EP2462572B1 - Drahtlose fernsteuerung - Google Patents

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EP2462572B1
EP2462572B1 EP10751557.9A EP10751557A EP2462572B1 EP 2462572 B1 EP2462572 B1 EP 2462572B1 EP 10751557 A EP10751557 A EP 10751557A EP 2462572 B1 EP2462572 B1 EP 2462572B1
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EP
European Patent Office
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remote control
contact
power supply
sensor
supply device
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EP10751557.9A
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EP2462572A1 (de
Inventor
Ferdinand Maier
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FM Marketing GmbH
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FM Marketing GmbH
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08CTRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C17/00Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08CTRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C2201/00Transmission systems of control signals via wireless link
    • G08C2201/10Power supply of remote control devices

Definitions

  • the invention relates to a wireless remote control according to the preamble of claim 1.
  • Such a remote control is from the WO 2009/015869 A1 known.
  • This remote control has a position or motion sensor that turns the power supply of the remote control on or off. This is to turn on and off the remote control no extra switch needed to be operated by the user. If the remote control is moved or brought to a predetermined position, in which, for example, a control surface facing upward, the remote control is turned on. If the remote control for a predetermined period of time is not moved or moved to another predetermined position, for example, with down-facing control surface, the remote control is turned off.
  • a similar remote control is from the KR 1020040077349 A in which a sensor detecting the location of the remote control activates or deactivates an electronic switching unit which connects a battery to a microcontroller.
  • Remote controls with motion sensor are also from the US2006 / 750801 B2 .
  • US7385548 B2 US2005 / 0084929 A1 and US2005 / 0206549 A1 known.
  • remote control which are activated or deactivated by a position or motion sensor
  • the remote control can be turned on, so that the power supply, i. Batteries or rechargeable batteries are discharged quickly.
  • a possible remedy could be to remove the batteries or accumulators from the housing of the remote control during prolonged storage or transport and use them only before use. However, this is not possible with remote control with permanently installed power source.
  • the object of the invention is therefore to improve the remote control of the type mentioned in that even during transport or prolonged storage a safe shutdown of the power supply is achieved.
  • the basic idea of the invention is to switch off the power supply independently of the output signal of the sensor by means of an external plug.
  • the remote control has a USB port used to program the remote control.
  • An otherwise unoccupied contact of this USB port is connected by the external plug to another contact of the USB port and in particular to its ground terminal, whereby the first-mentioned contact is grounded.
  • the contact is connected to a control input of a microcontroller, which is thus connected to ground potential and shuts off the power supply.
  • a microcontroller In the external plug is thus only an electrical bridge available.
  • FIG. 1 shows a remote control 1 with a housing 2, in which a plurality of electrical and electronic components is disposed, and a power source 3, which supplies the electrical and electronic components with electrical energy. It may be batteries, rechargeable batteries or other energy storage for electrical energy, such as a capacitor with high capacity, possibly also in conjunction with a solar cell.
  • the remote control 1 contains inter alia a microprocessor 4, with which the functions of the remote control can be realized. Connected to the microprocessor 4 is an input device 5, which may be a keypad, a touch-sensitive screen (so-called touch screen) or another input device with which control commands are input to the microprocessor 4.
  • An output of the microprocessor 4 is here connected to a light emitting diode 6, which transmits infrared signals to a device to be controlled in most remote controls.
  • a light emitting diode 6 which transmits infrared signals to a device to be controlled in most remote controls.
  • other transmitting units can be used, such as transmitters in the radio frequency range, ultrasonic transmitter or the like.
  • a sensor 7 is arranged in the housing, which is designed as a position or motion sensor and the microprocessor 4 is activated or deactivated depending on the detected position or movement. It is also possible to send via the sensor 7 control commands to the microprocessor 4, which are defined by certain movement patterns. In this case, the input device 5 can also be omitted.
  • the power supply of the remote control is performed by the power source 3 in conjunction with one or more electronic components, which are collectively referred to as a power supply device.
  • the power supply device as a whole contains the current source 3, a controller 9, a voltage regulator 10, optionally a voltage monitor 16 and external circuits of these components.
  • a positive pole of the current source 3 is connected via a diode 8 to a supply terminal of a controller 9.
  • the controller may be a PIC 10F200 controller manufactured by Mikrochip Technology, Inc., 2355 West Chandler, BLVD. Chandler, Arizona, USA, 85224-6199.
  • a terminal GP1 of the controller 9 is connected via a high-resistance resistor R1, for example, 1 M ohms with the diode 8 and thus puts in normal operation, the supply voltage to the terminal GP1 of the controller 9.
  • This voltage regulator may be, for example, a device of the type LP3985IM5-3.3 from National Semiconductor, 2900 Semiconductor Dr., Santa Clara, California, USA, 95052-8090.
  • An input terminal Vin of the voltage regulator 10 is connected to the positive pole of the power supply 3. If a "high" signal is present at the input Ven of the voltage controller 10, then the voltage regulator activates its output Vout and outputs a regulated output voltage.
  • the output Vout of the voltage regulator 10 is connected to the sensor 7 connected and optionally with a power supply input Vin of the microprocessor. 4
  • an externally accessible electrical connection 11 is provided on the housing 1, which is a plug socket of a USB connector in the preferred embodiment. For purposes of programming the remote control, multiple contacts of this connector 11 are connected to the microprocessor 4. A first contact 12 of interest here is connected to the terminal GP1 of the controller 4 and a second contact 13 is connected to ground.
  • an external plug 14 is provided, which contains an electrical bridge 15, via which the contacts 12 and 13 are connected to each other during insertion of the external plug 14 into the terminal 11.
  • the potential of the terminal GP1 of the controller 9 is set at ground potential and the output GP2 of the controller 9 switches to low level.
  • the voltage regulator is turned off by the low signal to its enable input Ven and at the output Vout of the voltage regulator 10 is no voltage.
  • the sensor 7 and the microprocessor 4 are disconnected from any power supply. It can only flow through the diode 8 and the resistor R1, a minimum current which is a maximum of 10 ⁇ A in the batteries commonly used, so that a fully charged battery with about 350mAh can be stored for about 3 years.
  • the external plug 14 is removed. This is again high potential at the terminal GP1 of the again high potential at the terminal GP1 of the controller 9 and the remote control is activated, so that the sensor 7 is responsible for switching on and off of the remote control.
  • a voltage detector 16 is provided, the supply terminal Vcc is connected to the positive pole of the current source 3 and the output Vout via a resistor R2 to a terminal GP3 of the controller 9.
  • the voltage detector may be, for example, a device of the type MPC112T-315E / LB of the above-mentioned company Mikrochip Technology Inc.
  • the voltage detector 16 monitors the level of the input voltage Vcc.
  • this voltage If this voltage is above a predetermined value, it gives at its output Vout a high signal via the resistor R2 to the terminal GP3 of the controller 9, which here acts as a second enable input of the controller 9 and ensures that a high Signal at output GP2 is present when a high signal is present at input GP3 and at the same time also at input GP1. If the supply voltage drops below the value specified by the voltage detector 16, its output Vout switches to a low signal and thus deactivates the controller 9, and this in turn switches the voltage regulator 10.
  • FIG. 2 shows a second embodiment of the invention, which differs from that of the FIG. 1 essentially differs by the sensor 7 and the controller 9.
  • the sensor 7 is here a position sensor with a switch which opens or closes depending on the position of the sensor. It can be, for example, a act by gravity switch or a mercury switch. This switch is then conveniently connected directly to the positive pole of the power source 3.
  • the controller 9 of the example is the FIG. 1 omitted.
  • the contact 12 is then connected via the resistor R1 and the diode 8 and the sensor 7 to the positive pole of the current source 3 and to the enable input Ven of the voltage regulator 10. This latter connection can be direct.
  • the controller 9 is the FIG.
  • an AND gate 9 ' is provided, whose output is connected to the input Ven of the voltage regulator 10 and whose inputs to the contact 12 and the output of the voltage monitoring.
  • the circuit corresponds to the FIG. 2 with regard to all other features of the FIG. 1 ,
  • the power supply supplied by the voltage regulator 10 will be deactivated until a high level is applied to both inputs of the AND gate 9 '. If the external plug 14 is inserted, then at least one input terminal of the AND gate 9 'leads to a low level, whereby the power supply is safely switched off.
  • the invention provides a very simple and secure way to switch off a remote control, or disable it, even if otherwise their activation and deactivation is performed by a motion sensor or position sensor.

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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
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  • Selective Calling Equipment (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Description

  • Die Erfindung bezieht sich auf eine drahtlose Fernsteuerung gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.
  • Eine solche Fernsteuerung ist aus der WO 2009/015869 A1 bekannt. Diese Fernsteuerung hat einen Lage- oder Bewegungssensor, der die Energieversorgung der Fernsteuerung an- oder abschaltet. Damit wird zum Ein- und Ausschalten der Fernsteuerung kein extra Schalter benötigt, der vom Benutzer zu betätigen ist. Wird die Fernsteuerung bewegt oder in eine vorbestimmte Lage gebracht, bei der beispielsweise eine Bedienfläche nach oben zeigt, so wird die Fernsteuerung eingeschaltet. Wird die Fernsteuerung für eine vorbestimmte Zeitdauer nicht bewegt oder in eine andere vorbestimmte Lage, beispielsweise mit nach unten weisender Bedienfläche gebracht, so wird die Fernsteuerung abgeschaltet.
  • Eine ähnliche Fernsteuerung ist aus der KR 1020040077349 A bekannt, bei der ein Sensor, der die Lage der Fernsteuerung erfasst, eine elektronische Schalteinheit aktiviert oder deaktiviert, die eine Batterie mit einem Mikrocontroller verbindet.
  • Fernsteuerungen mit Bewegungssensor sind auch aus der US2006/750801 B2 , US7385548 B2 , US2005/0084929 A1 und US2005/0206549 A1 bekannt.
  • Bei den eingangs genannten Fernsteuerungen, die durch einen Lage- oder Bewegungssensor aktiviert oder deaktiviert werden ist es jedoch problematisch, daß bei Transportbewegungen oder "falscher" Lagerung die Fernsteuerung eingeschaltet werden kann, so daß die Energieversorgung, d.h. Batterien oder wiederaufladbare Akkumulatoren rasch entladen werden. Eine mögliche Abhilfe könnte darin bestehen, bei längerer Lagerung oder Transport die Batterien oder Akkumulatoren aus dem Gehäuse der Fernsteuerung zu entnehmen und sie erst vor Gebrauch einzusetzen. Bei Fernsteuerung mit fest eingebauter Energiequelle ist dies jedoch nicht möglich.
  • Aufgabe der Erfindung ist es daher, die Fernsteuerung der eingangs genannten Art dahingehend zu verbessern, daß auch bei Transport oder längerer Lagerung eine sichere Abschaltung der Energieversorgung erreicht wird.
  • Diese Aufgabe wird durch die im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmale gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltung und Weiterbildung der Erfindung sind den Unteransprüchen zu entnehmen.
  • Die Grundidee der Erfindung besteht darin, durch einen externen Stecker die Energieversorgung unabhängig vom Ausgangssignal des Sensors abzuschalten.
  • Zum Aktivieren der Fernsteuerung muß lediglich der externe Stecker abgezogen werden. In einem konkreten Ausführungsbeispiel hat die Fernsteuerung einen USB-Anschluß, der zum Programmieren der Fernsteuerung verwendet wird. Ein ansonsten nicht belegter Kontakt dieses USB-Anschlusses wird durch den externen Stecker mit einem anderen Kontakt des USB-Anschlusses verbunden und insbesondere mit dessen Masseanschluß, wodurch der erst genannten Kontakt auf Massepotential gelegt wird. Die Kontakt ist mit einem Steuereingang eines Mikrocontrollers verbunden, der damit auf Massepotential gelegt wird und die Stromversorgung abschaltet. Im externen Stecker ist damit nur eine elektrische Brücke vorhanden.
  • Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispieles im Zusammenhang mit der Zeichnung ausführlicher erläutert. Es zeigt:
  • Fig. 1
    ein Prinzipschaltbild einer Fernsteuerung nach einem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung.
    Fig. 2
    ein Prinzipschaltbild einer Fernsteuerung nach einem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung.
  • Figur 1 zeigt eine Fernsteuerung 1 mit einem Gehäuse 2, in welchem eine Vielzahl von elektrischen und elektronischen Bauelementen angeordnet ist sowie eine Stromquelle 3, die die elektrischen und elektronischen Bauteile mit elektrischer Energie versorgt. Es kann sich hier um Batterien, wiederaufladbare Akkumulatoren oder sonstige Energiespeicher für elektrische Energie handeln, wie z.B. einem Kondensator mit hoher Kapazität, eventuell auch in Verbindung mit einer Solarzelle. Die Fernsteuerung 1 enthält unter anderem einen Mikroprozessor 4, mit dem die Funktionen der Fernsteuerung realisiert werden. An den Mikroprozessor 4 ist eine Eingabevorrichtung 5 angeschlossen, die ein Tastenfeld, ein berührungsempfindlicher Bildschirm (sog. Touch Screen) oder eine sonstige Eingabeeinrichtung sein kann, mit der Steuerbefehle an den Mikroprozessor 4 eingegeben werden. Ein Ausgang des Mikroprozessors 4 ist hier mit einer lichtemittierenden Diode 6 verbunden, die bei den meisten Fernsteuerungen Infrarot-Signale an ein zu steuerndes Gerät sendet. Selbstverständlich können auch andere Sendeeinheiten verwendet werden, wie z.B. Sender im Radiofrequenzbereich, Ultraschallsender oder ähnliches.
  • Weiter ist im Gehäuse ein Sensor 7 angeordnet, der als Lage- oder Bewegungssensor ausgebildet ist und in Abhängigkeit von der erfaßten Lage oder Bewegung den Mikroprozessor 4 aktiviert oder deaktiviert. Es ist auch möglich, über den Sensor 7 Steuerbefehle an den Mikroprozessor 4 zu senden, die durch bestimmte Bewegungsmuster definiert sind. In diesem Fall kann die Eingabeeinrichtung 5 auch fortgelassen werden.
  • Die Stromversorgung der Fernsteuerung erfolgt durch die Stromquelle 3 in Verbindung mit einem oder mehreren elektronischen Bauteilen, die insgesamt als Stromversorgungseinrichtung bezeichnet werden. Die Stromversorgungseinrichtung insgesamt enthält die Stromquelle 3, einen Controller 9, einen Spannungsregler 10, optional eine Spannungsüberwachung 16 sowie externe Beschaltungen dieser Bauelemente.
  • Im konkreten Ausführungsbeispiel ist ein Pluspol der Stromquelle 3 über eine Diode 8 mit einem Versorgungsanschluß eines Controllers 9 verbunden. Der Controller kann beispielsweise ein Controller des Typs PIC 10F200 der Firma Mikrochip Technology, Inc., 2355 West Chandler BLVD. Chandler, Arizona, USA, 85224-6199 sein. Ein Anschluß GP1 des Controllers 9 ist über einen hochohmigen Widerstand R1 von beispielsweise 1 M Ohm mit der Diode 8 verbunden und legt damit im normalen Betrieb die Versorgungsspannung an den Anschluß GP1 des Controllers 9. Dieser schaltet daraufhin seinen Ausgang GP2 durch und gibt damit ein "High"-Signal an einen "Enable"-Eingang Ven eines Spannungsreglers 10. Dieser Spannungsregler kann beispielsweise ein Baustein des Typs LP3985IM5-3.3 der Firma National Semiconductor, 2900 Semiconductor Dr., Santa Clara, California, USA, 95052-8090 sein. Ein Eingangsanschluß Vin des Spannungsreglers 10 ist mit dem Pluspol der Energieversorgung 3 verbunden. Liegt am Eingang Ven des Spannungsreglers 10 ein "High"-Signal an, so schaltet der Spannungsregler seinen Ausgang Vout aktiv und gibt eine geregelte Ausgangsspannung aus. Der Ausgang Vout des Spannungsreglers 10 ist mit dem Sensor 7 verbunden und optional mit einem Spannungsversorgungseingang Vin des Mikroprozessors 4.
  • Weiter ist am Gehäuse 1 ein von außen zugänglicher elektrischer Anschluß 11 vorgesehen, der im bevorzugten Ausführungsbeispiel eine Steckerbuchse einer USB-Steckverbindung ist. Zu Zwecken der Programmierung der Fernsteuerung sind mehrere Kontakte dieses Anschlusses 11 mit dem Mikroprozessor 4 verbunden. Ein hier interessierender erster Kontakt 12 ist mit dem Anschluß GP1 des Controllers 4 verbunden und ein zweiter Kontakt 13 ist mit Masse verbunden.
  • Zum sicheren Deaktivieren der Fernsteuerung 1 ist ein externer Stecker 14 vorgesehen, der eine elektrische Brücke 15 enthält, über die beim Einstecken des externen Steckers 14 in den Anschluß 11 die Kontakte 12 und 13 miteinander verbunden werden.
  • Dadurch wird das Potential des Anschlusses GP1 des Controllers 9 auf Massepotential gesetzt und der Ausgang GP2 des Controllers 9 schaltet auf Low-Pegel. Der Spannungsregler wird durch das Low-Signal an seinen Enable-Eingang Ven abgeschaltet und am Ausgang Vout des Spannungsreglers 10 liegt keine Spannung an. Damit sind der Sensor 7 und der Mikroprozessor 4 von jeglicher Spannungsversorgung abgetrennt. Es kann lediglich noch über die Diode 8 und den Widerstand R1 ein minimaler Strom fließen, der bei den üblicherweise verwendeten Akkumulatoren maximal 10µA beträgt, so daß ein voll geladener Akkumulator mit ca. 350mAh ca. 3 Jahre gelagert werden kann. Zum Aktivieren der Fernsteuerung wird der externe Stecker 14 abgezogen. Damit liegt wieder High-Potential an dem Anschluß GP1 des wieder High-Potential an dem Anschluß GP1 des Controllers 9 und die Fernsteuerung ist aktiviert, so daß der Sensor 7 für das An- und Abschalten der Fernsteuerung zuständig ist.
  • Um auch bei aktivierter Fernsteuerung eine Tiefentladung der Stromquelle 3 zu verhindern ist noch ein Spannungsdetektor 16 vorgesehen, dessen Versorgungsanschluß Vcc mit dem Pluspol der Stromquelle 3 und dessen Ausgang Vout über einen Widerstand R2 mit einem Anschluß GP3 des Controllers 9 verbunden ist. Der Spannungsdetektor kann beispielsweise ein Baustein des Typs MPC112T-315E/LB der oben genannten Firma Mikrochip Technologie Inc. sein. Der Spannungsdetektor 16überwacht den Pegel der Eingangsspannung Vcc. Liegt diese Spannung über einen vorbestimmten Wert, so gibt er an seinem Ausgang Vout ein High-Signal über den Widerstand R2 an den Anschluß GP3 des Controllers 9, der hier als zweiter Enable-Eingang des Controllers 9 wirkt und dafür sorgt, daß ein High-Signal am Ausgang GP2 ansteht, wenn am Eingang GP3 ein High-Signal anliegt und gleichzeitig auch am Eingang GP1. Sinkt die Versorgungsspannung unter den vom Spannungsdetektor 16 vorgegebenen Wert, so schaltet dessen Ausgang Vout auf Low-Signal und deaktiviert damit den Controller 9 und dieser wiederum den Spannungsregler 10.
  • Figur 2 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel der Erfindung, das sich von dem der Figur 1 im wesentlichen durch den Sensor 7 und den Controller 9 unterscheidet. Der Sensor 7 ist hier ein Lagesensor mit einem Schalter, der in Abhängigkeit von der Lage des Sensors öffnet oder schließt. Es kann sich beispielsweise um einen durch Schwerkraft betätigten Schalter oder einen Quecksilberschalter handeln. Dieser Schalter ist dann zweckmäßiger Weise direkt an den Pluspol der Stromquelle 3 angeschlossen. Weiter ist der Controller 9 des Beispiels der Figur 1 fortgelassen. Der Kontakt 12 ist dann über den Widerstand R1 und die Diode 8 sowie den Sensor 7 mit dem Pluspol der Stromquelle 3 verbunden und mit dem Enable-Eingang Ven des Spannungsreglers 10. Diese letzt genannte Verbindung kann direkt sein. Für den Fall, daß noch eine Spannungsüberwachung 16 vorgesehen ist, ist anstelle des Controllers 9 der Figur 1 ein UND-Gatter 9' vorgesehen, dessen Ausgang mit dem Eingang Ven des Spannungsreglers 10 verbunden ist und dessen Eingänge mit dem Kontakt 12 und dem Ausgang der Spannungsüberwachung. Abgesehen von diesen Ausnahmen entspricht die Schaltung der Figur 2 hinsichtlich aller weiteren Merkmale der der Figur 1.
  • Selbst wenn der im Sensor 7 befindliche Schalter geschlossen ist, so wird die vom Spannungsregler 10 gelieferte Energieversorgung so lange deaktiviert sein, bis an beiden Eingängen des UND-Gatters 9'ein High-Pegel anliegt. Ist der externe Stecker 14 gesteckt, so führt zumindest ein Eingangsanschluß des UND-Gatters 9' einen Low-Pegel, womit die Spannungsversorgung sicher abgeschaltet ist.
  • Zusammenfassend wird also mit der Erfindung eine sehr einfache und sichere Möglichkeit geschaffen, eine Fernsteuerung abzuschalten, bzw. zu deaktivieren, auch wenn ansonsten deren Aktivierung und Deaktivierung durch einen Bewegungssensor oder Lagesensor durchgeführt wird.

Claims (3)

  1. Drahtlose Fernsteuerung (1) mit
    - einem Gehäuse (2),
    - einer im Gehäuse (2) angeordneten Stromversorgungseinrichtung (3, 9, 10),
    - mindestens einem elektronischen Schaltkreis (4), der von der Stromversorgungseinrichtung (3, 9, 10) mit elektrischer Energie versorgt wird und
    - mit einem Sensor (7) der in Abhängigkeit von seiner Ausrichtung oder Bewegung ein Ausgangssignal erzeugt, das den mindestens einen elektronischen Schaltkreis (4) direkt oder indirekt aktiviert oder deaktiviert,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß am Gehäuse (2) eine Steckerbuchse (11) angebracht ist,
    daß ein erster Kontakt (12) der Steckerbuchse (11) mit einem Steuereingang (GP1) der Stromversorgungseinrichtung (9) verbunden ist,
    und daß ein externer Stecker (14) vorgesehen ist, der beim Einstecken in die Steckerbuchse (11) den ersten Kontakt (12) mit einem zweiten Kontakt (13) verbindet und damit die Stromversorgungseinrichtung (3, 9, 10) unabhängig vom Ausgangssignal des Sensors (7) deaktiviert.
  2. Drahtlose Fernsteuerung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Stecker (14) und die Steckerbuchse (11) vom USB-Typ sind.
  3. Drahtlose Fernsteuerung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Kontakt (12) mit einem Steuereingang der Stromversorgungseinrichtung (3, 9, 10) verbunden ist und daß der zweite Kontakt (13) ein Massekontakt ist.
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Applications Claiming Priority (2)

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Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP2462572A1 EP2462572A1 (de) 2012-06-13
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EP (1) EP2462572B1 (de)
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