DE60030707T2 - Ein system um verbindungsmuster von datatoren zu überwachen - Google Patents

Ein system um verbindungsmuster von datatoren zu überwachen Download PDF

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Description

  • TECHNISCHES GEBIET
  • Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet verkabelter Systeme und diesbezüglicher Computer-Peripheriegeräte und insbesondere ein System und ein Verfahren zum Bestimmen des Verbindungsmusters von Datenports, ohne spezielle Patchkabel oder Patchfelder zu erfordern.
  • ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK
  • Die Probleme des Verfolgens des Verbindungsmusters unter den verschiedenen Ports in einem lokalen Netzwerk sind Fachleuten wohlbekannt. Mindestens ein System, das dieses Problem behandelt, wird in dem US-Patent Nr. 5,483,467 mit dem Titel „Patching Panel Scanner" beschrieben. Das Patent beschreibt einen Patchfeld-Scanner, der die Verbindungsanordnung verschiedener Ports, wie etwa Computerports und Benutzerports, automatisch und kontinuierlich erfaßt. Bei dieser Art von System wird die Verbindung zwischen den Ports durch Patchkabel bereitgestellt, oder als Alternative durch Vorrichtungen zur internen Verbindung in Patchfeldern, wie etwa das von RIT Technologies Ltd. in Tel Aviv, Israel, erhältliche schnurlose CLPP-Patchfeld.
  • Um bei dieser Art von System das Interkonnektivitätsmuster der verschiedenen Ports zu bestimmen, muß ein Leiter die Ports verbinden und ein Signal an den Scanner abliefern, das den Verbindungsstatus eines bestimmten Ports meldet. In der modernen Computer-Ära ist es tatsächlich schwierig, einen Leiter für diesen Zweck bereitzustellen, weil die meisten modernen Datenkabel, die zur Verbindung verschiedener Einrichtungen verwendet werden, einer konkreten vorbestimmten Norm in der Industrie genügen müssen. Wie zum Beispiel ein Standardkabel, wie etwa RJ45 mit acht Drähten pro Kabel, jeweils mit einem zur Verbindung mit einem RJ45-Port ausgelegten Ende. Keine freien Drähte ermöglichen das Scannen auf Interkonnektivität.
  • Bei den vorbekannten Scanner-Systemen mußten deshalb die Ports über ein Patchfeld verbunden werden, was ein spezielles Patchkabel oder eine Vorrichtung für interne Verbindungen in den Patchfeldern erforderte. Obwohl offensichtlich ein Scanner-System benötigt und gewünscht wird, das Standardkabel verwenden kann, war die Industrie bisher nicht in der Lage, ein solches System zu entwickeln.
  • US-A-3281756 offenbart ein Koaxialkabel mit einem leitfähigen Mantel, das mit Buchsenendanschlüssen mit Schraubengewinde verbunden wird, wobei der Mantel und die Endanschlüsse geerdet werden können.
  • US-A-5483467 offenbart ein lokales Netzwerk mit einem System zur Bestimmung der Verbindungsmuster mehrerer durch Kabel verbundener Datenports.
  • AUFGABE DER ERFINDUNG
  • Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist deshalb die Bereitstellung eines Systems zum Überwachen und Bestimmen der Interkonnektivität von Ports, wodurch die Unzulänglichkeiten des oben beschriebenen vorbekannten Systems überwunden werden.
  • Genauer gesagt ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein System zum Überwachen und Bestimmen der Interkonnektivität von Ports bereitzustellen, das keine speziellen Patchfelder oder Patchkabel erfordert.
  • Genauer gesagt ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein System zum Überwachen und Bestimmen der Interkonnektivität von Ports bereitzustellen, das Standardverbindungskabel verwendet.
  • Die Erfindung liefert ein System zum Bestimmen der Verbindungsmuster von Datenports, die durch ein Mehrfachleiterkabel verbunden sind, gemäß dem angefügten Anspruch 1. Weitere Merkmale der Erfindung gehen aus den Ansprüchen 2–13 hervor.
  • KURZFASSUNG DER ERFINDUNG
  • Die vorliegende Erfindung bestimmt und überwacht das Verbindungsmuster von Datenports, die durch Mehrfachleiterkabel verbunden sind, ohne spezielle Patchkabel oder Patchfelder zu erfordern. Um die Konnektivität zwischen einem Port zu einem anderen zu bestimmen, ist es allgemein wohlbekannt, daß ein elektrischer Leiter einen Port mit dem anderen verbinden muß. Obwohl dieses Prinzip wohlbekannt ist, ist es in der Modem-Ära, in der viele der standardisierten Kabel wie etwa RJ11 und RJ45 verwendet werden, schwierig, diesen speziellen Leiter für Zwecke des Konnektivitäts-Scannens bereitzustellen, weil jeder der Drähte in dem Kabel für einen standardisierten Zweck verwendet wird, was den Vorgang des Konnektivitäts-Scannens stören kann.
  • Bei dem vorliegenden Konnektivitäts-Überwachungssystem wird ein spezieller Leiter vorgesehen, der an einem existierenden Kabel angebracht werden kann. Der Leiter tritt mit einer Adapterkarte in Wechselwirkung, die an einem Port angebracht ist, an dem das Kabel verbunden werden soll. Um einen zusätzlichen Kontaktpunkt für den Scanning-Vorgang bereitzustellen, wird eine Adapterhülse vorgesehen, die an einen RJ45-Steckverbinder angebracht werden kann. Die Adapterhülse wird an beiden Enden des Kabels an den Steckverbinder angebracht. Der zusätzliche Kontaktpunkt für den Scanning-Vorgang wird über einen außerhalb der Adapterhülse befindlichen externen Kontakt bereitgestellt. Ein externer Leiterdraht verbindet den externen Kontakt des Steckverbinders an jedem Ende des Kabels dergestalt, daß der Kontakt an jedem jeweiligen Ende elektrisch gegenseitig verbunden wird.
  • Um einen Kontaktpunkt für den externen Kontakt der Adapterhülse am Port-Ort bereitzustellen, wird eine Adapterkarte über den Portbuchsen vorgesehen, wobei jede der Buchsen einen Buchsenkontakt aufweist. Der Buchsenkontakt ist so positioniert, daß, wenn der RJ45-Steckverbinder mit der Adapterhülse in eine Buchse eingefügt wird, der Kontakt der Adapterhülse elektrisch eine Verbindung mit dem Bucksenkontakt der Adapterkarte eingeht.
  • In dem Gesamtsystem wird die Adapterkarte an ein Ausgangsmodul und ein Eingangsmodul angekoppelt. Das Ausgangstreibermodul besitzt mehrere Ausgangstreiber und das Empfängermodul besitzt mehrere Haltespeicher (anstelle von Haltespeichern können andere ähnliche elektronische Einrichtungen verwendet werden). Jeder der Buchsenkontakte ist eindeutig mit einem Ausgangstreiber und einem Haltespeicher verbunden. Das Ausgangsmodul und das Eingangsmodul sind beide an einen Mikroprozessor angekoppelt, der seinerseits an eine Kommunikationsschnittstelle angekoppelt ist. Das System kann an ein lokales Netzwerk oder an einen Computer angekoppelt werden, um die Informationen bezüglich des Verbindungsmusters zu melden.
  • Sowohl das Ausgangsmodul als auch das Eingangsmodul können unter Verwendung von Standard-IC-Bausteinen implementiert werden. Die Hauptfunktion des Ausgangsmoduls ist die Bereitstellung mehrerer Ausgangstreiber, die die Adapterkontakte kontaktieren, und das Senden eines Signals zu den Kontakten auf Anweisung des Mikroprozessors. Die Hauptfunktion des Eingangsmoduls ist die Bereitstellung mehrerer Haltespeicher (oder anderer ähnlicher Einrichtungen), die auch die Kontakte adressieren, und das Empfangen des von den Ausgangstreibern gesendeten Signals. Die Kommunikationsschnittstelle kann auch unter Verwendung von Standardbausteinen implementiert werden, die derzeit verfügbar sind, um eine Schnittstelle zwischen dem Mikroprozessor und dem lokalen Netzwerk und elektronischen Einrichtungen bereitzustellen.
  • Um nun die Funktionsweise des vorliegenden Systems zu beschreiben, besitzt der Mikroprozessor einen vorgekennzeichneten Eins-Ausgangstreiber als ersten Treiber und den Buchsenkontakt, mit dem er verbunden ist, als ersten Kontakt. Der Haltespeicher in dem Eingangsmodul, der mit dem gekennzeichneten ersten Kontakt verbunden ist, wird als der erste Haltespeicher gekennzeichnet. Der dem ersten Buchsenkontakt entsprechende Port wird als der erste Port betrachtet. Ein weiterer Treiber wird als ein zweiter Treiber vorgekennzeichnet und sein entsprechender Buchsenkontakt wird als ein zweiter Kontakt gekennzeichnet und sein entsprechender Haltespeicher als ein zweiter Haltespeicher. Dasselbe Kennzeichnungsschema wird auf eine dritte, eine vierte und eine fünfte Gruppierung von Treiber/Kontakt/Haltespeicher usw. angewandt, so daß alle Gruppen eindeutig gekennzeichnet sind.
  • Zu Anfang befinden sich alle Buchsenkontakte im Low-Zustand, wobei das Ausgangsmodul ihnen kein Signal sendet. Um die Konnektivität der verschiedenen Ports zu überwachen, bewirkt der Mikroprozessor, daß der gekennzeichnete erste Ausgangstreiber ein Impulssignal zu dem Buchsenkontakt aussendet, den der Mikroprozessor als den ersten Kontakt gekennzeichnet hat. Dadurch wird der erste Buchsenkontakt in einen High-Zustand versetzt und nachfolgend auch der erste Haltespeicher in dem Eingangsmodul in den High-Zustand versetzt. Nach dem Aussenden des Signals scannt der Mikroprozessor das Eingangsmodul auf einen Haltespeicher mit einem High-Zustand. Wenn nur der erste Haltespeicher ein High meldet, schließt der Mikroprozessor, daß keine gültige Verbindung zwischen dem ersten Port und einem anderen Port hergestellt wurde. Wenn jedoch ein anderer Port als der erste Port (Port 1) einen High-Zustand meldet, wie zum Beispiel Port 7, schließt der Mikroprozessor, daß der Port gültig mit Port 7 verbunden ist. Nachdem der Konnektivitätszustand von Port 1 bestimmt wurde, wird das Ergebnis im Speicher gespeichert und derselbe Prozeß wird für Port 2 wiederholt usw., bis der Verbindungsstatus aller Ports bestimmt wurde.
  • KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
  • 1A ist eine perspektivische Darstellung eines derzeitigen RJ45-Kabels, das dafür ausgelegt werden kann, mit dem vorliegenden System zu arbeiten.
  • 1B ist eine perspektivische Darstellung des RJ45-Kabels von 1A, das mit einer Adapterhülse der vorliegenden Erfindung ausgestattet wurde.
  • 1C ist eine isolierte perspektivische Darstellung einer Adapterhülse der vorliegenden Erfindung, die für einen RJ45-Kabelsteckverbinder ausgelegt ist.
  • 2 ist eine Vorderansicht mehrerer RJ45-Buchsen, die mit einer Adapterkarte der vorliegenden Erfindung ausgestattet sind.
  • 3 ist eine vereinfachte schematische Darstellung des vorliegenden Konnektivitätsüberwachungssystems.
  • 4 ist eine vereinfachte schematische Darstellung der Beziehung zwischen den Ausgangstreibern, den Buchsenkontakten und den Empfänger-Haltespeichern.
  • 5A, 5B, 5C zeigen verschiedene andere Standardkabel, die für die Verwendung mit dem vorliegenden System ausgelegt werden können.
  • 6A, 6B, 6C zeigen verschiedene andere Standardkabel, die für die Verwendung mit dem vorliegenden System ausgelegt werden können.
  • 7A, 7B, 7C zeigen verschiedene andere Standardkabel, die für die Verwendung mit dem vorliegenden System ausgelegt werden können.
  • 8 ist eine vereinfachte schematische Darstellung des vorliegenden Konnektivitätsüberwachungssystems, das den optionalen Diagnosestift enthält.
  • 9 ist eine vereinfachte schematische Darstellung der Beziehung zwischen den Ausgangstreibern, den Buchsenkontakten, den Empfänger-Haltespeichern und dem Stifteingangs-Haltespeicher.
  • 10 zeigt eine Ausführungsform, bei der der externe Kontakt ein durch eine Feder unterstützter Anschlußstift ist.
  • 11 zeigt eine Ausführungsform, bei der der externe Kontakt im Steckverbinder selbst angeordnet ist.
  • 12 zeigt einen aus flexiblem Band hergestellten Adapterstreifen.
  • 13 ist eine vereinfachte schematische Darstellung des vorliegenden Konnektivitätsüberwachungssystems mit dem optionalen Diagnosestift und LCD-Einheiten.
  • 14 ist eine vereinfachte schematische Darstellung der Beziehung zwischen den Ausgangstreibern, den Buchsenkontakten, den Empfänger-Haltespeichern, dem Stift-Eingangshaltespeicher und den LCD-Treibern.
  • AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG
  • Um elektronisch die Konnektivität zwischen einem Port zu einem anderen zu bestimmen, ist es allgemein wohlbekannt, daß ein elektrischer Leiter einen Port mit dem anderen verbinden muß. Obwohl dieses Prinzip wohlbekannt ist, ist es in der Modem-Ära, in der viele der standardisierten Mehrfachleiterkabel wie etwa RJ11 und RJ45 verwendet werden, schwierig, diesen speziellen Leiter für Zwecke des Konnektivitäts-Scannens bereitzustellen, weil jeder der Drähte in dem Kabel für einen standardisierten Zweck verwendet wird, was den Vorgang des Konnektivitäts-Scannens stören kann. Obwohl es möglich sein kann, einen existierenden Draht in dem Kabel gemeinsam für den Scanning-Vorgang zu benutzen, würde dies zusätzliche Schaltkreise erfordern, um zwischen den für die Scanning-Zwecke verwendeten Signalen und den für andere Zwecke, wie etwa Datentransfer, verwendeten Signalen zu unterscheiden. Außerdem kann es in vielen Fällen unmöglich sein, einen existierenden Draht oder Leiter effektiv für mehrere Zwecke zu benutzen.
  • In dem vorliegenden Konnektivitätsüberwachungssystem wird ein spezieller Leiter vorgesehen, der an einem existierenden Kabel angebracht werden kann. Der Leiter tritt mit einer Adapterkarte in Wechselwirkung, die an einem Port angebracht ist, an dem das Kabel verbunden werden soll. Obwohl bei der Beschreibung der bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung eine spezifische Kombination von Kabel/Port gezeigt wird, die einen gemeinsamen Standard wie etwa RJ45 verwendet, versteht sich, daß dies lediglich zur Veranschaulichung erfolgt und sich die vorliegende Erfindung nicht auf dieses veranschaulichende Beispiel beschränken soll.
  • Nunmehr in bezug auf 1A ist ein Standard-RJ45-Kabel 3 mit einem Steckverbinder 5 gezeigt. Obwohl hier in 1A zur Veranschaulichung nur ein Ende des Kabels gezeigt ist, versteht sich, daß an dem anderen Ende des Kabels ein ähnlicher Steckverbinder angebracht ist. Der RJ45-Steckverbinder 5 besitzt acht Standard-Kontaktpunkte 6. Um einen zusätzlichen Kontaktpunkt für den Scanning-Vorgang bereitzustellen, wird eine Adapterhülse 7 (1C) vorgesehen, die an den RJ45-Steckverbinder (siehe 1B) angebracht wird. Die Adapterhülse wird an beiden Enden des Kabels 3 an dem Steckverbinder 5 angebracht (obwohl in der FIG. nur eines gezeigt ist). Der zusätzliche Kontaktpunkt für dem Scanning-Vorgang wird über einen externen Kontakt 8 bereitgestellt, der sich außerhalb der Adapterhülse 7 befindet. Ein externer Leiterdraht 9 verbindet den externen Kontakt 8 der Buchse 5 an jedem Ende des Kabels 3 dergestalt, daß der Kontakt 8 an jedem jeweiligen Ende elektrisch gegenseitig verbunden wird.
  • Nunmehr mit Bezug auf 2 sind mehrere RJ45-Buchsen gezeigt, die Standardbuchsen sind, die eine Verbindung mit einem Standard-RJ45-Steckverbinder eingehen. Die Buchsen können Ports für Netzwerkgeräte wie etwa ein 10 Base-T Hub, PABX und ein Keyphone-System sein oder können Teil eines Patchfeldes bilden, obwohl für einen erfolgreichen Betrieb des vorliegenden Systems kein spezielles Patchfeld erforderlich ist. Um einen Kontaktpunkt für den externen Kontakt 8 der Adapterhülse 7 bereitzustellen, ist über den Buchsen 12 eine Adapterkarte 14 vorgesehen, wobei jede der Buchsen 12 einen Buchsenkontakt 15 aufweist. Der Buchsenkontakt 15 ist so positioniert, daß, wenn der RJ45-Steckverbinder 5 mit der Adapterhülse 7 (siehe 1B) in eine Buchse 12 von 2 eingeführt wird, der Kontakt 8 der Adapterhülse 7 elektrisch eine Verbindung mit dem Buchsenkontakt 15 der Adapterkarte 14 eingeht. Obwohl hier gezeigt ist, daß die Adapterkarte 14 mehrere Buchsenkontakte 15 trägt, ist es durchaus möglich und manchmal wünschenswert, über eine Adapterkarte 14 zu verfügen, die nur einen Buchsenkontakt trägt, der auf einer einzigen isolierten Buchse verwendet wird.
  • Nunmehr mit Bezug auf 3 ist eine vereinfachte schematische Darstellung des vorliegenden Systems 1 gezeigt. Die Adapterkarte 14 von 2 ist an ein Ausgangsmodul 18 und ein Eingangsmodul 19 angekoppelt. Wie in 4 ausführlicher gezeigt ist, besitzt das Ausgangstreibermodul 18 mehrere Ausgangstreiber 20 und das Empfängermodul 19 mehrere Haltespeicher 25 (anstelle von Haltespeichern können andere ähnliche elektronische Einrichtungen verwendet werden). Jeder der Buchsenkontakte 15 ist eindeutig mit einem Ausgangstreiber 20 und einem Haltespeicher 25 verbunden. Das Ausgangsmodul 18 und das Eingangsmodul 19 sind beide an einen Mikroprozessor 21 angekoppelt, der seinerseits an eine Kommunikationsschnittstelle 22 angekoppelt ist. Das System 1 kann an ein lokales Netzwerk 23 oder an einen Computer 24 angekoppelt werden, um die Informationen in bezug auf Konnektivität zu melden.
  • Sowohl das Ausgangsmodul als auch das Eingangsmodul können unter Verwendung von Standard-IC-Bausteinen implementiert werden. Die Hauptfunktion des Ausgangsmoduls 18 ist die Bereitstellung mehrerer Ausgangstreiber 20, die Adapterkontakte 15 adressieren, und das Senden eines Signals zu den Kontakten 15 auf Anweisung des Mikroprozessors 21. Die Hauptfunktion des Eingangsmoduls 19 ist die Bereitstellung mehrerer Haltespeicher 25 (oder anderer ähnlicher Bausteine), die auch die Kontakte 15 adressieren, und das Empfangen des von den Ausgangstreibern gesendeten Signals. Die Kommunikationsschnittstelle 22 kann auch unter Verwendung von Standardbausteinen implementiert werden, die zur Zeit verfügbar sind, um eine Schnittstelle zwischen dem Mikroprozessor 21 und dem lokalen Netzwerk 23 und elektronischen Einrichtungen bereitzustellen.
  • Um nun das System 1 ausführlicher zu beschreiben, wird die Adapterkarte 14 (siehe 3) über Portbuchsen (in 3 nicht gezeigt, aber in 2 gezeigt) plaziert. Der Mikroprozessor 21 besitzt einen vorgekennzeichneten Eins-Ausgangstreiber als einen ersten Treiber und den Buchsenkontakt, mit dem er verbunden wird, als den ersten Kontakt. Der Haltespeicher in dem Eingangsmodul 19, der mit dem gekennzeichneten ersten Kontakt verbunden ist, wird als der erste Haltespeicher gekennzeichnet. Der Port, der dem ersten Buchsenkontakt entspricht, wird als der erste Port betrachtet. Ein weiterer Treiber wird als ein zweiter Treiber vorgekennzeichnet, und sein entsprechender Buchsenkontakt wird als ein zweiter Kontakt gekennzeichnet, und sein entsprechender Haltespeicher als ein zweiter Haltespeicher. Dasselbe Kennzeichnungsschema wird auf eine dritte, eine vierte und eine fünfte Gruppierung von Treiber/Kontakt/Haltespeicher usw. angewandt, so daß alle Gruppen eindeutig gekennzeichnet sind. Natürlich sind die Kennzeichnungen bis zu einem gewissen Grad willkürlich und die konkrete Kennzeichnungsnummer oder das konkrete Kennzeichnungsschema ist nicht wichtig, solange die individuellen Gruppierungen eindeutig durch den Mikroprozessor 21 verfolgbar sind.
  • Zu Anfang befinden sich alle Buchsenkontakte 15 im Low-Zustand, wobei das Ausgangsmodul 18 ihnen kein Signal sendet. Um die Konnektivität der verschiedenen Ports zu überwachen, bewirkt der Mikroprozessor 21, daß der gekennzeichnete erste Ausgangstreiber ein Impulssignal zu dem Buchsenkontakt 15 aussendet, den der Mikroprozessor 21 als den ersten Kontakt gekennzeichnet hat. Dadurch wird der erste Buchsenkontakt in einen High-Zustand versetzt und folglich auch der erste Haltespeicher in dem Eingangsmodul 19 in den High-Zustand versetzt. Nach dem Aussenden des Signals scannt der Mikroprozessor 21 das Eingangsmodul 19 nach einem Haltespeicher mit einem High-Zustand. Wenn nur der erste Haltespeicher ein High meldet, schließt der Mikroprozessor 21, daß keine gültige Verbindung zwischen dem ersten Port und einem anderen Port hergestellt wurde. Wenn jedoch ein anderer Port als der erste Port (Port Eins) einen High-Zustand meldet, wie z.B. Port Sieben, dann schließt der Mikroprozessor 21, daß der Port 1 gültig mit Port Sieben verbunden ist. Nachdem der Konnektivitätszustand von Port Eins bestimmt wurde, wird das Ergebnis im Speicher gespeichert, und derselbe Prozeß wird für Port Zwei wiederholt usw., bis der Verbindungsstatus aller Ports bestimmt wurde.
  • Obwohl ein anderes Scanning-Schema mit dem vorliegenden System verwendet werden kann, ist das oben beschriebene Schema das bei der bevorzugten Ausführungsform verwendete. Der Vorteil des oben beschriebenen Schemas besteht darin, daß es eine Verbindung eines beliebigen Ports mit einem beliebigen anderen Port erlaubt. Dies steht im Gegensatz zu Patchfeld-Scanning-Systemen, bei denen ein Feld als das Eingangsfeld gekennzeichnet werden muß und das andere Feld als das Ausgangsfeld gekennzeichnet wird und ein Kabel einen Port von dem Ausgangsfeld zu einem Port aus dem Eingangsfeld verbinden muß. Das Kabel kann z.B. nicht einen Port von dem Eingangsfeld zu einem anderen Port aus demselben Eingangsfeld verbinden. Dieses Merkmal ist besonders für die vorliegende Erfindung wichtig, weil keine speziellen Patchfelder erforderlich sind und somit die Ports zufällig in keiner konkreten Reihenfolge verteilt werden können.
  • In bestimmten Situationen möchte ein Benutzer eventuell die Identität eines bestimmten Datenports wissen, der mit der vorliegenden Erfindung ausgestattet wurde. Bei vorherigen Systemen ist es, solange der Port nicht ordnungsgemäß an dem Buchsenort etikettiert wird, für einen Benutzer schwierig, die Identität des Ports zu bestimmen, ohne das den Port verbindende Kabel den gesamten Weg bis zu seiner Quelle zu verfolgen. Um eine Lösung für dieses Problem bereitzustellen, kann das vorliegende System wahlweise einen Diagnosestift enthalten, der beim Identifizieren eines Ports helfen kann, indem einfach ein Kontakt mit dem Buchsenkontakt hergestellt wird, der dem Port entspricht, den der Benutzer identifizieren möchte.
  • Das Blockschaltbild des vorliegenden Systems mit diesem Diagnosestift ist in 8 gezeigt. Wie in 8 gezeigt, besitzt der Stift 80 eine elektrisch leitfähige Spitze 82. Die Spitze 82 ist elektrisch an ein Stifteingangsmodul 84 angekoppelt. Das Stifteingangsmodul 84 ist kommunikationsfähig an den Mikroprozessor 21 angekoppelt. Wie in 9 ausführlicher zu sehen ist, umfaßt das Stifteingangsmodul 84 im Prinzip einen einzigen Haltespeicher 27 (oder eine andere ähnliche Einrichtung) zum Empfangen eines elektrischen Signals.
  • Um zu bestimmen, welcher Buchsenkontakt 15 einen Kontakt mit der Spitze 82 des Diagnosestifts 80 herstellt, überwacht der Mikroprozessor 21 kontinuierlich den Status des Stifteingangsmoduls 84. Wie bereits erläutert, sendet das Ausgangsmodul kontinuierlich ein elektrisches Signal zu jedem der Buchsenkontakte 15 aus. Da jeder der Buchsenkontakte 15 an dem Ausgangsmodul 18 eindeutig adressiert wird, ist jeder Buchsenkontakt 15 eindeutig verfolgbar. Deshalb kann der Mikroprozessor 21 immer eindeutig bestimmen, welchem Buchsenkontakt 15 von dem Ausgangsmodul 18 zu einem beliebigen gegebenen Moment das elektrische Signal gesendet wird. Zu Anfang, wenn die Spitze 82 des Stifts 80 mit keinem der Buchsenkontakte elektrischen Kontakt herstellt, befindet sich das Stifteingangsmodul 84 in einem Low-Zustand, da es kein elektrisches Signal empfangen hat. Wenn die Spitze 82 einen der Buchsenkontakte 15 berührt, geht das Stifteingangsmodul 84 jedoch zu High über. Durch Bestimmung, welchem Buchsenkontakt 15 das Ausgangsmodul 18 das Signal beim Übergang des Stifteingangsmoduls 84 zu High gesendet hat, kann der Mikroprozessor 21 bestimmen, welcher Buchsenkontakt 15 Kontakt mit der Stiftspitze 82 hergestellt hat. Der diesem bestimmten Buchsenkontakt 15 entsprechende Datenport kann dann identifiziert werden.
  • Um bei der Identifikation der Datenports weiter zu helfen, und auch um eine größere Flexibilität für das vorliegende System bereitzustellen, kann das vorliegende System wahlweise Flüssigkristallanzeige (LCD-)Einheiten 100 für jeden der Ports enthalten, wie in 13 gezeigt. Die LCD-Einheiten 100 werden neben den Datenports angebracht und kommunikationsfähig an ein LCD-Modul 102 angekoppelt. Das ausführliche Schaltbild ist in 14 gezeigt. Das LCD-Modul 102 umfaßt im Prinzip mehrere Ausgangstreiber 28, die eindeutig mit den LCD-Einheiten 100 verbunden sind. Die LCD-Einheiten 100 melden Informationen über einen bestimmten Port oder eine Zeile von Ports. Zum Beispiel kann die LCD-Einheit die Einrichtung melden, die mit dem Port verbunden ist, sowie den Benutzernamen, die IP-Adresse usw. Die LCD kann in Verbindung mit dem Stift 80 verwendet werden, so daß durch Berührung des Buchsenkontakts eines bestimmten Ports der Mikroprozessor die Informationen über den Port zu der LCD-Einheit sendet, die dem Buchsenkontakt entspricht, der einen Kontakt mit dem Stift 80 hergestellt hat. Die LCD-Einheiten 100 können auch ein interaktives Merkmal tragen, bei dem ein Benutzer auf der Basis eines einfachen Menüs, wie z.B. eines JA/NEIN-Menüschemas verschiedene Optionen auswählen kann, wobei der Benutzer seine Wahl durch Berühren des Buchsenkontakts (oder als Alternative einer separaten eigenen Kontaktstelle für die LCD-Einheiten) mit dem Stift 80 angeben kann. Obwohl die LCD-Einheiten 100 hier als separate Einheiten gezeigt wurden, versteht sich, daß ein einziger kontinuierlicher LCD-Streifen verwendet werden kann.
  • Obwohl die vorliegende Erfindung unter Verwendung der RJ45-Norm dargestellt wurde, ist für Fachleute erkennbar, daß die vorliegende Erfindung auch unter Verwendung anderer existierender Normen implementiert werden kann. Einige solche Beispiele sind in 5, 6 und 7 gezeigt, wobei die zur Zeit verfügbaren SC-Verbinder, ST-Verbinder bzw. BNC-Verbinder mit einer Adapterhülse und ihre jeweiligen Ports mit einer Adapterkarte ausgestattet sind.
  • In 5, 5A, 5B und 5C ist ein Standard-SC-Verbinder 30 mit einer Adapterhülse 31 mit einem Kontakt 32 ausgestattet, um einen angepaßten SC-Verbinder 33 zu ergeben. Außerdem wurden die SC-Verbinderbuchsen 35 mit Adapterkarten 34 mit Adapterkontaktpunkten 36 ausgestattet.
  • In 6, 6A, 6B und 6C ist ein Standard-ST-Verbinder 40 mit einer Adapterhülse 41 mit einem Kontakt 42 ausgestattet, um einen angepaßten ST-Verbinder 44 zu ergeben. Außerdem wurden die ST-Verbinderbuchsen 45 mit Adapterkarten 44 mit Adapterkontaktpunkten 46 ausgestattet.
  • In 7, 7A, 7B und 7C ist ein Standard-BNC-Verbinder 50 mit einer Adapterhülse 51 mit einem Kontakt 52 ausgestattet, um einen angepaßten BNC-Verbinder 55 zu ergeben. Außerdem wurden die BNC-Verbinderbuchsen 55 mit Adapterkarten 54 mit Adapterkontaktpunkten 56 ausgestattet.
  • Bei einer alternativen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung liegt der externe Kontakt 8 der Adapterhülse 7 (siehe 1C) in Form eines Kontaktanschlußstifts 60 wie in 10 gezeigt vor. Bei dieser Ausführungsform kommt der Anschlußstift 60 schiebbar in einem Röhrchen 62, das im Inneren der Adapterhülse 64 angeordnet ist, in Eingriff. Der Kontaktanschlußstift 60 wird durch eine Feder 66 unterstützt, die im Röhrchen 62 angeordnet ist und die den Anschlußstift 60 bei Druck in der durch den Pfeil 65 gezeigten Richtung anspannt. Die von der Feder 66 bereitgestellte Anspannung ermöglicht es dem Kontaktanschlußstift 60, einen besseren Kontakt mit dem Buchsenkontakt 15 der Adapterkarte 14 (2) einzugehen. Außerdem ist für Fachleute erkennbar, daß, obwohl hier eine Feder gezeigt wurde, die Feder 66 durch andere Einrichtungen ersetzt werden kann, die die notwendige Anspannung für den Anschlußstift 60 bereitstellen.
  • Bei einer anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird der externe Kontakt in dem standardisierten Steckverbinder selbst plaziert. Ein Beispiel für eine solche Ausführungsform ist in 11 gezeigt. Hierbei wird der Kontaktanschlußstift 70 an dem RJ45-Steckverbinder 72 selbst plaziert. Ähnlich wie bei der in 10 gezeigten Ausführungsform kommt der Kontaktanschlußstift 70 schiebbar in einem Röhrchen 74 in Eingriff und wird auch durch eine Feder 76 unterstützt. Es versteht sich jedoch, daß auch ein externer Kontakt ohne das Röhrchen 74 und die Feder 76 möglich ist. Bei dieser Ausführungsform wird der Buchsenkontakt im Inneren der Buchse selbst plaziert, um mit dem Kontaktanschlußstift 70 in Kontakt zu treten.
  • Bei einer anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann zur Bildung eines Adapterstreifens 90 wie in 12 gezeigt ein flexibles Band verwendet werden, wobei es sich um eine Ausführungsform der Adapterkarte handelt. Der Adapterstreifen 90 kann mit einem Klebstoff versehen werden, so daß er zweckmäßig neben den Buchsen angeklebt werden kann. Der Adapterstreifen 90 umfaßt einen Hauptkörper 92 und einen Kopfteil 93, die aus flexiblem Band hergestellt werden, wobei es sich um ein übliches Substratmaterial handelt, das zur Zeit zum Tragen elektronischer Schaltkreise verwendet wird. Der Hauptkörper 92 besitzt mehrere Kontakte 94, die entsprechend den Abständen der Datenports, wofür der Adapterstreifen daneben angeordnet werden soll, beabstandet sind. Es können zwei Kontaktreihen vorgesehen werden, wie z.B. in 12 gezeigt, um zwei über und unter dem Adapterstreifen 90 angeordnete Portreihen zu ermöglichen. Es ist jedoch offensichtlich auch ein Adapterstreifen mit nur einer einzigen Reihe möglich. Jeder Kontakt 94 wird durch einen Leiter, wie z.B. einen Draht, der an einem Leiterstreifen 96 an dem Kopfteil 93 endet, verbunden. Die Drahtstreifen 96 liefern ein zweckmäßiges Verfahren zum elektrischen Verbinden des Adapterstreifens 90 mit dem Ausgangs-(18) bzw. dem Eingangsmodul (19).
  • Bei einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung liegt der Buchsenkontakt in Form eines Ports oder einer Buchse vor, der bzw. die eng mit dem externen Kontakt in Verbindung tritt. Bei einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist die Adapterhülse mit dem standardisierten Mehrfachleiterkabel integriert.
  • Die vorliegende Erfindung kann in anderen spezifischen Formen realisiert werden. Die hier offengelegten Ausführungsformen sollen in jeder Hinsicht nicht als einschränkend, sondern als veranschaulichend betrachtet werden.

Claims (13)

  1. System zum Bestimmen der Verbindungsmuster von Datenports, die durch ein Mehrfachleiterkabel verbunden sind, wobei die Datenports jeweils eine Buchse aufweisen und das Mehrfachleiterkabel an jedem Ende einen Steckverbinder zur Verbindung mit einer jeweiligen Buchse aufweist, wobei das System folgendes umfaßt und gekennzeichnet ist durch: einen Buchsenkontakt (15) zur Positionierung neben jeder einer Vielzahl von Buchsen; einen für jede der Vielzahl der Steckverbinder bereitgestellten externen Kontakt (8), wobei die externen Kontakte (8) eine elektrische Verbindung mit den Buchsenkontakten (15) herstellen, wenn die Steckverbinder mit den Buchsen verbunden werden, wobei zwischen den externen Kontakt (8) für den Steckverbinder an jedem Ende des Kabels ein eigener externer Leiter (9) geschaltet ist, mindestens einen Ausgangssignaltreiber (18), der elektrisch an mindestens einen der Buchsenkontakte (15) angekoppelt ist, um ihm ein Signal zu senden; mindestens einen elektrisch an mindestens einen der Buchsenkontakte (15) angekoppelten Eingangssignalempfänger (19) zum Empfangen des durch den Ausgangssignaltreiber (18) gesendeten Signals; einen an den Ausgangssignaltreiber (18) und den Eingangssignalempfänger (19) angekoppelten Mikroprozessor (21) zum Steuern des durch den Ausgangssignaltreiber (18) gesendeten Signals und zum Detektieren des durch den Eingangssignalempfänger (19) empfangenen Signals, wobei der Mikroprozessor (21) das Signal interpretiert, um das Verbindungsmuster von Datenports zu bestimmen; und einen an den Mikroprozessor (21) angekoppelten Ausgangsindikator (24) zum Melden des durch den Mikroprozessor (21) bestimmten Verbindungsmusters der Datenports.
  2. System nach Anspruch 1, wobei der Mikroprozessor (21) das Verbindungsmuster der Datenports bestimmt durch den Schritt des Sendens eines Signals zu einem Buchsenkontakt (15) und Bestimmens, welcher etwaiger der Eingangssignalempfänger (19) das Signal empfangen hat, und Wiederholen des Schritts für jeden anderen Buchsenkontakt (15).
  3. System nach Anspruch 1 oder Anspruch 2 und ferner mit einem Mehrfachleiterkabel für jeden Datenport, und wobei das Mehrfachleiterkabel ein genormtes Kabel ist.
  4. System nach Anspruch 3, wobei das Mehrfachleiterkabel ein RJ45-Kabel ist.
  5. System nach Anspruch 3, wobei das Mehrfachleiterkabel ein RJ11-Kabel ist.
  6. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche und ferner mit einer Vielzahl von Datenports, die jeweils eine genormte Buchse umfassen.
  7. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche und ferner mit einer genormten Buchse für jeden externen Kontakt (8).
  8. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche und ferner mit einem Diagnosestift (80) mit einer Spitze zum Kontakt mit den externen Kontakten (8).
  9. System nach Anspruch 8, ferner mit einem elektrisch an die Spitze des Diagnosestifts (80) angekoppelten Stifteingangssignalempfänger (84).
  10. System nach Anspruch 9, wobei der Mikroprozessor (21) ferner an den Stifteingangssignalempfänger (84) angekoppelt ist, um durch den Stifteingangssignalempfänger empfangene Signale zu detektieren, wobei der Mikroprozessor (21) die Signale interpretiert, um das Verbindungsmuster von Datenports zu bestimmen.
  11. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der externe Kontakt (8) ein Kontaktstift ist.
  12. System nach Anspruch 11, wobei der Kontaktstift durch eine Feder unterstützt wird.
  13. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, ferner umfassend: eine neben dem Buchsenkontakt (15) positionierte LCD-Einheit (100); und einen an die LCD-Einheit (100) und an den Mikroprozessor (21) angekoppelten LCD-Treiber.
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