ES2280767T3 - Conexion de enchufe hibrida. - Google Patents
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Abstract
Toma híbrida (7) con una carcasa (2) para ser montada en un aparato, presentando la carcasa (2) una cavidad (4) para recibir un conector RJ45 normalizado, que puede enchufarse a lo largo de la longitud de conexión A, caracterizada por el hecho de que esta carcasa (2) presenta una placa de guía de cables (17) colocada en la carcasa y, para combinar conexiones de distintos tipos de cableado, presenta, en una zona de la carcasa escalonada (5) situada junto a la cavidad (4), junto a la zona de enclavamiento (6), medios para recibir al mismo tiempo un componente eléctrico y/u óptico, constando dichos medios de entalladuras y/o canales de paso para recibir conectores eléctricos y/u ópticos, de tal forma que los componentes eléctricos y/u ópticos puedan hacerse salir de la carcasa (2) por los lados del aparato en la dirección de conexión A.
Description
Conexión de enchufe híbrida.
El presente invento hace referencia a una toma
híbrida de acuerdo con el concepto general de la reivindicación 1,
a un conector híbrido adecuado para la misma de acuerdo con el
concepto general de la reivindicación 6, a un conector adicional de
acuerdo con concepto general de la reivindicación 9 y a un marco
adaptador de acuerdo con el concepto general de la reivindicación
10.
Los sistemas de conexiones de enchufe se
utilizan por ejemplo en la técnica de ordenadores, en las
telecomunicaciones y la transmisión de imágenes y sonidos. Para los
no especialistas, el uso cada vez más frecuente de estas técnicas
en el ámbito del hogar y la oficina da lugar a una variedad
inabarcable de distintos sistemas de conexión. Por lo tanto, pueden
reconocerse tendencias que dan lugar a una unión de varios sistemas
de cableado o conexión que hasta ahora se estructuraban de forma
distinta. De este modo, en los últimos tiempos, el cableado de
comunicación y de datos se ha reunido en el llamado "cableado
universal de edificios" (UGV). Este UGV se sigue desarrollando
para explotar otros ámbitos de aplicación (por ej. multimedia,
automatización de edificios, controles de aparatos) fuera del
ámbito de la oficina (por ejemplo en el hogar y el sector
industrial). Este avance es fomentado por la difusión del protocolo
de transmisión IP y el desarrollo de posibilidades de alimentación
remota en el ámbito de Ethernet, de acuerdo con la IEEE 802.3.
También hay un avance en la intensificación del ancho de banda de
datos, sobre todo en el hogar, y avances en el ámbito de las fibras
ópticas de plástico, con cableados fáciles de instalar.
Por lo tanto, ya se conocen varias interfaces
universales y/o sistemas de conexión de enchufe híbridos, con los
que pueden conectarse en paralelo distintos tipos de cables, por
ejemplo cables de cobre y fibras ópticas. En la EP 1.102.099, por
ejemplo, se describe un sistema de conexión híbrido de este tipo.
Este sistema de conexión híbrido permite conectar conductores
ópticos y cables de cobre al mismo tiempo e independientes entre
sí. Para ello se propone una carcasa de toma en la que se guían en
paralelo tanto cables de fibra óptica como cables para transmitir
señales eléctricas. Este sistema de conexión híbrido es
relativamente voluminoso y no permite utilizar conectores RJ45
convencionales, de acuerdo con la norma ISO/IEC 11801.
En la WO 98/18033 se describe una toma híbrida
que permite tanto utilizar conectores RJ45 convencionales como
crear contactos ópticos. En esta toma se proporcionan elementos de
conducción óptica a los cuales pueden conectarse conductores
ópticos con ayuda de un adaptador de dimensiones adecuadas. Con esta
toma híbrida puede crearse o bien una conexión eléctrica o bien una
conexión óptica, pero no pueden utilizarse distintos sistemas de
conductores al mismo tiempo. Por lo tanto, esta toma híbrida no
permite la utilización simultánea de distintos conectores
independientes entre sí.
Esta deficiencia puede ser solventada gracias al
conector de acuerdo con la DE-U 201 13 501. Este
conector presenta una toma en la que pueden enchufarse un conector
RJ45 y al mismo tiempo una pareja de cables ópticos. Para ello, la
toma presenta una carcasa adicional en la que están instalados
orificios de alojamiento para guiar cables de control y de energía
eléctrica. En comparación con las tomas RJ45 convencionales, esta
toma híbrida presenta mayores dimensiones externas y resulta
inadecuada para poder ser utilizada en patch panels o cajas
multimedia existentes.
En resumen, todos los sistemas de conexión
híbridos conocidos o bien requieren un conector híbrido configurado
de forma especial, es decir, que para estos sistemas no pueden
utilizarse conectores convencionales existentes, o representan
soluciones individuales de combinaciones de cables predeterminadas,
es decir, no permiten la utilización simultánea de conectores
independientes entre sí, o bien requieren una toma híbrida con
dimensiones externas que sobrepasan las dimensiones de la norma
internacional (IEC 60603-7) y que por lo tanto no
pueden utilizarse en patch panels o cajas multimedia
existentes.
Por lo tanto, el objetivo del presente invento
es crear una interfaz universal para un sistema de conexión híbrido
que permita, con ayuda de conectores normalizados para distintas
aplicaciones, en particular para conectores RJ45, combinar la
conexión de cables eléctricos (por ej. cables de cobre para la
telecomunicación, cables de señales) con una conexión de otros
cables eléctricos (por ej. cables de control y de energía eléctrica
blindados) o con una conexión normalizada de conductores
ópticos.
En particular, el objetivo del presente invento
es crear una toma híbrida que pueda ser instalada en patch panels o
cajas multimedia existentes, es decir, que no presente ninguna
sección transversal externa que sobrepase las dimensiones de la
norma IEC 60603-7.
De acuerdo con el invento, este objetivo se
soluciona con una interfaz universal, que consta de una toma híbrida
con las características de la reivindicación 1, y en particular
gracias a una toma híbrida para sistemas de conexión "Small Form
Factor" y/o "SFF", normalizados a escala internacional, así
como conectores RJ45, de acuerdo con la IEC
60603-7, en la que los escalones a los lados de la
zona de enclavamiento presentan cavidades continuas, en lo sucesivo
también llamados canales de paso, o entalladuras dispuestas de forma
adecuada. En lo sucesivo, por sistemas de conexión SFF se entienden
las tomas definidas en la norma IEC 60603-7
(1996-11) y los conectores adecuados a las
mismas.
\vskip1.000000\baselineskip
En una primera forma de realización, la toma
híbrida de acuerdo con el invento presenta una carcasa con una
apertura y/o cavidad en el lado del conector para recibir un
conector RJ45 normalizado. Los escalones situados directamente
junto a la zona de enclavamiento de esta cavidad en el lado del
conector, de acuerdo con el invento, están provistos de canales de
paso. Estos canales de paso, en el lado del aparato, conducen a
ranuras de una placa de guía de cables, en la que, por ejemplo,
pueden incrustarse fibras ópticas. En esta forma de realización, a
la placa de guía de cables puede fijarse una placa de soporte que,
por una parte, salvaguarda y protege el cable montado y que, por
otra parte, puede servir para fijar toda la carcasa del aparato en
un aparato, una caja de enchufe o un patch panel. En el lado del
conector, la toma híbrida de acuerdo con el invento puede
completarse con un soporte de conector, que por ejemplo puede ser
fijado a la placa de montaje provista de aperturas de enclavamiento
con ayuda de elementos de enclavamiento.
En otra forma de realización, la placa de guía
de cables puede estar configurada para guiar cables Mini Coax o
cables de alimentación. Se entiende que los canales de paso pueden
estar provistos de elementos de conexión o elementos de guía de
cables adecuados.
Los perfeccionamientos y las formas de
realización preferidas de la toma híbrida de acuerdo con el invento
presentan las características de las reivindicaciones subordinadas
de la 2 a la 5.
Por lo tanto, los canales de paso de acuerdo con
el invento permiten el alojamiento independiente de un componente
eléctrico y/u óptico, en particular de POFs (Plastic Optical Fibres)
de acuerdo con la IEEE 1394, cables Mini Coax, cables de suministro
de corriente o de control, elementos ópticos (por ejemplo diodos
luminosos de control) o componentes para sistemas de transmisión
inalámbricos. En particular, la interfaz universal de acuerdo con
el invento permite combinar sistemas de cableado conocidos tal y
como se utilizan en el ámbito multimedia, en el sector industrial o
en el ámbito (inalámbrico) de la oficina.
Además, la distancia de los canales de paso
permite utilizar sistemas de conexión de fibras ópticas existentes,
de acuerdo con la norma IEEE 1394.
A continuación, el invento se explica con mayor
detalle por medio de distintos ejemplos de realización con ayuda de
las figuras.
Las figuras de la 1a a la 1j muestran distintas
formas de realización de tomas SFF normalizadas a escala
internacional para conectores RJ45;
La figura 2 muestra una representación
esquemática de las dimensiones determinadas por la norma de las
tomas RJ45 normalizadas a escala internacional;
La figura 3 muestra una representación espacial
de una interfaz universal de acuerdo con el invento con una toma
para por lo menos un conductor óptico adicional;
La figura 4 muestra una representación espacial
de una interfaz de acuerdo con el invento con un soporte de
conector;
La figura 5 muestra una vista inferior de la
toma de acuerdo con el invento;
La figura 6 muestra una vista inferior de la
toma de acuerdo con el invento con soporte de conector y placa de
soporte de módulo montada;
La figura 7 muestra una vista de la toma de
acuerdo con el invento con conductores eléctricos;
La figura 8 muestra una representación detallada
de una toma de acuerdo con el invento con conductores
eléctricos;
La figura 9 muestra una representación detallada
de una vista inferior de una toma de acuerdo con el invento con
cables Mini Coax;
Las figuras de la 10 a la 20 muestran el montaje
de fibras ópticas en una toma de acuerdo con el invento;
Las figuras de la 21 a la 23 muestran la
utilización de un marco adaptador para posicionar un conector
PM-POF normalizado;
Las figuras de la 24 a la 30 muestran la
construcción y el montaje de un conector adicional desmontable;
Las figuras de la 31 a la 35 muestran el montaje
de contactos en el lado de la toma para un conector adicional;
Las figuras 36 y 37 muestran una interfaz
universal de acuerdo con el invento.
Las figuras de la 1a a la 1j muestran distintas
formas de realización de tomas, tal y como corresponden al estándar
internacional IEC 60603-7. Estas tomas 1 presentan
una carcasa 2, cuya configuración y dimensionado se ajusta a los
respectivos requisitos y ámbitos de aplicación, y en particular está
limitada por la norma IEC 60603-7. De este modo,
las carcasas 2 de acuerdo con las figuras 1a, 1b y 1f muestran, en
el lado del aparato, contactos 3 que sobresalen de la carcasa en la
dirección de conexión A. Por el contrario, las carcasas 2 de
acuerdo con las figuras 1c, 1d y 1e presentan, en el lado del
aparato, contactos 3 que sobresalen de la carcasa 2 en ángulo recto
a la dirección de conexión A. En el lado del conector, estas
carcasas 2 están provistas de una cavidad 4 para recibir un
conector RJ45. Esta cavidad, esencialmente, posee una sección
transversal de apertura rectangular, en cuyo lado más largo se
proporciona una ranura adicional para recibir una lengüeta de
enclavamiento del conector RJ45. Esta ranura forma una zona de
enclavamiento 6 y hace que en la esquina directamente junto a la
zona de enclavamiento 6 de la carcasa 2 se creen escalones 5.
La figura 2 muestra las medidas y el
dimensionado de la sección transversal normalizada de una toma SFF 1
de acuerdo con la norma IEG 60603-7. Los valores
predeterminados pueden deducirse de la siguiente tabla:
\vskip1.000000\baselineskip
Estos datos dejan claro que las zonas de la
carcasa 5 situadas junto a la zona de enclavamiento 6 presentan una
sección transversal de por lo menos aproximadamente 3x3 mm^{2} y
son adecuadas para recibir canales de paso adicionales.
La figura 3 muestra una toma híbrida 7 de
acuerdo con el invento, con una carcasa 2 con una cavidad 4 en el
lado del conector para recibir un conector RJ45 normalizado. En esta
toma 7, los conductores se hacen salir de la carcasa 2 por el lado
del aparato en la dirección de conexión A. Las esquinas situadas
directamente junto a la zona de enclavamiento 6 de la cavidad 4
presentan zonas de carcasa 5 en forma de peldaños, en los que están
dispuestos canales de paso 9. Se entiende que la toma 7 puede
complementarse de forma modular. De este modo, la figura 3 muestra
una placa de guía de cables 17 colocada en la carcasa 2 en el lado
del aparato, en la que se colocan por ejemplo medios 22 para la
descarga de tracción. Con ayuda de una placa de soporte de módulo
10, la carcasa 2 puede fijarse por ejemplo a sistemas de cajas y
patchs existentes. Los canales de paso 9 están dimensionados de tal
forma que éstos pueden interactuar por ejemplo con un conector
óptico 14.
La figura 4 muestra la misma toma 7 que en la
figura 3, con una carcasa 2 adecuada para recibir un conector RJ45.
La parte frontal en el lado del conector de esta carcasa 2 se
completa con un soporte de conector 11, que presenta guías de
conector 12 y aperturas de enclavamiento de conector 13. Estas guías
de conector 12 y aperturas de enclavamiento de conector 13 permiten
insertar de forma guiada un conductor óptico y garantizan el
contacto entre el conector 14 y la toma 7. Ventajosamente, el
conector 14 presenta un manguito de cierre de conector 15, dotado
de pestañas de enclavamiento que interactúan con las aperturas de
enclavamiento de conector 13. El soporte de conector 11 mostrado
presenta además elementos de enclavamiento 16, que pueden encajar
en aberturas de una placa de montaje para colocar y fijar de forma
correcta el soporte de conector 11 en esta placa de montaje. Las
guías de conector 12 de este soporte de conector 11 están
distanciados entre sí y dimensionados de tal forma que se cumplen
las normas para sistemas de conectores ópticos de acuerdo con la
IEEE 1394. En particular, esta disposición permite utilizar
conectores POF existentes y no requiere ningún conector con una
forma especial.
La vista de la figura 5 muestra la carcasa del
conector 2 de acuerdo con el invento desde su parte posterior. En
particular, puede verse en detalle la organización de la placa de
guía de cables 17 colocada en la parte posterior de la carcasa 2.
Para fijar en la carcasa 2 el cable del lado del aparato, un
conducto POF dúplex 18 en el presente ejemplo de realización, en la
placa de guía de cables 17 se proporcionan ranuras 19 en la
dirección de los canales de paso 9. Los sensibles conductores POF 18
pueden guiarse y protegerse en estas ranuras 19 del modo previsto.
En el extremo de contacto de estos conductores, la ferrula,
preferiblemente se fijan pinzas 20, cuya geometría interactúa con
la geometría de la salida posterior de los canales de paso 9 en
unión positiva. Gracias a la colocación de una placa de soporte de
módulo (no representada) sobre esta placa de guía de cables 17, el
conducto POF dúplex 18 se sostiene y se protege de forma
adicional.
La figura 6 muestra la toma 7 de acuerdo con el
invento cuando está montada. En esta vista de la parte posterior,
en el lado del conector de la carcasa 2 hay dispuesto un soporte de
conector 11. Con ayuda de este soporte de conector 11, las ferrulas
o fibras ópticas 21 pueden introducirse, posicionarse y protegerse
fácilmente. En este sentido, resulta irrelevante si las fibras
ópticas 21 y/o sus ferrulas presentan manguitos de cierre de
conector 15 individuales o un terminal de conector conjunto y
normalizado de acuerdo con la IEEE 1394. Se entiende que la placa
base del soporte de conector 11 presenta una entalladura R, de tal
forma que la lengüeta de enclavamiento del conector RJ45 sigue
siendo accesible desde afuera para el desbloqueo. Este soporte de
conector 11 presenta elementos de enclavamiento 16 que pueden
encajar en orificios de fijación (no representados) de una placa
frontal para poder posicionar y fijar correctamente el soporte de
conector 11. Sobre la placa de guía de cables 17 colocada en la
carcasa 2 hay una placa de soporte de módulo 10 que, por una parte,
protege la fibra óptica 18 montada y, por otra, permite fijar la
carcasa 2 en el lugar prescrito del aparato, en un patch panel o en
una caja. Además, esta disposición permite proporcionar medios 22
para la descarga de tracción.
La figura 7 muestra la toma 7 de acuerdo con el
invento con los respectivos canales de paso 9 para ser utilizada
con cables de alimentación o coaxiales 23. Esta toma 7 presenta
básicamente la misma estructura geométrica que la toma de acuerdo
con las figuras de la 3 a la 6. Para guiar los cables de
alimentación 23, el soporte de conector 11 puede ser ajustado y/o
estos cables de alimentación pueden ser equipados con unos
acoplamientos de enchufe 24 de dimensiones adecuadas. En la figura
7 puede verse la placa frontal 25 con los orificios de fijación 26
correspondientes (Smart-Holes). Para poder ajustar
mutuamente la toma 7 y el soporte de conector 11, la placa frontal
25 presenta prolongaciones 27 adicionales entre las cuales puede
encajarse la toma 7.
La figura 8 muestra la misma configuración que
en la figura 7, pero en representación detallada. Esta
representación aclara la estructura modular de la toma 7 de acuerdo
con el invento. Durante el montaje, en la parte posterior de la
carcasa 2 se conecta el conector de alimentación o coaxial 28 del
lado del aparato. Este conector 28 a su vez está compuesto por
distintos elementos para poder crear una conexión posicionada
correctamente y un buen contacto eléctrico. Para proteger el
conector de alimentación o coaxial 28, se coloca la placa de
soporte de módulo 10, preferiblemente se fija a presión. La carcasa
del conector 2, unida de este modo al cable de alimentación o
coaxial, puede ahora fijarse detrás de la apertura de la placa
frontal, preferiblemente utilizando las prolongaciones 27. Con
ayuda de los elementos de enclavamiento 16 y de los orificios de
fijación 26, el soporte de conector 11 puede fijarse a la placa
frontal 25. De este modo, los cables de alimentación o coaxiales
23, guiados y protegidos correctamente con ayuda del soporte de
conector 11, pueden ser insertados correctamente en los canales de
paso 9.
La figura 9 muestra la configuración de la
carcasa del conector 2 de acuerdo con el invento desde su parte
inferior. En este sentido, la placa de guía de cables 17 presenta de
nuevo ranuras 19, proporcionadas para recibir tomas coaxiales 29.
Las tomas coaxiales de este tipo son conocidas y se unen a los
cables coaxiales 30 antes del montaje. Del lado del conector, los
cables coaxiales 31 que se desean conectar también son unidos a
conectores coaxiales (PIN) 32 conocidos. Se entiende que en esta
forma de realización, en el interior de los canales de paso 9 se
utilizan abrazaderas de unión adecuadas con dieléctrico y contacto
elástico para poder garantizar una correcta conexión eléctrica.
La figura 10 muestra una fibra POF (plastic
optical fiber) cuyo revestimiento 34 se ha extraído en el extremo
que se desea montar. En la fibra que queda al descubierto 33, tal y
como se muestra en la figura 11, se desliza y se fija una ferrula
35. La parte de la fibra puesta al descubierto que sobresale de la
ferrula 35 se rebaja y se pule a ras de la ferrula antes de ser
insertada, como se muestra en la figura 12, en un alojamiento
previsto para ello en una toma SFF configurada de acuerdo con el
invento. Las figuras 13, 14 evidencian cómo se gira hacia dentro la
ferrula 35 en la carcasa de la toma 2 y su posicionamiento exacto.
El segundo cable de fibras 36, tal y como se muestra en la figura
15, se prepara y se inserta de forma análoga al primer cable de
fibras. Las figuras 16 y 17 muestran un clip de fijación 37, que se
encarga de que las ferrulas 35 se mantengan de forma segura en la
carcasa 2. Una placa de soporte 10, representada en las figuras de
la 18 a la 20, protege este clip de fijación 37 y sirve además para
fijar por ejemplo la toma híbrida RJ45 mostrada en cajas de enchufe
o paneles.
En la figura 21 se representa un marco adaptador
38, que sirve para posicionar y soportar un conector
PN-POF normalizado 39 y que puede conectarse de un
modo sencillo a una placa frontal 25. El marco adaptador 38 puede
fijarse sin huelgo a la toma 7 con ayuda de una pestaña que se
ensancha en forma de cuña, y de este modo transforma la toma RJ45
de acuerdo con el invento en un empalme PN, tal y como se representa
en las figuras 22, 23. Para seguir utilizando los contactos RJ45,
la parte superior del adaptador 38 está formada como splitter, de
acuerdo con la patente US 6,419,527.
Las figuras 24 y 25 muestran una parte inferior
de la carcasa 40 de otra forma de realización de un conector
adicional combinable con un conector RJ45 normalizado, que está
configurado de tal forma que éste se adapta en unión positiva a un
protector de cable de un conector RJ45, tal y como se describe en la
patente US 6,520,796. Esta parte inferior de la carcasa 40 está
formada para montar un par de contactos eléctricos, estando dotados
los extremos de este par de contactos de conectores hembra 41 de
dimensiones adecuadas en el lado de la toma, y presentando los
extremos de este par de contactos un contacto de presión K en el
lado del cable para la conexión con un hilo cableado. Las figuras
26 y 27 muestran una parte superior de la carcasa 42, que puede
fijarse a la parte inferior de la carcasa 40 y que de este modo
envuelve ambos contactos K. La parte inferior de la carcasa 40
presenta una pestaña 43 para bloquear un conector RJ45 y sirve como
protección contra contacto accidental. Las figuras de la 28 a la 30
muestran cómo este conector adicional puede fijarse a un protector
de cable 44 de un conector RJ45 y, en particular, cómo puede
colocarse en éste en unión positiva con ayuda de una bisagra
película 46.
Para recibir estos conectores hembra eléctricos
41, la toma híbrida 7 de acuerdo con el invento se equipa con unas
piezas de contacto 47 de dimensiones adecuadas. El montaje se lleva
a cabo de forma análoga al de las ferrulas POF 35 representadas en
las figuras 34 y 35.
Las figuras 36 y 37 muestran cómo la toma
híbrida 7 de acuerdo con el invento puede ser unida a un conector
RJ45, sobre el que está colocada una caperuza de conector 48 (como
se describe por medio de las figuras de la 24 a la 30).
Todas las formas de realización descritas con
ayuda de las figuras presentan una carcasa 2 adecuada para recibir
un conector RJ45 y están provistas de canales de paso 9 en las zonas
de la carcasa 5 (zona entre la cavidad para recibir el conector
RJ45 y las dimensiones externas de las tomas SFF), en particular
directamente junto a la zona de enclavamiento 6 y/o de la ranura.
Se entiende que esta interfaz universal construida con una carcasa
SFF de este tipo puede estar provista de módulos complementarios
adicionales para facilitar el montaje de los correspondientes
conductores y/o guiar, proteger o fijar dichos conductores de forma
controlada.
Por lo tanto, el presente invento permite la
combinación de conexiones de distintos tipos de cableado sin
superar las secciones transversales prescritas por la norma IEC
60603-7 y permite utilizar al mismo tiempo los
conectores utilizados para estos distintos tipos de cableado con las
funciones físicas asignadas respectivamente.
Claims (9)
1. Toma híbrida (7) con una carcasa (2) para ser
montada en un aparato, presentando la carcasa (2) una cavidad (4)
para recibir un conector RJ45 normalizado, que puede enchufarse a lo
largo de la longitud de conexión A, caracterizada por el
hecho de que esta carcasa (2) presenta una placa de guía de cables
(17) colocada en la carcasa y, para combinar conexiones de
distintos tipos de cableado, presenta, en una zona de la carcasa
escalonada (5) situada junto a la cavidad (4), junto a la zona de
enclavamiento (6), medios para recibir al mismo tiempo un
componente eléctrico y/u óptico, constando dichos medios de
entalladuras y/o canales de paso para recibir conectores eléctricos
y/u ópticos, de tal forma que los componentes eléctricos y/u ópticos
puedan hacerse salir de la carcasa (2) por los lados del aparato en
la dirección de conexión A.
2. Toma híbrida (7) de acuerdo con la
reivindicación 1, caracterizada por el hecho de que la
carcasa (2) es una carcasa
Small-Form-Factor.
3. Toma híbrida (7) de acuerdo con la
reivindicación 1 o 2, caracterizada por el hecho de que los
medios para recibir un componente eléctrico y/u óptico son
entalladuras y/o canales de paso (9) en la zona de la carcasa (5)
situada directamente junto a una zona de enclavamiento (6).
4. Toma híbrida (7) de acuerdo con la
reivindicación 1 o 2, caracterizada por el hecho de que los
medios para recibir un componente eléctrico y/u óptico son
entalladuras y/o canales de paso (9) en una zona de la carcasa (5)
opuesta a una zona de enclavamiento (6).
5. Toma híbrida (7) de acuerdo con la
reivindicación 1 o 2, caracterizada por el hecho de que los
medios para recibir un componente eléctrico y/u óptico son
entalladuras y/o canales de paso (9) en una zona de la carcasa (5)
situada al lado de la cavidad (4).
6. Conector híbrido con un conector RJ45 y
conectores eléctricos y/u ópticos para ser utilizado con una toma
híbrida (7) de acuerdo con la reivindicación 1.
7. Conector híbrido de acuerdo con la
reivindicación 6, caracterizado por el hecho de que éste
consta de un conector adicional (48) desmontable que puede
colocarse, en unión positiva, encima de un conector RJ45
normalizado.
8. Conector híbrido de acuerdo con la
reivindicación 7, caracterizado por el hecho de que el
conector adicional (48) presenta una pestaña (43) para bloquear un
conector RJ45.
9. Conector adicional (48) para formar un
conector híbrido, a partir del conector adicional y un conector
RJ45, para ser utilizado con una toma híbrida (7) de acuerdo con la
reivindicación 1.
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