EP4665540A1 - Token zum schienengeführten, form- und reibschlüssigen einstecken in akku-block für ein handgerät - Google Patents

Token zum schienengeführten, form- und reibschlüssigen einstecken in akku-block für ein handgerät

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Publication number
EP4665540A1
EP4665540A1 EP24704401.9A EP24704401A EP4665540A1 EP 4665540 A1 EP4665540 A1 EP 4665540A1 EP 24704401 A EP24704401 A EP 24704401A EP 4665540 A1 EP4665540 A1 EP 4665540A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
token
battery block
housing body
communication
tradesman
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
EP24704401.9A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Louisa Aschoff
Heiko Rosskamp
Dirk Förstner
Fangzhou YU
Adrien MARQUETTE
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Wuerth International AG
Adolf Wuerth GmbH and Co KG
Original Assignee
Wuerth International AG
Adolf Wuerth GmbH and Co KG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Wuerth International AG, Adolf Wuerth GmbH and Co KG filed Critical Wuerth International AG
Publication of EP4665540A1 publication Critical patent/EP4665540A1/de
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25FCOMBINATION OR MULTI-PURPOSE TOOLS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DETAILS OR COMPONENTS OF PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS NOT PARTICULARLY RELATED TO THE OPERATIONS PERFORMED AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B25F5/00Details or components of portable power-driven tools not particularly related to the operations performed and not otherwise provided for
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25FCOMBINATION OR MULTI-PURPOSE TOOLS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DETAILS OR COMPONENTS OF PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS NOT PARTICULARLY RELATED TO THE OPERATIONS PERFORMED AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B25F5/00Details or components of portable power-driven tools not particularly related to the operations performed and not otherwise provided for
    • B25F5/02Construction of casings, bodies or handles

Definitions

  • the invention relates to a token for insertion into a battery block of a power tool, an arrangement and a method.
  • a drill is controlled directly by a user.
  • a drill is controlled by a user inserting a suitable drill bit into the drill and then pressing an operating button on the drill. If a user without specialist knowledge carries out a delicate craft task using such a handheld device, this can lead to incorrect operation, an undesirable result and a risk to operational safety.
  • DE 10258900 A1 discloses a cordless screwdriver for tightening screw components, with a screwdriver motor that is supplied with electrical voltage by an autonomous power supply arranged on the cordless screwdriver, at least three measuring devices that are provided for monitoring screwing parameters during the screwing process, namely a torque sensor with which the tightening torque generated by the screwdriver motor can be measured, a rotation angle sensor with which, starting from a predetermined measuring position, the current screwing angle can be measured, and a current sensor with which the drive current of the screwdriver motor can be measured. Furthermore, monitoring electronics are provided which switch off the screwdriver motor when the tightening torque, the screwing angle and the drive current are each within a predetermined, assigned target parameter window.
  • a token for insertion into a battery block of a tradesman's device, wherein the token has a communication device for providing a communication functionality when the token is removably inserted into a token receptacle of the battery block, and a housing body for positive and frictional insertion into the token receptacle, wherein lateral guide rails are formed on opposite longitudinal sides of the housing body for guided insertion into the battery block.
  • an arrangement which has a battery block for a tradesman's device and a token with the features described above, wherein the token is removably inserted or can be inserted into a token receptacle of the battery block, so that by inserting it, a communication functionality for the battery block and/or the tradesman's device can be provided by means of the communication device of the token, and a positive and frictional connection can be formed between the battery block and the housing body of the token by guiding the lateral guide rails on the opposite longitudinal sides of the housing body along a positive counterstructure in the battery block.
  • a method which comprises a removable insertion of a token into a token receptacle of a battery block of a tradesman's device, a provision of a communication functionality for the battery block and/or the tradesman's device by means of a communication device of the token by inserting the token into the token receptacle of the battery block, and a formation of a form- and frictional connection between the battery block and a housing body of the token by inserting the token into the token receptacle of the battery block, whereby lateral guide rails on opposite longitudinal sides of the housing body are guided along a form-fitting counterstructure in the battery block.
  • a "token” can be understood in particular as an identification tag that can form a functional coupling between the token and a battery block and/or a tradesman's device.
  • an identification tag can be used in a coupled system that can comprise the token, a tradesman's device mechanically coupled to it and optionally one or more devices or nodes.
  • a token can be a hardware component for providing a communication functionality. It is also possible for a token to be used to identify and/or authenticate a user to whom the token can be assigned.
  • a token can be an electronic token and can provide, for example, a processor-related control, monitoring and/or communication function.
  • a “battery pack” can be understood in particular as an electrical energy supply device that can supply a tool coupled to the battery pack (for example an electrical hand-held tool such as a drill) and/or a token coupled to the battery pack with electrical energy.
  • a battery pack can have one battery cell or a plurality of battery cells.
  • the battery pack can preferably be rechargeable, i.e., for example, can be recharged after being discharged by connecting it to a power grid.
  • a "craftsman's device” can be understood in particular as a device that is used by a craftsman or another user during a craft activity.
  • This can be, in particular, an electrical hand-held device (such as a cordless screwdriver), a tool (for example a hammer, pliers, a file, a screwdriver or a drill) or a tool set with several tools or tool elements (for example a drill box with drills or a bit box with bits), a storage system (for example a tool case), a consumable (for example bolt anchors or a box of screws), and/or a vehicle (for example a motor vehicle in which a tradesman can transport his equipment to a site, a forklift or a tool trolley) and/or other tradesman's equipment (for example a ladder).
  • a tradesman's device can also be a battery block or an adapter between a battery block and a processing device (for example a drilling module of a drill).
  • a "handheld device” can be understood in particular as a portable device that can be operated and carried by a user and with which a craftsman's task can be carried out, for example processing a substrate.
  • the handheld device can advantageously be an electric handheld device that can be operated by means of an electrically generated drive force.
  • Such an electric handheld device can be controlled by means of electrical control signals - in particular provided directly or indirectly by means of a token.
  • a hole can be drilled in a substrate by means of a handheld device and by applying a drive force in the form of a longitudinal force and/or a torque and/or a drive force in the form of a longitudinal force and/or a torque can be applied to a fastening element to be placed in a substrate.
  • the handheld device can be designed to rotate a processing device and thus a drill and/or a fastening element.
  • electrical or Motorized hand tools include a cordless screwdriver, a cordless drill/screwdriver, a rotary screwdriver, an impulse screwdriver, a ratchet screwdriver, a drill, an impact wrench (especially a cordless impact wrench) and a hammer drill.
  • a "communication device” can be understood in particular as a device of the token that enables communication, in particular wireless communication, of the token with a communication partner device.
  • the communication partner device can be, for example, a battery block coupled to the token, a tradesman's device coupled to the token directly or by means of a battery block, or another device coupled in a communicative manner (for example via a communication network) (for example a user terminal with an app installed on it).
  • Such a communication device can, for example, contain at least one communication antenna (in particular a transmitting and/or receiving antenna) and an associated processor resource of a processor, which enable, for example, wireless communication in accordance with a communication protocol of the communication network with one or more other nodes of such a communication network.
  • the communication functionality can alternatively also be provided by means of the token independently of a communication network through direct communication with a communication partner device. In this way, the token can communicate unidirectionally or bidirectionally with one or more other nodes, in addition to controlling a tradesman's device mechanically coupled to it, for example to download and/or upload information.
  • a download of information from a communicatively coupled node to the token can include a download of a sequence control of a processing task that is to be carried out by a user using a tradesman's device that is mechanically coupled to the token.
  • an upload of information from the token to a communicatively coupled node can include an upload of tracking data that enables tracking of the operation of the token and/or a tradesman's device coupled to it for documentation purposes and/or for quality monitoring purposes.
  • Operating data that document the processing of a processing task by a handheld device coupled to the token can also be uploaded from the token to a communicatively coupled node.
  • An upload or download can provide an associated communication functionality.
  • the communication device can be designed as a single connectivity module.
  • the functionality of the communication device in particular the provision of a wireless connection or communication, can alternatively also be implemented by several interacting components.
  • discrete components in the form of a microcontroller, a radio transmitter and an antenna can be combined to form a communication device using one or more circuits.
  • a "token holder” can be understood in particular as a defined, delimited holding space in a battery block, which is shaped and dimensioned to hold an associated token and is functionally configured to interact with a held token.
  • the token holder can be shaped and dimensioned in such a way that a token can be held in it in a form-fitting and friction-locking manner.
  • the token holder can be functionally configured in such a way that when a token is held in the token holder as intended, an electrical connection, a data exchange connection and/or a power supply connection is easily formed between the token and the battery block.
  • a "housing body” can be understood in particular as a housing that defines the outer contour of the token at least partially defining component.
  • the housing body can be designed as one piece or in multiple parts, for example as a base part and cover.
  • the housing body can accommodate the communication device (and optionally other components) inside and protect them mechanically and/or electrically from the environment.
  • the housing body can be designed to allow external access to the token's electrical contacts.
  • positive and frictional insertion can be understood in particular as an insertion of the token into the token holder in such a way that a positive and frictional connection is easily formed between the token and the battery block, so that the token is held in a defined position and in a defined orientation and firmly and securely inside the token holder on the battery block.
  • the token and battery block can also be configured in such a way that the positive and frictional insertion not only causes a predefined, releasable mechanical holding of the token on the battery block, but simultaneously also the formation of an electrically conductive connection, a power supply connection and/or a data transmission connection between the token and the battery block.
  • a positive connection between the housing body and the token holder can be achieved by a corresponding structural design, which blocks the relative movement of the housing body and the battery block with the exception of a movement in the insertion direction or in the extraction direction.
  • the positive connection can be achieved by interlocking, optionally with an undercut, the housing body and the token holder of the battery block.
  • An additional frictional connection between the housing body and the token holder can be achieved by applying a normal force or at least a normal force component to the surfaces of the housing body and the token holder of the battery block that are to be connected to one another. Blocks are generated, thereby inhibiting their mutual movement.
  • lateral guide rails on opposite longitudinal sides of the housing body can be understood to mean, in particular, elongated and at least partially straight mechanical structures on the housing body, which can interact with corresponding mechanical counterstructures on the token holder of the battery block in such a way that inserting the token into and pulling the token out of the token holder is only mechanically permitted along a predetermined guide direction and is otherwise mechanically impossible.
  • the said guide rails are preferably formed on two opposite side surfaces of the token that are oriented vertically when inserted. Alternatively or additionally, guide rails can also be formed on two opposite main surfaces of the token that are oriented horizontally when inserted. Vertical end surfaces of the housing body can be free of guide rails.
  • Lateral guide rails can therefore be understood to mean guide rails that are formed on an outer surface of the housing body, but not on its outer and inner end surfaces when assembled.
  • guide rails can be formed by forming groove-like depressions and/or elongated projections in a (preferably flat) outer surface of the housing body.
  • a token which can be reversibly inserted into a corresponding token receptacle of a battery block.
  • a communication functionality for the battery block or a tradesman's device operatively coupled to it can be provided by a communication device of the token.
  • the communication functionality can be deactivated by pulling out the token.
  • a reliable form-fitting and friction-locking connection can be achieved just by inserting the token. between the battery block and the token housing body. The connection can be broken by pulling out the token.
  • lateral guide rails can advantageously be guided on opposite long sides of the housing body along a form-fitting counterstructure in the battery block.
  • This configuration can generate a reliable coupling of the token and the battery block in a user-friendly and error-resistant manner. With the strength achieved through the combined form and frictional connection, the coupling between the token and the battery block can be reliably maintained even if a tool coupled to the battery block (for example, an impact drill) is exposed to harsh conditions during operation.
  • the lateral guide rails can be formed by inwardly recessed guide grooves in the opposite long sides of the housing body.
  • Guide grooves can be understood in particular as elongated, channel-shaped depressions. If the guide rails are formed by guide grooves, protrusions that are susceptible to damage, such as pins or the like, can be avoided. If the token is handled by a user outside of the battery block, the risk of damage to the token can be reduced by avoiding pronounced protrusions.
  • the lateral guide rails can have at least one locking element on at least one of the opposite longitudinal sides of the housing body for forming a locking connection between the token and the battery block.
  • the lateral guide rails can have at least one locking element on at least one of the opposite longitudinal sides of the housing body for forming a locking connection between the token and the battery block.
  • at least one locking element on side surfaces of the token locking lugs may be provided which can, for example, interact with corresponding locking recesses inside the token holder (or vice versa).
  • the lateral guide rails on at least one of the opposite longitudinal sides of the housing body can have at least one centering aid for centering the token in the battery block.
  • a centering aid can be formed, for example, by means of mechanical structures on side surfaces of the token and ensure correct positioning of the token with respect to the battery block. In this way, the centering aid can also contribute to the reliable and well-defined formation of an electrical connection and/or a power supply connection by mechanically inserting the token into the token holder.
  • the housing body can have a removal aid for removing the token from the battery block on a front side that is accessible from the outside when the token is plugged into the battery block.
  • a removal aid can in particular be a pull-out removal filament, further in particular a removal filament arranged at least in sections in a removal groove on the front side.
  • a token can advantageously be used in a small size, which can make it tricky for a user to handle. It is therefore extremely advantageous to have a To attach a removal aid that allows a user to easily remove the token from the token holder by simply exerting a pulling force.
  • a removal aid can be particularly advantageously implemented using a removal filament, for example in the form of a removal wire attached to said front face with both ends.
  • a removal filament can be designed as a U-shaped loop that is attached to the front face at two ends and allows a user to grip and pull it out between the attachment points.
  • Such a U-shaped loop also makes it possible, if necessary, to lever the token out using a screwdriver or another elongated tool. If such a removal filament is provided in a removal recess in the housing body, a user can handle the removal filament particularly easily and conveniently.
  • the housing body can have electrical contacts for forming an electrical coupling between the token and the battery block on a front side that is inaccessible from the outside when the token is inserted into the battery block, in particular only on said front side.
  • the electrical contacts can thus be provided on a front surface of the inserted token inside the battery block and can thereby be connected to mating contacts of the battery block by forming the plug connection between the token and the battery block.
  • a user can thus advantageously be protected from live contacts by positioning them inside the battery block. At the same time, the contacts on the outside are protected from environmental influences, such as moisture.
  • the token can have electrical contacts for forming an electrical coupling between the token and the battery block, wherein the electrical contacts are protected from moisture by means of a moisture protection device.
  • a moisture protection device When handling the token, it can be exposed to electrically conductive and/or corrosive media, such as ambient moisture. This can damage the contacts or cause dangerous operating conditions.
  • the moisture protection device can ensure a media-tight connection and still enable a reliable electrically conductive connection with mating contacts.
  • the moisture protection device can be designed as a plug sealed by means of electrically insulating lips (e.g. elastomer lips) or as water-protected contacts (e.g. designed using hydrophobic water-displacing elements).
  • the housing body can have an internally connected stop on a front side that is accessible from the outside when the token is inserted into the battery block, to limit the depth of insertion of the token into the token receptacle of the battery block.
  • a stop can be designed, for example, as a mechanical projection on the token, which strikes a corresponding limiting structure of the battery block when a maximum depth or a target position is reached. In this way, it can be avoided that the token is inserted excessively deeply into the battery block, which protects against damage and ensures that the token can be pulled out.
  • the housing body can have run-in slopes adjacent to a front side that is inaccessible from the outside when the token is inserted into the battery block.
  • Structures can thus be formed that promote the token's movement into a lateral target position or target orientation and can interact with counter-structures of the battery block for this purpose. This further improves the error robustness in the operation of the token.
  • a communication antenna of the communication device can be arranged adjacent to a front side that is accessible from the outside when the token is plugged into the battery block.
  • the communication antenna can be designed as a transmitting and/or receiving antenna and can emit and/or receive electromagnetic radiation (in particular high-frequency radiation) during operation.
  • electromagnetic radiation in particular high-frequency radiation
  • the communication antenna can be arranged within the outer 20% and/or within the outer 2 cm of a length of the housing body when the token is inserted into the battery block.
  • the length of the housing body refers to the length of the token along the direction in which it is inserted into the token receptacle of the battery block.
  • the length of the token can be 1 cm to 10 cm, preferably 2 cm to 6 cm.
  • the communication antenna is preferably arranged in the outer 20% or the outer 2 cm of the token length to ensure a low-interference and thus high-performance wireless connection with a communication partner device.
  • a communication antenna of the communication device on the one hand and electrical contacts for forming an electrical coupling between the token and the battery block on the other hand can be arranged in halves of the housing body that are opposite one another in the longitudinal direction. In this way, the transmission of electromagnetic waves involving the communication antenna can be spatially separated from the transmission of wired electrical signals or electrical energy, which suppresses undesirable interactions.
  • the housing body can be essentially cuboid-shaped.
  • the greatest extension direction of the token can coincide with the insertion direction.
  • the guide rails described above are preferably formed on the two opposite smallest surfaces of the essentially cuboid-shaped token.
  • the shape of the housing body can be precisely described as "essentially cuboid-shaped" since the functional structures described above (in particular guide groove, removal recess, locking elements, etc.) can be provided on the main surfaces of the housing body.
  • the token can be designed to communicate by means of the communication device with at least one communicatively coupled node of a communication network or with another communication partner device.
  • the node or the other communication partner device can be selected from a group consisting of another token, a portable user terminal with an app stored thereon (which can be configured to communicate with a token), a central control device (for example for centrally managing or controlling tradesman's devices of a tradesman's equipment), and a reordering device for reordering consumables for operating a tradesman's device.
  • several tokens can communicate with each other.
  • the token may comprise at least one sensor, in particular selected from a group consisting of a user identification sensor, a gyro sensor, a location sensor, a temperature sensor, a sound pressure sensor, a vibration sensor, an acceleration sensor, a position sensor, a current sensor, a voltage sensor, and a sensor for measuring an electrical and/or magnetic field.
  • the token can be particularly advantageously equipped with a user identification sensor, for example a fingerprint sensor or a face recognition sensor. When designed as a fingerprint sensor, a user only needs to place a finger on the token to identify themselves.
  • the sensor-recognized identity of the user can then be used to determine whether the user is capable or authorized to operate the tradesman's device, and if so, whether the use of the tradesman's device by the user is subject to certain restrictions or special features.
  • the described user-related setting of the operation of the tradesman's device can advantageously be carried out on the basis of a user profile of the sensor-identified user, which can, for example, be stored in the token or can be accessed by the token via a communication network.
  • the token can have a gyro sensor.
  • Such a gyro sensor can be an acceleration sensor that reacts to accelerations, rotational movements or changes in position. Such information can be used, for example, to control the tradesman's device. For example, if a tradesman's device falls down with a token, the impact can be detected by a gyro sensor and the tradesman's device can be switched off.
  • the at least one sensor of the token can have a location sensor, for example a GPS sensor. In this way, the token can determine where the token and a tradesman's device mechanically coupled to it are currently located. For example, operation of the tradesman's device can be restricted to a specific location or area (for example, to a specific construction site).
  • the token can control the tradesman's device in such a way that its operation is prevented in an unauthorized area of the room. This improves the protection of the tradesman's device against improper use.
  • a temperature sensor can also be implemented in the token. For example, the use of a tradesman's device linked to a token can be prevented by control technology if a recorded temperature is outside an authorized operating range of the tradesman's device. If, for example, a chemical anchor is to be set using a hand-held device, but the ambient temperature is outside an authorized temperature range for setting the chemical anchor, the setting of the chemical anchor can be prevented.
  • the token can have at least one communication antenna, in particular selected from a group consisting of a GPS antenna, a BLE antenna, an ultra-wideband antenna, a Bluetooth antenna, a WI_AN antenna, and a narrowband Internet of Things antenna.
  • the token can have at least one communication antenna, in particular selected from a group consisting of a GPS (Global Positioning System) antenna, a BLE (Bluetooth Low Energy) antenna, an ultra-wideband (UWB) antenna, a Bluetooth antenna, a WLAN (Wireless Local Area Network) antenna, and a narrowband Internet of Things (loT) antenna.
  • a communication antenna wireless communication of the token is possible via a corresponding communication protocol, which enables further refined control of a tradesman's device mechanically coupled to the token using data transmitted according to the communication protocol.
  • the token may comprise at least one processor, in particular selected from a group consisting of a Bluetooth processor, a narrowband Internet of Things (IoT) processor, an LTE (Long Term Evolution) processor, a 5G processor and an NFC (Near Field Communication) processor.
  • the processor can operate according to another existing or future communication protocol.
  • the arrangement can have the tradesman's device (in particular designed as an electric handheld device) which is coupled or can be coupled to the battery block in order to supply the tradesman's device with electrical energy during operation using the battery block and/or to provide the tradesman's device with the communication functionality during operation using the communication device of the token. It is particularly advantageous to provide the token holder in the battery block and to electromechanically couple the battery block to the tradesman's device. In this way, an existing tradesman's device can also be retrofitted with a communication functionality by simply combining the tradesman's device with a battery block which has a token holder for receiving a token with a communication device. A complete redesign of the tradesman's device is then advantageously unnecessary.
  • the battery block can have an electronic circuit board with a recess.
  • the token can be accommodated in said recess in such a way that the electronic circuit board as the counter structure can be brought into positive and frictional engagement with the guide rails on the opposite longitudinal sides of the housing body.
  • edges of the electronic circuit board can engage the guide grooves of the housing body to delimit the recess.
  • the electronic circuit board can be a printed circuit board on and/or in which one or more electronic components can be mounted. These electronic components can be, for example, a processor chip, a communication chip, a memory chip and/or passive components.
  • the functionalities of said chips can also be combined in a common chip, whereby a particularly space-saving configuration of the token can be achieved.
  • An electronic circuit board can be provided as a rigid plate in which a recess can be formed using simple means (for example, milled).
  • the recess can be configured to accommodate the token.
  • a rigid plate is ideal for engaging the guide rails of the token in a form-fitting and friction-locking manner at a boundary edge of the recess.
  • the arrangement can have a functional device (for example a tool case) with a token holder, wherein the token can be removably inserted or inserted into the token holder of the functional device as an alternative to being inserted into the token holder of the battery block.
  • the token can thus be designed universally and optionally combined with different battery blocks, tradesman's tools or functional devices in order to provide them with a communication functionality.
  • the token holder of the battery block can be accessible to a user from the outside. Then, when using the battery block or a tool connected to it as intended, a user can insert a token into the token holder of the battery block with one hand and thereby equip or retrofit the entire system with a communication functionality.
  • the token holder can be designed as a slot that is always open and freely accessible to the outside, or it can be covered in a way that is easy to access, for example by means of a removable, foldable or unscrewable protective cover.
  • the token holder of the battery block can be designed as a slot. A user can reversibly insert the token into this slot in an intuitive and guided manner.
  • the token and the battery block can be designed in such a way that the battery block supplies the token with electrical energy when the token is inserted into the token holder of the battery block.
  • the energy supply of the token can thus also be formed by the guided, positive and frictional insertion of the token into the token holder. In this way, it is possible to design the token without its own energy supply device and thus in a simple and compact manner.
  • the battery block can also be used to supply energy to the token, which also benefits from the communication functionality of the token.
  • Figure 1 shows an arrangement with tradesman devices and tokens according to an exemplary embodiment of the invention, which are coupled in a communication network with additional communicable nodes.
  • Figure 2 shows a three-dimensional arrangement of a token and a battery block into which the token is inserted, according to an exemplary embodiment of the invention.
  • Figure 3 shows a three-dimensional view of a token according to an exemplary embodiment of the invention.
  • Figure 4 shows another three-dimensional view of the token according to Figure 3.
  • Figure 5 shows a top view of an electronic board of a token according to an exemplary embodiment of the invention.
  • Figure 6 shows a three-dimensional arrangement of a token and a battery block into which the token is inserted, according to an exemplary embodiment of the invention.
  • a token is created for simple temporary or permanent insertion into a battery block of a tradesman's device (for example an electric drill).
  • the token advantageously has a communication device for providing a preferably wireless communication functionality.
  • the latter can be made accessible to the battery block or the tradesman's device by removably inserting the token into a token holder of the battery block.
  • a housing body of the token provides a positive and frictional connection with the token holder of the battery block. It is particularly advantageous that at least two lateral guide rails on opposite long sides of the housing body enable guided and thus error-resistant and user-friendly insertion into the battery block.
  • an existing tradesman's device can be equipped or retrofitted with a communication functionality using simple means by coupling its battery block used for power supply with a plug-in token.
  • the token can be mounted either in a battery module or on a tracker housing, which in turn can be attached to any tradesman's device or functional device (for example a toolbox). In this way, a flexible modular system can be provided that has a token that is compatible with many devices.
  • a female or recessed plug element can be provided on the token. Since protruding pins and the like can be avoided with such a design, the token is protected from mechanical damage during external handling.
  • the token can be configured to form a media-tight (in particular liquid-tight) connection with the battery module or a tracker housing.
  • a media-tight connection with the battery module or a tracker housing.
  • This can be accomplished, for example, by means of contact elements that are protected using an elastomer lip.
  • water-protected contact elements can also be provided, which can, for example, have a hydrophobic water-displacing medium.
  • one or more transmitting and/or receiving antennas also referred to as at least one communication antenna
  • said at least one antenna is positioned on the outside (in particular within the outer 20% and/or within the outer 2 cm of the length of the token) when the token is plugged into the battery module.
  • such an antenna of the token can be arranged on the opposite side of the contact, in particular to the right of the center of the token in the longitudinal extension if the electrical contacts are arranged to the left of the center (or vice versa).
  • the outer contour of the token can be connected in a form-fitting manner to the receiving cavity of the battery module. This allows a secure electrical contact while simultaneously mechanically holding it in place.
  • the token can be designed with a handle element that remains grippable from the outside after being inserted into the battery module in order to be able to pull the token out of the battery module with one hand.
  • Guide grooves on the sides of the token can be brought into engagement with corresponding rails of the battery module, which can be particularly advantageously formed by a circuit board of the battery block.
  • a type of drawer guide can be formed using the simplest means, but which takes the specific needs of the token into account in a special way, as described herein.
  • Figure 1 shows an arrangement of tradesman devices 102 and tokens 100 according to an exemplary embodiment of the invention, which are coupled in a communication network 120.
  • each of the tokens 100 is used to be inserted into a respective battery block 142 of a selected one of the tradesman's devices 102.
  • Each token 100 can be selectively inserted into each battery block 142.
  • Each token 100 comprises a communication device 118 for providing a wireless communication functionality to the selected battery block 142 or a tradesman's device 102 selectively coupled thereto when the token 100 has been removably inserted by a user into a token receptacle 152 of the selected battery block 142.
  • the token 100 also has an outer housing body 101, made of plastic, for example, in and/or in which the individual components of the token 100 are arranged.
  • the housing body 101 is designed for positive and frictional insertion into the token receptacle 152.
  • lateral guide rails 105 of the housing body 101 act on at least two of the four longitudinal sides of the housing body 101 that are opposite one another for guided insertion into the battery block 142.
  • the four longitudinal sides are those whose surfaces extend perpendicular to the plane of the paper.
  • the token 100 provides the battery block 142 and/or the tradesman's device 102 with wireless communication functionality by means of its communication device 108.
  • the tradesman's device 102 in turn is configured to carry out a functional task, for example to drill a hole in a wall if the tradesman's device 102 is designed as an electric drill.
  • simply inserting the token 100 into the token holder 152 provides a wireless communication functionality for the battery block 142 and/or the tradesman's device 102 by means of the communication device 118 of the token 100, so that tradesman's devices 102 without their own wireless communication functionality can also be easily equipped or retrofitted with such functionality.
  • An energy-transmitting and/or data-transmitting electromechanical connection can be formed between the battery block 142 and the tradesman's device 102 by plugging the battery block 142 into the tradesman's device 102 in a form-fitting and friction-locking manner, and electrical contacts 141, 143 of the battery block 142 and the tradesman's device 102 are coupled to one another in an electrically conductive manner.
  • the energy-transmitting and/or data-transmitting connection between the token 100 and the battery block 142 can be released again by simply pulling out the token 100.
  • the arrangement shown comprises a plurality of tokens 100, which may, for example, all be shaped and dimensioned in the same way.
  • tokens 100 may, for example, all be shaped and dimensioned in the same way.
  • Figure 1 only two such tokens 100 are shown (one in detail and the other schematically), but a much larger number of tokens 100 in an arrangement is possible (for example at least ten, in particular at least one hundred).
  • a plurality of tradesman's devices 102 are provided in the arrangement. Only two such tradesman's devices 102 are shown in Figure 1, but a much larger number of tradesman's devices 102 are possible in an arrangement (for example at least ten, in particular at least one hundred).
  • Some or all of the tradesman's devices 102 can be coupled to a battery block 142.
  • Such a battery block 142 can have a specifically shaped and dimensioned mechanical token holder 152, here designed as an insertion or receiving opening, which is designed for mechanical coupling with a respective mechanical coupling device 110 of any of the tokens 100 selected by the user.
  • the mechanical coupling device 110 is provided as an outer part of the housing body 101 of the respective token 100. Between each mechanical coupling device 110 of each token 100 and each mechanical token holder 152 of each battery block 142, a positive and frictional connection can be formed by plugging them together, for example realized by interacting guide rails.
  • an active or communication connection is simultaneously established between the token 100, the battery block 142 and/or a craftsman's device 102 connected thereto. More precisely, in the exemplary embodiment shown, an electrical connection is formed between one or more electrical contacts 156 on an outer side of each token 100 and one or more electrical counter-contacts 136 on an inner side of each token receptacle 152 of each battery block 142.
  • a wireless or contactless communication connection can be formed between a token 100 on the one hand and a battery block 142 connected thereto or a connected tradesman's device 102 by inserting the token 100 into the token holder 152 to bring a transponder (for example an RFID tag, not shown) of the token 100 into a readability distance of a transponder reader (for example an RFID reader, not shown) of the battery block 142 (not shown).
  • a transponder for example an RFID tag, not shown
  • a transponder reader for example an RFID reader, not shown
  • a token 100 can advantageously be designed to control this battery block 142 and/or this tradesman's device 102 if it has been brought into communication with the battery block 142 and/or the tradesman's device 102 by being inserted into the token holder 152 of a battery block 142.
  • a token 100 can also simply provide a communication functionality to the battery block 142 coupled thereto.
  • each token 100 By allowing each token 100 to be selectively coupled to each mechanical token holder 152 of a selected battery block 142, a flexibly combinable, modular system for communication operation, control and/or management of tradesman's devices 102 in a complex environment is created.
  • tools 102 are only partially and only schematically shown.
  • tools 102 can be designed as electric or motor-driven handheld devices, for example as electric drills, electric cordless screwdrivers, etc.
  • Tools 102 designed as electric or motor-driven handheld devices can, for example, have a functional device 134 which carries out the actual function of the respective handheld device and can be driven by means of an electric or motor drive.
  • the functional device 134 can, for example, be a drill chuck (in particular with a drill).
  • the functional device 134 can, for example, be a bit holder (in particular with a bit).
  • a handheld device can be coupled to a battery block 142, for example a removable and rechargeable battery block.
  • a battery block 142 can supply the functional device 134 with electrical drive energy during operation.
  • the battery block 142 can also supply a respective token 100 with electrical energy when it is accommodated in the token holder 152 of the battery block 142.
  • a handheld device can also have a control device 137 and/or a battery block 142 can have a control device 138, which can be designed to control the handheld device or the battery block 142 and/or to interact with a processor 106 of a coupled token 100.
  • a part or each of the described tradesman's devices 102 can be temporarily or permanently equipped with a token 100 inserted into an associated battery block 142.
  • the tradesman's devices 102 are designed for coupling - via an associated battery block 142 - with the tokens 100 in such a way that a Use of a tradesman's device 102 coupled to a token 100 by a user can be permitted, set and/or prevented based on a personalized authorization profile. More specifically, a user of a token 100 can be assigned a user profile that can contain information regarding the ability and authorization of this user to use certain tradesman's devices 102, but can also define usage restrictions and/or usage prohibitions with regard to certain tradesman's devices 102.
  • Such a user profile can be stored in a storage device 128 of a token 100, in a storage device 140 of a battery module 142, in a storage device 139 of a tradesman's device 102 and/or in a database 132 of a node (in the exemplary embodiment shown, a central control device 124, alternatively another node) that is communicatively coupled to the token 100 via a communication network 120.
  • a node in the exemplary embodiment shown, a central control device 124, alternatively another node
  • Said token 100 is used, for example, for user-related control of a selectable one of the tradesman's devices 102 of the arrangement and has a processor 106 for this purpose.
  • the processor 106 can be embedded inside the token 100 and thus protected.
  • the processor 106 can be designed as a microprocessor, for example. It is possible to design the processor 106 as part of a processor unit, as an entire processor unit, or as a plurality of interacting processor units.
  • the processor 106 of the token 100 is used for control-technical interaction with different tradesman's devices 102 of the arrangement, and in particular interacts functionally with a selected tradesman's device 102 and/or with an associated battery block 142, into the token holder 152 of which the token 100 is inserted.
  • the token 100 contains an optional cryptographic unit 108 that supports cryptographic communication of the token 100. More specifically, By means of the cryptography unit 108, communication between the token 100 and a communication partner device in the communication network 120 can be encrypted.
  • the token 100 has the mechanical coupling device 110, which is designed for preferably positive mechanical coupling with a token holder 152 of a battery block 142.
  • the mechanical coupling device 110 of the token 100 is defined by its external shape, which is designed inversely to the internal shape of a token holder 152 of a respective battery block 142.
  • the token 100 can advantageously be designed to control the operation of said battery block 142 and/or a tradesman's device 102 coupled thereto by means of the processor 106 (and optionally the cryptography unit 108 using cryptographic communication) when the mechanical coupling device 110 is mechanically coupled to a token holder 152 of a selected battery block 142. More precisely, the processor 106 of the token 100 can control the tradesman's device 102 and in particular its functional device 134 such that the desired processing task is carried out by the tradesman's device 102 as intended. For example, the processor 106 of the token 100 can specify which torque is applied by a drill of a tradesman's device 102 designed as a drilling machine to a substrate in which a borehole is to be drilled.
  • control of the tradesman's device 102 can be carried out by means of its processor 137 and/or by means of the processor 138 of the battery module 142.
  • the token 100 can also only provide the battery module 142 and/or the tradesman's device 102 with a communication functionality by means of its communication device 118.
  • the token 100 can be designed for user-related control of the tradesman's device 102, in particular on the basis of a personalized authorization profile of the user.
  • the token 100 can be provided with an identification device 170, which is designed to identify a user of the token 100.
  • the identification device 170 is formed by a sensor 112, designed for example as a fingerprint sensor, and the part of the processor 106, which identifies the user from sensor data determined by means of the sensor 112, for example by a pattern comparison with reference data.
  • the sensor 112 is designed for example as a fingerprint sensor, onto which a user places a finger for identification.
  • the previously mentioned storage device 128 of the token 100 can, for example, store information that is indicative of a personalized authorization profile of the user in relation to the tradesman's device 102 or that grants access to it.
  • the authorization profile of one or more users can be stored in an entity that is located remotely in relation to the token 100, for example in a central database 132 of a central control device 124, via which the token 100 can be coupled in a communicative manner by means of the communication network 120.
  • the token 100 can be supplied with electrical energy from a battery pack 142 of a tradesman's device 102 when the token 100 is accommodated in the token holder 152.
  • the token 100 can then be free of its own energy supply device.
  • the token 100 can be equipped with its own energy supply device, for example a button cell.
  • Figure 1 further shows that the token 100 can have a communication antenna 114, for example a Bluetooth antenna or a WLAN antenna. It is also possible and advantageous for reasons of diversity if the token 100 has several communication antennas 114, which support different communication protocols, for example.
  • a communication antenna 114 can be realized in the form of a planar coil, which preferably arranged in a surface area of the token 100.
  • a communication antenna 114 can be designed as a transmit/receive antenna, ie with transmit functionality and receive functionality. It is also possible to provide a transmit antenna and a separate receive antenna, or only one of these communication antennas.
  • the token 100 shown in Figure 1 has the already mentioned communication device 118, which can be formed by an interaction of the communication antenna 114 with a corresponding part of the processor 106 and optionally with the cryptography unit 108.
  • the communication device 118 serves to communicate the token 100 with one or more communication nodes via the communication network 120.
  • This can be, for example, the public Internet, an intranet or a mobile network.
  • the token 100 can communicate via the communication network 120 - or directly - with another token 100 of the arrangement.
  • the user terminal 122 is a mobile radio device with a user interface with which a user can control and/or monitor the communicatively coupled token 100 and/or a tradesman's device 102 coupled to it via a battery module 142.
  • a user can also control and/or monitor the arrangement from a remote position.
  • a token 100 can connect to the user terminal 122, which is designed here as a mobile radio device, via an app.
  • data can be downloaded to the token 100, for example a user profile of a user of the user terminal 122.
  • the token 100 can access resources of the user terminal 122 during operation. , for example, a processor contained therein and/or a camera of the user terminal 122.
  • a communicative coupling between the token 100 and a central control device 124 for example for controlling several tradesmen's devices 102 via the communication network 120.
  • the central control device 124 can be equipped with access rights to a database 132, from which data records can be transmitted to the token 100.
  • data records can be, for example, a user profile requested by the token 100, an operating data record for carrying out a processing task with a tradesman's device 102 coupled to the token 100 via a battery block 142, etc.
  • the token 100 can be designed to download a data record by means of the communication device 118 from the central control device 124 or another communicatively coupled node of the communication network 120, in particular a data record defining an operating sequence of the tradesman's device 102 and/or a data record defining a user profile of a user of the token 100.
  • Such data can be, for example, tracking data that allow tracking of a tradesman's device 102 coupled to a respective token 100.
  • the token 100 can thus be designed to upload a data set, in particular a data set containing operating results and/or operating parameters of an operation of the tradesman's device 102, to the control device 124 or another communicatively coupled node of the communication network 120 by means of the communication device 118.
  • the token 100 it is possible for the token 100 to be coupled via the communication network 120 to a reordering device 126 for reordering consumables for operating a tradesman's device 102.
  • a user of the token 100 can first be identified using the sensor 112 designed as a fingerprint sensor.
  • the mechanical coupling device 110 of the token 100 can then be mechanically coupled to the mechanical connection device 152 of the selected battery block 142 on a tradesman's device 102.
  • a personalized authorization profile of the user of the token 100 can be found, for example in one of the storage devices 128, 132, 139, 140.
  • the tradesman's device 102 can be controlled using the processor 106. In this case, use of the tradesman's device 102 by the user can advantageously be permitted, prevented and/or stopped based on the personalized authorization profile.
  • Figure 2 shows a three-dimensional arrangement of a token 100 and a battery block 142 into which the token 100 is inserted, according to an exemplary embodiment of the invention.
  • the interior of the token 100 not shown in Figure 2, in particular its communication device 118, can be designed, for example, as shown in Figure 1, Figure 5 or Figure 6.
  • FIG 2 shows in particular an interior of the battery block 142, which is mechanically protected and electrically insulated from the outside by a battery housing 180 (for example made of plastic).
  • a plurality of battery cells 181 (for example rechargeable battery cells) are provided inside the battery housing 180, which are used for electrical energy supply.
  • a token holder 152 of the battery block 142 for reversibly holding the token 100 is accessible to a user from the outside. accessible because it is exposed to the outside compared to the battery housing 180.
  • the token holder 152 of the battery block 142 is designed as a receiving slot in the battery housing 180.
  • an electronic circuit board 129 of the battery block 142 is shown, which can be designed as a printed circuit board (PCB), for example. Surface-mounted components can be attached to the electronic circuit board 129, in particular a semiconductor chip forming the processor 106 (not shown in Figure 2).
  • PCB printed circuit board
  • FIG. 2 shows the token 100 in an operating state in which it has been removably inserted into the token holder 152 of the battery block 142.
  • a communication functionality for the battery block 142 and/or the tradesman's device 102 can be provided by means of the communication device 118 of the token 100.
  • the communication device 118 can enable the battery block 142 or the tradesman's device 102 to carry out wireless communication with communication partner devices, in particular to exchange data unidirectionally or bidirectionally.
  • a battery block 142 or a tradesman's device 102 that cannot carry out wireless communication itself can also be equipped or retrofitted with a wireless communication functionality.
  • a positive and frictional connection is formed between the battery block 142 and a housing body 101 of the token 100. This is accomplished by guiding lateral guide rails 105 on two opposite longitudinal sides of the housing body 101 along a positive counter-structure 127 formed by edges of the electronic board 129 in the battery block 142. More precisely, the battery block 142 is equipped with an electronic board 129 configured in such a way that in The latter has a recess that is adapted to the shape and dimensions of the guide rails 105 of the token 100.
  • the token 100 can be received in the recess of the electronic board 129 by inserting or pushing it into the recess of the electronic board 129 in such a way that the electronic board 129, as a counter structure 127, can be brought into positive and frictional engagement with the guide rails 105 on the opposite long sides of the housing body 101.
  • edges of the electronic board 129 that delimit the recess form the counter structure 127.
  • FIG 2 also shows that the housing body 101 has a removal aid 117 for removing the token 100 from the outside on a front side 113 that is accessible when the token 100 is inserted into the battery block 142, as shown in Figure 2. manual removal of the token 100 from the battery block 142.
  • This removal aid 117 is designed as a removal filament that can be pulled out of the battery block 142 by a user, for example designed as a removal wire.
  • the removal filament can be designed as an arcuate element, the free ends of which are attached to the housing body 101.
  • a grippable central section of the arcuate element protrudes opposite a removal groove 119 in the otherwise flat front surface or front side 113 and therefore allows a user to manually grip and pull out the removal filament together with the housing body 101, whereby the entire token 100 can be pulled out of the token holder 152 of the battery block 142.
  • the electrical coupling, the energy supply coupling and the data exchange coupling between the token 100 on the one hand and the battery block 142 and/or the tradesman's device 102 on the other hand can be deactivated with one hand movement.
  • Figure 2 shows that the housing body 101 is essentially cuboid-shaped, regardless of the structural features described.
  • Figure 3 shows a three-dimensional rear view of a token 100 according to an exemplary embodiment of the invention.
  • Figure 4 shows a three-dimensional front view of this token 100.
  • Figures 3 and 4 show various structural features that can also be implemented according to Figure 2 and are described in more detail below. While Figure 2 shows a front face 113 of the token 100 that is accessible from the outside in the assembled state, the illustration according to Figure 3 shows another front face 115 that is inaccessible from the outside in the assembled state and that can adjoin the electronic board 129 at the end according to Figure 2. Figure 4 in turn shows the token 100 with the same front face 113 that can also be seen in Figure 2.
  • Figure 3 and Figure 4 show that the lateral guide rails 105 are advantageously guided in the opposite longitudinal sides of the housing body 101. This avoids raised, protruding functional components of the housing body 101, so that damage to the token 100 is avoided when a user handles the token 100 outside of the battery module 142.
  • the guide grooves 107 on two opposite longitudinal sides of the housing body 101 are elongated, channel-shaped depressions.
  • the lateral guide rails 105 on the said opposite longitudinal sides of the housing body 101 can have one or more respective locking elements 109 for forming a locking connection between the token 100 and the electronic circuit board 129 of the battery block 142 when the token 100 is inserted into the battery block 142 in a form-fitting and friction-fitting manner.
  • the electrical contacts 156 of the token 100 can be protected from moisture from the outside by means of a moisture protection device 121.
  • the moisture protection device 121 can be designed, for example, in the form of elastomer lips on or above the electrical contacts 156, which can be moved or displaced when the plug connection is formed to expose the electrical contacts 156. It is also possible to design the moisture protection device 121 by means of hydrophobic protective elements.
  • the housing body 101 can have an internally connected stop 123 on the front side 113, which is accessible from the outside when plugged in, for limiting an insertion depth of the token 100 into the token holder 152 of the battery block 142.
  • the housing body 101 can have run-in slopes 125 adjacent to a front side 115 which is inaccessible from the outside when plugged in, which further improve a lateral positioning accuracy of the token 100 with respect to the battery block 143.
  • Figure 5 shows a top view of an electronic board 184 of a token 100 according to an exemplary embodiment of the invention.
  • the token 100 shown in Figure 5 can have a length of 42 mm and a width of 24.5 mm.
  • Figure 6 shows a three-dimensional arrangement of a token 100 and a battery block 142 into which the token 100 is inserted, according to an exemplary embodiment of the invention.
  • a token electronic board 184 is shown, which can be designed as a printed circuit board, for example.
  • a number of electronic components are mounted on the token electronic board 184. These include in particular a semiconductor chip that forms the processor 106. Together with the processor 106 or a part thereof, a communication antenna 114 forms the wireless communication device 118.
  • a sensor block 186 comprises one or more sensors 112, as described above.
  • a connector block 188 provides the contacts 156 by means of which an electrical connection of the token 100 to the battery block 142 is achieved.
  • the communication antenna 114 is designed, for example, as a Bluetooth or BLE antenna.
  • the processor 106 is, for example, a BLE or Bluetooth processor. Several or other processors or antennas are also possible, depending on the communication technology implemented.
  • the communication antenna 114 of the communication device 118 is arranged adjacent to the front side 113 which is accessible from the outside when the token 100 is plugged into the battery block 142. This is also shown accordingly in Figure 6. More precisely, the communication antenna 114 can be arranged within the outer 20% of the length of the housing body 101 when the token 100 is plugged into the battery block 142.
  • the communication antenna 114 of the communication device 118 on the one hand and the electrical contacts 156 or the plug block 188 for forming an electrical coupling between the token 100 and the battery block 142 on the other hand are arranged in halves 190, 192 of the housing body 101 which are opposite one another in the longitudinal direction.
  • the halves 190, 192 extend from a center line 194 to the left and to the right, respectively, see Figure 5.
  • This geometry is very advantageous with regard to the electrical Operational reliability and the quality of wireless communication: On the one hand, this ensures that the contacts 156 of the token 100 are located deep inside the battery block 142 when the latter is electrically coupled to the battery block 152. An outer side of the arrangement of the token 100 and battery block 142 is therefore reliably electrically insulated during operation.
  • the communication antenna 114 is located on the outside of the arrangement of the token 100 and battery block 142 in the described configuration.
  • battery block 142 After forming a plug connection between token 100 and battery block 142, battery block 142 also supplies token 100 with electrical energy, so that token 100 does not need its own electrical energy supply device.
  • token 100 can also have its own energy supply device, for example a button cell.

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Abstract

Token (100) zum Einstecken in einen Akku-Block (142) eines Handwerkergeräts (102), wobei der Token (100) eine Kommunikationseinrichtung (118) zum Bereitstellen einer Kommunikationsfunktionalität, wenn der Token (100) herausnehmbar in eine Token-Aufnahme (152) des Akku-Blocks (142) eingesteckt ist, und einen Gehäusekörper (101) zum form- und reibschlüssigen Einstecken in die Token-Aufnahme (152) aufweist, wobei seitliche Führungsschienen (105) an einander gegenüberliegenden Längsseiten des Gehäusekörpers (101) zum geführten Einschieben in den Akku-Block (142) ausgebildet sind.

Description

Token zum schienenaeführten, form- und reibschlüssiaen Einstecken in Akku-Block für ein Handgerät
Die Erfindung betrifft einen Token zum Einstecken in einen Akku-Block eines Handwerkergeräts, eine Anordnung und ein Verfahren.
Herkömmliche Handgeräte werden von einem Benutzer direkt gesteuert. Beispielsweise wird eine Bohrmaschine dadurch gesteuert, dass ein Benutzer einen geeigneten Bohrer in die Bohrmaschine einsetzt und dann eine Betätigungstaste der Bohrmaschine betätigt. Wenn ein Benutzer ohne Spezialkenntnisse mittels eines solchen Handgeräts eine delikate Handwerkaufgabe ausführt, kann es zu einer Fehlbedienung, einem unerwünschten Ergebnis und einer Gefährdung der Betriebssicherheit kommen.
DE 10258900 Al offenbart einen Akkuschrauber zum Festschrauben von Schraubkomponenten, mit einem Schraubermotor, der von einer autarken, am Akkuschrauber angeordneten Spannungsversorgung mit elektrischer Spannung versorgt wird, mindestens drei Messeinrichtungen, die zum Überwachen von Schraubparametern während des Einschraubvorgangs vorgesehen sind, nämlich einem Drehmomentsensor, mit dem das vom Schraubermotor erzeugte Anzugsdrehmoment messbar ist, einem Drehwinkelsensor, mit dem, ausgehend von einer vorgegebenen Messstellung, der aktuelle Einschraubwinkel messbar ist, und einem Stromsensor, mit dem der Antriebsstrom des Schraubermotors messbar ist. Ferner ist eine Überwachungselektronik vorgesehen, welche den Schraubermotor abschaltet, wenn gleichzeitig das Anzugsdrehmoment, der Einschraubwinkel und der Antriebsstrom jeweils innerhalb eines vorgegebenen, zugeordneten Soll-Parameter-Fensters liegen.
Insbesondere bei schwierigen oder unüblichen Bearbeitungsaufgaben mittels eines Handgeräts geraten herkömmliche Handgeräte an ihre Grenzen. Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Betrieb eines Handgeräts in einfacher, sicherer und fehlerrobuster Weise zu ermöglichen.
Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände mit den Merkmalen gemäß den unabhängigen Patentansprüchen gelöst. Weitere Ausführungsbeispiele sind in den abhängigen Ansprüchen gezeigt.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ist ein Token zum Einstecken in einen Akku-Block eines Handwerkergeräts geschaffen, wobei der Token eine Kommunikationseinrichtung zum Bereitstellen einer Kommunikationsfunktionalität, wenn der Token herausnehmbar in eine Token- Aufnahme des Akku-Blocks eingesteckt ist, und einen Gehäusekörper zum form- und reibschlüssigen Einstecken in die Token-Aufnahme aufweist, wobei seitliche Führungsschienen an einander gegenüberliegenden Längsseiten des Gehäusekörpers zum geführten Einschieben in den Akku-Block ausgebildet sind.
Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ist eine Anordnung bereitgestellt, die einen Akku-Block für ein Handwerkergerät und einen Token mit dem oben beschriebenen Merkmalen aufweist, wobei der Token in eine Token-Aufnahme des Akku-Blocks herausnehmbar eingesteckt oder einsteckbar ist, so dass durch das Einstecken eine Kommunikationsfunktionalität für den Akku-Block und/oder das Handwerkergerät mittels der Kommunikationseinrichtung des Token bereitstellbar ist, und eine form- und reibschlüssige Verbindung zwischen dem Akku-Block und dem Gehäusekörper des Token ausbildbar ist, indem die seitlichen Führungsschienen an den einander gegenüberliegenden Längsseiten des Gehäusekörpers entlang einer formschlüssigen Gegenstruktur in dem Akku-Block geführt werden.
Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung ist ein Verfahren bereitgestellt, das ein herausnehmbares Einstecken eines Token in eine Token- Aufnahme eines Akku-Blocks eines Handwerkergeräts, ein Bereitstellen einer Kommunikationsfunktionalität für den Akku-Block und/oder das Handwerkergerät mittels einer Kommunikationseinrichtung des Token durch das Einstecken des Token in die Token-Aufnahme des Akku-Blocks, und ein Ausbilden einer form- und reibschlüssigen Verbindung zwischen dem Akku-Block und einem Gehäusekörper des Token durch das Einstecken des Token in die Token- Aufnahme des Akku-Blocks aufweist, wodurch seitliche Führungsschienen an einander gegenüberliegenden Längsseiten des Gehäusekörpers entlang einer formschlüssigen Gegenstruktur in dem Akku-Block geführt werden.
Im Rahmen der vorliegenden Anmeldung kann unter einem „Token" insbesondere eine Erkennungsmarke verstanden werden, die eine Funktionskopplung zwischen dem Token und einem Akku-Block und/oder einem Handwerkergerät ausbilden kann. Eine solche Erkennungsmarke kann in einem gekoppelten System zum Einsatz kommen, welches den Token, ein damit mechanisch gekoppeltes Handwerkergerät und optional ein oder weitere Geräte oder Knoten umfassen kann. Insbesondere kann ein Token eine Hardwarekomponente zur Bereitstellung einer Kommunikationsfunktionalität sein. Es ist auch möglich, dass ein Token zur Identifizierung und/oder Authentifizierung eines Benutzers eingesetzt wird, dem der Token zugeordnet sein kann. Ein Token kann ein elektronischer Token sein und zum Beispiel eine prozessorbezogene Steuer-, Überwachungs- und/oder Kommunikationsfunktion bereitstellen.
Im Rahmen der vorliegenden Anmeldung kann unter einem „Akku-Block" insbesondere eine elektrische Energieversorgungseinrichtung verstanden werden, die ein mit dem Akku-Block gekoppeltes Handwerkergerät (beispielsweise ein elektrisches Handgerät wie eine Bohrmaschine) und/oder einen mit dem Akkublock gekoppelten Token mit elektrischer Energie versorgen kann. Hierfür kann ein Akku-Block eine Batteriezelle oder eine Mehrzahl von Batteriezellen aufweisen. Vorzugsweise kann der Akku-Block wiederaufladbar sein, d.h. zum Beispiel nach Entladen durch Anschluss an ein Stromnetz wieder aufgeladen werden.
Im Rahmen der vorliegenden Anmeldung kann unter einem „Handwerkergerät" insbesondere eine Vorrichtung verstanden werden, die von einem Handwerker oder einem anderen Benutzer während einer handwerklichen Tätigkeit genutzt wird. Hierbei kann es sich insbesondere um ein elektrisches Handgerät (wie zum Beispiel ein Akku-Schrauber), ein Werkzeug (zum Beispiel ein Hammer, eine Zange, eine Feile, ein Schraubendreher oder ein Bohrer) oder einen Werkzeugsatz mit mehreren Werkzeugen oder Werkzeugelementen (zum Beispiel eine Bohrerbox mit Bohrern oder eine Bitbox mit Bits), ein Bevorratungssystem (zum Beispiel ein Werkzeugkoffer), Verbrauchsgut (zum Beispiel Bolzenanker oder eine Schachtel mit Schrauben), und/oder ein Fahrzeug (zum Beispiel ein Kraftfahrzeug, in dem ein Handwerker seine Ausrüstung zu einem Einsatzort verbringen kann, ein Gabelstapler oder ein Werkzeugwagen) und/oder um eine sonstige Handwerker-Gerätschaft (zum Beispiel eine Leiter) handeln. Ein Handwerkergerät kann auch ein Akku-Block oder ein Adapter zwischen einem Akku-Block und einer Bearbeitungseinrichtung (zum Beispiel einem Bohr-Modul einer Bohrmaschine) sein. Beispielsweise kann ein Token in einen solchen Akku-Block oder einen solchen Adapter eingesteckt werden.
Im Rahmen der vorliegenden Anmeldung kann unter einem „Handgerät" insbesondere eine portable Vorrichtung verstanden werden, die von einem Benutzer händisch betätigt und getragen werden kann und mit dem eine Handwerkeraufgabe erledigt werden kann, zum Beispiel eine Bearbeitung eines Untergrunds. Vorteilhaft kann es sich bei dem Handgerät um ein elektrisches Handgerät handeln, das mittels einer elektrisch erzeugten Antriebskraft betrieben werden kann. Ein solches elektrisches Handgerät kann mittels elektrischer Steuersignale - insbesondere unmittelbar oder mittelbar bereitgestellt mittels eines Token - gesteuert werden. Insbesondere kann mittels eines Handgeräts und durch Aufbringen einer Antriebskraft in Form einer Längskraft und/oder eines Drehmoments ein Loch in einem Untergrund gebohrt werden und/oder kann eine Antriebskraft in Form einer Längskraft und/oder eines Drehmoments auf ein in einem Untergrund zu setzendes Befestigungselement aufgebracht werden. Zum Beispiel kann das Handgerät zum Drehantreiben einer Bearbeitungseinrichtung und somit eines Bohrers und/oder eines Befestigungselements ausgebildet sein. Beispiele für elektrische oder motorische Handgeräte sind ein Akkuschrauber, ein Akku-Bohrschrauber, ein Drehschrauber, ein Impulsschrauber, ein Ratschenschrauber, eine Bohrmaschine, ein Schlagschrauber (insbesondere ein Akku-Schlagschrauber) und ein Hammerbohrer.
Im Rahmen der vorliegenden Anmeldung kann unter einer „Kommunikationseinrichtung" insbesondere eine Einrichtung des Token verstanden werden, die ein Kommunizieren, insbesondere ein drahtloses Kommunizieren, des Token mit einem Kommunikationspartnergerät ermöglicht. Das Kommunikationspartnergerät kann zum Beispiel ein mit dem Token gekoppelter Akku-Block, ein mit dem Token direkt oder mittels eines Akku-Blocks gekoppeltes Handwerkergerät oder ein anderes (beispielsweise über ein Kommunikationsnetzwerk) kommunizierfähig gekoppeltes Gerät (beispielsweise ein Benutzerendgerät mit einer darauf installierten App) sein. Eine solche Kommunikationseinrichtung kann zum Beispiel mindestens eine Kommunikationsantenne (insbesondere eine Sende- und/oder Empfangs- Antenne) und eine zugehörige Prozessor- Ressource eines Prozessors beinhalten, die eine beispielsweise drahtlose Kommunikation entsprechend einem Kommunikationsprotokoll des Kommunikationsnetzwerks mit einem oder mehreren anderen Knoten eines solchen Kommunikationsnetzwerks ermöglichen. Die Kommunikationsfunktionalität kann mittels des Tokens alternativ auch unabhängig von einem Kommunikationsnetzwerk durch direkte Kommunikation mit einem Kommunikationspartnergerät bereitgestellt werden. Auf diese Weise kann der Token über die Steuerung eines mechanisch mit ihm gekoppelten Handwerkergerätes hinaus unidirektional oder bidirektional mit einem oder mehreren anderen Knoten kommunizieren, zum Beispiel um Informationen herunterzuladen (Download) und/oder heraufzuladen (Upload). Zum Beispiel kann ein Download von Information von einem kommunizierfähig gekoppelten Knoten auf den Token ein Download einer Ablaufsteuerung einer Bearbeitungsaufgabe beinhalten, die von einem Benutzer mittels eines Handwerkergeräts ausgeführt werden soll, das mit dem Token mechanisch gekoppelt ist. Zum Beispiel kann ein Upload von Information von dem Token auf einen kommunizierfähig gekoppelten Knoten ein Upload von Tracking-Daten beinhalten, die zu Dokumentationszwecken und/oder zu Qualitätsüberwachungszwecken ein Nachverfolgen eines Betriebs des Token und/oder eines damit gekoppelten Handwerkergeräts ermöglichen. Auch Betriebsdaten, welche die Abarbeitung einer Bearbeitungsaufgabe durch ein mit dem Token gekoppeltes Handgerät dokumentieren, können von dem Token zu einem kommunizierfähig gekoppelten Knoten hochgeladen werden. Ein Upload oder Download kann eine zugehörige Kommunikationsfunktionalität bereitstellen. Insbesondere kann die Kommunikationseinrichtung als ein einzelnes Connectivity-Modul ausgebildet sein. Jedoch kann die Funktionalität der Kommunikationseinrichtung, insbesondere die Bereitstellung einer drahtlosen Verbindung oder Kommunikation, alternativ auch durch mehrere zusammenwirkende Komponenten realisiert werden. Beispielsweise können diskrete Bauteile in Form eines Microcontrollers, eines Funktransmitters und einer Antenne unter Verwendung einer oder mehrerer Schaltungen zu einer Kommunikationseinrichtung kombiniert werden.
Im Rahmen der vorliegenden Anmeldung kann unter einer „Token- Aufnahme" insbesondere ein definiert abgegrenzter Aufnahmeraum in einem Akku-Block verstanden werden, der zum Aufnehmen eines zugehörigen Token geformt und dimensioniert sowie funktionell zum Zusammenwirken mit einem aufgenommenen Token konfiguriert ist. Zum einen kann die Token-Aufnahme so geformt und dimensioniert sein, dass ein Token form- und reibschlüssig darin aufgenommen werden kann. Zum anderen kann die Token-Aufnahme funktionell so konfiguriert sein, dass bei bestimmungsgemäßer Aufnahme eines Token in der Token-Aufnahme ohne Weiteres eine elektrische Verbindung, eine Datenaustauschverbindung und/oder eine Energieversorgungsverbindung zwischen Token und Akku-Block ausgebildet wird.
Im Rahmen der vorliegenden Anmeldung kann unter einem „Gehäusekörper" insbesondere ein den äußeren Umriss des Token zumindest teilweise definierendes Bauteil verstanden werden. Der Gehäusekörper kann einteilig oder mehrteilig ausgebildet sein, beispielsweise als Bodenteil und Deckel. Der Gehäusekörper kann in seinem Inneren die Kommunikationseinrichtung (und optional weitere Komponenten) aufnehmen und diese gegenüber der Umgebung mechanisch und/oder elektrisch schützen. Der Gehäusekörper kann ausgebildet sein, einen externen Zugang zu elektrischen Kontakten des Token zu ermöglichen.
Im Rahmen der vorliegenden Anmeldung kann unter einem „form- und reibschlüssigen Einstecken" insbesondere ein Einführen des Token in die Token - Aufnahme derart verstanden werden, dass es dadurch ohne Weiteres zum Ausbilden eines Formschlusses und eines Reibschlusses zwischen Token und Akku-Block kommt, sodass der Token an definierter Position und in definierter Orientierung sowie fest und festgelegt im Inneren der Token-Aufnahme an dem Akku-Block gehalten ist. Token und Akku-Block können darüber hinaus so konfiguriert sein, dass durch das form- und reibschlüssige Einstecken nicht nur ein vordefiniertes lösbares mechanisches Halten des Token an dem Akku-Block bewirkt wird, sondern simultan auch das Ausbilden einer elektrisch leitfähigen Verbindung, einer Energieversorgungsverbindung und/oder einer Datenübermittlungsverbindung zwischen Token und Akku-Block. Ein Formschluss zwischen Gehäusekörper und Token-Aufnahme kann durch eine korrespondierende konstruktive Formgebung bewerkstelligt werden, welche ein Versperren der relativen Bewegung von Gehäusekörper und Akku-Block mit Ausnahme einer Bewegung in Einsteckrichtung oder in Auszugsrichtung bewirkt. Insbesondere kann die formschlüssige Verbindung durch ein Ineinandergreifen, optional mit Hinterschnitt, des Gehäusekörpers und der Token-Aufnahme des Akku-Blocks erreicht werden. Ein zusätzlicher Reibschluss zwischen Gehäusekörper und Token-Aufnahme kann durch Bewirken einer Normalkraft oder zumindest einer Normalkraftkomponente auf die miteinander zu verbindenden Flächen des Gehäusekörpers und der Token-Aufnahme des Akku- Blocks generiert werden, wodurch ihre gegenseitige Verschiebung gehemmt wird.
Im Rahmen der vorliegenden Anmeldung können unter „seitlichen Führungsschienen an einander gegenüberliegenden Längsseiten des Gehäusekörpers" insbesondere langgestreckte und zumindest abschnittsweise geradlinige mechanische Strukturen am Gehäusekörper verstanden werden, die mit korrespondierenden mechanischen Gegenstrukturen an der Token-Aufnahme des Akku-Blocks so Zusammenwirken können, dass ein Einführen des Token in die und ein Herausziehen des Token aus der Token-Aufnahme mechanisch nur entlang einer vorbestimmten Führungsrichtung zugelassen und ansonsten mechanisch verunmöglicht ist. Die besagten Führungsschienen sind vorzugsweise an zwei gegenüberliegenden und beim Einführen vertikal orientierten Seitenflächen des Token ausgebildet. Alternativ oder ergänzend können Führungsschienen aber auch an zwei gegenüberliegenden und beim Einführen horizontal orientierten Hauptflächen des Token ausgebildet sein. Vertikale Stirnflächen des Gehäusekörpers können von Führungsschienen frei sein. Unter seitlichen Führungsschienen können daher Führungsschienen verstanden werden, die an einer Außenfläche des Gehäusekörpers gebildet sind, nicht aber an dessen im montierten Zustand außenseitigen und innenseitigen Stirnflächen. Insbesondere können Führungsschienen gebildet werden, indem in einer (vorzugsweise ebenen) Außenfläche des Gehäusekörpers nutartige Vertiefungen und/oder langgestreckte Überstände gebildet werden.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung wird ein Token bereitgestellt, der in eine korrespondierende Token-Aufnahme eines Akku-Blocks reversibel einsteckbar ist. Vorteilhaft kann durch bloßes Einstecken des Token eine Kommunikationsfunktionalität für den Akku-Block bzw. ein damit wirkgekoppeltes Handwerkergerät durch eine Kommunikationseinrichtung des Token bereitgestellt werden. Durch ein Herausziehen des Token kann die Kommunikationsfunktionalität deaktiviert werden. Simultan kann nur durch das Einstecken des Token eine zuverlässige form- und reibschlüssige Verbindung zwischen Akku-Block und Token-Gehäusekörper bewerkstelligt werden. Durch ein Herausziehen des Token kann die besagte Verbindung aufgehoben werden.
Vorteilhaft können hierfür seitliche Führungsschienen an einander gegenüberliegenden Längsseiten des Gehäusekörpers entlang einer formschlüssigen Gegenstruktur in dem Akku-Block geführt werden. Durch diese Konfiguration kann benutzerfreundlich und fehlerrobust eine zuverlässige Kopplung von Token und Akku-Block generiert werden. Mit der durch den kombinierten Form- und Reibschluss erreichten Festigkeit kann die Kopplung zwischen Token und Akku-Block auch dann zuverlässig aufrechterhalten bleiben, wenn ein mit dem Akku-Block gekoppeltes Handwerkergerät (zum Beispiel eine Schlagbohrmaschine) im Betrieb rauen Bedingungen ausgesetzt ist.
Im Weiteren werden zusätzliche exemplarische Ausführungsbeispiele des Token, der Anordnung und des Verfahrens beschrieben.
Gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel können die seitlichen Führungsschienen durch nach innen zurückversetzte Führungsnuten in den einander gegenüberliegenden Längsseiten des Gehäusekörpers ausgebildet sein. Unter Führungsnuten können insbesondere langgestreckte rinnenförmige Vertiefungen verstanden werden. Wenn die Führungsschienen durch Führungsnuten gebildet werden, können beschädigungsanfällige Überstände, wie Pins oder dergleichen, vermieden werden. Wird der Token außerhalb des Akku- Blocks von einem Benutzer gehandhabt, kann durch das Vermeiden ausgeprägter Überstände das Risiko einer Beschädigung des Token vermindert werden.
Gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel können die seitlichen Führungsschienen an zumindest einer der einander gegenüberliegenden Längsseiten des Gehäusekörpers mindestens ein Rastelement zum Ausbilden einer Rastverbindung zwischen dem Token und dem Akku-Block aufweisen. Auf diese Weise kann, wenn der Token in der Token-Aufnahme eine vorbestimmte Zielposition erreicht hat, ein Verrasten zwischen Token und Akku-Block erreicht werden. Beispielsweise können als mindestens ein Rastelement an Seitenflächen des Token überstehende Rastnasen vorgesehen sein, die zum Beispiel mit entsprechenden Rastvertiefungen im Inneren der Token-Aufnahme Zusammenwirken können (oder umgekehrt).
Gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel können die seitlichen Führungsschienen an zumindest einer der einander gegenüberliegenden Längsseiten des Gehäusekörpers mindestens eine Zentrierhilfe zum Zentrieren des Token in dem Akku-Block aufweisen. Eine solche Zentrierhilfe kann zum Beispiel mittels mechanischer Strukturen an Seitenflächen des Token ausgebildet werden und eine korrekte Positionierung des Token bezüglich des Akku-Blocks sicherstellen. Auf diese Weise kann die Zentrierhilfe auch dazu beitragen, dass durch das mechanische Einführen des Token in die Token-Aufnahme zuverlässig und wohldefiniert eine elektrische Verbindung und/oder eine Energieversorgungsverbindung ausgebildet wird.
Gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel kann der Gehäusekörper an einer im in dem Akku-Block eingesteckten Zustand des Token von außen zugänglichen Stirnseite eine Entnahmehilfe zum Entnehmen des Token aus dem Akku-Block aufweisen. Eine solche Entnahmehilfe kann insbesondere ein herausziehbares Entnahmefilament, weiter insbesondere ein zumindest abschnittsweise in einer Entnahmenut der Stirnseite angeordnetes Entnahmefilament, sein. Durch die formschlüssige und reibschlüssige Verbindung zwischen Token und Akku-Block wird ein zuverlässiges Halten des Token im Akku-Block sichergestellt, was insbesondere beim Betrieb eines zugehörigen Handwerkergeräts unter rauen Betriebsbedingungen höchst vorteilhaft ist. Andererseits kann die hohe Verbindungskraft zwischen Token und Token- Aufnahme dazu führen, dass das Herausziehen eines Token aus der Token- Aufnahme für einen Benutzer herausfordernd ist. Diese Problematik wird dadurch verstärkt, dass ein Token an sich vorteilhaft in geringer Größe eingesetzt werden kann, was dessen Handhabung durch einen Benutzer heikel machen kann. Höchst vorteilhaft ist es daher, an einer Außenstirnfläche des Token, die im eingesteckten Zustand von außen für einen Benutzer zugänglich bleibt, eine Entnahmehilfe anzubringen, die einem Benutzer durch bloßes Ausüben einer Zugkraft ein einfaches Entnehmen des Token aus der Token-Aufnahme ermöglicht. Besonders vorteilhaft kann eine solche Entnahmehilfe mittels eines Entnahmefilaments realisiert werden, beispielsweise ausgebildet als mit beiden Enden an besagter Stirnfläche angebrachter Entnahmedraht. Insbesondere kann ein solches Entnahmefilament als U-förmige Schleife ausgebildet sein, die an zwei Enden an der Stirnfläche befestigt ist und einem Benutzer ein Greifen und Herausziehen zwischen den Befestigungsstellen ermöglicht. Mittels einer solchen U-förmigen Schleife ist bedarfsweise auch zum Beispiel ein Heraushebeln des Token mittels eines Schraubendrehers oder eines anderen langgestreckten Werkzeugs ermöglicht. Wenn ein solches Entnahmefilament in einer Entnahmevertiefung des Gehäusekörpers vorgesehen ist, kann ein Benutzer das Entnahmefilament besonders einfach und komfortabel handhaben.
Gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel kann der Gehäusekörper an einer - im in dem Akku-Block eingesteckten Zustand des Token - von außen unzugänglichen Stirnseite, insbesondere nur an besagter Stirnseite, elektrische Kontakte zum Ausbilden einer elektrischen Kopplung zwischen dem Token und dem Akku-Block aufweisen. Somit können die elektrischen Kontakte an einer Stirnfläche des eingeschobenen Token im Inneren des Akku-Blocks vorgesehen sein und dadurch mittels Ausbildens der Steckverbindung zwischen Token und Akku-Block mit Gegenkontakten des Akku- Blocks verbunden werden. Ein Benutzer kann dadurch vorteilhaft vor stromführenden Kontakten durch deren Positionierung im Inneren des Akku- Blocks geschützt werden. Gleichzeitig sind auf diese Weise die Kontakte außenseitig vor Umgebungseinflüssen, wie beispielsweise Feuchtigkeit, geschützt.
Gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel kann der Token elektrische Kontakte zum Ausbilden einer elektrischen Kopplung zwischen dem Token und dem Akku-Block aufweisen, wobei die elektrischen Kontakte mittels einer Feuchtigkeitsschutzeinrichtung nach außen hin vor Feuchtigkeit geschützt sind. Beim Handhaben des Token kann dieser elektrisch leitfähigen und/oder korrosiven Medien, wie zum Beispiel Umgebungsfeuchtigkeit, ausgesetzt sein. Dies kann die Kontakte schädigen bzw. gefährliche Betriebsbedingungen verursachen. Indem gemäß dem beschriebenen Ausführungsbeispiel die elektrischen Kontakte nicht direkt freiliegend ausgebildet werden, sondern durch eine Feuchtigkeitsschutzeinrichtung gegenüber Feuchtigkeit geschützt werden und dennoch zum Ausbilden elektrischer Verbindungen zugänglich bleiben, kann die Lebensdauer des Token erhöht werden und die Betriebssicherheit verbessert werden. Anschaulich kann die Feuchtigkeitsschutzeinrichtung eine mediendichte Verbindung gewährleisten und dennoch eine zuverlässige elektrisch leitfähige Verbindung mit Gegenkontakten ermöglichen. Beispielsweise kann die Feuchtigkeitsschutzeinrichtung als mittels elektrisch isolierender Lippen (zum Beispiel Elastomerlippen) abgedichteter Stecker bzw. als wassergeschützte Kontakte (zum Beispiel ausgebildet mittels hydrophober wasserverdrängender Elemente) ausgebildet werden.
Gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel kann der Gehäusekörper an einer - im in dem Akku-Block eingesteckten Zustand des Token - von außen zugänglichen Stirnseite einen innenseitig angeschlossenen Anschlag zum Begrenzen einer Einschubtiefe des Token in die Token-Aufnahme des Akku-Blocks aufweisen. Ein solcher Anschlag kann beispielsweise als mechanischer Überstand an dem Token ausgebildet werden, der bei Erreichen einer Maximaltiefe oder einer Zielposition an eine korrespondierende Begrenzungsstruktur des Akku-Blocks anschlägt. Auf diese Weise kann vermieden werden, dass der Token übermäßig tief in den Akku-Block eingeführt wird, was vor Beschädigungen schützt und eine Herausziehbarkeit des Token sicherstellt.
Gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel kann der Gehäusekörper angrenzend an eine - im in dem Akku-Block eingesteckten Zustand des Token - von außen unzugänglichen Stirnseite Einlaufschrägen aufweisen. An der innenseitigen Stirnfläche des eingeschobenen Token können somit Strukturen gebildet sein, die ein Einlaufen des Token in eine seitliche Zielposition bzw. Zielorientierung fördern und mit Gegenstrukturen des Akku- Blocks zu diesem Zweck Zusammenwirken können. Dies verbessert weiter die Fehlerrobustheit im Betrieb des Token.
Gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel kann eine Kommunikationsantenne der Kommunikationseinrichtung angrenzend an eine - im in dem Akku-Block eingesteckten Zustand des Token - von außen zugängliche Stirnseite angeordnet sein. Die Kommunikationsantenne kann als Sende- und/oder Empfangsantenne ausgebildet sein und im Betrieb elektromagnetische Strahlung (insbesondere Hochfrequenzstrahlung) emittieren und/oder empfangen. Um diese Aufgabe besonders fehlerrobust ausführen zu können, kann es vorteilhaft sein, die mindestens eine Kommunikationsantenne im am Akku-Block montierten Zustand des Token außenseitig vorzusehen. Dann ist die mindestens eine Kommunikationsantenne vor einer unerwünschten Abschirmung von elektromagnetischer Kommunikationsstrahlung geschützt.
Gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel kann die Kommunikationsantenne innerhalb der äußeren 20% und/oder innerhalb der äußeren 2 cm einer Länge des Gehäusekörpers angeordnet sein, wenn der Token in dem Akku-Block eingesteckt ist. Die Länge des Gehäusekörpers bezeichnet hierbei die Länge des Token entlang seiner Einsteckrichtung in die Token- Aufnahme des Akku-Blocks. Beispielsweise kann die Länge des Token 1 cm bis 10 cm betragen, vorzugsweise 2 cm bis 6 cm. Vorzugsweise ist die Kommunikationsantenne zum Gewährleisten einer störungsarmen und somit leistungsfähigen Drahtlosverbindung mit einem Kommunikationspartnergerät in den äußeren 20% bzw. den äußeren 2 cm der Token-Länge angeordnet.
Gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel können eine Kommunikationsantenne der Kommunikationseinrichtung einerseits und elektrische Kontakte zum Ausbilden einer elektrischen Kopplung zwischen dem Token und dem Akku-Block andererseits in einander in Längsrichtung gegenüberliegenden Hälften des Gehäusekörpers angeordnet sein. Auf diese Weise kann die Übermittlung elektromagnetischer Wellen unter Beteiligung der Kommunikationsantenne räumlich von der Übermittlung drahtgebundener elektrischer Signale bzw. elektrischer Energie getrennt werden, was unerwünschte Wechselwirkungen unterdrückt.
Gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel kann der Gehäusekörper im Wesentlichen quaderförmig ausgebildet sein. Hierbei kann die größte Erstreckungsrichtung des Token mit der Einsteckrichtung zusammenfallen. Die oben beschriebenen Führungsschienen werden vorzugsweise an den beiden gegenüberliegenden kleinsten Flächen des im Wesentlichen quaderförmigen Token ausgebildet. Ein Fachmann wird verstehen, dass die Gestalt des Gehäusekörpers präzise als „im Wesentlichen quaderförmig" bezeichnet werden kann, da an den Hauptflächen des Gehäusekörpers die oben beschriebenen Funktionsstrukturen (insbesondere Führungsnut, Entnahmevertiefung, Rastelemente, etc.) vorgesehen sein können.
Gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel kann der Token ausgebildet sein, mittels der Kommunikationseinrichtung mit mindestens einem kommunizierfähig gekoppelten Knoten eines Kommunikationsnetzwerks oder mit einem anderen Kommunikationspartnergerät zu kommunizieren. Der Knoten bzw. das andere Kommunikationspartnergerät kann aus einer Gruppe ausgewählt sein, die besteht aus einem anderen Token, einem portablen Benutzerendgerät mit einer darauf gespeicherten App (die zum Kommunizieren mit einem Token konfiguriert sein kann), einer zentralen Steuereinrichtung (beispielsweise zum zentralen Verwalten oder Steuern von Handwerkergeräten einer Handwerkerausstattung), und einer Nachbestelleinrichtung zum Nachbestellen von Verbrauchsgütern zum Betrieb eines Handwerkergeräts. Gemäß einer Ausgestaltung können mehrere Token miteinander kommunizieren.
Gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel kann der Token mindestens einen Sensor aufweisen, insbesondere ausgewählt aus einer Gruppe bestehend aus einem Benutzeridentifizierungssensor, einem Gyrosensor, einem Ortsbestimmungssensor, einem Temperatursensor, einem Schalldrucksensor, einem Vibrationssensor, einem Beschleunigungssensor, einem Lagesensor, einem Stromsensor, einem Spannungssensor, und einem Sensor zum Messen eines elektrischen und/oder magnetischen Feldes. Besonders vorteilhaft kann der Token mit einem Benutzeridentifizierungssensor ausgestattet sein, zum Beispiel einem Fingerprintsensor oder einem Gesichtserkennungssensor. Bei Ausgestaltung als Fingerprintsensor braucht ein Benutzer lediglich einen Finger auf den Token zu legen, um sich zu identifizieren. Nach Ausbilden einer mechanischen Kopplung des Token mit einem Handwerkergerät kann dann anhand der sensorisch erkannten Identität des Benutzers ermittelt werden, ob der Benutzer zum Betrieb des Handwerkergeräts befähigt oder berechtigt ist, und falls ja, ob die Benutzung des Handwerkergeräts durch den Benutzer bestimmten Einschränkungen oder Besonderheiten unterliegt. Die beschriebene benutzerbezogene Einstellung des Betriebs des Handwerkergeräts kann vorteilhaft auf Basis eines Benutzerprofils des sensorisch identifizierten Benutzers erfolgen, das zum Beispiel in dem Token gespeichert sein kann oder von dem Token über ein Kommunikationsnetzwerk abrufbar sein kann. Alternativ oder ergänzend kann der Token einen Gyrosensor aufweisen. Ein solcher Gyrosensor kann ein Beschleunigungssensor sein, der auf Beschleunigungen, Drehbewegungen oder Lageänderungen reagiert. Solche Information kann beispielsweise zum Steuern des Handwerkergeräts verwendet werden. Beispielsweise kann bei Herunterfallen eines Handwerkergeräts samt Token der Aufprall von einem Gyrosensor erfasst werden und das Handwerkergerät ausgeschaltet werden. Alternativ oder ergänzend kann der mindestens eine Sensor des Token einen Ortsbestimmungssensor aufweisen, zum Beispiel einen GPS-Sensor. Auf diese Weise kann der Token ermitteln, an welchem Ort sich der Token und ein damit mechanisch gekoppeltes Handwerkergerät aktuell befinden. Beispielsweise kann ein Betrieb des Handwerkergeräts auf einen bestimmten Ort oder Ortsbereich beschränkt sein (zum Beispiel auf eine bestimmte Baustelle). Erkennt der Ortsbestimmungssensor, dass sich Token und Handwerkergerät außerhalb eines solchen zugelassenen Raumbereichs befinden, kann der Token das Handwerkergerät so ansteuern, dass dessen Betrieb in einem nicht zugelassenen Raumbereich unterbunden wird. Dies verbessert den Schutz des Handwerkergeräts vor missbräuchlicher Verwendung. Ein Temperatursensor kann ebenfalls in dem Token implementiert sein. Beispielsweise kann eine Verwendung eines mit einem Token gekoppelten Handwerkergeräts steuerungstechnisch verunmöglicht werden, wenn eine erfasste Temperatur außerhalb eines zugelassenen Betriebsbereichs des Handwerkergeräts liegt. Wenn beispielsweise mittels eines Handgeräts ein chemischer Dübel gesetzt werden soll, die Umgebungstemperatur aber außerhalb eines zugelassenen Temperaturbereichs zum Setzen des chemischen Dübels liegt, kann das Setzen des chemischen Dübels unterbunden werden.
Gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel kann der Token mindestens eine Kommunikationsantenne aufweisen, insbesondere ausgewählt aus einer Gruppe bestehend aus einer GPS-Antenne, einer BLE-Antenne, einer Ultrabreitband-Antenne, einer Bluetooth-Antenne, einer WI_AN-Antenne, und einer Narrowband Internet of Things-Antenne. Gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel kann der Token mindestens eine Kommunikationsantenne aufweisen, insbesondere ausgewählt aus einer Gruppe bestehend aus einer GPS (Global Positioning System)-Antenne, einer BLE (Bluetooth Low Energy)- Antenne, einer Ultrabreitband (UWB, Ultra-wideband)-Antenne, einer Bluetooth- Antenne, einer WLAN (Wireless Local Area Network)-Antenne, und einer Narrowband Internet of Things (loT)-Antenne. Mittels einer solchen Kommunikationsantenne ist eine drahtlose Kommunikation des Token über ein entsprechendes Kommunikationsprotokoll möglich, was eine weiter verfeinerte Steuerung eines mechanisch mit dem Token gekoppelten Handwerkergeräts unter Verwendung von gemäß dem Kommunikationsprotokoll übermittelten Daten ermöglicht.
Gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel kann der Token mindestens einen Prozessor aufweisen, insbesondere ausgewählt aus einer Gruppe bestehend aus einem Bluetooth-Prozessor, einem Narrowband Internet of Things (IoT)- Prozessor, einem LTE (Long Term Evolution)-Prozessor, einem 5G-Prozessor und einem NFC (Near Field Communication)-Prozessor. Alternativ oder ergänzend kann der Prozessor gemäß einem anderen existierenden oder zukünftigen Kommunikationsprotokoll operieren.
Gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel kann die Anordnung das Handwerkergerät (insbesondere ausgebildet als elektrisches Handgerät) aufweisen, das mit dem Akku-Block gekoppelt oder koppelbar ist, um das Handwerkergerät im Betrieb mittels des Akku-Blocks mit elektrischer Energie zu versorgen und/oder um dem Handwerkergerät im Betrieb mittels der Kommunikationseinrichtung des Token die Kommunikationsfunktionalität bereitzustellen. Besonders vorteilhaft ist es, die Token-Aufnahme im Akku-Block vorzusehen und den Akku-Block elektromechanisch mit dem Handwerkergerät zu koppeln. Auf diese Weise kann auch ein bestehendes Handwerkergerät mit einer Kommunikationsfunktionalität nachgerüstet werden, indem das Handwerkergerät einfach mit einem Akku-Block kombiniert wird, der eine Token-Aufnahme zum Aufnehmen eines Token mit Kommunikationseinrichtung aufweist. Eine vollständige Umkonstruktion des Handwerkergeräts ist dann mit Vorteil entbehrlich.
Gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel kann der Akku-Block eine Elektronikplatine mit einer Aussparung aufweisen. In besagter Aussparung kann der Token so aufgenommen sein, dass die Elektronikplatine als die Gegenstruktur form- und reibschlüssig mit den Führungsschienen an den einander gegenüberliegenden Längsseiten des Gehäusekörpers in Eingriff bringbar ist. Zum Beispiel können Kanten der Elektronikplatine zur Begrenzung der Aussparung die Führungsnuten das Gehäusekörpers in Eingriff nehmen. Beispielsweise kann die Elektronikplatine eine gedruckte Leiterplatte sein, auf und/oder in der eine oder mehrere Elektronikkomponenten montiert sein können. Bei diesen Elektronikkomponenten kann es sich beispielsweise um einen Prozessor-Chip, einen Kommunikations-Chip, einen Speicher-Chip und/oder passive Bauelemente handeln. Die Funktionalitäten der besagten Chips können auch in einem gemeinsamen Chip kombiniert werden, wodurch eine besonders platzsparende Konfiguration des Token erreicht werden kann. Eine Elektronikplatine kann als rigide Platte bereitgestellt werden, in welche mit einfachen Mitteln eine Aussparung gebildet (zum Beispiel gefräst) werden kann. Die Aussparung kann konfiguriert werden, den Token aufzunehmen. Gleichzeitig eignet sich eine rigide Platte bestens, um an einer Begrenzungskante der Aussparung die Führungsschienen des Token form- und reibschlüssig in Eingriff zu nehmen. Durch Kombination eines Token mit seitlichen Führungsschienen, insbesondere ausgebildet als Führungsnuten, mit einer die Kommunikationseinrichtung tragenden Elektronikplatine kann in besonders vorteilhafter und kompakter Weise der Token ausgebildet werden.
Gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel kann die Anordnung ein Funktionsgerät (beispielsweise einen Werkzeugkoffer) mit einer Token-Aufnahme aufweisen, wobei der Token alternativ zum Einstecken in die Token-Aufnahme des Akku-Blocks in die Token-Aufnahme des Funktionsgerätes herausnehmbar eingesteckt oder einsteckbar ist. Der Token kann somit universell ausgebildet werden und wahlweise mit unterschiedlichen Akku-Blöcken, Handwerkergeräten bzw. Funktionsgeräten kombiniert werden, um diesen eine Kommunikationsfunktionalität bereitzustellen.
Gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel kann die Token- Aufnahme des Akku-Blocks für einen Benutzer von außen zugänglich sein. Dann kann ein Benutzer bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Akku-Blocks bzw. eines damit gekoppelten Handwerkergeräts mit einem Handgriff ein Token in die Token-Aufnahme des Akku-Blocks einschieben und dadurch das Gesamtsystem mit einer Kommunikationsfunktionalität ausstatten oder nachrüsten. Die Token- Aufnahme kann hierfür als stets offener Steckplatz nach außen hin frei zugänglich ausgebildet sein oder zum Beispiel mittels einer abnehmbaren, abklappbaren oder abschraubbaren Schutzabdeckung einfach zugänglich machbar bedeckt sein. Gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel kann die Token- Aufnahme des Akku-Blocks als Aufnahmeschlitz ausgebildet sein. In diesen kann ein Benutzer in intuitiver und geführter Weise den Token reversibel einschieben.
Gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel können der Token und der Akku-Block so ausgebildet sein, dass der Akku-Block den Token mit elektrischer Energie versorgt, wenn der Token in die Token-Aufnahme des Akku- Block eingesteckt ist. Mit dem geführten, form- und reibschlüssigen Einstecken des Token in die Token-Aufnahme kann somit auch die Energieversorgung des Token ausgebildet werden. Auf diese Weise ist es möglich, den Token ohne eigene Energieversorgungseinrichtung und somit einfach und kompakt auszubilden. Zur Energieversorgung des Token kann der Akku-Block mitverwendet werden, der andererseits von der Kommunikationsfunktionalität des Token profitiert.
Im Folgenden werden exemplarische Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung mit Verweis auf die folgenden Figuren detailliert beschrieben.
Figur 1 zeigt eine Anordnung mit Handwerkergeräten und Token gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel der Erfindung, die in einem Kommunikationsnetzwerk mit zusätzlichen kommunizierfähigen Knoten gekoppelt sind.
Figur 2 zeigt eine dreidimensionale Anordnung aus einem Token und einem Akku-Block, in den der Token eingeführt ist, gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel der Erfindung.
Figur 3 zeigt eine dreidimensionale Ansicht eines Token gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel der Erfindung.
Figur 4 zeigt eine andere dreidimensionale Ansicht des Token gemäß Figur 3.
Figur 5 zeigt eine Draufsicht einer Elektronikplatine eines Token gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel der Erfindung. Figur 6 zeigt eine dreidimensionale Anordnung aus einem Token und einem Akku-Block, in den der Token eingeführt ist, gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel der Erfindung.
Gleiche oder ähnliche Komponenten in unterschiedlichen Figuren sind mit gleichen Bezugsziffern versehen.
Bevor bezugnehmend auf die Figuren exemplarische Ausführungsbeispiele der Erfindung beschrieben werden, sollen noch einige allgemeine Aspekte von Ausführungsbeispielen der Erfindung erläutert werden.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ist ein Token zum einfachen vorübergehenden oder dauerhaften Einstecken in einen Akku-Block eines Handwerkergeräts (zum Beispiel einer elektrischen Bohrmaschine) geschaffen. Vorteilhaft weist der Token eine Kommunikationseinrichtung zum Bereitstellen einer vorzugsweise drahtlosen Kommunikationsfunktionalität auf. Letztere kann dem Akku-Block bzw. dem Handwerkergerät dadurch zugänglich gemacht werden, dass der Token herausnehmbar in eine Token-Aufnahme des Akku-Blocks eingesteckt wird. Ein Gehäusekörper des Token stellt eine form- und reibschlüssige Verbindung mit der Token-Aufnahme das Akku-Blocks bereit. Hierbei ist besonders vorteilhaft, dass zumindest zwei seitliche Führungsschienen an einander gegenüberliegenden Längsseiten des Gehäusekörpers ein geführtes und somit fehlerrobustes sowie benutzerfreundliches Einschieben in den Akku-Block ermöglichen. Auf diese Weise kann mit einfachen Mitteln ein bestehendes Handwerkergerät mit einer Kommunikationsfunktionalität aus- oder nachgerüstet werden, indem dessen zur Energieversorgung verwendeter Akku-Block mit einem Einsteck-Token gekoppelt wird.
Der Token kann wahlweise in einem Akku-Modul oder auf einem Trackergehäuse montiert werden, das wiederum an einem beliebigen Handwerkergerät bzw. Funktionsgerät (zum Beispiel einer Werkzeugkiste) montiert werden kann. Auf diese Weise kann ein flexibles modulares System bereitgestellt werden, das ein mit vielen Geräten kompatibles Token aufweist.
Vorteilhaft kann am Token ein weibliches bzw. vertieftes Steckelement vorgesehen sein. Da bei einer solchen Ausgestaltung überstehende Pins und dergleichen vermieden werden können, ist der Token beim externen Handhaben vor mechanischer Beschädigung geschützt.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform kann der Token zum Ausbilden einer mediendichten (insbesondere flüssigkeitsdichten) Verbindung mit dem Akku-Modul oder einem Trackergehäuse konfiguriert sein. Dies kann beispielsweise mittels Kontaktelementen bewerkstelligt werden, die unter Verwendung einer Elastomerlippe geschützt sind. Alternativ oder ergänzend können auch wassergeschützte Kontaktelemente vorgesehen werden, die zum Beispiel ein hydrophobes wasserverdrängendes Medium aufweisen können.
Es ist auch möglich, eine oder mehrere Sende- und/oder Empfangsantennen (auch als mindestens eine Kommunikationsantenne bezeichnet) des Token so zu positionieren, dass die besagte mindestens eine Antenne außenseitig (insbesondere innerhalb der äußeren 20 % und/oder innerhalb der äußeren 2 cm der Länge des Token) positioniert ist, wenn der Token in das Akku-Modul eingesteckt ist. Dies erlaubt es, einen Signalaustausch des Token im Rahmen seiner Kommunikationsfunktionalität weiter zu verbessern. Bevorzugt kann solch eine Antenne des Token an der Kontaktierungsgegenseite angeordnet sein, insbesondere rechts von der Mitte des Token in Längserstreckung, wenn die elektrischen Kontakte links von der Mitte angeordnet sind (oder umgekehrt).
Die Außenkontur des Token kann formschlüssig mit dem Aufnahmehohlraum des Akku-Moduls verbunden werden. Dies erlaubt ein sicheres elektrisches Kontaktieren simultan mit einem mechanischen Halten an Ort und Stelle.
Vorteilhaft kann der Token mit Rastnasen versehen sein, um beim
Einstecken in das Akku-Modul einen kombinierten Rast-Reib-Schluss auszubilden. Ferner kann der Token mit einem Griffelement ausgebildet sein, das nach Einstecken in das Akku-Modul von außen greifbar bleibt, um den Token mit einem Handgriff aus dem Akku-Modul herausziehen zu können.
Führungsnuten an Seiten des Token können mit korrespondierenden Schienen des Akku-Moduls in Eingriff gebracht werden, die besonders vorteilhaft durch eine Platine des Akku-Blocks gebildet sein können. Auf diese Weise kann mit einfachsten Mitteln eine Art Schubladenführung gebildet werden, die aber den spezifischen Bedürfnissen des Token in besonderer Weise Rechnung trägt, wie hierin beschrieben.
Figur 1 zeigt eine Anordnung aus Handwerkergeräten 102 und Token 100 gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel der Erfindung, die in einem Kommunikationsnetzwerk 120 gekoppelt sind.
Kurz gesagt dient ein jeweiliges der Token 100 zum Einstecken in einen jeweiligen Akku-Block 142 eines ausgewählten der Handwerkergeräte 102. Hierbei kann jeder Token 100 in jeden Akku-Block 142 selektiv eingesteckt werden. Jeder Token 100 umfasst eine Kommunikationseinrichtung 118 zum Bereitstellen einer drahtlosen Kommunikationsfunktionalität an den ausgewählten Akku-Block 142 bzw. ein damit selektiv gekoppeltes Handwerkergerät 102, wenn der Token 100 von einem Benutzer herausnehmbar in eine Token-Aufnahme 152 des ausgewählten Akku-Blocks 142 eingesteckt worden ist. Ferner weist der Token 100 einen zum Beispiel aus Kunststoff gebildeten äußeren Gehäusekörper 101 auf, in und/oder in dem die einzelnen Komponenten des Token 100 angeordnet sind. Der Gehäusekörper 101 ist zum form- und reibschlüssigen Einstecken in die Token-Aufnahme 152 ausgebildet. Hierbei fungieren seitliche Führungsschienen 105 des Gehäusekörpers 101, die im dargestellten Ausführungsbeispiel durch Führungsnuten 107 gebildet sind, an zumindest zwei einander gegenüberliegenden von insgesamt vier Längsseiten des Gehäusekörpers 101 zum geführten Einschieben in den Akku-Block 142. Für den in Figur 1 im Detail dargestellten Token 100 sind die vier Längsseiten jene, deren Flächen sich senkrecht zur Papierebene erstrecken. Durch Einschieben des Token 100 in eine jeweilige Token-Aufnahme 152 eines ausgewählten Akku- Blocks 142, der wiederum mit einem ausgewählten Handwerkergerät 102 verbunden ist, wird eine Anordnung aus Token 100, Akku-Block 142 und Handwerkergerät 102 erhalten, bei welcher der Akku-Block 142 das Handwerkergerät 102 und den Token 100 mit Energie versorgt. Der Token 100 stellt dem Akku-Block 142 und/oder dem Handwerkergerät 102 mittels seiner Kommunikationseinrichtung 108 eine drahtlose Kommunikationsfunktionalität bereit. Das Handwerkergerät 102 wiederum ist zum Ausführen einer Funktionsaufgabe konfiguriert, beispielsweise zum Bohren eines Lochs in einer Wand, wenn das Handwerkergerät 102 als elektrische Bohrmaschine ausgeführt ist. Vorteilhaft wird durch das bloße Einstecken des Token 100 in die Token- Aufnahme 152 eine drahtlose Kommunikationsfunktionalität für den Akku-Block 142 und/oder das Handwerkergerät 102 mittels der Kommunikationseinrichtung 118 des Token 100 bereitgestellt, sodass auch Handwerkergeräte 102 ohne eigene drahtlose Kommunikationsfunktionalität mit einer solchen in einfacher Weise ausgerüstet oder nachgerüstet werden können. Gleichzeitig wird durch das bloße Einstecken eine reversible, aber zuverlässige form- und reibschlüssige Verbindung zwischen dem Akku-Block 142 und dem Gehäusekörper 101 des Token 100 ausgebildet, indem die seitlichen Führungsschienen 105 an den einander gegenüberliegenden Längsseiten des Gehäusekörpers 101 entlang einer formschlüssigen Gegenstruktur (nicht gezeigt in Figur 1, siehe Bezugszeichen 127 in Figur 2) in dem Akku-Block 142 geführt werden. Zwischen Akku-Block 142 und Handwerkergerät 102 kann so eine energieübertragende und/oder datenübertragende elektromechanische Verbindung ausgebildet werden, indem der Akku-Block 142 form- und reibschlüssig an das Handwerkergerät 102 aufgesteckt wird und dabei elektrische Kontakte 141, 143 von Akku-Block 142 und Handwerkergerät 102 miteinander elektrisch leitfähig gekoppelt werden. Die energieübertragende und/oder datenübertragende Verbindung zwischen Token 100 und Akku-Block 142 kann durch bloßes Herausziehen des Token 100 wieder gelöst werden. Die Funktionsweise der in Figur 1 dargestellten Anordnung wird im Weiteren näher beschrieben:
Die dargestellte Anordnung weist eine Vielzahl von Token 100 auf, die zum Beispiel alle in gleicher Weise geformt und dimensioniert sein können. In Figur 1 sind nur zwei solche Token 100 dargestellt (einer im Detail und der andere schematisch), jedoch ist eine viel größere Anzahl von Token 100 in einer Anordnung möglich (zum Beispiel mindestens zehn, insbesondere mindestens hundert).
Darüber hinaus ist in der Anordnung eine Mehrzahl von Handwerkergeräten 102 vorgesehen. In Figur 1 sind nur zwei solche Handwerkergeräte 102 dargestellt, jedoch ist eine viel größere Anzahl von Handwerkergeräten 102 in einer Anordnung möglich (zum Beispiel mindestens zehn, insbesondere mindestens hundert). Ein Teil oder alle der Handwerkergeräte 102 kann mit einem Akku-Block 142 gekoppelt sein. Ein solcher Akku-Block 142 kann eine spezifisch geformte und dimensionierte mechanische Token-Aufnahme 152 aufweisen, hier ausgebildet als Einsteck- oder Aufnahmeöffnung, die zum mechanischen Koppeln mit einer jeweiligen mechanischen Kopplungseinrichtung 110 eines beliebigen, benutzerseitig ausgewählten der Token 100 ausgebildet ist. Die mechanische Kopplungseinrichtung 110 ist als äußeres Teil des Gehäusekörpers 101 des jeweiligen Token 100 vorgesehen. Zwischen jeder mechanischen Kopplungseinrichtung 110 jedes Token 100 und jeder mechanischen Token- Aufnahme 152 jedes Akku-Blocks 142 kann durch Zusammenstecken eine form- und reibschlüssige Verbindung ausgebildet werden, zum Beispiel realisiert durch zusammenwirkende Führungsschienen.
Wenn eine mechanische Verbindung zwischen einem Token 100 und einem ausgewählten Akku-Block 142 ausgebildet ist, indem die mechanische Kopplungseinrichtung 110 des Token 100 in die Token-Aufnahme 152 des ausgewählten Akku-Blocks 142 eingesteckt wird, wird simultan eine Wirk- oder Kommunikationsverbindung zwischen dem Token 100, dem Akku-Block 142 und/oder einem hiermit verbundenen Handwerkergerät 102 ausgebildet. Genauer gesagt wird in dem dargestellten Ausführungsbeispiel eine elektrische Verbindung zwischen einem oder mehreren elektrischen Kontakten 156 an einer Außenseite jedes Token 100 und einem oder mehreren elektrischen Gegenkontakten 136 an einer Innenseite jeder Token-Aufnahme 152 jedes Akku- Blocks 142 ausgebildet. Das Ausbilden eines Form- und Reibschlusses zwischen einem jeweiligen Token 100 und einer jeweiligen Token-Aufnahme 152 eines Akku-Blocks 142 führt somit zum Ausbilden eines elektrischen Kontakts und somit einer elektrisch leitfähigen Verbindung zwischen dem Token 100 und diesem Akku-Block 142. Durch diese elektrische Verbindung ist auch eine elektrische Kommunikationsverbindung zwischen dem Token 100 und dem Akku- Block 142 ausgebildet, die insbesondere die Übermittlung elektrischer Signale (beispielsweise Steuersignale) ermöglicht. Alternativ zu dieser kontaktbehafteten elektrischen Kopplung kann eine drahtlose bzw. kontaktlose Kommunikationsverbindung zwischen einem Token 100 einerseits und einem damit verbundenen Akku-Block 142 bzw. einem verbundenen Handwerkergerät 102 ausgebildet werden, indem durch Einführen des Token 100 in die Token- Aufnahme 152 ein Transponder (zum Beispiel ein RFID-Tag, nicht gezeigt) des Token 100 in einen Lesbarkeitsabstand eines Transponder-Lesegeräts (zum Beispiel ein RFID- Lesegerät, nicht gezeigt) des Akku-Blocks 142 gebracht wird (nicht dargestellt).
Vorteilhaft kann ein Token 100, wenn dieser durch Einführen in die Token- Aufnahme 152 eines Akku-Blocks 142 in Kommunikationsverbindung mit dem Akku-Block 142 und/oder dem Handwerkergerät 102 gebracht worden ist, zum Steuern von diesem Akku-Block 142 und/oder diesem Handwerkergerät 102 ausgebildet sein. Alternativ oder ergänzend kann ein solcher Token 100 dem damit gekoppelten Akku-Block 142 auch lediglich eine Kommunikationsfunktionalität bereitstellen.
Indem jeder Token 100 wahlweise mit jeder mechanischen Token- Aufnahme 152 eines ausgewählten Akku-Blocks 142 gekoppelt werden kann, ist ein flexibel kombinierbares, modulares System zum Kommunikations-Betrieb, zur Steuerung und/oder zum Verwalten von Handwerkergeräten 102 in einer komplexen Umgebung geschaffen.
In Figur 1 sind die Handwerkergeräte 102 nur teilweise und nur schematisch dargestellt. Beispielsweise können Handwerkergeräte 102 als elektrische oder motorische Handgeräte ausgebildet sein, zum Beispiel als elektrische Bohrmaschinen, elektrische Akkuschrauber, etc. Als elektrische oder motorische Handgeräte ausgebildete Handwerkergeräte 102 können zum Beispiel eine Funktionseinrichtung 134 aufweisen, welche die eigentliche Funktion des jeweiligen Handgeräts ausführt und mittels eines elektrischen oder motorischen Antriebs angetrieben werden kann. Bei einem als Bohrmaschine ausgebildeten Handwerkergerät 102 kann die Funktionseinrichtung 134 zum Beispiel ein Bohrfutter (insbesondere mit Bohrer) sein. Bei einem als Akku-Schrauber ausgebildeten Handwerkergerät 102 kann die Funktionseinrichtung 134 zum Beispiel eine Bitaufnahme (insbesondere mit Bit) sein. Ferner kann ein Handgerät mit einem Akku-Block 142 gekoppelt sein, zum Beispiel einem abnehmbaren und wiederaufladbaren Akku-Block. Ein solcher Akku-Block 142 kann im Betrieb die Funktionseinrichtung 134 mit elektrischer Antriebsenergie versorgen. Ferner kann der Akku-Block 142 auch ein jeweiliges Token 100 mit elektrischer Energie versorgen, wenn dieser in der Token-Aufnahme 152 des Akku-Blocks 142 aufgenommen ist. Auch kann ein Handgerät eine Steuereinrichtung 137 und/oder kann ein Akku-Block 142 eine Steuereinrichtung 138 aufweisen, die zum Steuern des Handgeräts bzw. des Akku-Blocks 142 und/oder zum Zusammenwirken mit einem Prozessor 106 eines gekoppelten Token 100 ausgebildet sein kann oder können.
Ein Teil oder jeder der beschriebenen Handwerkergeräte 102 kann vorübergehend oder dauerhaft mit einem in einen zugehörigen Akku-Block 142 eingesteckten Token 100 ausgerüstet werden.
Vorteilhaft sind die Handwerkergeräte 102 zum Koppeln - über einen zugehörigen Akku-Block 142 - mit den Token 100 derart ausgebildet, dass eine Benutzung eines mit einem Token 100 gekoppelten Handwerkergeräts 102 durch einen Benutzer basierend auf einem personalisierten Berechtigungsprofil zugelassen, eingestellt und/oder unterbunden werden kann. Genauer gesagt kann einem Benutzer eines Token 100 ein Benutzerprofil zugewiesen sein, das Informationen in Hinblick auf eine Befähigung und Berechtigung dieses Benutzers zur Benutzung bestimmter Handwerkergeräte 102 beinhalten kann, aber auch Benutzungseinschränkungen und/oder Benutzungsverbote hinsichtlich bestimmter Handwerkergeräte 102 definieren kann. Ein solches Benutzerprofil kann in einer Speichereinrichtung 128 eines Token 100, in einer Speichereinrichtung 140 eines Akku-Moduls 142, in einer Speichereinrichtung 139 eines Handwerkergeräts 102 und/oder in einer Datenbank 132 eines mit dem Token 100 über ein Kommunikationsnetzwerk 120 kommunizierfähig gekoppelten Knoten (in dem dargestellten Ausführungsbeispiel eine zentrale Steuereinrichtung 124, alternativ ein anderer Knoten) gespeichert sein.
Im Weiteren wird exemplarisch der Aufbau des Token 100 näher beschrieben, der in Figur 1 im Detail dargestellt ist. Besagter Token 100 dient zum Beispiel zum benutzerbezogenen Steuern eines auswählbaren der Handwerkergeräte 102 der Anordnung und weist zu diesem Zweck einen Prozessor 106 auf. Zum Beispiel kann der Prozessor 106 im Inneren des Token 100 eingebettet sein und dadurch geschützt sein. Der Prozessor 106 kann zum Beispiel als Mikroprozessor ausgebildet sein. Es ist möglich, den Prozessor 106 als einen Teil einer Prozessoreinheit, als gesamte Prozessoreinheit oder als Mehrzahl von zusammenwirkenden Prozessoreinheiten auszubilden. Der Prozessor 106 des Token 100 dient zum steuerungstechnischen Zusammenwirken mit unterschiedlichen Handwerkergeräten 102 der Anordnung, und wirkt insbesondere funktional mit einem ausgewählten Handwerkergerät 102 und/oder mit einem zugeordneten Akku-Block 142 zusammen, in dessen Token- Aufnahme 152 der Token 100 eingeführt ist.
Ferner enthält der Token 100 eine optionale Kryptographieeinheit 108, die ein kryptografisches Kommunizieren des Token 100 unterstützt. Genauer gesagt kann mittels der Kryptographieeinheit 108 eine Kommunikation des Token 100 mit einem Kommunikationspartnergerät in dem Kommunikationsnetzwerk 120 verschlüsselt erfolgen.
Wie bereits angesprochen, weist der Token 100 die mechanische Kopplungseinrichtung 110 auf, die zum vorzugsweise formschlüssigen mechanischen Koppeln mit einer Token-Aufnahme 152 von einem Akku-Block 142 ausgebildet ist. Die mechanische Kopplungseinrichtung 110 des Token 100 ist durch dessen äußere Formgebung definiert, die invers zur inneren Formgebung einer Token-Aufnahme 152 eines jeweiligen Akku-Blocks 142 gestaltet ist.
Mit Vorteil kann der Token 100 ausgebildet sein, bei mechanischem Koppeln der mechanischen Kopplungseinrichtung 110 mit einer Token-Aufnahme 152 eines ausgewählten Akku-Blocks 142 mittels des Prozessors 106 (und optional der Kryptographieeinheit 108 unter Einsatz kryptografischer Kommunikation) den Betrieb des besagten Akku-Blocks 142 und/oder eines damit gekoppelten Handwerkergeräts 102 zu steuern. Genauer gesagt kann der Prozessor 106 des Token 100 das Handwerkergerät 102 und insbesondere dessen Funktionseinrichtung 134 so steuern, dass die gewünschte Bearbeitungsaufgabe durch das Handwerkergerät 102 bestimmungsgemäß durchgeführt wird. Beispielsweise kann der Prozessor 106 des Token 100 vorgeben, welches Drehmoment von einem Bohrer eines als Bohrmaschine ausgebildeten Handwerkergeräts 102 auf einen Untergrund aufgebracht wird, in dem ein Bohrloch gebohrt werden soll. Es ist alternativ oder ergänzend aber auch möglich, dass die Steuerung des Handwerkergeräts 102 mittels seines Prozessors 137 und/oder mittels des Prozessors 138 des Akku-Moduls 142 durchgeführt wird. Der Token 100 kann dem Akku-Modul 142 und/oder dem Handwerkergerät 102 auch nur eine Kommunikationsfunktionalität mittels seiner Kommunikationseinrichtung 118 bereitstellen.
Mit Vorteil kann der Token 100 zum benutzerbezogenen Steuern des Handwerkergeräts 102 ausgebildet sein, insbesondere auf Basis eines personalisierten Berechtigungsprofils des Benutzers. Zu diesem Zweck kann der Token 100 mit einer Identifizierungseinrichtung 170 versehen sein, die zum Identifizieren eines Benutzers des Token 100 ausgebildet ist. Die Identifizierungseinrichtung 170 ist durch einen zum Beispiel als Fingerprintsensor ausgebildeten Sensor 112 und den Teil des Prozessors 106 gebildet, der aus mittels des Sensors 112 ermittelten Sensordaten den Benutzer identifiziert, beispielsweise durch einen Musterabgleich mit Referenzdaten. Genauer gesagt ist der Sensor 112 zum Beispiel als Fingerprintsensor ausgebildet, auf den ein Benutzer zum Identifizieren einen Finger auflegt.
Die bereits angesprochene Speichereinrichtung 128 des Token 100 kann zum Beispiel Informationen speichern, die für ein personalisiertes Berechtigungsprofil des Benutzers in Bezug auf das Handwerkergerät 102 indikativ sind oder einen Zugang hierzu gewähren. Es ist allerdings auch möglich, dass das Berechtigungsprofil von einem oder mehreren Benutzern in einer in Bezug auf den Token 100 entfernt angeordneten Entität gespeichert ist, zum Beispiel in einer zentralen Datenbank 132 einer zentralen Steuereinrichtung 124, über die der Token 100 mittels des Kommunikationsnetzwerks 120 kommunizierfähig gekoppelt sein kann.
Im Betrieb kann der Token 100 von einem Akku-Block 142 eines Handwerkergeräts 102 mit elektrischer Energie versorgt werden, wenn der Token 100 in der Token-Aufnahme 152 aufgenommen ist. Dann kann der Token 100 von einer eigenen Energieversorgungseinrichtung frei sein. Alternativ kann der Token 100 mit einer eigenen Energieversorgungseinrichtung ausgestattet sein, beispielsweise einer Knopfzelle.
Figur 1 zeigt weiter, dass der Token 100 eine Kommunikationsantenne 114 aufweisen kann, beispielsweise eine Bluetooth-Antenne oder eine WLAN- Antenne. Es ist auch möglich und aus Gründen der Diversität vorteilhaft, wenn der Token 100 mehrere Kommunikationsantennen 114 aufweist, die zum Beispiel unterschiedliche Kommunikationsprotokolle unterstützen. Beispielsweise kann eine Kommunikationsantenne 114 in Form einer ebenen Spule realisiert sein, die vorzugsweise in einem Oberflächenbereich des Token 100 angeordnet ist. Eine Kommunikationsantenne 114 kann als Sende-/Empfangs-Antenne ausgebildet sein, d.h. mit Sendefunktionalität und Empfangsfunktionalität. Es ist auch möglich, eine Sendeantenne und eine separate Empfangsantenne vorzusehen, oder nur eine dieser Kommunikationsantennen.
Insbesondere weist der in Figur 1 dargestellte Token 100 die bereits angesprochene Kommunikationseinrichtung 118 auf, die durch ein Zusammenwirken der Kommunikationsantenne 114 mit einem entsprechenden Teil des Prozessors 106 und optional mit der Kryptographieeinheit 108 gebildet sein kann. Die Kommunikationseinrichtung 118 dient zum Kommunizieren des Token 100 mit einem oder mehreren Kommunikationsknoten über das Kommunikationsnetzwerk 120. Dieses kann zum Beispiel das öffentliche Internet, ein Intranet oder ein Mobilfunknetzwerk sein.
Zum Beispiel kann der Token 100 über das Kommunikationsnetzwerk 120 - oder direkt - mit einem anderen Token 100 der Anordnung kommunizieren. Alternativ oder ergänzend ist es möglich, über das Kommunikationsnetzwerk 120 eine kommunizierfähige Kopplung zwischen dem Token 100 und einer auf einem portablen Benutzerendgerät 122 gespeicherten App oder sonstigen Software auszubilden. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist das Benutzerendgerät 122 ein Mobilfunkgerät mit einer Benutzeroberfläche, mit welcher ein Benutzer den kommunizierfähig gekoppelten Token 100 und/oder ein damit über einen Akku- Modul 142 gekoppeltes Handwerkergerät 102 steuern und/oder überwachen kann. Mittels des Benutzerendgeräts 122 kann ein Benutzer auch von entfernter Position aus die Anordnung steuern und/oder überwachen. Beispielsweise kann sich ein Token 100 über eine App mit dem hier als Mobilfunkgerät ausgebildeten Benutzerendgerät 122 verbinden. Mittels des Benutzerendgeräts 122 können Daten auf den Token 100 heruntergeladen werden, beispielsweise ein Benutzerprofil eines Benutzers des Benutzerendgeräts 122. Ferner ist es möglich, dass der Token 100 im Betrieb auf Ressourcen des Benutzerendgeräts 122 zugreift, beispielsweise auf einen darin enthaltenen Prozessor und/oder auf eine Kamera des Benutzerendgeräts 122.
Alternativ oder ergänzend ist es möglich, über das Kommunikationsnetzwerk 120 eine kommunizierfähige Kopplung zwischen dem Token 100 und einer zentralen Steuereinrichtung 124 (zum Beispiel zum Steuern mehrerer Handwerkergeräte 102) auszubilden. Die zentrale Steuereinrichtung 124 kann mit einem Zugriffsrecht auf eine Datenbank 132 ausgestattet sein, aus der Datensätze an den Token 100 übermittelt werden können. Solche Datensätze können zum Beispiel ein von dem Token 100 angefordertes Benutzerprofil, ein Betriebsdatensatz zum Ausführen einer Bearbeitungsaufgabe mit einem mit dem Token 100 über einen Akku-Block 142 gekoppelten Handwerkergerät 102, etc. Somit kann der Token 100 ausgebildet sein, mittels der Kommunikationseinrichtung 118 von der zentralen Steuereinrichtung 124 oder einem anderen kommunizierfähig gekoppelten Knoten des Kommunikationsnetzwerks 120 einen Datensatz herunterzuladen, insbesondere einen einen Betriebsablauf des Handwerkergeräts 102 definierenden Datensatz und/oder einen ein Benutzerprofil eines Benutzers des Token 100 definierenden Datensatz.
Ferner ist es möglich, durch die kommunizierfähige Kopplung zwischen dem Token 100 und der zentralen Steuereinrichtung 124 Daten von dem Token 100 an die Steuereinrichtung 124 zum Speichern in der Datenbank 132 zu übermitteln. Solche Daten können zum Beispiel Tracking-Daten sein, die ein Nachverfolgen eines mit einem jeweiligen Token 100 gekoppelten Handwerkergeräts 102 erlauben. Somit kann der Token 100 ausgebildet sein, mittels der Kommunikationseinrichtung 118 zu der Steuereinrichtung 124 oder einem anderen kommunizierfähig gekoppelten Knoten des Kommunikationsnetzwerks 120 einen Datensatz heraufzuladen, insbesondere einen Betriebsergebnisse und/oder Betriebsparameter eines Betriebs des Handwerkergeräts 102 enthaltenden Datensatz. Schließlich ist es möglich, dass der Token 100 über das Kommunikationsnetzwerk 120 mit einer Nachbestelleinrichtung 126 zum Nachbestellen von Verbrauchsgütern zum Betrieb eines Handwerkergeräts 102 gekoppelt ist.
Im Betrieb kann zum benutzerbezogenen Steuern eines Handwerkergeräts 102 mittels eines Token 100 zunächst ein Identifizieren eines Benutzers des Token 100 mittels des als Fingerprintsensor ausgebildeten Sensors 112 erfolgen. Danach kann ein mechanisches Koppeln der mechanischen Kopplungseinrichtung 110 des Token 100 mit der mechanischen Verbindungseinrichtung 152 des ausgewählten Akku-Blocks 142 an einem Handwerkergerät 102 erfolgen. Vor oder nach dem mechanischen Koppeln kann ein personalisiertes Berechtigungsprofil des Benutzers des Token 100 aufgefunden werden, beispielsweise in einer der Speichereinrichtungen 128, 132, 139, 140. Nach erfolgtem mechanischen Koppeln kann ein Steuern des Handwerkergeräts 102 mittels des Prozessors 106 durchgeführt werden. Hierbei kann mit Vorteil eine Benutzung des Handwerkergeräts 102 durch den Benutzer basierend auf dem personalisierten Berechtigungsprofil zugelassen, unterbunden und/oder eingestellt werden.
Figur 2 zeigt eine dreidimensionale Anordnung aus einem Token 100 und einem Akku-Block 142, in den der Token 100 eingeführt ist, gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel der Erfindung. Das in Figur 2 nicht gezeigte Innere des Token 100, insbesondere dessen Kommunikationseinrichtung 118, kann zum Beispiel ausgebildet sein wie gemäß Figur 1, Figur 5 oder Figur 6.
Figur 2 zeigt insbesondere ein Inneres des Akku-Blocks 142, der nach außen hin durch ein Akku-Gehäuse 180 (zum Beispiel aus Kunststoff) mechanisch geschützt und elektrisch isoliert ist. Im Inneren des Akku-Gehäuses 180 sind eine Mehrzahl von Akku-Zellen 181 (zum Beispiel wiederaufladbare Batteriezellen) vorgesehen, welche zur elektrischen Energieversorgung eingesetzt werden. Eine Token-Aufnahme 152 des Akku-Blocks 142 zum reversiblen Aufnehmen des Token 100 ist für einen Benutzer von außen zugänglich, da sie gegenüber dem Akku-Gehäuse 180 nach außen hin freigelegt ist. Gemäß Figur 2 ist die Token-Aufnahme 152 des Akku-Blocks 142 als Aufnahmeschlitz in dem Akku-Gehäuse 180 ausgebildet. Ferner ist eine Elektronikplatine 129 des Akku-Blocks 142 dargestellt, die zum Beispiel als gedruckte Leiterplatte (PCB, printed circuit board) ausgebildet sein kann. Auf der Elektronikplatine 129 können oberflächenmontierte Bauteile angebracht sein, insbesondere ein den Prozessor 106 bildender Halbleiterchip (nicht dargestellt in Figur 2).
Figur 2 zeigt den Token 100 in einem Betriebszustand, in dem dieser in die Token-Aufnahme 152 des Akku-Blocks 142 herausnehmbar eingesteckt worden ist. Durch dieses Einstecken kann eine Kommunikationsfunktionalität für den Akku-Block 142 und/oder das Handwerkergerät 102 mittels der Kommunikationseinrichtung 118 des Token 100 bereitgestellt werden. Mit anderen Worten kann durch das Ausbilden der elektromechanischen Steckverbindung zwischen Token 100 und Akku-Block 142 die Kommunikationseinrichtung 118 dem Akku-Block 142 bzw. dem Handwerkergerät 102 ermöglichen, mit Kommunikationspartnergeräten eine drahtlose Kommunikation auszuführen, insbesondere Daten unidirektional oder bidirektional auszutauschen. Dadurch kann auch ein Akku-Block 142 bzw. ein Handwerkergerät 102 mit einer drahtlosen Kommunikationsfunktionalität aus- oder nachgerüstet werden, der bzw. das selbst keine drahtlose Kommunikation durchführen kann.
Gleichzeitig wird durch das Einstecken des Token 100 in die Token- Aufnahme 152 eine form- und reibschlüssige Verbindung zwischen dem Akku- Block 142 und einem Gehäusekörper 101 des Token 100 ausgebildet. Dies wird bewerkstelligt, indem seitliche Führungsschienen 105 an zwei einander gegenüberliegenden Längsseiten des Gehäusekörpers 101 entlang einer durch Ränder der Elektronikplatine 129 gebildeten formschlüssigen Gegenstruktur 127 in dem Akku-Block 142 geführt werden. Genauer gesagt ist der Akku-Block 142 mit einer derart konfigurierten Elektronikplatine 129 ausgestattet, dass in Letzterer eine Aussparung gebildet ist, die auf Form und Dimensionierung der Führungsschienen 105 des Token 100 angepasst ist. Der Token 100 ist nämlich durch Einstecken bzw. Einschieben in die Aussparung der Elektronikplatine 129 so in der Aussparung der Elektronikplatine 129 aufnehmbar, dass die Elektronikplatine 129 als Gegenstruktur 127 form- und reibschlüssig mit den Führungsschienen 105 an den einander gegenüberliegenden Längsseiten des Gehäusekörpers 101 in Eingriff gebracht werden kann. Anschaulich bilden die Aussparung begrenzende Ränder der Elektronikplatine 129 die Gegenstruktur 127. Dies hat Vorteile: Indem die Elektronikplatine 129 nicht nur zum Oberflächenmontieren von elektronischen Bauteilen des Akku-Blocks 142, sondern synergistisch zum Bilden einer form- und reibschlüssigen Aufnahme für den Token 100 konfiguriert ist, kann der Aufbau des Akku-Blocks 142 einfach und kompakt gehalten werden. Ferner bewirkt das Mitverwenden der Elektronikplatine 129 zur direkten elektromechanischen Aufnahme des Token 100 kurze Wege für elektrische Ströme zwischen Token 100 und Akku-Block 142 und somit eine störungsarme Signalübertragung sowie eine verlustarme Energieübertragung.
Der Token 100 verfügt, wie oben beschrieben, über eine im Inneren des Gehäusekörpers 101 angeordnete Kommunikationseinrichtung 118 zum Bereitstellen einer Kommunikationsfunktionalität für den Akku-Block 142 und/oder das daran angeschlossene und in Figur 2 nicht dargestellte Handwerkergerät 102, wenn der Token 100 herausnehmbar in die Token- Aufnahme 152 des Akku-Blocks 142 eingesteckt ist. Simultan dient der Gehäusekörper 101 zum form- und reibschlüssigen Einstecken in die Token- Aufnahme 152, wobei die seitlichen Führungsschienen 105 an einander gegenüberliegenden Längsseiten des Gehäusekörpers 101 zum geführten Einschieben in den Akku-Block 142 ausgebildet sind.
Figur 2 zeigt darüber hinaus, dass der Gehäusekörper 101 an einer - im in den Akku-Block 142 eingesteckten Zustand des Token 100, wie in Figur 2 dargestellt - von außen zugänglichen Stirnseite 113 eine Entnahmehilfe 117 zum händischen Entnehmen des Token 100 aus dem Akku-Block 142 aufweist. Diese Entnahmehilfe 117 ist als durch einen Benutzer aus dem Akku-Block 142 herausziehbares Entnahmefilament gebildet, beispielsweise ausgebildet als Entnahmedraht. Das Entnahmefilament kann als bogenförmiges Element ausgebildet sein, dessen freien Enden an dem Gehäusekörper 101 befestigt sind. Ein greifbarer zentraler Abschnitt des bogenförmigen Elements ragt gegenüber einer Entnahmenut 119 in der ansonsten ebenen Stirnfläche oder Stirnseite 113 hervor und erlaubt einem Benutzer daher ein händisches Greifen und Herausziehen des Entnahmefilaments samt Gehäusekörper 101, wodurch der gesamte Token 100 aus der Token-Aufnahme 152 des Akku-Blocks 142 herausgezogen werden kann. Durch Herausziehen des Token 100 kann die elektrische Kopplung, die Energieversorgungskopplung und die Datenaustauschkopplung zwischen Token 100 einerseits und Akku-Block 142 und/oder Handwerkergerät 102 andererseits mit einem Handgriff deaktiviert werden.
Figur 2 zeigt, dass der Gehäusekörper 101 im Wesentlichen quaderförmig ausgebildet ist, ungeachtet der beschriebenen Strukturmerkmale.
Figur 3 zeigt eine dreidimensionale rückseitige Ansicht eines Token 100 gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel der Erfindung. Figur 4 zeigt eine dreidimensionale vorderseitige Ansicht dieses Token 100.
Anhand Figur 3 und Figur 4 sind diverse Strukturmerkmale ersichtlich, die auch gemäß Figur 2 verwirklicht sein können und im Weiteren näher beschrieben werden. Während Figur 2 eine im montierten Zustand von außen zugängliche Stirnfläche 113 des Token 100 zeigt, zeigt die Darstellung gemäß Figur 3 eine im montierten Zustand von außen unzugängliche andere Stirnfläche 115, die gemäß Figur 2 endseitig an die Elektronikplatine 129 angrenzen kann. Figur 4 wiederum zeigt den Token 100 mit derselben vorderseitigen Stirnfläche 113, die auch in Figur 2 zu erkennen ist.
Zunächst zeigen Figur 3 und Figur 4, dass die seitlichen Führungsschienen 105 vorteilhaft durch nach innen zurückversetzte Führungsnuten 107 in den einander gegenüberliegenden Längsseiten des Gehäusekörpers 101 ausgebildet sein können. Dies vermeidet erhaben überstehende Funktionskomponenten des Gehäusekörpers 101, sodass eine Beschädigung des Token 100 vermieden ist, wenn ein Benutzer den Token 100 außerhalb des Akku-Moduls 142 handhabt. Wie in Figur 3 dargestellt, sind die Führungsnuten 107 an zwei einander gegenüberliegenden Längsseiten des Gehäusekörpers 101 langgestreckte rinnenförmige Vertiefungen. Wie in Figur 3 und Figur 4 für eine Längsseite dargestellt, können die seitlichen Führungsschienen 105 an den besagten einander gegenüberliegenden Längsseiten des Gehäusekörpers 101 ein oder mehrere jeweilige Rastelemente 109 zum Ausbilden einer Rastverbindung zwischen dem Token 100 und der Elektronikplatine 129 des Akku-Blocks 142 aufweisen, wenn der Token 100 in den Akku-Block 142 form- und reibschlüssig eingeschoben ist.
Ferner können die seitlichen Führungsschienen 105 an einer oder an mehreren einander gegenüberliegenden Längsseiten des Gehäusekörpers 101 eine Zentrierhilfe 111 zum Zentrieren des Token 100 in dem Akku-Block 142 aufweisen. Anschaulich stellt die Zentrierhilfe 111 sicher, dass der Token 100 im eingeschobenen Zustand relativ zu dem Akku-Block 142 seitlich korrekt positioniert ist.
Figur 3 zeigt, dass der Gehäusekörper 101 nur an der Stirnseite 115, die im in den Akku-Block 142 eingesteckten Zustand des Token 100 von außen unzugänglich ist, elektrische Kontakte 156 zum Ausbilden einer elektrischen Kopplung zwischen dem Token 100 und dem Akku-Block 142 aufweist. Anders ausgedrückt ist die elektrische Konnektor-Funktion des Token 100 ausschließlich an der rückseitigen Stirnfläche 115 vorgesehen, sodass der in den Akku-Block 142 eingeschobene Token 100 gemeinsam mit dem Akku-Gehäuse 180 zur außenseitigen elektrischen Isolation der Anordnung beiträgt. Wiederum bezugnehmend auf Figur 3 sind ausschließlich an der rückseitigen Stirnfläche 115 des Token 100 die elektrischen Kontakte 156 des Token 100 zum Ausbilden einer elektrischen Kopplung zwischen dem Token 100 und dem Akku-Block 142 vorgesehen, die durch das Ausbilden der form- und reibschlüssigen Verbindung mit dem Akku-Block 142 mit elektrisch leitfähigen Gegenkontakten des Akku- Blocks 142 elektrisch gekoppelt werden.
Um die elektrischen Kontakte 156 des Token 100 vor Feuchtigkeitseinwirkung zu schützen, wenn der Token 100 außerhalb des Akku- Blocks 142 gehandhabt wird, können die elektrischen Kontakte 156 mittels einer Feuchtigkeitsschutzeinrichtung 121 nach außen hin vor Feuchtigkeit geschützt werden. Die Feuchtigkeitsschutzeinrichtung 121 kann beispielsweise in Form von Elastomerlippen an oder über den elektrischen Kontakten 156 ausgebildet werden, die beim Ausbilden der Steckverbindung zum Freilegen der elektrischen Kontakte 156 verschoben oder verdrängt werden können. Es ist auch möglich, die Feuchtigkeitsschutzeinrichtung 121 mittels hydrophober Schutzelemente auszubilden.
Wie am besten in Figur 3 zu erkennen ist, kann der Gehäusekörper 101 an der im eingesteckten Zustand von außen zugänglichen Stirnseite 113 einen innenseitig angeschlossenen Anschlag 123 zum Begrenzen einer Einschubtiefe des Token 100 in die Token-Aufnahme 152 des Akku-Blocks 142 aufweisen. Dadurch kann eine Soll-Einschubtiefe vorgegeben werden, die nicht überschritten werden kann, da beim Erreichen der Soll-Einschubtiefe der Anschlag 123 gegen die Elektronikplatine 129 und/oder gegen eine andere Strukturkomponente des Akku-Blocks 143 anschlägt.
Ferner kann der Gehäusekörper 101 angrenzend an eine im eingesteckten Zustand von außen unzugänglichen Stirnseite 115 Einlaufschrägen 125 aufweisen, die eine seitliche Positionsgenauigkeit des Token 100 gegenüber dem Akku-Block 143 weiter verbessern.
Figur 5 zeigt eine Draufsicht einer Elektronikplatine 184 eines Token 100 gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel der Erfindung. Beispielsweise kann der in Figur 5 dargestellte Token 100 eine Länge von 42 mm und eine Breite von 24,5 mm aufweisen. Figur 6 zeigt eine dreidimensionale Anordnung aus einem Token 100 und einem Akku-Block 142, in den der Token 100 eingeführt ist, gemäß einem exemplarischen Ausführungsbeispiel der Erfindung.
Zunächst bezugnehmend auf Figur 5 ist eine Token-Elektronikplatine 184 dargestellt, die beispielsweise als gedruckte Leiterplatte ausgebildet sein kann. Eine Anzahl von elektronischen Bauelementen ist auf der Token-Elektronikplatine 184 montiert. Hierzu zählen insbesondere ein Halbleiterchip, der dem Prozessor 106 bildet. Gemeinsam mit dem Prozessor 106 oder einem Teil davon bildet eine Kommunikationsantenne 114 die drahtlose Kommunikationseinrichtung 118. Ein Sensorblock 186 umfasst einen oder mehrere Sensoren 112, wie oben beschrieben. Ein Steckerblock 188 stellt die Kontakte 156 bereit, mittels welcher eine elektrische Verbindung des Token 100 mit dem Akku-Block 142 bewerkstelligt wird.
Die Kommunikationsantenne 114 ist zum Beispiel als Bluetooth- bzw. BLE- Antenne ausgebildet. Darüber hinaus ist der Prozessor 106 zum Beispiel ein BLE- bzw. Bluetooth-Prozessor. Es sind auch mehrere oder andere Prozessoren bzw. Antennen möglich, je nach implementierter Kommunikationstechnologie.
Wiederum bezugnehmend auf Figur 5 ist die Kommunikationsantenne 114 der Kommunikationseinrichtung 118 angrenzend an die im in den Akku-Block 142 eingesteckten Zustand des Token 100 von außen zugänglichen Stirnseite 113 angeordnet. Dies ist entsprechend auch in Figur 6 dargestellt. Genauer gesagt kann die Kommunikationsantenne 114 innerhalb der äußeren 20% der Länge des Gehäusekörpers 101 angeordnet sein, wenn der Token 100 in den Akku-Block 142 eingesteckt ist. Darüber hinaus sind gemäß Figur 5 und Figur 6 die Kommunikationsantenne 114 der Kommunikationseinrichtung 118 einerseits und die elektrischen Kontakte 156 bzw. der Steckerblock 188 zum Ausbilden einer elektrischen Kopplung zwischen dem Token 100 und dem Akku-Block 142 andererseits in einander in Längsrichtung gegenüberliegenden Hälften 190, 192 des Gehäusekörpers 101 angeordnet. Die Hälften 190, 192 erstrecken sich ausgehend von einer Mittellinie 194 aus nach links bzw. nach rechts, siehe Figur 5. Diese Geometrie ist sehr vorteilhaft in Hinblick auf die elektrische Betriebssicherheit und die Güte der drahtlosen Kommunikation: Denn einerseits ist dadurch sichergestellt, dass sich die Kontakte 156 des Token 100 tief im Inneren des Akku-Blocks 142 befinden, wenn dieser elektrisch mit dem Akku- Block 152 gekoppelt ist. Eine Außenseite der Anordnung aus Token 100 und Akku-Block 142 ist daher im Betrieb zuverlässig elektrisch isoliert. Gleichzeitig befindet sich die Kommunikationsantenne 114 bei der beschriebenen Konfiguration an der Außenseite der Anordnung aus Token 100 und Akku-Block 142. Dies ist hinsichtlich Emission und Empfang elektromagnetischer Strahlung zu Kommunikationszwecken durch die Kommunikationsantenne 114 günstig, da die Elektronikkomponenten von Token 100 und Akku-Block 142 entsprechende elektromagnetische Wellen dann nicht oder nicht nennenswert abschirmen bzw. dämpfen. Auch ist eine Wechselwirkung zwischen Signalen an den Kontakten 156 und elektromagnetischer Strahlung der Kommunikationsantenne 114 durch die klare räumliche Trennung vorteilhaft unterdrückt.
Nach Ausbilden einer Steckverbindung zwischen Token 100 und Akku- Block 142 versorgt der Akku-Block 142 den Token 100 auch mit elektrischer Energie, sodass eine eigene elektrische Energieversorgungseinrichtung des Token 100 entbehrlich sein kann. Alternativ kann der Token 100 aber auch eine eigene Energieversorgungseinrichtung aufweisen, beispielsweise eine Knopfzelle.
Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass „aufweisend" keine anderen Elemente oder Schritte ausschließt und „eine" oder „ein" keine Vielzahl ausschließt. Ferner sei darauf hingewiesen, dass Merkmale oder Schritte, die mit Verweis auf eines der obigen Ausführungsbeispiele beschrieben worden sind, auch in Kombination mit anderen Merkmalen oder Schritten anderer oben beschriebener Ausführungsbeispiele verwendet werden können. Bezugszeichen in den Ansprüchen sind nicht als Einschränkung anzusehen.

Claims

P a t e n t a n s p r ü c h e
1. Token (100) zum Einstecken in einen Akku-Block (142) eines Handwerkergeräts (102), wobei der Token (100) aufweist: eine Kommunikationseinrichtung (118) zum Bereitstellen einer Kommunikationsfunktionalität, wenn der Token (100) herausnehmbar in eine Token-Aufnahme (152) des Akku-Blocks (142) eingesteckt ist; und einen Gehäusekörper (101) zum form- und reibschlüssigen Einstecken in die Token-Aufnahme (152), wobei seitliche Führungsschienen (105) an einander gegenüberliegenden Längsseiten des Gehäusekörpers (101) zum geführten Einschieben in den Akku-Block (142) ausgebildet sind.
2. Token (100) gemäß Anspruch 1, wobei die seitlichen Führungsschienen (105) durch nach innen zurückversetzte Führungsnuten (107) in den einander gegenüberliegenden Längsseiten des Gehäusekörpers (101) ausgebildet sind.
3. Token (100) gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei die seitlichen Führungsschienen (105) an zumindest einer der einander gegenüberliegenden Längsseiten des Gehäusekörpers (101) mindestens ein Rastelement (109) zum Ausbilden einer Rastverbindung zwischen dem Token (100) und dem Akku-Block (142) aufweisen.
4. Token (100) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die seitlichen Führungsschienen (105) an zumindest einer der einander gegenüberliegenden Längsseiten des Gehäusekörpers (101) mindestens eine Zentrierhilfe (111) zum Zentrieren des Token (100) in dem Akku-Block (142) aufweisen.
5. Token (100) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei der Gehäusekörper (101) an einer Stirnseite (113), die im in den Akku-Block (142) eingesteckten Zustand des Token (100) von außen zugänglich ist, eine Entnahmehilfe (117) zum Entnehmen des Token (100) aus dem Akku-Block (142) aufweist, insbesondere ein herausziehbares Entnahmefilament, weiter insbesondere ein zumindest abschnittsweise in einer Entnahmenut (119) der Stirnseite (113) angeordnetes Entnahmefilament.
6. Token (100) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei der Gehäusekörper (101) an einer Stirnseite (115), die im in den Akku-Block (142) eingesteckten Zustand des Token (100) von außen unzugänglich ist, insbesondere nur an besagter Stirnseite (115), elektrische Kontakte (156) zum Ausbilden einer elektrischen Kopplung zwischen dem Token (100) und dem Akku-Block (142) aufweist.
7. Token (100) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, aufweisend elektrische Kontakte (156) zum Ausbilden einer elektrischen Kopplung zwischen dem Token (100) und dem Akku-Block (142), wobei die elektrischen Kontakte (156) mittels einer Feuchtigkeitsschutzeinrichtung (121) nach außen hin vor Feuchtigkeit geschützt sind.
8. Token (100) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei der Gehäusekörper (101) an einer Stirnseite (113), die im in den Akku-Block (142) eingesteckten Zustand des Token (100) von außen zugänglich ist, einen innenseitig angeschlossenen Anschlag (123) zum Begrenzen einer Einschubtiefe des Token (100) in die Token-Aufnahme (152) des Akku-Blocks (142) aufweist.
9. Token (100) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei der Gehäusekörper (101) angrenzend an eine Stirnseite (115), die im in den Akku- Block (142) eingesteckten Zustand des Token (100) von außen unzugänglich ist, Einlaufschrägen (125) aufweist.
10. Token (100) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei eine Kommunikationsantenne (114) der Kommunikationseinrichtung (118) angrenzend an eine Stirnseite (113), die im in den Akku-Block (142) eingesteckten Zustand des Token (100) von außen zugänglich ist, angeordnet ist.
11. Token (100) gemäß Anspruch 10, wobei die Kommunikationsantenne (114) innerhalb der äußeren 20% und/oder innerhalb der äußeren 2 cm einer Länge des Gehäusekörpers (101) angeordnet ist, wenn der Token (100) in den Akku-Block (142) eingesteckt ist.
12. Token (100) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei eine Kommunikationsantenne (114) der Kommunikationseinrichtung (118) einerseits und elektrische Kontakte (156) zum Ausbilden einer elektrischen Kopplung zwischen dem Token (100) und dem Akku-Block (142) andererseits in einander in Längsrichtung gegenüberliegenden Hälften (190, 192) des Gehäusekörpers (101) angeordnet sind.
13. Token (100) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei der Gehäusekörper (101) im Wesentlichen quaderförmig ausgebildet ist.
14. Token (100) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 13, aufweisend zumindest eines der folgenden Merkmale: wobei der Token (100) ausgebildet ist, mittels der Kommunikationseinrichtung (118) mit mindestens einem kommunizierfähig gekoppelten Kommunikationspartnergerät zu kommunizieren, das aus einer Gruppe ausgewählt ist, die besteht aus einem anderen Token (100), einem portablen Benutzerendgerät (122) mit einer darauf installierten App, einer zentralen Steuereinrichtung (124), und einer Nachbestelleinrichtung (126) zum Nachbestellen von Verbrauchsgütern zum Betrieb eines Handwerkergeräts (102); wobei der Token (100) mindestens einen Sensor (112) aufweist, insbesondere ausgewählt aus einer Gruppe bestehend aus einem Benutzeridentifizierungssensor, einem Gyrosensor, einem Ortsbestimmungssensor, einem Temperatursensor, einem Schalldrucksensor, einem Vibrationssensor, einem Beschleunigungssensor, einem Lagesensor, einem Stromsensor, einem Spannungssensor, und einem Sensor zum Messen eines elektrischen und/oder magnetischen Feldes; wobei der Token (100) mindestens eine Kommunikationsantenne (114) aufweist, insbesondere ausgewählt aus einer Gruppe bestehend aus einer GPS- Antenne, einer BLE-Antenne, einer Ultrabreitband-Antenne, einer Bluetooth- Antenne, einer WLAN-Antenne, und einer Narrowband Internet of Things- Antenne; wobei der Token (100) mindestens einen Prozessor (106) aufweist, insbesondere ausgewählt aus einer Gruppe bestehend aus einem Bluetooth- Prozessor, einem Narrowband Internet of Things-Prozessor, einem LTE- Prozessor, einem 5G-Prozessor und einem N FC-Prozessor.
15. Anordnung, aufweisend: einen Akku-Block (142) für ein Handwerkergerät (102); einen Token (100) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 14; wobei der Token (100) in eine Token-Aufnahme (152) des Akku-Blocks (142) herausnehmbar eingesteckt oder einsteckbar ist, so dass durch das Einstecken: eine Kommunikationsfunktionalität für den Akku-Block (142) und/oder das Handwerkergerät (102) mittels der Kommunikationseinrichtung (118) des Token (100) bereitstellbar ist; und eine form- und reibschlüssige Verbindung zwischen dem Akku-Block (142) und dem Gehäusekörper (101) des Token (100) ausbildbar ist, indem die seitlichen Führungsschienen (105) an den einander gegenüberliegenden Längsseiten des Gehäusekörpers (101) entlang einer formschlüssigen Gegenstruktur (127) in dem Akku-Block (142) geführt werden.
16. Anordnung gemäß Anspruch 15, aufweisend das Handwerkergerät (102), das mit dem Akku-Block (142) gekoppelt oder koppelbar ist, um das Handwerkergerät (102) im Betrieb mittels des Akku-Blocks (142) mit elektrischer Energie zu versorgen und/oder um dem Handwerkergerät (102) im Betrieb mittels der Kommunikationseinrichtung (118) des Token (100) die Kommunikationsfunktionalität bereitzustellen.
17. Anordnung gemäß Anspruch 15 oder 16, wobei der Akku-Block (142) eine Elektronikplatine (129) mit einer Aussparung aufweist, in welcher der Token (100) so aufnehmbar ist, dass die Elektronikplatine (129) als die Gegenstruktur (127) form- und reibschlüssig mit den Führungsschienen (105) an den einander gegenüberliegenden Längsseiten des Gehäusekörpers (101) in Eingriff bringbar ist.
18. Anordnung gemäß einem der Ansprüche 15 bis 17, aufweisend ein Funktionsgerät, insbesondere einen Werkzeugkoffer, mit einer Token-Aufnahme (152), wobei der Token (100) alternativ zum Einstecken in die Token-Aufnahme (152) des Akku-Blocks (142) in die Token-Aufnahme (152) des Funktionsgerätes herausnehmbar eingesteckt oder einsteckbar ist.
19. Anordnung gemäß einem der Ansprüche 15 bis 18, wobei die Token- Aufnahme (152) des Akku-Blocks (142) für einen Benutzer von außen zugänglich ist.
20. Anordnung gemäß einem der Ansprüche 15 bis 19, wobei die Token- Aufnahme (152) des Akku-Blocks (142) als Aufnahmeschlitz ausgebildet ist.
21. Anordnung gemäß einem der Ansprüche 15 bis 20, wobei der Token (100) und der Akku-Block (142) so ausgebildet sind, dass der Akku-Block (142) den Token (100) mit elektrischer Energie versorgt, wenn der Token (100) in die Token-Aufnahme (152) des Akku-Blocks (142) eingesteckt ist.
22. Verfahren, aufweisend: herausnehmbares Einstecken eines Token (100) in eine Token-Aufnahme (152) eines Akku-Blocks (142) eines Handwerkergeräts (102);
Bereitstellen einer Kommunikationsfunktionalität für den Akku-Block (142) und/oder das Handwerkergerät (102) mittels einer Kommunikationseinrichtung (118) des Token (100) durch das Einstecken des Token (100) in die Token- Aufnahme (152) des Akku-Blocks (142); und
Ausbilden einer form- und reibschlüssigen Verbindung zwischen dem Akku- Block (142) und einem Gehäusekörper (101) des Token (100) durch das Einstecken des Token (100) in die Token-Aufnahme (152) des Akku-Blocks (142), wodurch seitliche Führungsschienen (105) an einander gegenüberliegenden Längsseiten des Gehäusekörpers (101) entlang einer formschlüssigen Gegenstruktur (127) in dem Akku-Block (142) geführt werden.
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