Несущая конструкция для телекоммуникационных гнезд

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к несущей конструкции для закрепления множества модульных телекоммуникационных гнезд на коммутационной панели в приложениях телекоммуникации и передачи данных. Несущая конструкция для гнезд содержит не менее двух параллельных рядов полостей для гнезд и крепежные элементы для закрепления несущей конструкции для гнезд на коммутационной панели. Крепежные элементы расположены между двух соседних рядов полостей для гнезд, Технический результат - обеспечение надежного закрепления телекоммуникационных гнезд на лицевой поверхности коммутационной панели с возможностью увеличения плотности полостей для гнезд, число которых может быть увеличено. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 17 ил.

Реферат

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

Настоящее изобретение относится к структуре для закрепления гнезд на коммутационной панели в приложениях телекоммуникации и передачи данных.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Коммутационные панели применяются в телекоммуникационных системах для создания возможности замены соединений, обеспечиваемых системой, по мере необходимости. Коммутационная панель обычно имеет на лицевой стороне порты коннекторов, к которым по мере необходимости могут подключаться коммутационные шнуры, и порты коннекторов на тыльной стороне панели, к которым обычно подключены более длинные постоянные кабели. Коммутационные панели часто располагаются в стойках так, чтобы порты коннекторов на лицевой стороне панели были открыты и легко доступны. Порты коннекторов на тыльной стороне панели могут быть доступны с тыльной стороны стойки, но, если это трудно или невозможно, необходимо обеспечить доступ с лицевой панели. Коммутационные панели обычно оснащены гнездами, закрепленными на коммутационной панели, в которые вставляются вилки на конце коммутационных шнуров с лицевой стороны коммутационной панели.

В телекоммуникационной отрасли известны коммутационные панели, устанавливаемые в любые стандартизированные сетевые стойки и занимающие одно место в стойке. Растущее число абонентов и растущее число предлагаемых телекоммуникационных сервисов требуют все большего числа соединений, в то время как физическое пространство стоек, доступное для размещения коммутационных панелей, остается ограниченным.

Обычно телекоммуникационные гнезда закрепляются на коммутационной панели не непосредственно, а путем закрепления на несущей конструкции, которая, в свою очередь, закрепляется на коммутационной панели. Такие несущие конструкции часто предоставляют место для нескольких гнезд, причем место для гнезда часто оформлено в виде полости.

Были предложены несущие конструкции, в которых полости для гнезд расположены рядами, включая структуру, описанную в Патентной публикации США 2009/0034226А1 (Tyco), например, которая включает корпус с несколькими полостями для гнезд и связанными с ними отверстиями для фиксаторов гнезд, причем корпус устроен таким образом, чтобы точно подходить к коммутационной панели. Этот документ также упоминает сборный модуль, в котором полости для гнезд расположены в два ряда - верхний и нижний. Далее описывается механизм фиксатора на корпусе для закрепления модуля на коммутационной панели. Механизм фиксатора может при необходимости быть закреплен фиксатором к коммутационной панели.

Европейская патентная публикация ЕР 1465438 A1 (Panduit) описывает коммутационную панель, включающую, среди прочего, раму и лицевую пластину, устанавливаемую в тыльной стороне рамы, причем лицевая пластина имеет несколько модулей, каждый с не менее чем одним модульным фиксатором гнезд. Фиксаторы лицевой пластины позволяют устанавливать лицевую пластину простым защелкиванием на тыльной стороне рамы.

Европейская патентная публикация ЕР 0863583 описывает розетку по принципу модульного разъема, имеющее контакты с прорезанием изоляции, оконцовочный толкатель для приема кабеля и вставки его в тыльную часть розетки, которая оснащена двумя щеками для приема толкателя, которые подводят толкатель к положению полного включения в тыльную сторону розктки.

Известные несущие конструкции с множественными рядами полостей для гнезд могут быть закреплены на коммутационной панели с применением крепежных элементов, расположенных либо над, либо под рядом полостей для гнезд, т.е. в двух различных - горизонтальных - плоскостях, или справа и слева от концов ряда, т.е. в двух различных - вертикальных - плоскостях. Крепежные элементы занимают место в каждой из плоскостей и, однажды установленные, занимают место на лицевой поверхности коммутационной панели в двух плоскостях.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Поскольку во многих телекоммуникационных стойках пространство представляет большую ценность, желательно свети к минимуму место, занимаемое несущими конструкциями для гнезд на лицевой поверхности коммутационной панели. Настоящее изобретение стремится удовлетворить эту потребность.

Настоящее изобретение предлагает несущую конструкцию для закрепления множества модульных телекоммуникационных гнезд на коммутационной панели, при этом несущая конструкция для гнезд содержит по меньшей мере два параллельных ряда полостей для гнезд и крепежные элементы для закрепления несущей конструкции для гнезд на коммутационной панели, характеризующуюся тем, что крепежные элементы располагаются только между двумя соседними рядами несущих конструкций для гнезд.

В контексте настоящей патентной заявки полость для гнезда - отдельная выемка в несущей конструкции для гнезда, которая может вместить одно модульное телекоммуникационное гнездо или несколько модульных гнезд. Полость для гнезда необязательно должна полностью окружать вмещаемые гнезда со всех сторон.

Несущая конструкция для гнезд в соответствии с настоящим изобретением закрепляется крепежными элементами, расположенными между двумя соседними рядами полостей для гнезд. По бокам от рядов полостей для гнезд крепежные элементы отсутствуют, а также крепежные элементы отсутствуют над верхним рядом и под нижним рядом полостей для гнезд. Другими словами, не требуется никаких крепежных элементов, за исключением расположенных между рядами, которые занимали бы место, где можно разместить гнезда. Конструкция таким образом занимает меньше места на лицевой поверхности коммутационной панели, на которой она закрепляется, что позволяет увеличить плотность полостей для гнезд на лицевой поверхности коммутационной панели. Поскольку плотность гнезд на коммутационной панели может быть увеличена, на лицевой поверхности коммутационной панели может быть закреплено больше модульных телекоммуникационных гнезд.

В несущей конструкции для гнезд в соответствии с настоящим изобретением крепежные элементы могут быть разъемными, что позволит снимать несущую конструкцию с коммутационной панели. Данное расположение предоставляет преимущества, так как оно позволяет легче и быстрее осуществлять замену, осмотр или перемещение уже установленных несущих конструкций. Отсоединение и снятие несущей конструкции позволяет установить новое гнездо или новые гнезда в несущие конструкции, которые не были полностью заняты при начальной установке коммутационной панели. После установки новых гнезд несущая конструкция может быть повторно закреплена на коммутационной панели. Возможность добавлять гнезда после начальной установки коммутационной панели позволяет телекоммуникационной компании отложить расходы до того времени, когда сервисное соединение будет действительно необходимо.

Крепежные элементы могут, например, быть одним или более зажимом, винтом, крюком, скрепкой, заклепкой, защелкой, пряжкой, держателем, резьбовым приспособлением, магнитным механизмом или крепежной конструкцией в сборе.

В несущей конструкции в соответствии с настоящим изобретением полости для гнезд одного ряда могут быть выровнены с полостями для гнезд по меньшей мере одного другого ряда, так что их кромки находятся практически в одинаковом положении, в направлении вдоль ряда. Это выравнивание может обеспечить высокую плотность разъемов на коммутационной панели, и может позволить изготавление несущей конструкции для гнезд из идентичных субмодулей, что сделает изготовление и сборку несущей конструкции для гнезд более экономически эффективной.

Полость для гнезд, которая не полностью окружает вмещаемое гнездо(а) со всех сторон, может облегчить установку гнезд или сделать возможной установку уже подключенных к проводам гнезд с лицевой стороны коммутационной панели.

Несущая конструкция для гнезд в соответствии с одним из аспектов изобретения может включать исполнительный механизм отсоединения, с помощью которого можно отсоединять несущую конструкцию для гнезд от коммутационной панели. Исполнительный механизм отсоединения может быть сконструирован для того, чтобы обеспечить быстрое и надежное отсоединение несущей конструкции. Пример исполнительного механизма отсоединения - кнопка для ручного выведения из зацепления крепежных элементов, как, например, эластичная защелка, фиксирующая несущую конструкцию на коммутационной панели.

Несущая конструкция для гнезд в соответствии с еще одним вариантом осуществления изобретения может включать исполнительный механизм отсоединения, который может включать два рычага, причем несущая конструкция освобождается, когда оба рычага сдвигаются в направлении друг друга. Преимущество такой конструкции в том, что практически не прилагается никакого результирующего усилия к несущей конструкции для гнезд при ее освобождении путем нажатия двух рычагов в направлении друг друга.

Несущая конструкция для гнезд, включающая исполнительный механизм отсоединения, может далее включать подвижный ограничитель, который в первом положении на несущей конструкции для гнезд блокирует приведение в действие исполнительного механизма отсоединения и во втором положении на несущей конструкции разрешает приведение в действие исполнительного механизма отсоединения. Подвижный ограничитель с двумя функциональными положениями может предупредить ненамеренное, по неосторожности, приведение в действие исполнительного механизма отсоединения, например в небольших шкафах, и, следовательно, защитить целостность коммуникационной системы. Подвижный ограничитель, который в первом положении на несущей конструкции блокирует, а во втором положении на несущей конструкции разрешает приведение в действие, далее полезен тем, что ограничитель не удаляется с несущей конструкции для блокирования или разрешения приведения в действие. Это устраняет проблему потери ограничителя, например в скоплении кабелей и оборудования, которое типично для многих телекоммуникационных шкафов.

Подвижный ограничитель может приводиться в действие поворотом вручную из первого положения во второе положение и/или из второго положения в первое положение. Поворот вручную - простой, экономически эффективный и экономящий место способ приведения в действие ограничителя.

Ограничитель может иметь поверхность для нанесения индицирующих элементов. Возможность нанесения индицирующих элементов на элемент несущей конструкции для гнезд экономит место на лицевой поверхности коммутационной панели, поскольку нет необходимости в специальных элементах для нанесения индицирующих элементов, которые могут занимать ценноеместо. Это также позволяет увеличить эффективность установки, так как индицирующие элементы нужно наносить только после начальной установки гнезд и коммутационных кабелей.

Несущая конструкция для гнезд в соответствии с другим вариантом осуществления изобретения может иметь контакт для электрического подключения проводящей части модульного телекоммуникационного гнезда к проводящей части коммутационной панели. Такой контакт может быть необходим для обеспечения заземления каждого гнезда и достижения значительного уменьшения нежелательных электрических помех между телекоммуникационными линиями и связанными с ними гнездами и вилками. Контакт может использоваться для заземления или экранирования, или для заземления и экранирования.

Контакт на несущей конструкции, кроме того, полезен тем, что может обеспечить определенный ноль напряжения на гнезде. Может быть один контакт на каждую полость для гнезда несущей конструкции, может быть один контакт на несколько полостей для гнезд несущей конструкции, или может быть один контакт для всех полостей для гнезд несущей конструкции.

Контакт, как описано выше, может иметь один рычаг для контакта с разъемом в несущей конструкции и второй рычаг для контакта с коммутационной панелью, к которой несущая конструкция закрепляется. Такая форма может облегчить изготовление и сборку несущей конструкции в соответствии с настоящим изобретением, поскольку только одна деталь должна быть закреплена к несущей конструкции.

Контакт может быть помещен в центральной стенке между соседними рядами полостей для гнезд. Расположение контакта на центральной стенке несущей конструкции может помочь увеличить плотность гнезд на коммутационной панели, поскольку для контакта не требуется дополнительного места.

Модульное телекоммуникационное гнездо может крепиться к несущей конструкции в соответствии с другим вариантом осуществления изобретения путем введения гнезда в несущую конструкцию с тыльной стороны несущей конструкции, обращенной к внутренней части коммутационной панели, на которой несущая конструкция закрепляется. Преимущество этого решения состоит в том, что гнездо может быть закреплено на несущей конструкции в то время, когда гнездо подключено к проводам на тыльной стороне, что может ускорить техническое обслуживание и ремонт и сделать их экономически эффективнее.

Несущая конструкция для гнезд в соответствии с еще одним вариантом осуществления настоящего изобретения может включать две центральные стенки, расположенные между двумя соседними рядами полостей для гнезд, причем центральные стенки имеют основные поверхности, параллельные друг другу и параллельных рядам, стенки находятся на таком расстоянии, чтобы принимать в пространство между ними плоский несущий элемент коммутационной панели, к которой несущая конструкция закрепляется, причем центральные стенки ограничивают движение несущей конструкции относительно плоского несущего элемента в направлении, перпендикулярном основной поверхности стенок.

Центральные стенки могут таким образом облегчать экономию места, обеспечивая устойчивую фиксацию несущей конструкции для гнезд к коммутационной панели. Для этого центральные стенки могут располагаться на таком расстоянии, чтобы промежуток между ними был практически равен толщине плоского несущего элемента коммутационной панели, к которой крепится несущая конструкция для гнезд. Когда несущая конструкция для гнезд закреплена, одна центральная стенка находится вплотную к одной основной поверхности плоского несущего элемента, а другая центральная стенка находится вплотную к противоположной основной поверхности плоского несущего элемента. Это помогает добиться плотного прилегания и надежной фиксации несущей конструкции для гнезд к коммутационной панели и может способствовать достижению высокой плотности гнезд на коммутационной панели.

В сочетании несущей конструкции для гнезд в соответствии с настоящим изобретением и коммутационной панели коммутационная панель может включать плоский несущий элемент, помещающийся между двумя соседними рядами полостей для гнезд несущей конструкции. С его помощью обеспечивается средство фиксации несущей конструкции для гнезд на коммутационной панели. Плоский несущий элемент может быть единственным элементом коммутационной панели, используемым для закрепления несущих конструкций для гнезд к коммутационной панели, делая ненужными какие-либо еще фиксирующие элементы на коммутационной панели, что облегчает достижение большей плотности гнезд на коммутационной панели, и может экономить расходы и вес коммутационной панели, поскольку требуется только один несущий элемент.

Плоский несущий элемент может иметь по меньшей мере одного углубление в кромке, определяющий местонахождение закрепляемой на нем несущей конструкции (конструкций) для гнезд. Плоский несущий элемент может иметь два типа углублений. Один тип углубления может быть пригодным для направления несущей конструкции, когда она закрепляется к коммутационной панели, а другой тип углубления может быть пригодным для надежной фиксации несущей конструкции к коммутационной панели. Альтернативно, один тип углубления может быть пригодным как для направления несущей конструкции при ее установке на коммутационную панель, так и для надежной фиксации несущей конструкции для гнезд к коммутационной панели.

Несущая конструкция для гнед может быть закреплена на коммутационной панели путем введения несущей конструкции для гнезд в коммутационную панель в направлении к внутренней части коммутационной панели. Введение несущей конструкции для гнезд в направлении к внутренней части коммутационной панели, например, с лицевой стороны коммутационной панели, дает преимущества для установки, ремонта и обслуживания, поскольку лицевая сторона коммутационной панели часто лучше доступна, чем ее тыльная сторона, где только небольшое пространство может оставаться между стенкой шкафа и шасси с коммутационными панелями.

В еще одном варианте осуществления изобретение обеспечивает устройство для терминирования кабеля для закрепления нескольких проводов, удерживаемых в органайзере модульного гнезда, в соответствующих контактах гнезда с прорезанием изоляции, причем устройство включает полость с формой, обеспечивающей принятие модульногогнезда, и первый и второй рычаги, поворотно-подвижные над полостью с противоположных сторон ее, причем, когда разъем находится в полости и рычаги поворачиваются в направлении друг друга, рычаги прилагают усилие к органайзеру, вдавливающее его в корпус разъема, и тем самым вводят провода в соответствующие контакты с прорезанием изоляции.

Устройство для терминирования облегчает надежное, простое и быстрое терминирование проводов в гнезде. Терминирование может выполняться вручную сжиманием рычагов одним движением. Устройство позволяет работать одной рукой. Устройство может быть использовано многократно. Это делает механизм терминирования на отдельных гнездах устаревшим, что может снизить себестоимость изготовления.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Изобретение далее описывается подробнее со ссылками на следующие чертежи, иллюстрирующие при помощи примеров конкретные варианты осуществления изобретения.

На чертежах:

Фиг.1 представляет собой перспективный вид несущих конструкций для гнезд в соответствии с изобретением, закрепленных на коммутационной панели;

Фиг.2 показывает одну из несущих конструкций для гнезд в соответствии с Фиг.1 подробнее, со снятым ограничителем;

Фиг.3 показывает разрез одной из несущих конструкций для гнезд в соответствии с Фиг.1, в плоскости плоского несущего элемента коммутационной панели;

Фиг.4 представляет собой перспективный вид несущей конструкции для гнезд в соответствии с изобретением, с модульным разъемом, закрепленным на ней, также показывающий исполнительные механизмы отсоединения и ограничитель с индицирующими элементами;

Фиг.5a представляет собой перспективный вид несущей конструкции для гнезд в соответствии с изобретением, включающий контакт в соответствии с одним из вариантов осуществления изобретения;

Фиг.5b показывает контакт в соответствии с Фиг.5а подробнее;

Фиг.5c представляет собой подробный перспективный вид двух контактов, подобных приведенным на Фиг.5b, и размещение в центральных стенках несущей конструкции для гнезд;

Фиг.6a представляет собой схематический вид спереди несущей конструкции для гнезд в соответствии с изобретением, включающий два ряда полостей для гнезд и местонахождение крепежного элемента между рядами;

Фиг.6b представляет собой другой схематический вид спереди альтернативной несущей конструкции для гнезд в соответствии с изобретением;

Фиг.7a представляет собой перспективный вид углублений в плоском несущем элементе коммутационной панели, которым несущие конструкции для гнезд могут быть закреплены к коммутационной панели;

Фиг.7b представляет собой перспективный вид подобных углублений альтернативной формы;

Фиг.8a представляет собой перспективный вид устройства для терминирования кабеля в соответствии с одним из вариантов осуществления изобретения, когда устройство находится в открытом положении;

Фиг.8b показывает в перспективном виде устройство с Фиг.8а с вставленным гнездом и органайзер для проводов;

Фиг.8c представляет собой другой перспективный вид устройства и гнезда в соответствии с Фиг..8b с частично вставленным органайзером для проводов и почти закрытым устройством;

Фиг.8d в подобном виде показывает устройство с органайзером для проводов, полностью вставленным в гнездо, и исполнительными механизмами снова открытыми;

Фиг.9 представляет собой более подробный перспективный вид органайзера для проводов в соответствии с Фиг.8b; и

Фиг.10 представляет собой перспективный вид части гнезда в соответствии с Фиг.8b, включающий контакты с прорезанием изоляции.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Фиг.1 представляет собой перспективный вид двух несущих конструкций 10 в соответствии с настоящим изобретением, причем обе несущие конструкции 10 закреплены на коммутационной панели 20. Каждая несущая конструкция включает четыре полости для гнезд 30, содержащие соответствующие модульные гнезда 40. В использовании коммутационная панель 20 монтируется на шасси (не показано), обычно используемое в отрасли в настоящее время. Обычные стойки, используемые с коммутационными панелями, описанными в настоящем документе, могут включать стандартное 19-дюймовое шасси для оборудования, стандартное 23-дюймовое шасси для оборудования, стойки европейского стандарта или другие стандартные стойки, используемые в мире. Некоторые коммутационные панели 20 могут быть расположены поверх друг друга в стойке вместе с другими подобными панелями так, что гнезда 40 доступны на лицевой стороне 50 коммутационной панели, чтобы принимать соединительные шнуры для подключения к кабелям, подходящим к гнездам с тыльной стороны 90 коммутационной панели.

Коммутационная панель 20 и несущие конструкции для гнезд 10 далее описаны подробнее. Коммутационная панель 20 имеет на ее лицевой стороне 50 два фланца 60, расположенные с обеих сторон коммутационной панели 20 для присоединения коммутационной панели 20 к шасси (не показано). Боковые стенки 70 соединяют фланцы 60 к задней стенке 80, которая находится с тыльной стороны 90 коммутационной панели. Отверстия 100 в задней стенке 80 позволяют кабелям (не показаны) входить в коммутационную панель 20 с тыльной стороны 90, так что они могут быть подключены к модульным гнездам 40. Коммутационная панель 20 имеет центральный несущий элемент ПО, монтируемый на высоте центра коммутационной панели 20, посередине между верхним краем 120 и нижним краем 125 боковых стенок 70. Несущий элемент 110 также присоединяется к задней стенке 80 коммутационной панели 20. Фланцы 60, боковые стенки 70 и центральный несущий элемент 110 изготавливаются из листового металла и являются электрически проводящими, так что они пригодны для заземления.

Центральный несущий элемент 110 имеет на передней кромке углубления 130, 140, которые имеют такую форму, чтобы подходить к соответствующим крепежным элементам несущих конструкций для гнезд 10. Эти крепежные элементы будут описаны подробнее далее. В этом варианте осуществления изобретения есть два типа углублений: все углубления 130 принадлежат к первому типу, и каждое из них спереди имеет два удерживающих выступа 150. Соответствующие крепежные элементы на соответствующей несущей конструкции 10 включают защелки 300, видимые на Фиг.3, которые входят в зацепление с удерживающими выступами 150 на передней кромке плоского несущего элемента, когда несущая конструкция для гнезд 10 закрепляется на коммутационной панели 20. Удерживающие выступы 150 и защелки 300 совместно предупреждают самопроизвольное выскальзывание несущей конструкции для гнезд 10 из углубления 130 к лицевой стороне 50 коммутационной панели 20.

Все углубления 140 принадлежат ко второму типу и не имеют удерживающих выступов на передней кромке.

Углубление 140 направляет несущую конструкцию для гнезд 10, когда несущая конструкция для гнезд 10 устанавливается в коммутационную панель 20 с лицевой стороны 50 коммутационной панели 20. Углубление 140 взаимодействует с выступами 275 (показаны на Фиг.3) несущей конструкции для гнезд 10. Одно углубление 140 вмещает один выступ 275 первой несущей конструкции для гнезд 10 и один выступ 275 второй несущей конструкции для гнезд 10, соседней с первой несущей конструкцией для гнезд 10. Углубление 140 имеет практически прямоугольную форму. Оно вытянуто от лицевой стороны 50 коммутационной панели 20 к тыльной стороне 90. Его ширина меньше, чем его длина, и его длинная ось параллельна боковой стенке 70. Глубина углублений 130 и 140, т.е. их соответствующая протяженность по направлению к тыльной стороне 90, определяет положение несущей конструкции для гнезд 10 в направление вперед/назад относительно коммутационной панели 20.

Плоский несущий элемент 110 образует платформу установки для несущих конструкций 10. Поскольку плоский несущий элемент 110 присоединен к боковым стенкам 70 и к задней стенке 80 коммутационной панели 20, он также обеспечивает механическую стабильность всей коммутационной панели 20 на изгиб или скручивание и может помочь противодействовать возможному вредному воздействию отверстий 100 в задней стенке 80 на прочность коммутационной панели.

Каждая несущие конструкция для гнезд 10 содержит верхний ряд и нижний ряд полостей для гнезд 30, когда верхний ряд имеет две полости 30 и нижний ряд имеет две полости 30. Два ряда полостей для гнезд 30 параллельны друг другу. Одна несущая конструкция для гнезд 10 имеет наружную раму, включающую верхнюю стенку 160, нижнюю стенку 170, и две параллельные боковые стенки 180. Когда несущая конструкция для гнезд 10 закрепляется на коммутационной панели 20, верхняя стенка 160 и нижняя стенка 170 ориентированы параллельно друг другу и параллельно плоскому несущему элементу 110. Несущая конструкция 10 далее имеет разделительную стенку 190, идущую от верхней стенки 160 до нижней стенки 170 и параллельно боковым стенкам 180.

Модульные гнезда 40 монтируются в каждой из полостей для гнезд 30. Полости для гнезд 30 ориентированы так, чтобы модульные гнезда 40 монтировались симметрично с соблюдением плоскости, разделяющей два ряда полостей для гнезд 30, т.е. гнезда 40 в нижнем ряду каждой несущей конструкции монтируются "в перевернутом положении" по отношению к гнездам 40 в верхнем ряду.

Каждая из показанных полостей для гнезд 30 имеет такую форму, чтобы принимать гнездо типа RJ45. Каждая полость для гнезда 30 фактически содержит гнездо 40 типа RJ45. В правой верхней полости для гнезда 30, около двух третей гнезда 40 видимы, включая его лицевую поверхность. Около одной трети гнезда скрыто за боковой стенкой 180, верхней стенкой 160, разделительной стенкой 190 и верхней центральной стенкой 200 полости для гнезда 30.

Каждая несущая конструкция для гнезд 10 имеет две центральные стенки 200, 210, расположенные горизонтально, параллельных друг другу и параллельных верхней стенке 160 и нижней стенке 170 несущей конструкции 10. Верхняя центральная стенка 200 образует нижнюю стенку двух полостей для гнезд 30 в верхнем ряду полостей для ргнезд 30 несущей конструкции для гнезд 10, и подобным же образом нижняя центральная стенка 210 образует верхнюю стенку двух полостей для гнезд 30 в нижнем ряду полостей для гнезд 30. Центральные стенки 200 и 210, следовательно, расположены между верхним рядом и нижним рядом полостей для гнезд 30, и расположены по одной с каждой из двух сторон плоского несущего элемента 110 коммутационной панели 20, когда несущая конструкция для гнезд 10 закрепляется на ней. Центральные стенки 200, 210, следовательно, ограничивают движение несущей конструкции для гнезд 10 в вертикальном направлении относительно плоского несущего элемента 110.

Между центральными стенками 200 и 210 расположены вышеупомянутые крепежные элементы, описанные подробнее ниже, которые закрепляют несущую конструкцию для гнезд 10 на центральном несущем элементе 110 коммутационной панели 20.

Гнезда 40 удерживаются в несущей конструкции для гнезд 10 соответствующим фиксатором гнезда 220. Два фиксатора гнезда 220 располагаются назад от верхней стенки 160 несущей конструкции для гнезд 10 к полости для гнезд 30 в верхнем ряду, как показано на Фигуре 4, и два фиксатора гнезда 220 расположены назад от нижней стенки 170 к полости для гнезд 30 в нижнем ряду. Фиксаторы гнезда 220 плоски, эластичны и практически параллельны верхней и нижней стенкам 160, и каждый расположен по центру по отношению к полости для гнезда 30, к которой он относится. Когда разъем 40 устанавливается в полость для гнезда 30 с тыльной стороны несущей конструкции 10, прорезь в гнезде 40 входит в зацепление с крюком 315 на соответствующем фиксаторе гнезда 220 и фиксирует гнездо 40 в его положении относительно полости для гнезда 30 и несущей конструкции для гнезда 10. Каждый фиксатор гнезда 220 может быть слегка отогнут, чтобы вывести его из зацепления с гнездом 40, так что гнездо 40 может быть удалено из полости для гнезда 30 путем выдергивания его назад.

Крепежные элементы для закрепления несущих конструкций для гнезд 10 к коммутационной панели 20 не видны на Фиг.1 (и будут показаны на Фиг.3), поскольку каждый крепежный элемент (и связанный с ним исполнительный механизм отсоединения, описываемый ниже) покрыт подвижным ограничителем 230. Ограничитель 230 располагается на полную длину несущей конструкции для гнезд 10. Он имеет в середине и на его соответствующих боковых концах три рычага 240, каждый из которых присоединен с возможностью вращения к соответствующей стенке 180, 190 несущей конструкции для гнезд 10 посредством шарнирного соединения 250. Рычаги 240 на наружных концах ограничителя 230 присоединены с возможностью вращения к боковым стенкам 180 несущей конструкции для гнезд 10, а рычаг 240 в середине ограничителя 230 присоединен с возможностью вращения к разделительной стенка 190, которая обеспечивает отверстие шарнирного соединения 260 для этой цели. Ограничитель 230 показан на Фиг.1 в его первом положении, из которого он может быть вручную повернут вверх на шарнирных соединениях 250 во второе положение, показанное на Фиг.4, в котором он позволяет приведение в действие рычага исполнительного механизма отсоединения 270.

В первом положении ограничителя 230 его лицевая поверхность 235 ориентирована практически в плоскости, параллельной плоскости определяемой фланцами 60 коммутационной панели 20, когда несущая конструкция для гнезд 10 монтируется на коммутационной панели 20. Во втором положении ограничителя 230 его лицевая поверхность ориентирована практически под углом около 45° по отношению к плоскости, определяемой фланцами 60 путем вращения вокруг шарнирного соединения 250.

Лицевая поверхность 235 ограничителя 230 представляет собой поверхность для нанесения индицирующими элементами, которая на Фиг.4 показана с индицирующими элементами. В типичном случае на практике индицирующие элементы включают некий текст и число, которое может уникально идентифицировать каждую полость для гнезда 30. Поверхность для нанесения обозначений 235 ограничителя 230 может быть пригодна нанесения надписей обычными ручками или карандашами. Альтернативно, или дополнительно, она может быть пригодной для печати, например струйной, шелкографии или тампонной печатью, или может быть пригодна для нанесения самоклеящихся этикеток.

На Фиг.2 несущая конструкция для гнезд 10 в соответствии с настоящим изобретением показана подробнее, закрепленной на коммутационной панели 20. Для ясности ограничитель 230 удален. После этого видно отверстие шарнирного соединения 260, которое, как показано на Фиг.1, вмещает шарнирное соединение 250 ограничителя 230. Два рычага 270 исполнительного механизма отсоединения теперь частично видимы, и каждый из них имеет на своем переднем конце, рукоятку 280, которая делает возможным легкое и надежное ручное приведение в действие исполнительного механизма, как описано ниже. Рычаги 270 проходят от лицевой стороны к тыльной стороне несущей конструкции для гнезд 10, как показано в разрезе на Фиг.3.

Рычаги исполнительного механизма отсоединения 270 образуют часть крепежных элементов несущей конструкции для гнезд 10. Они располагаются между центральными стенками 200 и 210 несущей конструкции и, следовательно, они располагаются между верхним рядом и нижним рядом полостей для гнезд 30. Каждый из рычагов 270 выступает с лицевой стороны несущей конструкции для гнезд 10, так что они легко доступны.

Каждый из рычагов исполнительного механизма отсоединения включает фиксатор 300 (виден на Фиг.3), который входит в зацепление с одним из удерживающих выступов 150 соответствующего углубления 130 в центральном плоском несущем элементе 110 коммутационной панели 20. Когда оба рычага исполнительного механизма отсоединения 270 подвергаются нажиму в направлении друг к другу сжатием вместе вручную их рукояток 280, соответствующие фиксаторы 300 выходят из зацепления с удерживающими выступами 150 и те же самые рукоятки 280 могут быть использованы для снятия несущей конструкции для гнезд 10 с коммутационной панели 20 в направлении вперед, указываемом стрелкой 290 на Фиг.2.

Рычаги исполнительного механизма отсоединения 270 эластичны, так что они возвращаются в оригинальное положение при отпускании. Рычаги 270 могут, например, быть изготовлены из эластичного полимерного материала.

Каждая боковая стенка 180 несущей конструкции для гнезд 10 включает на своей внутренней поверхности продольный поддерживающий выступ 275. Он идет от лицевой стороны несущей конструкции для гнезд 10 к ее тыльной стороне. Поддерживающий выступ 275 находится в той части каждой боковой стенки 180, где эта боковая стенка 180 входит в зацепление с углублением 140 центрального плоского несущего элемента 110. Он также действует как направляющая для несущей конструкции для гнезд 10, когда она устанавливается в центральный плоский несущий элемент 110. Расстояние между углублениями 140 на центральном несущем элементе 110 выбирается так, чтобы поддерживающий выступ 275 на одной стороне несущей конструкции 10 точно попал в первое углубление 140, и одновременно поддерживающий выступ 275 на противоположной стороне несущей конструкции 10 попал во второе углубление 140. Выступы 275 ограничивают возможность движения несущей конструкции 10 в боковом направлении относительно центрального плоского несущего элемента 110 коммутационной панели 20, когда несущая конструкция для гнезд 10 закрепляется на коммутационной панели 20.

Разрез в центральной плоскости несущей конструкции для гнезд 10, закрепленной к плоскому несущему элементу 110 коммутационной панели 20, и его крепежные элементы показаны на Фиг.3. В нормальных положениях рычагов исполнительного механизма отсоединения 270, т.е. когда они не сжаты вместе, их соответствующие фиксаторы 300 входят в зацепление с удерживающими выступами 150 углубления 130 в центральном несущем элементе 110 коммутационной панели 20, как описано выше. Разрез каждого фиксатора 300 имеет треугольную форму, чтобы облегчать введение рычагов исполнительного механизма отсоединения 270 между удерживающими выступами 150 в углубления 130. На некоторой глубине введения вследствие эластичности рычагов исполнительного механизма отсоединения 270 фиксаторы 300 входят в зацепление с соответствующими удерживающими выступами 150. Вследствие треугольной формы фиксатора 300 рычаги исполнительного механизма отсоединения 270 не могут быть извлечены из углубления 130 без сжимания их к центральной линии углубления 130, и тем самым выведения из зацепления фиксаторов 300 с удерживающими выступами 150.

Оба рычага исполнительного механизма отсоединения присоединены в их задних частях 310 к разделительной стенке 190 несущей конструкции для гнезд 10. Разделительная стенка 190 имеет клиновидную переднюю кромку в районе между центральными стенками 200, 210, чтобы обеспечить дополнительное место для сжимания рычагов исполнительного механизма отсоединения 270, когда несущая конструкция для гнезд 10 должна быть отсоединена от коммутационной панели 20.

В этом примере варианта осуществления изобретения крепежные элементы включает структуру, состоящую из двух тыльных частей 310, двух исполнительных механизмов отсоединения 270, двух фиксаторов 300 и двух рукояток 280. Крепежные элементы могут включать другие сочетания элементов.

Фиг.4 представляет собой трехмерный вид несущей конструкции для гнезд 10, как показано на Фиг.1 и 2, но только с одним гнезд