekoppelt sind, zu reduzieren.
Bevorzugt sind die Leiter des ersten Datenkabels und des zweiten Datenkabels in verdrillten Doppelleitungen angeordnet, und die Schlitze sind in Paaren angeordnet zum Aufnehmen der Leiter der entsprechenden verdrillten Doppelleitung.
Bevorzugt ist der Isolationsabstand größer als die Entfernung zwischen benachbarten Paaren von Schlitzen.
Bevorzugt ist die Entfernung zwischen benachbarten Paaren von Schlitzen größer als die Entfernung zwischen den Schlitzen eines der Paare von Schlitzen.
Bevorzugt ist der Isolationsabstand größer als 17 mm.
Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung wird folgendes bereitgestellt: ein Verfahren zum Abschließen mehrerer isolierter Leiter von ersten und zweiten Elektronikdatenkabeln unter Verwendung des in einem der Ansprüche 1 bis 20 beanspruchten Verbinderblocks, wobei die isolierten Leiter jedes Kabels von den Kabeln in verdrillten Doppelleitungen angeordnet sind, einschließlich der Schritte:
a) Abschließen einer ersten verdrillten Doppelleitung des ersten Kabels mit einer ersten Drillrate in einem ersten Paar VÜΠ Schützen einer ersten Gruppe von Schlitzen und
b) Abschließen einer ersten verdrillten Doppelleitung des zweiten Kabels mit im wesentlichen der ersten Drillrate in einem ersten Paar von Schlitzen einer zweiten Gruppe von Schlitzen,
wobei die Position des ersten Paars von Schlitzen der zweiten Gruppe der Position des ersten Paars von Schlitzen der ersten Gruppe von Schlitzen entspricht.
Bevorzugt werden die Schritte (a) und (b) für die zweite und dritte und vierte verdrillte Doppelleitung des ersten und zweiten Kabels wiederholt.
Kurze Beschreibung der Zeichnungen
Im weiteren werden bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung lediglich anhand eines nicht-einschränkenden Beispiels unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen beschrieben. Es zeigen:
Figur 1 eine Draufsicht auf einen Verbinderblock;
Figur 2 eine erste Stirnansicht des in Figur 1 gezeigten
Verbinderblocks; Figur 3 eine zweite Stirnansicht des in Figur 1 gezeigten
Verbinderblocks;
Figur 4 eine Vorderansicht des in Figur 1 gezeigten
Verbinderblocks;
Figur 5 eine Bodenansicht des in Figur 1 gezeigten Verbinderblocks;
Figur 6 eine Rückansicht des in Figur 1 gezeigten
Verbinderblocks;
Figur 7 eine Perspektivansicht des in Figur 1 gezeigten
Verbinderblocks; Figur 8 eine Draufsicht auf den in Figur 1 gezeigten Verbinderblock, der an die isolierten Leiter von zwei Datenkabeln gekoppelt ist;
Figur 9 eine Perspektivansicht eines Vorderteils eines weiteren Verbinderbiocks eiπschiießiich mehrerer daran gekoppelter Schneidklemmkontakte und
Figur 10 eine auseinandergezogene Ansicht des Vorderteils des in Figur 9 gezeigten Verbinderblocks.
Ausführliche Beschreibung bevorzugter Ausführunαsformen der Erfindung
Der in den Figuren 1 bis 7 gezeigte Verbinderblock 10 wird verwendet, um die isolierten Leiter von vier Datenkabeln (nicht gezeigt) abzuschließen. Der Verbinderblock 10 enthält ein allgemein rechteckiges Gehäuse 11 mit einer Vorderseite 60; einer Rückseite 62; einer Oberseite 64 und einer Unterseite 66. Das Gehäuse 11 erstreckt sich entlang einer Länge, die sich von einem ersten Ende 68 zu einem zweiten Ende 70 erstreckt. Das Gehäuse 11 enthält bevorzugt einen Vorderteil 72, der mit einem Basisteil 74 verbunden ist. Bei einer Ausführungsform ist der Vorderteil 72 mit dem Basisteil 74 durch eine Schnappverschlußverbindung verbunden. Es versteht sich, daß der Vorderteil 72 die Vorderseite 60 des Gehäuses 11 definiert und der Basisteil 74 die Rückseite 62 des Gehäuses 11 definiert.
Wie insbesondere in Figur 1 gezeigt enthält der Verbinderblock 10 zwei benachbarte Gruppen, 12, 14 von
Schneidklemmkontaktschlitzen 16. Jede Gruppe 12, 14 von Schlitzen 16 ist in zwei Reihen 12a, 12b und 14a, 14b angeordnet, die Seite an Seite entlang der Vorderseite 60 des Gehäuses 11 auf die in Figur 4 gezeigte Weise verlaufen. In der beschriebenen Anordnung verlaufen die Reihen 12a und 14a von Schlitzen entlang der Vorderseite 60 des Gehäuses 11 in einer Linie neben der Oberseite 64 des Gehäuses 11. Analog verlaufen die Reihen 12b und 14b von Schlitzen entlang der Vorderseite 60 des Gehäuses 11 in einer Linie entlang der Bodenseite 66 des Gehäuses 11. Wie insbesondere in den Figuren 4 und 5 gezeigt enthält der Verbinderblock 10 mehrere zwischen dem Vorderteil 72 und dem Basisteil 74 gefangene Schneidklemmkontakte (IDC - Insulation Displacement Contact) 20. Jede IDC 20 ist bevorzugt aus einem KüiUdkceiemeπt ausgebildet, das gegabelt ist, um zwei gegenüberliegende Kontaktabschnitte 21, 23 zu definieren, die von einem Schlitz getrennt sind, in den ein isolierter Draht gedrückt werden kann, so daß Ränder der Kontaktabschnitte die Isolierung in Eingriff nehmen und verschieben, und derart, daß die Kontaktabschnitte den Leiter des isolierten Drahts nachgiebig in Eingriff nehmen und eine elektrische Verbindung mit ihm herstellen. Die beschriebenen IDCs 20 werden beispielsweise von US 4,452,502 und US 4,405,187 gelehrt. Die beiden gegenüberliegenden Kontaktabschnitte 21, 23 der IDCs 20 sind in entsprechenden Schlitzen 16 des Vorderteils 74 des Gehäuses 11 beispielsweise auf die in Figur 1 gezeigte Weise offengelegt.
Die IDCs 20 sind bezüglich des Schneidklemmkontaktschlitzes 16 derart in festen Positionen angeordnet, daß sich die Kontaktabschnitte 21, 23 jedes IDC 20 in einen entsprechenden Schlitz 16 erstrecken. Wie insbesondere in Figur 8 gezeigt, ist jeder Schlitz der Schlitze 16 der ersten Reihe 12a so ausgelegt, daß er einen Endabschnitt eines entsprechenden isolierten Leiters 80 eines ersten Datenkabels 82 aufnimmt. Der Endabschnitt jedes isolierten Leiters 80 kann elektrisch mit einem entsprechenden IDC 20 verbunden werden, indem der Endabschnitt des Leiters 80 zwischen die gegenüberliegenden Kontaktabschnitte 21, 23 gedrückt wird. Analog ist jeder Schlitz der Schlitze 16 der zweiten Reihe 14a so ausgelegt, daß er einen Endabschnitt eines entsprechenden isolierten Leiters 84 eines zweiten Datenkabels 86 aufnimmt. Der Endabschnitt jedes isolierten Leiters 84 kann elektrisch mit einem entsprechenden IDC 20 verbunden werden, indem der Endabschnitt des Leiters 84 zwischen die gegenüberliegenden Kontaktabschnitte 21, 23 gedrückt wird. Auch die isolierten Leiter anderer Datenkabel (nicht gezeigt) können elektrisch auf die oben beschriebene Weise mit jeweiligen einzelnen der IDCs 20 der zweiten Reihe 12b der ersten Gruppe 12 von Schlitzen 16 und mit jeweiligen einzelnen der IDCs 20 der zweiten Reihe 14b der zweiten Gruppe 14 von Schlitzen 16 verbunden werden.
Die IDCs 20a der ersten Reihe von Schlitzen 12a werden elektrisch mit jeweiligen einzelnen der IDCs 20b der zweiten "eitie von Schützen 12b durch hederfingerkontakte 25a, 25b verbunden, die dazwischen verlaufen. Dementsprechend sind die isolierten Leiter 80 des ersten Datenkabels 82, die elektrisch mit den IDCs 20a der ersten Reihe 12a von Schlitzen 16 verbunden sind, elektrisch mit jeweiligen einzelnen der isolierten Leiter eines weiteren nicht gezeigten Datenkabels verbunden, die elektrisch mit den IDCs 20b der Reihe 12b von Schlitzen 16 verbunden sind. Analog sind die isolierten Leiter 84 des zweiten Datenkabels 86, die elektrisch mit den IDCs 20a der Reihe 14a von Schlitzen 16 verbunden sind, elektrisch mit jeweiligen einzelnen der isolierten Leiter von noch einem weiteren nicht gezeigten Datenkabel verbunden, die elektrisch mit den Schneidklemmkontakten 20b der Reihe 14b von Schlitzen 16 verbunden sind. Ein Beispiel für die beschriebene Anordnung von Schlitzen 16 und IDCs 20 des Verbinderblocks 10 ist in US 4,541,682 dargelegt.
Bedeutenderweise ist der Verbinderblock 10 so ausgelegt, daß er Fremdnebensprechen zwischen dem ersten und zweiten Datenkabel 80, 86 reduziert, wenn sie elektrisch mit den IDCs 20 der Reihen 12a, 14b der ersten und zweiten Gruppe 12, 14 von Schlitzen 16 verbunden sind. Fremdnebensprechen wird reduziert, indem die Reihen 12a, 14a mit einem Isolationsabstand 22a getrennt werden. Analog ist der Verbinderblock 10 so ausgelegt, daß er Fremdnebensprechen zwischen Datenkabeln reduziert, die elektrisch mit den IDCs 20 der Reihen 12b, 14b der ersten und zweiten Gruppe von Schlitzen 16 verbunden sind, indem die Reihen 12b, 14b mit einem Isolationsabstand 22b getrennt werden. Der Isolationsabstand 22 ist beispielsweise größer als 17 mm.
Wie insbesondere in Figur 8 gezeigt ist der Isolationsabstand 22 so ausgewählt, daß Fremdnebensprechen zwischen benachbarten Kabeln 82, 86 durch Vergrößern der Entfernung „X" zwischen Mitten von verdrillten Doppelleitungen von benachbarten Gruppen 12, 14 von Schlitzen 16 reduziert wird. Der Isolationsabstand 22 ist beispielsweise größer als 17 mm. Vorteilhafterweise reduziert der Isolationsabstand 22 Fremdnebensprechen auf ein Niveau, durch das der Verbinderblock 10 zur Verwendung in einer Installation geeignet wird, die der Kommunikationsnorm Kategorie 5 entspricht, und änderen Kommunikationsnormen mit hoher Bandbreite wie etwa 10 Gigabyte.
Die Länge „X" des Isolationsabstands 22 ist bevorzugt so ausgewählt, daß sie angesichts der Platzanforderungen der Schneidklemmkontakte 20 so groß wie möglich ist. Die Länge „X" des Isolationsabstands 22 ist bevorzugt so ausgewählt, daß sie angesichts der Platzbeschränkungen der Vorrichtung, in der der Verbinderblock 10 montiert werden soll, so groß wie möglich ist. Wenn beispielsweise die Montierung der Vorrichtung ein Kommunikationsgestell oder eine Konfiguration von Montagestangen ist.
Wie insbesondere in Figur 8 gezeigt sind die isolierten Leiter 80, 84 des ersten und zweiten Datenkabels 82, 86 in verdrillten Doppelleitungen angeordnet. Die verdrillten Doppelleitungen jedes Datenkabels 82, 86 weisen unterschiedliche Drillraten auf. Ein Beispiel für ein derartiges Kabel ist ein von ADC Communications Pty Ltd. hergestelltes Kabel der Kategorie 6. Es versteht sich jedoch, daß andere Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung Kabel berücksichtigen können, die beispielsweise mehr oder weniger verdrillte Doppelleitungen von Leitern enthalten.
Wie insbesondere in Figur 7 gezeigt sind die Schneid- klemmkontaktschlitze 16 jeder Reihe 12a, 12b, 14a, 14b von Schlitzen 16 in den folgenden Paaren angeordnet:
1. 12ai, 12aii, 12aiii, 12aiv;
2. 12bi, 12bii, 12biii, 12biv; 3. 14ai, 14aii, 14aiii, 14aiv und 4. 14bi, 14bii, 14biii, 14biv.
Der Verbinderblock 10 wird verwendet, um die Leiter 80 der vier verdrillten Doppelleitungen 80a, 80b, 80c, 8Od des ersten Kabels 82 in entsprechenden Schlitzpaaren 12ai, 12aii, 12aiii und 12aiv der ersten Reihe 12a von Schlitzen 16 auf die in Figur 8 gezeigte Weise abzuschließen. Vorteilhafterweise weist die an der Stelle 12ai abgeschlossene verdrillte Doppelleitung 80a eine erste Driüräte auf; die an der Stehe i2aιι abgeschlossene verdrillte Doppelleitung 80b weist eine zweite Drillrate auf; die an der Stelle 12aiii abzuschließende verdrillte Doppelleitung 80c weist eine dritte Drillrate auf und die an der Stelle 12aiv abzuschließende verdrillte Doppelleitung 8Od weist eine vierte Drillrate auf. Der Verbinderblock 10 wird auch verwendet, um vier verdrillte Doppelleitungen 84a, 84b, 84c, 84d von dem zweiten Kabel 86 in entsprechenden Schlitzpaaren 14ai, 14aii, 14aiii, 14aiv auf ähnliche Weise abzuschließen. Vorteilhafterweise sind die verdrillten Doppelleitungen des zweiten Kabels 84 derart angeordnet, daß die an der Stelle 14ai abgeschlossene verdrillte Doppelleitung 84a eine erste Drillrate aufweist, die an der Stelle 14aii abgeschlossene verdrillte Doppelleitung 84b eine zweite Drillrate aufweist, die an der Stelle 14aiii abgeschlossene verdrillte Doppelleitung 84c eine dritte Drillrate aufweist und die an der Stelle 14aiv abgeschlossene verdrillte Doppelleitung 84d eine vierte Drillrate aufweist. Die beschriebene Anordnung verdrillter Doppelleitungen des ersten und zweiten Kabels 82, 86 sorgt vorteilhafterweise für einen kleinsten Trennabstand von 17 mm zwischen dem nächstliegenden Mittenabstand von verdrillten Doppelleitungen in benachbarten Kabeln, wodurch Fremdnebensprechen auf ein Minimum reduziert wird.
Vorteilhafterweise werden verdrillte Doppelleitungen der beiden benachbarten Kabel 82, 86 auf die folgende Weise im Verbinderblock 10 abgeschlossen :
a. Die erste Drillrate der am Schlitzpaar 12ai abgeschlossenen verdrillten Doppelleitung 80a entspricht der ersten Drillrate der am Schlitzpaar 14ai abgeschlossenen verdrillten Doppelleitung 84a. b. Die zweite Drillrate der am Schlitzpaar 12aii abgeschlossenen verdrillten Doppelleitung 80b entspricht der zweiten Drillrate der am Schlitzpaar 14aii abgeschlossenen verdrillten Doppelleitung 84b. c. Die dritte Drillrate der am Schlitzpaar 12aiii abgeschlossenen verdrillten Doppelleitung 80c entspricht der dritten Drillrate der am Schlitzpaar 14aiii abgeschlossenen verdrillten Doppelleitung 84c. d. Die vierte Dnilrale der am Schiitzpaar 12aiv abgeschlossenen verdrillten Doppelleitung 8Od entspricht der vierten Drillrate der am Schlitzpaar 14aiv abgeschlossenen verdrillten Doppelleitung 84d.
Verdrillte Doppelleitungen von den beiden benachbarten Kabeln 82, 86 mit gemeinsamen Drillraten sind in Schlitzpaaren angeordnet, die dazwischen, wie in Figur 4 gezeigt, eine größte Entfernung „Y" bereitstellen. Die Länge „X" des Isolationsabstands 22a ist bevorzugt größer als 17 mm. Vorteilhafterweise reduziert der Isolationsabstand 22a Fremdnebensprechen auf ein Niveau, durch das der Verbinderblock 10 zur Verwendung in einer Installation geeignet wird, die der Kommunikationsnorm Kategorie 6 entspricht, und anderen Kommunikationsnormen mit hoher Bandbreite.
Analog wird der Verbinderblock 10 verwendet, um vier verdrillte Doppelleitungen von einem nicht gezeigten dritten Kabel in den Schlitzpaaren 12bi, 12bii, 12biii und 12biv und von einem vierten nicht gezeigten Kabel in den Schlitzpaaren 14bi, 14bii, 14biii und 14biv abzuschließen. Vorteilhafterweise werden verdrillte Doppelleitungen der beiden benachbarten Kabel auf die folgende Weise in dem Verbinderblock 10 abgeschlossen :
a. Die erste Drillrate der am Schlitzpaar 12bi abgeschlossenen verdrillten Doppelleitung entspricht der ersten Drillrate der am Schlitzpaar 14bi abgeschlossenen verdrillten Doppelleitung. b. Die zweite Drillrate der am Schlitzpaar 12bii abgeschlossenen verdrillten Doppelleitung entspricht der zweiten Drillrate der am Schlitzpaar 14bii abgeschlossenen verdrillten Doppelleitung. c. Die dritte Drillrate der am Schlitzpaar 12biii abgeschlossenen verdrillten Doppelleitung entspricht der dritten Drillrate der am Schlitzpaar 14biii abgeschlossenen verdrillten Doppelleitung. d. Die vierte Drillrate der am Schlitzpaar 12biv abgeschlossenen verdrillten Doppelleitung entspricht der vierten Drillrate der am Schlitzpaar 14biv abgeschlossenen verdrillten Dυppeiieitung.
Verdrillte Doppelleitungen des benachbarten dritten und vierten Kabels mit gemeinsamen Drillraten sind in Schlitzpaaren angeordnet, die dazwischen wie in Figur 4 gezeigt eine größte Entfernung „Y* bereitstellen. Die Länge „X" des Isolationsabstands 22b ist bevorzugt größer als 17 mm. Vorteilhafterweise reduziert der Isolationsabstand 22b Fremdnebensprechen auf ein Niveau, durch das der Verbinderblock 10 zur Verwendung in einer Installation geeignet wird, die der Kommunikationsnorm Kategorie 6 entspricht, und anderen Kommunikationsnormen mit hoher Bandbreite.
Wie insbesondere in Figur 4 gezeigt beträgt der Abstand „AΛλ zwischen nächstliegenden Mitten von Schlitzen 16 von benachbarten verdrillten Doppelleitungen bevorzugt 5,5 mm. Der Abstand „B" zwischen nächstliegenden Mitten von Schlitzen 16 für verdrillte Doppelleitungen beträgt bevorzugt 3 mm. Der Abstand „A" ist bevorzugt größer als der Abstand „B".
Der Verbinderblock 10 enthält Clips 24 zum Koppeln des Verbinderblocks an eine Gestellmontagestruktur wie etwa ein Paar fester Stangen, die von Clips 24 ergriffen werden. Der Verbinderblock 10 könnte alternativ an einer Montagestruktur durch beliebige andere geeignete Mittel befestigt werden. Die Clips 24 befinden sich auf der Rückseite 62 des Verbinderblocks 10 und sind mit dem Basisteil 74 verbunden.
Wie insbesondere in Figur 6 gezeigt, enthält der Verbinderblock 10 auch einen ersten und zweiten Kabelmanager 26, 28, auf der Oberseite 64 des Basisstücks 74 des Gehäuses 11 positioniert, um Kabel an festen Positionen zu lokalisieren, damit sie entsprechenden einzelnen der Reihen 12a und 14a der Schlitze 16 präsentiert werden. Der Verbinderblock 10 enthält außerdem einen dritten und vierten Kabelmanager 32, 34, die auf der Bodenseite 66 des Basisteils 74 des Gehäuses 11 positioniert sind, um Kabel in festen Positionen zu lokalisieren, damit sie jeweiligen einzelnen der Reihen 12b und 14b der Schlitze 16 präsentiert werden.
Jeder Kabelmanager 26, 28, 32, 34 enthält eine Fahne 38, die sich von ihrer jeweiligen Seite 30, 36 des Gehäuses 11 nach außen erstreckt. Distale Enden der Fahnen 38 enthalten Flansche 40, die allgemein parallel zu jeweiligen Seiten 30, 36 des Gehäuses 11 verlaufen. Die Kabelmanager 26, 28, 32, 34 sind im allgemeinen „T-förmig. Der Abstand zwischen den Flanschen 40 und den jeweiligen Seiten 30, 36 des Gehäuses 11 ist bevorzugt kleiner als die Breite der Datenkabel 82, 86 und größer als die Breite der Leiter 80, 84.
Wie insbesondere in Figur 8 gezeigt, ist der erste Kabelmanager 26 zwischen Schlitzpaaren 12aii und 12aiii an die Oberseite 64 des Basisteils 74 gekoppelt. Der erste Kabelmanager 26 beispielsweise ist so ausgelegt, daß er zwischen der zweiten und dritten verdrillten Doppelleitung 80b, 80c des ersten Kabels 82 sitzt. Bei derartiger Anordnung befindet sich die Fahne 38 in einem „V", das zwischen der zweiten und dritten verdrillten Doppelleitung 8Ob7 80c und der Hülle des Kabels 82 ausgebildet ist. In dieser Position stößt das Ende der Hülle an dem Flansch 40 oder die Fahne 38 an. In jedem Fall hält der Kabelmanager 26 das Ende des Kabels 82 in einer festen Position, wenn die Enden der Leiter 80 in entsprechenden Schlitzen 16 abgeschlossen sind. Bei der beschriebenen Anordnung hält der Kabelmanager 26 das Kabel 82 bündig gegen die Oberseite 64 des Gehäuses 11. Wenn mehrere Verbinderblöcke 10 aufeinandergestapelt sind (als Beispiel), verhindert der Kabelmanager 26 eine Störung zwischen den Kabeln.
Bei der beschriebenen Anordnung ist die Länge der ersten verdrillten Doppelleitung 80a bevorzugt gleich der der vierten verdrillten Doppelleitung 8Od. Analog ist die Länge der zweiten verdrillten Doppelleitung 80b bevorzugt gleich der der dritten verdrillten Doppelleitung 80c. Analog ist der zweite Kabelmanager 28 zwischen Schlitzpaaren 14aii und 14aiii an die Oberseite 64 des Basisteils 74 gekoppelt. Der zweite Kabelmanager 28 ist so ausgelegt, daß er zwischen der zweiten und dritten verdrillten Doppelleitung 84b, 84c des zweiten Käbeis 86 sitzt. Bei derartiger Anordnung befindet sich die Fahne 38 in einem „V", das zwischen der zweiten und dritten verdrillten Doppelleitung 84b, 84c und der Hülle des Kabels 86 ausgebildet ist. In dieser Position stößt das Ende der Hülle an dem Flansch 40 oder die Fahne 38 an. In jedem Fall hält der Kabelmanager 28 das Ende des Kabels 86 in einer festen Position, wenn die Enden der Leiter 84 in entsprechenden Schlitzen 16 abgeschlossen sind. Bei der beschriebenen Anordnung hält der Kabelmanager 28 die Leiter 84 bündig gegen die Oberseite 64 des Gehäuses 11.
Bei der beschriebenen Anordnung ist die Länge der ersten verdrillten Doppelleitung 84a bevorzugt gleich der der vierten verdrillten Doppelleitung 84d. Analog ist die Länge der zweiten verdrillten Doppelleitung 84b bevorzugt gleich der der dritten verdrillten Doppelleitung 84c.
Der dritte und vierte Kabelmanager sind jeweils zwischen Schlitzpaaren 12bii und 12biii beziehungsweise Schlitzpaaren 14bii und 14biii an die Unterseite 66 des Basisteils 74 gekoppelt. Die Anordnung des dritten und vierten Kabelmanagers 32, 34 ist analog zu der des ersten und zweiten Kabelmanagers 26, 28 und ist hier nicht näher beschrieben.
Die Flansche 40 sind von ausreichender Größe und Breite, um zu verhindern, daß die verdrillten Doppelleitungen durch eine Kabelbewegung versetzt werden. Wenn mehrere Verbinderblöcke 10 aufeinander gestapelt sind (als Beispiel), verhindern die Kabelmanager 26, 28, 32, 34 eine Störung zwischen den Kabeln.
Die Kabelmanager 26, 28, 32, 34 werden bevorzugt integral mit dem Verbinderblock 10 ausgebildet. Alternativ werden die Kabelmanager 26, 28, 32, 34 zu einem späteren Punkt am Körper des Verbinderblocks 10 angebracht. Wie insbesondere in Figur 6 gezeigt, enthält der Verbinderblock 10 auch obere Abstandshalter 50a, 50b, die an die Oberseite 64 des Basisteils 74 des Gehäuses 11 gekoppelt sind. Der Verbinderblock 10 enthält auch untere Abstandshalter 50c, 5Od, die an die Unterseite 66 des Basisteils 74 des Gehäuses 11 gekoppelt sind. Wenn mehrere Verbinderblöcke 10 aufeinander gestapelt sind, ruhen die unteren Abstandshalter 50c, 5Od eines Verbinderblocks 10 auf den oberen Abstandshaltern 50a, 50b des Verbinderblocks 10 unmittelbar darunter. Die Abstandshalter 50a, 50b, 50c, 5Od trennen dadurch die Verbinderblöcke 10 im Stapel. Die Abstandshalter 50a, 50b, 50c, 5Od trennen die Verbinderblöcke in dem Stapel durch einen Mindestabstand, um eine signifikante Störung zwischen den Leitern von benachbarten Kabeln zu verhindern, die an benachbarte Verbinderblöcke 10 gekoppelt sind. Die Abstandshalter 50a, 50b, 50c, 5Od verhindern bevorzugt ein Fremdnebensprechen zwischen den Leitern von benachbarten Kabeln, die an benachbarte Verbinderblöcke 10 gekoppelt sind.
Der in den Figuren 8 und 9 gezeigte Verbinderblock 100 wird verwendet, um die isolierten Leiter von nicht gezeigten zehn Datenkabeln abzuschließen. Der Verbinderblock 100 enthält fünf benachbarte Gruppen 112, 114, 116, 118, 120 von Schneidklemmkontaktschlitzen 16. Der Verbinderblock 100 fungiert auf analoge Weise zu der des Verbinderblocks 10, und als solches sind Bezugszahlen für gemeinsame Teile die gleichen. Der Verbinderblock 100 ist ausgelegt, um Fremdnebensprechen beispielsweise durch Aufnehmen von Isolationsabständen 22 zwischen benachbarten Gruppen 112, 114, 116, 118, 120 vom Schneidklemmkontaktschlitzen 16 zu reduzieren.
Vorteilhafterweise reduziert der Isolationsabstand 22 Fremdnebensprechen auf ein Niveau, durch das der Verbinderblock 100 zur Verwendung in einer Installation geeignet wird, die der Kommunikationsnorm Kategorie 6 entspricht, und anderen Kommunikationsnormen mit hoher Bandbreite.
Die Länge „X" der Isolationsabstände ist so ausgewählt, daß Fremdnebensprechen zwischen nicht gezeigten benachbarten Datenkabeln reduziert wird, indem der Abstand zwischen den Schlitzen 16 entsprechend benachbarten Kabeln vergrößert wird. Der Isolationsabstand 22 vergrößert bevorzugt den Abstand zwischen Schlitzen für verdrillte Doppelleitungen mit gleichen Drillraten.
Die Länge „X" des Isolationsabstands 22 ist bevorzugt so ausgewählt, daß sie angesichts der Platzanforderungen der Schneidklemmkontakte 20a, 20b so groß wie möglich ist. Die Länge „X" des Isolationsabstands 22 ist bevorzugt so ausgewählt, daß sie angesichts der Platzbeschränkungen der Vorrichtung, in der der Verbinderblock 100 montiert werden soll, so groß wie möglich ist. Wenn beispielsweise die Montierung der Vorrichtung ein Kommunikationsgestell oder eine Konfiguration von Montagestangen ist.
Der Verbinderblock 10, 100 enthält Öffnungen 50, um eine Verbindung zu einem Kabelmanager mit nicht gezeigten Befestigungsfahnen zu gestatten. Der Verbinderblock 10, 100 enthält auch interne Führungen an seinen inneren Seitenwänden (nicht gezeigt), um eine Verbindung zu einem Kabelmanager mit Seitenclips zu erleichtern.
Es versteht sich, daß die oben unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen beschriebenen Ausführungsformen der Erfindung lediglich beispielhaft angegeben worden sind und daß eine Modifikation und zusätzliche Komponenten vorgesehen sein können, um die Leistung der Vorrichtung zu verbessern. Bei weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann ein Standardverbinderblock 10, 100 mit einem regelmäßigen Abstand von Schneidklemmkontaktschlitzen 16 (d.h. ohne vorgeformte Isolationsabstandshalter 28, wie in Figur 1 gezeigt) verwendet werden, und der Isolationsabstand 22 kann ausgebildet werden, indem eine ausgewählte Anzahl von Schlitzen 16 zwischen Kabelgruppen nicht angeschlossen bleibt, wobei die ausgewählte Anzahl so ausgewählt ist, daß Fremdnebensprechen unter ein spezifiziertes Niveau reduziert wird. Bevorzugt ist die Anzahl nicht angeschlossener Schlitze ausreichend groß, um Fremdnebensprechen unter Niveaus zu reduzieren, die von dem Standard Kategorie 6A gefordert werden. Bei weiteren Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung ist der Verbinderblock 10, 100 dafür ausgelegt, an vertikalen Stangen, in einem Gestell oder in einem Kommunikationsschrank montiert zu werden.
Vorteilhafterweise können die verdrillten Doppelleitungen im Block durch andere Formen von IDCs abgeschlossen werden, einschließlich nicht-trennbarer IDCs, und anderer, in der Technik bekannter Formen elektrischer Kontakte.
Durch diese Patentschrift und die folgenden Ansprüche hindurch werden, sofern der Kontext nichts anderes verlangt, das Wort „umfassen" und Variationen wie etwa „umfaßt" und „umfassend" so verstanden, daß sie die Aufnahme einer angegebenen ganzen Zahl oder eines angegebenen Schritts oder einer Gruppe von angegebenen ganzen Zahlen oder Schritten implizieren.
Die Referenz in dieser Patentschrift auf irgendeine vorausgegangene Veröffentlichung (oder daraus abgeleitete
Informationen) oder auf irgendwelche Materie, die bekannt ist, ist und sollte nicht als eine Anerkennung oder ein Zugeständnis oder irgendeine Form von Vorschlag angesehen werden, daß die vorausgegangene Veröffentlichung (oder daraus abgeleitete Informationen) oder bekannte Materie Teil des üblichen
Allgemeinwissens auf dem Gebiet des Bemühens bildet, auf das sich diese Patentschrift bezieht.

Claims

ANSPRÜCHE:
1. Verbinderblock zum Abschließen isolierter Leiter eines ersten Datenkabels und eines zweiten Datenkabels. enthaltend:
(a) mehrere in einer Reihe entlang einer gemeinsamen Seite des Verbinderblocks angeordnete Schlitze in ersten und zweiten Gruppen; und
(b) mehrere Schneidklemmkontakte mit gegabelten Kontaktabschnitten, die sich zumindest teilweise in jeweilige einzelne der Schlitze erstrecken, um die isolierten Leiter abzuschließen,
wobei die Gruppen durch einen Isolationsabstand getrennt sind, um Fremdnebensprechen zwischen den Leitern des ersten Datenkabels, die an die Schneidklemmkontakte der ersten Gruppe von Schlitzen gekoppelt sind, und den
Leitern des zweiten Datenkabels, die an die
Schneidklemmkontakte der zweiten Gruppe von Schlitzen gekoppelt sind, zu reduzieren.
2. Verbinderblock nach Anspruch 1, wobei die Leiter des ersten Datenkabels und des zweiten Datenkabels in verdrillten Doppelleitungen angeordnet sind und die Schlitze in Paaren angeordnet sind zum Aufnehmen der
Leiter von entsprechenden verdrillten Doppelleitungen.
3. Verbinderblock nach Anspruch 2, wobei der Isolationsabstand größer ist als die Entfernung zwischen benachbarten Paaren von Schlitzen.
4. Verbinderblock nach Anspruch 2 oder 3, wobei die Entfernung zwischen benachbarten Paaren von Schlitzen größer ist als die Entfernung zwischen den Schlitzen eines der Paare von Schlitzen.
5. Verbinderblock nach einem der Ansprüche 2 bis 4, wobei der Isolationsabstand von ausreichender Größe ist, um Fremdnebensprechen zwischen einer ersten verdrillten Doppelleitung des ersten Kabels mit einer ersten Drillrate, die an einem ersten Paar von Schlitzen der ersten Gruppe von Schlitzen abgeschlossen ist, und einer ersten verdrillten Doppeiieitung des zweiten Datenkabels mit der ersten
Drillrate, die an einem ersten Paar von Schlitzen der zweiten Gruppe von Schlitzen abgeschlossen ist, zu blockieren.
6. Verbinderblock nach Anspruch 5, wobei die Position des ersten Paars von Schlitzen der ersten Gruppe von Schlitzen der des ersten Paars von Schlitzen der zweiten Gruppe von Schlitzen entspricht.
7. Verbinderblock nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Isolationsabstand größer als 17 mm ist.
8. Verbinderblock nach einem der Ansprüche 2 bis 7, wobei die Entfernung zwischen benachbarten Paaren von Schlitzen im wesentlichen 5,5 mm beträgt.
9. Verbinderblock nach einem der Ansprüche 2 bis 8, wobei die Entfernung zwischen den Schlitzen eines der Paare von Schlitzen im wesentlichen 3 mm beträgt.
10. Verbinderblock nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei der Isolationsabstand den Verbinder zur Verwendung in einer Installation geeignet macht, die dem Kommunikationsstandard Kategorie 6 entspricht.
11. Verbinderblock nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei jede Gruppe von Schlitzen zwei im wesentlichen parallele Reihen von Schlitzen enthält.
12. Verbinderblock nach Anspruch 11, wobei eine erste Reihe von Schlitzen der ersten Gruppe von Schlitzen dafür ausgelegt ist, die Leiter des ersten Datenkabels abzuschließen, und eine zweite Reihe von Schlitzen der ersten Gruppe von Schlitzen dafür ausgelegt ist, Leiter eines dritten Datenkabels abzuschließen.
13. Verbinderblock nach Anspruch 11 oder 12, wobei eine erste Reihe von Schlitzen der zweiten Gruppe von Schlitzen dafür ausgelegt ist, die Leiter des zweiten Datenkabels abzuschließen, und eine zweite Reihe von Schlitzen der zweiten Gruppe von Schlitzen dafür ausgelegt ist, Leiter eines vierten Datenkabels abzuschließen.
14. Verbinderblock nach einem der Ansprüche 1 bis 13 einschließlich Mitteln zum Koppeln des Verbinderblocks an eine Struktur zum Tragen mehrerer Verbinderblöcke.
15. Verbinderblock nach Anspruch 14, wobei die Struktur ein Kommunikationsgestell ist.
16. Verbinderblock nach einem der Ansprüche 1 bis 15, einschließlich Mitteln zum Koppeln des Verbinderblocks an einen Kabelmanager.
17. Verbinderblock nach einem der Ansprüche 1 bis 16, einschließlich mehrerer Kabelmanager zum Plazieren der Kabel in festen Positionen zur Präsentation zu jeweiligen einzelnen der ersten und zweiten Gruppe von Schlitzen.
18. Verbinderblock nach Anspruch 17, wobei die Kabelmanager integral auf jeweiligen Seiten des Verbinderblocks ausgebildet sind.
19. Verbinderblock nach Anspruch 17 oder Anspruch 18, wobei jeder Kabelmanager der Manager eine Fahne enthält, die sich von einer Seite des Verbinderblocks nach außen erstreckt, und einen an ein Ende der Fahne gekoppelten Flansch.
20. Verbinderblock nach Anspruch 19, wobei der Flansch im wesentlichen parallel zu der Seite des Verbinderblocks verläuft.
21. Verfahren zum Abschließen mehrerer isolierter Leiter von ersten und zweiten Elektronikdatenkabeln unter Verwendung des in einem der Ansprüche 1 bis 20 beanspruchten Verbinderblocks, wobei die isolierten Leiter jedes Kabels von den Kabein in verdrillten Doppelleitungen angeordnet sind, einschließlich der Schritte:
a) Abschließen einer ersten verdrillten Doppelleitung des ersten Kabels mit einer ersten Drillrate in einem ersten Paar von Schlitzen einer ersten Gruppe von
Schlitzen, und
b) Abschließen einer ersten verdrillten Doppelleitung des zweiten Kabels mit im wesentlichen der ersten Drillrate in einem ersten Paar von Schlitzen einer zweiten Gruppe von Schlitzen,
wobei die Position des ersten Paars von Schlitzen der zweiten Gruppe der Position des ersten Paars von Schlitzen der ersten Gruppe von Schlitzen entspricht.
22. Verfahren nach Anspruch 21, wobei die Schritte (a) und (b) für die zweite und dritte und vierte verdrillte Doppelleitung des ersten und zweiten Kabels wiederholt werden.
23. Verbinderblock einschließlich mehrerer isolierter Leiter, durch Ausführen der in einem der Ansprüche 21 oder 22 beanspruchten Schritte daran gekoppelt.
24. Verbinderblock im wesentlichen wie weiter oben beschrieben unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen.
25. Verfahren zum Abschließen mehrerer isolierter Leiter im wesentlichen wie oben beschrieben unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen.
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