EP4673894A1 - System mit zumindest einem warenträger und zumindest einem datenmedium, verfahren zur bereitstellung eines systems und verfahren zur ermittlung eines auf einem datenmedium eines systems niedergelegten kenndatensatzes - Google Patents

System mit zumindest einem warenträger und zumindest einem datenmedium, verfahren zur bereitstellung eines systems und verfahren zur ermittlung eines auf einem datenmedium eines systems niedergelegten kenndatensatzes

Info

Publication number
EP4673894A1
EP4673894A1 EP24707480.0A EP24707480A EP4673894A1 EP 4673894 A1 EP4673894 A1 EP 4673894A1 EP 24707480 A EP24707480 A EP 24707480A EP 4673894 A1 EP4673894 A1 EP 4673894A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
electronic components
carrier
unique
data
product carrier
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
EP24707480.0A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Peter Krcho
Thomas STENDEL
Martin Zennig
Holger Hegner
Sujan Chandra DAS
Volkmar Schmidt
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.)
TDK Electronics AG
Original Assignee
TDK Electronics AG
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 TDK Electronics AG filed Critical TDK Electronics AG
Publication of EP4673894A1 publication Critical patent/EP4673894A1/de
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q10/00Administration; Management
    • G06Q10/08Logistics, e.g. warehousing, loading or distribution; Inventory or stock management
    • G06Q10/087Inventory or stock management, e.g. order filling, procurement or balancing against orders

Definitions

  • NTC thermistors NTC: "negative temperature coefficient”
  • the temperature accuracy in measurement applications from component to component depends on the tolerances specified in the data sheet and that P2023,0332 WO N February 23, 2024 - 2 - there may be a difference in the temperature determined by the measurement from component to component.
  • NTC negative temperature coefficient
  • the NTC components In applications, for example for temperature measurement with high requirements for measurement accuracy, the NTC components must therefore be pre-sorted in order to achieve a narrow resistance tolerance and/or B value tolerance. This means that not all components from a production batch can be used, which results in high reject rates and therefore higher costs. For example, if the desired tolerance, for example of the nominal resistance R R for NTC components, is reduced from ⁇ 5% to ⁇ 1%, the reject rate increases considerably. A further restriction of the resistance tolerance from ⁇ 1% to ⁇ 0.5% or ⁇ 0.1%, for example, would lead to a disproportionate increase in rejects, since ultimately only a small proportion of produced parts would meet the specification.
  • At least one object of certain embodiments is to specify a system with at least one product carrier and at least one data medium. At least another object of certain embodiments is to specify a method for providing a system. At least another object of certain embodiments is to specify a method for determining a set of characteristics stored on a data medium of a system.
  • a system has at least one goods carrier.
  • a plurality of similar electronic components are arranged on the at least one goods carrier.
  • the goods carrier with the electronic components can represent a sales unit in the form of which electronic components P2023,0332 WO N February 23, 2024 - 4 -
  • a product carrier with electronic components arranged on it can be the smallest delivery quantity if a user wants to purchase electronic components.
  • the product carrier has a certain number of positions at which an electronic component is arranged at least in a delivery state of the product carrier.
  • the electronic components which can also be referred to as components for short below, can be passive electronic components, for example selected from thermistors such as PTC thermistors (PTC: "positive temperature coefficient") and NTC thermistors, varistors, resistors, capacitors, inductors.
  • thermistors such as PTC thermistors (PTC: "positive temperature coefficient")
  • NTC thermistors varistors, resistors, capacitors, inductors.
  • the term “component” can also include devices made up of several components, i.e. multi-component systems and assemblies that are delivered on product carriers.
  • Each of the electronic components can be detached from at least one product carrier by a user, so that the components are detachably attached to the at least one product carrier.
  • a “user” can be a human user or a directly or indirectly controlled machine or a programmed machine. Components can therefore be detached manually or mechanically.
  • An advantage of the system described here can accordingly be the purely mechanical processing of product carriers and the resulting avoidance of human-caused errors.
  • P2023,0332 WO N February 23, 2024 - 5 - Errors such as, in particular, mixing up components during assembly.
  • "Releasably attached” can mean in particular that the electronic components remain on the product carrier during normal use until they are removed from the product carrier by a user for further use, whereby each of the electronic components can be separated from the product carrier individually and without damaging the component.
  • the product carrier can, for example, have a plastic carrier or be a plastic carrier on which the majority of components are releasably attached for a user.
  • the electronic components can be releasably attached to the product carrier in slots in the product carrier, into which, for example, contact wires of the components are inserted, and/or by adhesive connections and/or by clamp connections.
  • the product carrier can have or be, for example, a packaging, in particular a plastic packaging or a composite packaging such as a blister pack or a so-called "tape and reel" packaging, which has a chamber closed with a film for each component, from which the component in question can be pressed out.
  • the at least one product carrier has a unique marking.
  • the unique marking makes the at least one product carrier clearly identifiable and distinguishable from other product carriers.
  • the system can have a plurality of product carriers, each with a plurality of similar electronic components, each product carrier having a unique marking that is different from all other product carriers in the plurality of product carriers. P2023,0332 WO N February 23, 2024 - 6 - so that each of the product carriers of the system can be clearly identified by a user and distinguished from all other product carriers of the system.
  • the system can have a series, which can also be referred to as a batch or lot, of electronic components which are divided into groups of a plurality of components each, each group being arranged on a product carrier of a plurality of product carriers.
  • the electronic components are free of individual marking. This can mean in particular that the components themselves have no marking at all or that all components have the same marking, which can be, for example, a product marking such as a product number that is the same for all components.
  • the electronic components can thus preferably be essentially indistinguishable from a user as soon as they are detached from the product carrier.
  • each of the electronic components has a unique position on the at least one product carrier.
  • the electronic components can be arranged on the at least one product carrier in a linear manner, i.e.
  • the said electronic component can P2023,0332 WO N February 23, 2024 - 7 - can be distinguished from all other components on the product carrier based on its unique position in that the said other components have other unique positions on the product carrier.
  • the unique positions of the electronic components on the product carrier can be defined by a numbering. In other words, on at least one product carrier, each position at which an electronic component is arranged in the delivery state of the product carrier can be marked with a number. The numbering can preferably start with "1" at a fixed first position and designate the other positions with ascending numbers.
  • position identifiers such as letters, other characters, color coding or combinations of the mentioned position identifiers can also be provided. It can also be the case that only a first position is marked, for example with a "1" or another of the mentioned position identifiers, and the other positions result from the geometric arrangement in relation to the first position.
  • the unique positions may be defined by the geometric arrangement in relation to the unique marking and/or to a structural marking.
  • the unique marking may be attached to a front side of the product carrier and the positions of the electronic components may be clearly identifiable in their geometric relationship to the unique marking when looking at the front side, for example if the electronic components are linear or matrix-like, i.e.
  • P2023,0332 WO N February 23, 2024 - 8 - in rows and columns, on the product carrier are arranged in such a way that, with respect to the position of the unique marking, a unique position of a first electronic component is defined, from which the unique positions of the other electronic components result.
  • a marking of the unique position of a first electronic component can also be provided as a structural marking, for example, from which the unique positions of all other electronic components are defined.
  • a geometric shape on the product carrier can be provided as a structural marking, for example a bevel, a bulge such as a protrusion or nose, or an indentation such as a depression or groove.
  • a colored marking for example a colored dot, can also be provided as a structural marking for marking.
  • the unique marking of the at least one product carrier is a uniquely assigned combination of characters made up of numbers and/or letters, which is applied uncoded or preferably coded to the at least one product carrier.
  • the unique identifier can have a one-dimensional or two-dimensional barcode.
  • a one-dimensional barcode can, for example, be a barcode or have a barcode.
  • a two-dimensional barcode can, for example, be a data matrix code or a QR code (QR: "quick response") or have one of these.
  • the unique identifier can also have or consist of several character combinations and/or barcodes.
  • the system has at least one data medium on which an individually assigned characteristic data set is stored for each of the electronic components.
  • Each of the characteristic data sets can contain one or more characteristic data parameters, which are selected, for example, from one or more individual measurement data, production batch characteristic data, correction factors and tolerances.
  • the characteristic data parameters can, for example, relate to electrical quantities or dependency factors that are typical for the electronic components. For example, in the case of NTC thermistors as electronic components, an individually measured nominal resistance and/or a B value and/or a correction factor with regard to a parameter from an assigned data sheet and/or one or more tolerance values for one or more parameters can be stored for each component.
  • the individually assigned characteristic data set which contains, for example, an individually measured nominal resistance
  • a user may be able to carry out more precise temperature measurements than if these were carried out using a general average nominal resistance with a large tolerance specified in a data sheet for the entire series.
  • the individually assigned characteristic data set stored on the data medium can be obtained for each of the electronic components on the at least one product carrier using the unique marking of the product carrier and the unique position on the product carrier. The unique marking of the product carrier and the unique position on the product carrier P2023,0332 WO N February 23, 2024 - 10 - it is thus possible for each electronic component to identify and retrieve the associated individually assigned characteristic data set.
  • the data medium can be a data storage device that is accessible to a user locally or via a network connection.
  • the data medium can be accessible to the user via a local or global network connection.
  • a central data carrier on which the individually assigned characteristic data sets for the electronic components are stored.
  • it can be a data carrier of the manufacturer of the electronic components, which is accessible, for example, via the Internet and in particular a suitable website or a suitable computer program or a script provided for integration into a computer program and from which the individually assigned characteristic data set can be obtained for each electrical component by using at least the unique marking of the goods carrier or the unique marking of the goods carrier and the unique position on the goods carrier.
  • the data medium may also be a data carrier that can be used locally by the user.
  • the locally usable data carrier can be provided, for example, by the manufacturer of the electronic components.
  • the locally usable data carrier can be, for example, a CD-ROM or a memory stick.
  • an agreed local or web-based computer program can be used to P2023,0332 WO N February 23, 2024 - 11 - on the product carrier, the individually assigned characteristic data set for each electrical component can be retrieved from the local data carrier.
  • the data medium can also be arranged on the product carrier, for example. In this case, the data medium can be permanently connected to the product carrier under normal conditions.
  • the data medium can have or be an NFC chip or a two-dimensional barcode.
  • a data medium can in particular contain the characteristic data sets for all components arranged on the product carrier.
  • a plurality of similar electronic components are produced in a method for providing a system described above.
  • a characteristic data set can be determined for each of the electronic components.
  • each of the electronic components can be arranged at a unique position on a product carrier with a unique identification.
  • the characteristic data set, the associated unique identification and the unique position can be stored in a data medium for each of the electronic components. The determination of a set of identification data for a component can take place before or after the component is attached to the product carrier.
  • the unique identification of the product carrier is determined. Furthermore, the unique position of the electronic P2023,0332 WO N February 23, 2024 - 12 - component on the product carrier. Furthermore, the identification data set can be obtained from the data medium using the determined unique identification and the determined unique position. This can mean that the individually assigned identification data set can be retrieved for each component individually.
  • the identification data sets of all components on the product carrier are retrieved from the data medium in the form of an identification data set collection using the unique identification and that the individually assigned identification data set can be obtained from the identification data set collection using the unique position for a specific component.
  • the identification data set collection can, for example, be a suitable file in which the identification data sets are contained at least with the assigned unique position and the assigned unique identification of the associated product carrier.
  • Characteristic data such as measurement data and the physically present electronic component on the at least one product carrier.
  • a user can thus use the individual characteristics of each component in an electronic device, which can improve the performance of the overall system.
  • Characteristic data sets of at least the acquired electronic components for example individual measurement data from production, can be made available to a user, i.e. a customer of the manufacturer of the electronic components, for example in a data file on the data medium.
  • a data file can be made available, for example, by means of a global network connection, i.e.
  • the characteristic data sets for example individual parameters with the part number, can be stored in the data file.
  • an assignment to the product carrier i.e. for the unique identification of the product carrier, is included, which can contain, for example, information about the product carrier and the production batch.
  • the product carrier has this unique marking as an identifier, i.e. a code, which can be used to retrieve the data. This means that there is a clear assignment of the characteristic data set and the component for each electronic component.
  • the components themselves are not identifiable, i.e. cannot be distinguished from one another by individual markings.
  • an assignment of the characteristic data set to the component is made via an identifiable product carrier and a defined arrangement, P2023,0332 WO N February 23, 2024 - 14 - for example, a defined sequence of the components on the product carrier is realized.
  • improved accuracy can be achieved in applications with the components, for example in electronic devices in which one or more of the components are used.
  • temperature sensors there can be less scatter and less error in the temperature measurement from component to component, which can lead to higher measurement precision without additional temperature calibration in the application. This means that if high measurement precision is required, temperature calibration is no longer necessary, especially on the customer side.
  • Using the characteristics can also make it possible to deliver all or at least almost all of the components produced.
  • production batch characteristics can also be used as characteristic data parameters in the characteristic data sets, which can be determined by a sample measurement. In the case of NTC thermistors, for example, this can be applied to the nominal resistance and the B value. In order to be able to determine the B value, the resistances of the components must be measured at at least two temperatures. The B value is then calculated from these values.
  • Figures 1A and 1B show schematic representations of a system according to an embodiment
  • Figures 2A and 2B show schematic representations of a method for providing a system according to further embodiments
  • Figure 3 shows a schematic representation of a method for determining a characteristic data set stored on a data medium of a system according to a further embodiment
  • Figures 4A to 4G show schematic representations of a goods carrier according to further embodiments
  • Figures 5A and 5B show schematic representations of a system according to a further embodiment
  • Figure 6 shows a schematic representation of a goods carrier according to a further embodiment.
  • identical, similar or equally effective elements can each be provided with the same reference numerals.
  • NTC thermistors are ideal for use in the automotive industry, medical technology, factory automation and in field instruments because they are very small, respond quickly and are available in a variety of sensor housings and application-specific designs. While it is possible to manufacture NTC thermistors with an individual resistance tolerance of, for example, ⁇ 0.3%, manufacturing variations mean that the manufacturing tolerances typically specified in data sheets, which refer to the entire production series, are many times higher, for example ten times higher. Circuit designers have had to cope with this manufacturing tolerance so far, since individual calibration requires expert knowledge and is time-consuming in production and not always possible.
  • FIG. 1000 an embodiment of a system 1000 is shown in which the P2023,0332 WO N February 23, 2024 - 17 - disadvantage of manufacturing tolerance can be avoided without a user having to carry out an individual calibration for each electronic component.
  • the system 1000 has at least one product carrier 1.
  • the system 1000 can also have several product carriers 1. Purely by way of example, three product carriers 1 are indicated in Figure 1, but this is not to be understood as limiting.
  • a plurality of similar electronic components 2 are arranged on each of the product carriers 1. All components 2 of the system 1000 are thus identical in construction and are manufactured in particular in series production.
  • Each product carrier 1 with electronic components 2 represents a unit.
  • each product carrier 1 with the electronic components 2 arranged on it represents a sales unit in the form of which the electronic components 2 are delivered and can be purchased.
  • a product carrier 1 with the electronic components 2 arranged thereon forms the smallest delivery quantity if a user wishes to purchase electronic components 2.
  • the product carrier 1 has a certain number of positions at which an electronic component 2 is arranged, at least in the delivery state of the product carrier 1.
  • the system 1000 can have at least one series of electronic components 2, which are divided into groups of a plurality of components 2 each, with each group being arranged on a product carrier 1 of a plurality of product carriers 1. The following description applies to a system 1000 with any number of product carriers 1.
  • the at least one product carrier can thus represent each product carrier 1 and in particular the entirety of the product carriers 1 of the system 1000. P2023,0332 WO N February 23, 2024 - 18 - Furthermore, each product carrier 1 has 35 electronic components 2 purely by way of example. However, any number of greater than or equal to 2 electronic components 2 is possible on a product carrier 1. Each of the electronic components 2 is detachably fastened to the at least one product carrier 1. Each of the electronic components 2 can thus be separated from the product carrier 1 by a user, i.e. manually or mechanically, individually and non-destructively for the component 2, as is indicated in Figure 1B in a section of a product carrier 1 from Figure 1A.
  • the at least one product carrier can, as shown in Figure 1A, for example, have a rod-shaped carrier body on which the electronic components 2 are arranged linearly, i.e. along a row, next to one another.
  • the carrier body in the embodiment shown can have slots in the form of openings into which the electronic components 2 are inserted and in which the electronic components 2 are held.
  • the product carrier 1 can have a plastic carrier or can be a plastic carrier on which the majority of electronic components 2 are detachably attached for a user.
  • the electronic components 2 can be detachably attached to the slot locations of the product carrier 1 into which the contact wires of the components 2 are inserted by means of an adhesive connection or a clamp connection on the product carrier 2.
  • the embodiment of the product carrier 1 shown is purely exemplary and not to be understood as limiting.
  • the product carrier 1 can also have a different shape and/or a different attachment option for the P2023,0332 WO N February 23, 2024 - 19 - components 2.
  • the product carrier 1 can also have or be, for example, packaging, in particular plastic packaging or composite packaging such as blister packaging or "tape and reel" packaging.
  • the at least one product carrier 1 has a unique marking 10. In the case of the plurality of product carriers 1 shown, this means in particular that each product carrier 1 has a unique marking 10 that is different from all other product carriers 1 of the system 1000.
  • the unique marking 10 enables each of the product carriers 1 to be clearly identified and distinguished from all other product carriers 1 of the system 1000.
  • the electronic components 2 are free of individual marking. This can mean in particular that the components 2 themselves have no marking at all, as is indicated in Figures 1A and 1B. Furthermore, all components can have the same marking, which can be, for example, a general product marking such as a product or type number, but which is the same for all components 2.
  • the electronic components 2 are thus essentially indistinguishable for a user as soon as they are detached from the goods carrier 1.
  • Each of the electronic components 2 has a unique position 20 on at least one goods carrier 1, with a position 20 in Figure 1 being indicated purely by way of example by the P2023,0332 WO N February 23, 2024 - 20 - dashed border is highlighted.
  • the system 1000 has at least one data medium 3 on which an individually assigned characteristic data set 30 is stored for each of the electronic components 2 of the at least one product carrier 1.
  • the characteristic data sets 30 can be stored in one or more tables or database entries, as indicated in Figure 1A.
  • Each of the characteristic data sets 30, one of which is highlighted as an example in Figure 1A, can contain one or more characteristic data parameters, which are selected, for example, from one or more individual measurement data, production batch characteristics, correction factors and tolerances.
  • characteristic data parameters for example, from one or more individual measurement data, production batch characteristics, correction factors and tolerances.
  • the individually measured nominal resistance and a correction factor can be stored for each component 2.
  • a user can carry out more precise temperature measurements than if these were carried out using a general average nominal resistance with a large tolerance specified in a data sheet for the entire series.
  • the unique identification 10 of the P2023,0332 WO N February 23, 2024 - 21 - goods carrier 1 on which the relevant electronic component 2 is arranged, and the position 20 of the relevant electronic component 2 on this goods carrier 1 are provided, as indicated in Figure 1 by the dashed arrows.
  • the unique identification 10 of the goods carrier 1 and the unique position 20 on the goods carrier 1 can be used to obtain the individually assigned identification data set 30 stored on the data medium 3.
  • the unique identification 10 of the goods carrier 1 and the unique position 20 on the goods carrier 1 thus enable a user to identify and obtain the associated individually assigned identification data set 30 for each electronic component 2.
  • FIG. 2A and 2B Two exemplary embodiments of a method for providing the system 1000 are shown in Figures 2A and 2B.
  • a plurality of similar electronic components are produced, as indicated by step 201.
  • a characteristic data set is determined which has one or more characteristic data parameters, as indicated by step 202.
  • at least one product carrier is provided with a unique identification, which can in particular also mean that a plurality of product carriers are provided, each of which has a unique identification that distinguishes it from all other product carriers in the system.
  • each of the electronic components is arranged on a product carrier in a unique position.
  • the identification data set, the associated unique identification of the product carrier on which the component in question is arranged, and the unique position are stored in a data medium.
  • the identification data sets for the electronic components in step 202 can, as indicated in Figure 2A, be determined before the electronic components are arranged on the product carriers in step 204.
  • the identification data sets for the electronic components in step 202 can, as indicated in Figure 2B, be determined after the electronic components are arranged on the product carriers in step 204.
  • Figure 3 schematically shows the method described in connection with Figures 1A and 1B for determining an identification data set stored on a data medium that is assigned to an electronic component on a product carrier of the system 1000.
  • the unique identification of the product carrier is determined in a first step 301.
  • the unique position of the electronic component on the product carrier is determined in a step 302.
  • the identification data set is obtained from the data medium using the determined unique identification and the determined unique position. Further features and properties of the system and the method are described in connection with the following figures.
  • Figures 4A to 4G show various embodiments for a product carrier 1 of the system 1000. P2023,0332 WO N February 23, 2024 - 23 - with electronic components 2 arranged thereon.
  • the unique identification 10 of the goods carrier 1 can be a uniquely assigned character combination of numbers and/or letters that is uncoded and/or coded, in particular coded, for example, in the form of a barcode, on which at least one goods carrier 1 is attached.
  • the unique identification 10 has, purely by way of example, two character combinations that can be read by a user and two one-dimensional barcodes in the form of bar codes.
  • Each of the bar codes can, for example, be a coded form of one of the two character combinations that can be read by a user, so that the unique identification 10 is easily readable by a user and can also be read into a data processing device such as a computer using a barcode scanner.
  • the left barcode and the upper character combination can be a unique goods carrier number and the right barcode and the lower character combination can be a production order number, which together can form the unique marking 10.
  • the unique positions 20 of the electronic components 2 are defined by the geometric arrangement in relation to the unique marking.
  • the highlighted unique position 20 of the electronic component 2 arranged on the left edge can be position "1". From this position P2023,0332 WO N February 23, 2024 - 24 - starting from left to right, you can then count through to determine the unique positions 20 of the other components 2.
  • the unique position 20 of the electronic component 2 arranged on the left edge which can be position "1" is also highlighted in the following Figures 4B to 4F.
  • the unique positions 20 of the electronic components on the product carrier 1 are defined by numbering, whereby, as shown, each position 20 can be identified by its own number, for example. Furthermore, only some of the unique positions 20 can be identified by numbers, for example positions "1", “10", "20” and "30".
  • marking 11 can be designed in the form of a bevel on the carrier body of the goods carrier 1.
  • a bulge such as a raised area or nose or an indentation such as a depression or groove can also be provided.
  • a colored marking for example a colored dot, can also be provided as a structural marking 11 for marking.
  • the unique marking 10 can, for example, also have a two-dimensional barcode or be formed by a two-dimensional barcode.
  • a two-dimensional barcode can, for example, be or have a data matrix code or a QR code shown in Figure 4F.
  • the electronic components 2 can be arranged on at least one product carrier 1, for example in a matrix-like manner, i.e. in rows and columns, as is indicated in Figure 4G.
  • the product carrier 1 can be designed in the form of a plate, for example, or as a packaging such as a blister pack.
  • the unique positions 20 of the electronic components 2 can be defined by their geometric relationship to the unique marking 10.
  • the electronic component 2 which is arranged at the top left, has a unique position 20, which is position "1". Starting from this, it is then possible to count line by line from left to right and from top to bottom, for example, so that the column on the left edge can have the components 2 at positions "1", “9", "17” and "25" one below the other.
  • the position markings described above can also be provided.
  • the data medium 3 described above can be a data storage device that can be accessed locally or globally via a network connection 4.
  • the data medium 3 can be accessible by the user, for example, via a local or global network connection 4.
  • a central data carrier is present as a data medium 3 on which the individually assigned characteristic data sets 30 for the electronic components 2 are stored.
  • this can be a data carrier that is provided by the manufacturer of the electronic components and that is accessible via the Internet, for example, using a suitable data processing device 4 such as a computer.
  • a suitable website or another suitable computer program can be provided via which the desired characteristic data sets 30 can be retrieved from the data medium 3, as is indicated in Figure 5A.
  • a specific electronic component 2 is stored at a specific unique position 20 of a specific P2023,0332 WO N February 23, 2024 - 27 -
  • the identification data set 30 is required for the product carrier 1, this can be called up by a user by entering and/or scanning the unique identification 10 and the unique position 20 of the relevant electronic component 2 on the website or in the computer program.
  • the relevant electronic component 2 can then be detached from the product carrier 1 and further processed by a user, for example in the context of manufacturing a device.
  • the associated identification data set 30 can be loaded into a memory of the device in a suitable form, for example as part of an application program or firmware, and thus be available for the use of the device.
  • the characteristic data sets 30 for all electronic components 2 on at least one product carrier 1 may also be transmitted by entering or scanning the unique identification 10, for example in table form, in database form or in the form of another suitable file, so that a user can retrieve the characteristic data set 30 for a specific electronic component 2 from such a file by subsequently entering a unique position 20.
  • the characteristic data sets 30 for all electronic components 2 on at least one product carrier 1 may also be transmitted by entering or scanning the unique identification 10, for example in table form, in database form or in the form of another suitable file, so that a user can retrieve the characteristic data set 30 for a specific electronic component 2 from such a file by subsequently entering a unique position 20.
  • an example of the advantageous use of a received characteristic data set 30 in connection with an electronic component 2 designed as an NTC thermistor element is given purely by way of example and without having a restrictive effect.
  • FIG. 5B a typical data sheet entry for NTC thermistor elements is shown purely by way of example, in which the resistance R NOM , the minimum resistance RMIN, the maximum resistance RMAX, the relative P2023,0332 WO N February 23, 2024 - 28 - resistance tolerance ⁇ R/R and temperature tolerance ⁇ T are specified. From this, as highlighted in Figure 5B, a resistance of 185.55 ⁇ with a relative tolerance of 3% can be seen for a temperature of 100°C. These values result from the scatter described above in the manufacturing process and in the measurement method when determining the values for all components of the entire series.
  • the characteristic data set 30 contains, as indicated in Figure 5A, a resistance of 184.96 ⁇ at a temperature of 100°C and a correction factor of 0.99682 in relation to the corresponding data sheet value of 185.55 ⁇ . These characteristics were measured in a single measurement with the relevant electronic component 2 belonging to this characteristic data set 30, with a relative tolerance of 0.3% being given for such a single measurement. It is thus possible for a user to use the characteristic data set 30 to adapt the table values from the data sheet to the relevant electronic component 2 when using the associated electronic component 2, so that thanks to the system 1000 described here, it is possible to carry out considerably more precise temperature measurements with the relevant electronic component 2 without the user having to carry out a temperature calibration themselves.
  • the data medium 3 accessible via a network connection 4
  • the data medium may also be possible, for example, for the data medium to be a data carrier that can be used locally by the user.
  • the locally usable data carrier can, for example, be provided by the manufacturer of the electronic components.
  • the locally usable data carrier can, for example, be a CD-ROM or a memory stick. P2023,0332 WO N February 23, 2024 - 29 -
  • the individually assigned identification data set 30 can then also be called up for each electrical component 2 by entering the unique identification 10 of the at least one product carrier 1 and the unique position 20 on the product carrier 1.
  • the data medium 3 can also be arranged on the product carrier 1, for example, as indicated in Figure 6.
  • the data medium 3 can be permanently connected to the product carrier 1 under normal conditions.
  • the data medium 3 can have or be an NFC chip or a two-dimensional barcode, as indicated in Figure 6.
  • the identification data sets of all electronic components 2 on the product carrier 1 can be obtained.
  • the identification data sets can preferably be encrypted for data security. The data can then be decrypted using a corresponding code that can be made available to the customer. This ensures that only authorized access to the data can take place.

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Abstract

Es wird ein System (1000) mit zumindest einem Warenträger (1) und zumindest einem Datenmedium (3) angegeben, wobei auf dem zumindest einen Warenträger (1) eine Mehrzahl von gleichartigen elektronischen Bauelementen (2) angeordnet ist, jedes der elektronischen Bauelemente (2) eine eindeutige Position (20) auf dem zumindest einen Warenträger (1) hat, jedes der elektronischen Bauelemente (2) durch einen Benutzer manuell oder maschinell vom zumindest einen Warenträger (1) lösbar ist, der zumindest eine Warenträger (1) eine einmalige Kennzeichnung (10) aufweist, auf dem zumindest einen Datenmedium (3) für jedes der elektronischen Bauelemente (2) ein individuell zugeordneter Kenndatensatz (30) hinterlegt ist, für jedes der elektronischen Bauelemente (2) mithilfe der einmaligen Kennzeichnung (10) des Warenträgers (1) und der eindeutigen Position (20) auf dem Warenträger (1) der auf dem Datenmedium (3) hinterlegte individuell zugeordnete Kenndatensatz (30) erhaltbar ist. Weiterhin werden ein Verfahren zur Bereitstellung eines Systems und ein Verfahren zur Ermittlung eines auf einem Datenmedium eines Systems niedergelegten Kenndatensatzes angegeben.

Description

P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 1 - Beschreibung System mit zumindest einem Warenträger und zumindest einem Datenmedium, Verfahren zur Bereitstellung eines Systems und Verfahren zur Ermittlung eines auf einem Datenmedium eines Systems niedergelegten Kenndatensatzes Es werden ein System mit zumindest einem Warenträger und zumindest einem Datenmedium, ein Verfahren zur Bereitstellung eines Systems und ein Verfahren zur Ermittlung eines auf einem Datenmedium eines Systems niedergelegten Kenndatensatzes angegeben. Zu elektronischen Bauelemente wie beispielsweise passiven elektronischen Bauelementen werden von den Herstellern üblicherweise Datenblätter bereitgestellt, aus denen Benutzer, also beispielsweise Kunden, die solche Bauelemente erwerben und verwenden, die Spezifikationen, also die Kenndaten und zugehörige Toleranzen, entnehmen können. Da für ein bestimmtes Bauelement üblicherweise ein Datenblatt bereitgestellt wird, ergeben sich die Kenndaten und Toleranzen aus der Streubreite bei der Herstellung und bei Messungen, die sich auf die gesamte Bauelementserie beziehen. Bei der Verwendung der Spezifikationen mit den für die Gesamtheit der Bauelemente angegebenen Toleranzen laut Datenblatt kann sich daher eine eingeschränkte Produktperformance, also insbesondere eine eingeschränkte Genauigkeit, bezogen auf das einzelne Bauelement ergeben. Daraus folgt, dass beispielsweise bei NTC-Thermistoren (NTC: „negative temperature coefficient“, negativer Temperaturkoeffizient) die Temperaturgenauigkeit in Messungsanwendungen von Bauelement zu Bauelement abhängig ist von den im Datenblatt angegebenen Toleranzen und dass somit P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 2 - ein Unterschied in der durch die Messung ermittelten Temperatur von Bauelement zu Bauelement bestehen kann. Es ist prinzipiell möglich, durch gezielte Sortierung die in der Herstellung erhaltene breite Streuung der Produktkenndaten, beispielsweise von R- und/oder B-Werten bei NTC-Bauelementen, und damit die Toleranzen zu verringern. Bei Anwendungen beispielsweise für die Temperaturmessung mit hohen Anforderungen an die Messgenauigkeit müssen somit die NTC-Bauelemente vorsortiert werden, um eine enge Widerstandstoleranz und/oder B-Werttoleranz zu erreichen. Dadurch können nicht alle Bauteile aus einer Produktionscharge verwendet werden, was einen hohen Ausschuss und somit höhere Kosten nach sich zieht. Beispielsweise erhöht sich bei einer Verringerung der gewünschten Toleranz beispielsweise des Nennwiderstands RR bei NTC-Bauelementen von ±5% auf ±1% der Ausschuss erheblich. Eine weitere Einschränkung der Widerstandstoleranz von ±1% beispielsweise auf ±0,5% oder ±0,1% würde zu einer überproportionalen Erhöhung des Ausschusses führen, da letztendlich nur ein geringer Anteil an produzierten Teilen der Spezifikation entsprechen würde. Alternativ kann versucht werden, die Streuung im Herstellungsprozess zu verringern, um zum einen die Toleranzen zur verringern und zum anderen den Ausschuss nicht zu groß werden zu lassen. Dies ist jedoch nicht immer umsetzbar oder zumindest nur mit erheblich erhöhtem Kostenaufwand möglich. Die erzielbare Genauigkeit in der Performance eines elektronischen Bauelements ist somit durch die Toleranzen bezogen auf die Fertigungsserie eingeschränkt, wobei eine P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 3 - Verbesserung der Performance durch eine weitere, insbesondere erhebliche, Einschränkung der Toleranzen wirtschaftlich nicht möglich ist. Somit ist es oft nicht zu vermeiden, dass, wenn eine hohe Performance gefordert ist, eine Kalibrierung eines Bauelements kundenseitig erfolgen muss. Bezogen auf das Beispiel der Herstellung von Vorrichtungen zur Temperaturmessung mit NTC-Thermistoren bedeutet das, dass für jeden Thermistor eine individuelle Kalibrierung durch das Einmessen eben jedes der NTC-Thermistoren durchgeführt werden muss, was kundenseitig zu einem hohen Aufwand führt. Zumindest eine Aufgabe von bestimmten Ausführungsformen ist es, ein System mit zumindest einem Warenträger und zumindest einem Datenmedium anzugeben. Zumindest eine weitere Aufgabe von bestimmten Ausführungsformen ist es, ein Verfahren zur Bereitstellung eines Systems anzugeben. Zumindest noch eine weitere Aufgabe von bestimmten Ausführungsformen ist es, ein Verfahren zur Ermittlung eines auf einem Datenmedium eines Systems niedergelegten Kenndatensatzes anzugeben. Diese Aufgaben werden durch einen Gegenstand und Verfahren gemäß den unabhängigen Patentansprüchen gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen und Weiterbildungen des Gegenstands und der Verfahren sind in den abhängigen Ansprüchen gekennzeichnet und gehen weiterhin aus der nachfolgenden Beschreibung und den Zeichnungen hervor. Gemäß zumindest einer Ausführungsform weist ein System zumindest einen Warenträger auf. Auf dem zumindest einen Warenträger ist eine Mehrzahl von gleichartigen elektronischen Bauelementen angeordnet. Der Warenträger mit den elektronischen Bauelementen kann eine Verkaufseinheit darstellen, in Form derer elektronische Bauelemente P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 4 - ausgeliefert werden. Mit anderen Worten kann ein Warenträger mit darauf angeordneten elektronischen Bauelementen die kleinste Auslieferungsmenge sein, wenn ein Benutzer elektronische Bauelemente erwerben möchte. Der Warenträger weist eine bestimmte Anzahl von Positionen auf, an denen zumindest in einem Auslieferungszustand des Warenträgers jeweils ein elektronisches Bauelement angeordnet ist. Insbesondere können die elektronischen Bauelemente, die im Folgenden auch kurz als Bauelemente bezeichnet sein können, passive elektronische Bauelemente sein, beispielsweise ausgewählt aus Thermistoren wie PTC-Thermistoren (PTC: „positive temperature coefficient“, positiver Temperaturkoeffizient) und NTC-Thermistoren, Varistoren, Widerständen, Kondensatoren, Induktivitäten. Auch wenn sich die Beschreibung hier und im Folgenden im Wesentlichen auf elektronische Bauelemente bezieht, sind auch andere Bauelemente möglich, die als Mehrzahlen auf Warenträgern ausgeliefert werden. Weiterhin können unter den Begriff „Bauelement“ auch aus mehreren Komponenten aufgebaute Vorrichtungen fallen, also mehrkomponentige Systeme und Baugruppen, die auf Warenträgern ausgeliefert werden. Jedes der elektronischen Bauelemente ist durch einen Benutzer vom zumindest einen Warenträger lösbar, so dass die Bauelemente auf dem zumindest einen Warenträger lösbar befestig sind. Ein „Benutzer“ kann ein menschlicher Benutzer oder auch eine direkt oder indirekt gesteuerte Maschine oder eine programmierte Maschine sein. Somit kann ein Lösen von Bauelementen manuell oder maschinell erfolgen. Ein Vorteil des hier beschriebenen Systems kann entsprechend in einer rein maschinellen Verarbeitung von Warenträgern und einer sich daraus ergebenden Vermeidung von menschlich verursachten P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 5 - Fehlern wie vor allem ein Vertauschen von Bauelementen bei der Montage ergeben. „Lösbar befestig“ kann insbesondere bedeuten, dass die elektronischen Bauelemente bei einer gewöhnlichen Benutzung solange auf dem Warenträger verbleiben, bis sie von einem Benutzer vom Warenträger zur weiteren Verwendung gelöst werden, wobei jedes der elektronischen Bauelemente einzeln und für das Bauelement zerstörungsfrei vom Warenträger getrennt werden kann. Der Warenträger kann beispielsweise einen Kunststoffträger aufweisen oder ein Kunststoffträger sein, auf dem die Mehrzahl von Bauelementen für einen Benutzer lösbar befestigt ist. Beispielsweise können die elektronischen Bauelemente in Einsteckplätzen des Warenträgers, in die zum Beispiel Kontaktdrähte der Bauelemente eingesteckt sind, und/oder durch Klebeverbindungen und/oder durch Klemmverbindungen am Warenträger lösbar befestigt sein. Weiterhin kann der Warenträger beispielsweise eine Verpackung aufweisen oder sein, insbesondere eine Kunststoffverpackung oder eine Verbundverpackung wie etwa eine Blisterverpackung oder eine sogenannte "Tape and Reel“-Verpackung („Gurt und Spule“- Verpackung), die für jedes Bauelement eine mit einer Folie verschlossenen Kammer aufweist, aus der das betreffende Bauelement herausgedrückt werden kann. Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist der zumindest eine Warenträger eine einmalige Kennzeichnung auf. Durch die einmalige Kennzeichnung ist der zumindest eine Warenträger eindeutig identifizierbar und von anderen Warenträgern unterscheidbar. Beispielsweise kann das System eine Mehrzahl von Warenträgern mit jeweils einer Mehrzahl von gleichartigen elektronischen Bauelementen aufweisen, wobei jeder Warenträger eine von allen anderen Warenträgern der Mehrzahl von Warenträger unterschiedliche einmalige Kennzeichnung P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 6 - aufweist, so dass jeder der Warenträger des Systems von einem Benutzer eindeutig identifizierbar und von allen anderen Warenträgern des Systems unterscheidbar ist. Beispielsweise kann das System eine Serie, die auch als Charge oder Los bezeichnet werden kann, von elektronischen Bauelementen aufweisen, die in Gruppen von jeweils einer Mehrzahl von Bauelementen aufgeteilt sind, wobei jede Gruppe auf einem Warenträger einer Mehrzahl von Warenträgern angeordnet ist. Auch wenn sich die nachfolgende Beschreibung im Wesentlichen auf einen Warenträger bezieht, gelten die beschriebenen Merkmale und Ausführungsformen gleichermaßen für alle Warenträger des Systems. Gemäß einer weiteren Ausführungsform sind die elektronischen Bauelemente frei von einer individuellen Kennzeichnung. Das kann insbesondere bedeuten, dass die Bauelemente selbst überhaupt keine Kennzeichnung aufweisen oder auch dass alle Bauelemente dieselbe Kennzeichnung aufweisen, die beispielsweise eine Produktkennzeichnung wie etwa eine Produktnummer sein kann, die für alle Bauelemente gleich ist. Die elektronischen Bauelemente können somit bevorzugt im Wesentlichen von einem Benutzer ununterscheidbar sein, sobald sie vom Warenträger abgelöst sind. Gemäß einer weiteren Ausführungsform hat jedes der elektronischen Bauelemente eine eindeutige Position am zumindest einen Warenträger. Die elektronischen Bauelemente können beispielsweise linear, also in einer Reihe aufgereiht nebeneinander, oder matrixartig, also beispielsweise orthogonal in Zeilen und Spalten oder auch hexagonal, auf dem zumindest einen Warenträger angeordnet sein. Solange ein elektronisches Bauelement auf dem zumindest einen Warenträger angeordnet ist, kann das besagte elektronische Bauelement P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 7 - anhand seiner eindeutigen Position von allen anderen Bauelementen auf dem Warenträger dadurch unterschieden werden, dass die besagten anderen Bauelemente andere eindeutige Positionen auf dem Warenträger haben. Beispielsweise können die eindeutigen Positionen der elektronischen Bauelemente auf dem Warenträger durch eine Nummerierung definiert sein. Mit anderen Worten kann am zumindest eine Warenträger jede Position, an der im Auslieferungszustand des Warenträgers ein elektronisches Bauelement angeordnet ist, mit einer Nummer gekennzeichnet sein. Die Nummerierung kann vorzugsweise mit „1“ an einer festgelegten ersten Position beginnen und mit aufsteigenden Zahlen die weiteren Positionen bezeichnen. Anstelle einer Nummerierung können auch andere Positionskennzeichen wie beispielsweise Buchstaben, andere Zeichen, Farbcodierungen oder Kombinationen der genannten Positionskennzeichen vorgesehen sein. Es kann auch sein, dass nur eine erste Position gekennzeichnet ist, beispielsweise mit einer „1“ oder einer anderen der genannten Positionskennzeichen, und sich die anderen Positionen aus der geometrischen Anordnung im Verhältnis zur ersten Position ergeben. Weiterhin kann es auch möglich sein, dass die eindeutigen Positionen durch die geometrische Anordnung im Verhältnis zur einmaligen Kennzeichnung und/oder zu einer strukturellen Kennzeichnung definiert sind. Beispielsweise kann die einmalige Kennzeichnung auf einer Vorderseite des Warenträgers angebracht sein und die Positionen der elektronischen Bauelemente können bei einem Blick auf die Vorderseite in ihrem geometrischen Verhältnis zur einmaligen Kennzeichnung eindeutig identifizierbar sein, etwa wenn die elektronischen Bauelemente linear oder matrixartig, also etwa P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 8 - in Zeilen und Spalten, auf dem Warenträger derart angeordnet sind, dass in Bezug auf die Position der einmaligen Kennzeichnung eine eindeutige Position eines ersten elektronischen Bauelements festgelegt ist, von der aus sich die eindeutigen Positionen der anderen elektronischen Bauelemente ergeben. Weiterhin kann auch als strukturelle Kennzeichnung beispielsweise eine Kennzeichnung der eindeutigen Position eines ersten elektronischen Bauelements vorgesehen sein, von der aus die eindeutigen Positionen aller anderen elektronischen Bauelemente festgelegt sind. Als strukturelle Kennzeichnung kann beispielsweise eine geometrische Ausformung am Warenträger vorgesehen sein, beispielsweise eine Anschrägung, eine Ausbuchtung wie etwa eine Erhebung oder Nase oder eine Einbuchtung wie etwa eine Vertiefung oder Rille. Weiterhin kann beispielsweise als strukturelle Kennzeichnung auch eine farbliche Kennzeichnung, beispielsweise ein farbiger Punkt, zur Kennzeichnung vorgesehen sein. Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die einmalige Kennzeichnung des zumindest einen Warenträgers eine einmalig vergebene Zeichenkombination aus Zahlen und/oder Buchstaben, die unkodiert oder vorzugsweise kodiert auf dem zumindest einen Warenträger angebracht ist. Beispielsweise kann die einmalige Kennzeichnung einen eindimensionalen oder zweidimensionalen Barcode aufweisen. Ein eindimensionaler Barcode kann beispielsweise ein Strichcode sein oder einen Strichcode aufweisen. Ein zweidimensionaler Barcode kann beispielsweise ein Data-Matrix-Code oder ein QR-Code (QR: „quick response“, schnelle Antwort) sein oder einen solchen aufweisen. Die einmalige Kennzeichnung kann auch mehrere Zeichenkombinationen und/oder Barcodes aufweisen oder daraus sein. P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 9 - Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist das System zumindest ein Datenmedium auf, auf dem für jedes der elektronischen Bauelemente ein individuell zugeordneter Kenndatensatz hinterlegt ist. Jeder der Kenndatensätze kann einen oder mehrere Kenndatenparameter enthalten, die beispielsweise ausgewählt sind aus einem oder mehreren Einzelmessdaten, Fertigungsloskenndaten, Korrekturfaktoren und Toleranzen. Die Kenndatenparameter können sich beispielsweise auf elektrische Größen oder Abhängigkeitsfaktoren beziehen, die typisch für die elektronischen Bauelemente sind. Beispielsweise können im Fall von NTC-Thermistoren als elektronische Bauelemente für jedes Bauelement ein individuell gemessener Nennwiderstand und/oder ein B-Wert und/oder ein Korrekturfaktor im Hinblick auf einen Parameter aus einem zugeordneten Datenblatt und/oder ein oder mehrere Toleranzwerte zu einem oder mehreren Parametern hinterlegt sein. Mithilfe des individuell zugeordneten Kenndatensatzes, der beispielsweise einen individuell gemessenen Nennwiderstand enthält, kann es einem Benutzer möglich sein, genauere Temperaturmessungen durchzuführen, als wenn diese unter Verwendung eines allgemeinen, in einem Datenblatt für die gesamte Serie angegebenen mittleren Nennwiderstands mit großer Toleranz durchgeführt würden. Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist für jedes der elektronischen Bauelemente auf dem zumindest einen Warenträger mithilfe der einmaligen Kennzeichnung des Warenträgers und der eindeutigen Position auf dem Warenträger der auf dem Datenmedium hinterlegte individuell zugeordnete Kenndatensatz erhaltbar. Über die einmalige Kennzeichnung des Warenträgers und die eindeutige Position auf dem Warenträger P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 10 - ist es für jedes elektronische Bauelement somit möglich, den zugehörigen individuell zugeordneten Kenndatensatz zu identifizieren und abzurufen. Beispielsweise kann es sich bei dem Datenmedium um einen Datenspeicher handeln, der für einen Benutzer lokal oder über eine Netzwerkverbindung erreichbar ist. Beispielsweise kann das Datenmedium beispielsweise über eine lokale oder globale Netzwerkverbindung durch den Benutzer erreichbar sein. In diesem Fall ist somit beispielsweise ein zentraler Datenträger vorhanden, auf dem die individuell zugeordneten Kenndatensätze für die elektronischen Bauelemente hinterlegt sind. Beispielsweise kann es sich um einen Datenträger des Herstellers der elektronischen Bauelemente handeln, der beispielsweise über das Internet und insbesondere eine geeignete Webseite oder ein geeignetes Computerprogramm oder ein zur Verfügung gestelltes Skript zur Integration in ein Computerprogramm zugänglich ist und von dem durch Verwendung zumindest der einmaligen Kennzeichnung des Warenträgers oder der einmaligen Kennzeichnung des Warenträgers und der eindeutigen Position auf dem Warenträger für jedes elektrische Bauelement der individuell zugeordnete Kenndatensatz erhalten werden kann. Weiterhin kann es auch möglich sein, dass das Datenmedium ein vom Benutzer lokal verwendbarer Datenträger ist. Der lokal verwendbare Datenträger kann beispielsweise vom Hersteller der elektronischen Bauelemente zur Verfügung gestellt werden. Bei dem lokal verwendbaren Datenträger kann es sich beispielsweise um eine CD-ROM oder einen Speicherstick handeln. Durch ein geeinigtes lokales oder webbasiertes Computerprogram kann durch Eingabe der einmaligen Kennzeichnung des Warenträgers und der eindeutigen Position P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 11 - auf dem Warenträger für jedes elektrische Bauelement der individuell zugeordnete Kenndatensatz vom lokalen Datenträger abgerufen werden. Weiterhin kann das Datenmedium beispielsweise auch auf dem Warenträger angeordnet sein. In diesem Fall kann das Datenmedium unter Normalbedingungen unlösbar mit dem Warenträger verbunden sein. Beispielsweise kann das Datenmedium einen NFC-Chip oder einen zweidimensionalen Barcode aufweisen oder sein. Ein solches Datenmedium kann insbesondere die Kenndatensätze zu allen auf dem Warenträger angeordneten Bauelemente enthalten. Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird bei einem Verfahren zur Bereitstellung eines vorbeschrieben Systems eine Mehrzahl von gleichartigen elektronischen Bauelementen hergestellt. Zu jedem der elektronischen Bauelemente kann ein Kenndatensatz ermittelt werden. Weiterhin kann jedes der elektronischen Bauelemente an einer eindeutigen Position auf einem Warenträger mit einer einmaligen Kennzeichnung angeordnet werden. Weiterhin kann zu jedem der elektronischen Bauelemente der Kenndatensatz, die zugehörige einmalige Kennzeichnung und die eindeutige Position in einem Datenmedium niedergelegt werden. Die Ermittlung eines Kenndatensatzes für ein Bauelement kann vor oder nach dem Anbringen des Bauelements auf dem Warenträger erfolgen. Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird bei einem Verfahren zur Ermittlung eines auf einem Datenmedium niedergelegten Kenndatensatzes, der einem elektronischen Bauelement an einem Warenträger eines vorbeschriebenen Systems zugeordnet ist, die einmalige Kennzeichnung des Warenträgers festgestellt. Weiterhin wird die eindeutige Position des elektronischen P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 12 - Bauelements auf dem Warenträger festgestellt. Weiterhin kann der Kenndatensatz unter Verwendung der festgestellten einmaligen Kennzeichnung und der festgestellten eindeutigen Position vom Datenmedium erhalten werden. Dies kann bedeuten, dass für jedes Bauelement einzeln der individuell zugeordnete Kenndatensatz abgerufen werden kann. Weiterhin kann es auch möglich sein, dass unter Verwendung der einmaligen Kennzeichnung beispielsweise die Kenndatensätze aller Bauelemente auf dem Warenträger vom Datenmedium in Form einer Kenndatensatzsammlung abgerufen werden und unter Verwendung der eindeutigen Position für ein bestimmtes Bauelement der individuell zugeordnete Kenndatensatz aus der Kenndatensatzsammlung erhalten werden kann. Die Kenndatensatzsammlung kann beispielsweise eine geeignete Datei sein, in der die Kenndatensätze zumindest mit der zugeordneten eindeutigen Position und der zugeordneten einmaligen Kennzeichnung des zugehörigen Warenträgers enthalten sind. Die in Verbindung mit dem System beschriebenen Merkmale und Ausführungsformen gelten auch für das Verfahren zur Bereitstellung des Systems und für das Verfahren zur Ermittlung eines Kenndatensatzes. Weiterhin gelten die in Verbindung mit dem Verfahren zur Bereitstellung des Systems beschriebenen Merkmale und Ausführungsformen und die in Verbindung mit dem Verfahren zur Ermittlung eines Kenndatensatzes beschriebenen Merkmale und Ausführungsformen auch für das System. Bei dem hier beschriebenen System und den beschriebenen Verfahren kann in der vorab dargestellten Weise eine Zuordnung hergestellt werden zwischen individuellen, für jedes elektronische Bauelement ermittelten spezifischen P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 13 - Kenndaten wie beispielsweise Messdaten und den physisch vorhandenen elektronischen Bauelement auf dem zumindest einen Warenträger. Durch Abrufen und Verwenden der Kenndaten kann somit von einem Benutzer die individuelle Charakteristik eines jeden Bauelementes in einer elektronischen Vorrichtung genutzt werden, wodurch die Performance des Gesamtsystems verbessert werden kann. Kenndatensätze zumindest der erworbenen elektronischen Bauelemente, beispielsweise Einzelmessdaten aus der Herstellung, können beispielsweise in einem Datenfile auf dem Datenmedium einem Benutzer, also einem Kunden des Herstellers der elektronischen Bauelemente, zur Verfügung gestellt werden. Besonders bevorzugt kann ein solches Datenfile beispielsweise mittels einer globalen Netzwerkverbindung, also einer Internetverbindung und damit besonders bevorzugt über eine Online-Plattform, zusätzlich zum zumindest einen Warenträger mit den elektronischen Bauelementen zur Verfügung gestellt werden. In dem Datenfile können die Kenndatensätze, also beispielsweise individuelle Parameter mit der Teilenummer, gespeichert sein. Zusätzlich ist eine Zuordnung zum Warenträger, also zur einmaligen Kennzeichnung des Warenträgers, enthalten, die beispielsweise Informationen zum Warenträger und zur Fertigungscharge enthalten kann. Der Warenträger weist eben diese einmalige Kennzeichnung als eine Kennung, also einen Code, auf, die für das Abrufen der Daten genutzt werden kann. Somit ist eine eindeutige Zuordnung von Kenndatensatz und Bauelement für jedes elektronische Bauelement gegeben. Die Bauelemente selbst sind nicht identifizierbar, also nicht durch individuelle Kennzeichnungen voneinander unterscheidbar. Deshalb wird eine Zuordnung von Kenndatensatz zu Bauelement über einen identifizierbaren Warenträger und eine definierte Anordnung, P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 14 - beispielsweise eine definierte Reihenfolge der Bauelemente auf dem Warenträger, realisiert. Durch die Verwendung von individuellen Kenndaten der Bauelemente und der damit wesentlich engeren Toleranzen kann eine verbesserte Genauigkeit in Anwendungen mit den Bauelementen, also beispielsweise in elektronischen Vorrichtungen, in denen eines oder mehrere der Bauelemente verwendet werden, erreicht werden. Zum Beispiel können sich für Temperatursensoren eine geringere Streuung und ein geringerer Fehler in der Temperaturmessung von Bauelement zu Bauelement ergeben, was zu einer höheren Messpräzision ohne zusätzliche Temperaturkalibrierung in der Anwendung führen kann. Damit ist im Fall einer geforderten hohen Messpräzision eine Temperaturkalibrierung insbesondere kundenseitig nicht mehr erforderlich. Durch die Verwendung der Kenndaten kann sich insbesondere auch die Möglichkeit ergeben, alle oder zumindest nahezu alle produzierten Bauelemente liefern zu können. Damit kann der Ausschussanteil signifikant reduziert werden. Eine erhöhte Streuung im Fertigungsprozess führt damit bei der Verwendung der individuellen Kenndaten nicht zu einer verschlechternden Performance in einer Vorrichtung mit einem oder mehreren der elektronischen Bauelemente. Anstelle von Einzelkenndaten, also individuellen Messwerten, können beispielsweise auch Fertigungsloskenndaten als Kenndatenparameter in den Kenndatensätzen verwendet werden, die durch eine Stichprobenmessung ermittelt werden können. Beispielsweise im Fall von NTC-Thermistoren kann dies etwa auf den Nennwiderstand und den B-Wert angewendet werden. Um den B-Wert ermitteln zu können, müssen die Widerstände der Bauelemente bei mindestens zwei Temperaturen gemessen werden. Der B-Wert errechnet sich dann aus diesen Werten. Damit kann P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 15 - die Verwendung von Fertigungsloskenndaten eine kostengünstige Variante als Kompromiss zwischen der Bereitstellung und Messung von individuellen Einzelwerten der Bauelemente und der Verwendung der Toleranzen laut allgemeiner Datenblattspezifikation bilden, da ein Datenblatt für alle Fertigungslose gültig sein muss und daher in einem Datenblatt die Gesamtstreubreite berücksichtigt wird. Weitere Vorteile, vorteilhafte Ausführungsformen und Weiterbildungen ergeben sich aus den im Folgenden in Verbindung mit den Figuren beschriebenen Ausführungsbeispielen. Figuren 1A und 1B zeigen schematische Darstellungen eines Systems gemäß einem Ausführungsbeispiel, Figuren 2A und 2B zeigen schematische Darstellungen eines Verfahrens zur Bereitstellung eines Systems gemäß weiteren Ausführungsbeispielen, Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung eines Verfahrens Verfahren zur Ermittlung eines auf einem Datenmedium eines Systems niedergelegten Kenndatensatzes gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel, Figuren 4A bis 4G zeigen schematische Darstellungen eines Warenträgers gemäß weiteren Ausführungsbeispielen, Figuren 5A und 5B zeigen schematische Darstellungen eines Systems gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel und Figur 6 zeigt eine schematische Darstellung eines Warenträgers gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel. In den Ausführungsbeispielen und Figuren können gleiche, gleichartige oder gleich wirkende Elemente jeweils mit denselben Bezugszeichen versehen sein. Die dargestellten Elemente und deren Größenverhältnisse untereinander sind P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 16 - nicht als maßstabsgerecht anzusehen, vielmehr können einzelne Elemente, wie zum Beispiel Schichten, Bauteile, Bauelemente und Bereiche, zur besseren Darstellbarkeit und/oder zum besseren Verständnis übertrieben groß dargestellt sein. In Verbindung mit den nachfolgend beschriebenen Figuren werden mehrere Ausführungsbeispiele erläutert, die zum besseren Verständnis dienen. Rein beispielhaft und nicht beschränkend sind in den Ausführungsbeispielen die elektronischen Bauelemente als NTC-Thermistoren ausgebildet, die ein an Zuleitungen angelötetes und mit einem Kunststoff wie Epoxy umformtes NTC-Element aufweisen. Alternativ können die elektronischen Bauelemente auch anders ausgebildet sein, wie oben im allgemeinen Teil beschrieben ist. NTC-Thermistoren eignen sich hervorragend für den Einsatz in der Automobilindustrie, der Medizintechnik, der Fabrikautomation und in Feldinstrumenten, da sie sehr klein sind, schnell ansprechen und in einer Vielzahl von Fühlergehäusen und anwendungsspezifischen Ausführungen erhältlich sind. Während es möglich ist, NTC-Thermistoren mit einer individuellen Widerstandstoleranz von zum Beispiel ±0,3% herzustellen, führen Herstellungsschwankungen dazu, dass die in Datenblättern typischerweise angegebene Fertigungstoleranzen, die sich auf die Gesamtheit der Herstellungsserie beziehen, um ein Vielfaches wie beispielsweise zehnmal höher sind. Schaltungsentwickler müssen bisher mit dieser Fertigungstoleranz zurechtkommen, da die Einzelkalibrierung Expertenwissen erfordert und in der Produktion zeitaufwendig und auch nicht immer möglich ist. In Verbindung mit den Figuren 1A und 1B ist ein Ausführungsbeispiel für ein System 1000 gezeigt, bei dem der P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 17 - Nachteil der Fertigungstoleranz vermieden werden kann, ohne dass ein Benutzer selbst eine Einzelkalibrierung für jedes elektronische Bauelement durchführen muss. Das System 1000 weist zumindest einen Warenträger 1 auf. Insbesondere kann das System 1000 auch mehrere Warenträger 1 aufweisen. Rein beispielhaft sind in Figur 1 drei Warenträger 1 angedeutet, was jedoch nicht als beschränkend zu verstehen ist. Auf jedem der Warenträger 1 ist eine Mehrzahl von gleichartigen elektronischen Bauelementen 2 angeordnet. Alle Bauelemente 2 des Systems 1000 sind somit baugleich und werden insbesondere in einer Serienfertigung hergestellt. Jeder Warenträger 1 mit elektronischen Bauelementen 2 stellt eine Einheit dar. Insbesondere stellt jeder Warenträger 1 mit den darauf angeordneten elektronischen Bauelementen 2 eine Verkaufseinheit dar, in Form derer die elektronischen Bauelemente 2 ausgeliefert werden und erworben werden können. Somit bildet ein Warenträger 1 mit den darauf angeordneten elektronischen Bauelementen 2 die kleinste Auslieferungsmenge, wenn ein Benutzer elektronische Bauelemente 2 erwerben möchte. Der Warenträger 1 weist eine bestimmte Anzahl von Positionen auf, an denen zumindest im Auslieferungszustand des Warenträgers 1 jeweils ein elektronisches Bauelement 2 angeordnet ist. Beispielsweise kann das System 1000 zumindest eine Serie von elektronischen Bauelementen 2 aufweisen, die in Gruppen von jeweils einer Mehrzahl von Bauelementen 2 aufgeteilt sind, wobei jede Gruppe an einem Warenträger 1 einer Mehrzahl von Warenträgern 1 angeordnet ist. Die nachfolgende Beschreibung gilt für ein System 1000 mit einer beliebigen Anzahl von Warenträgern 1. Die Bezeichnung „der zumindest eine Warenträger“ kann somit stellvertretend für jeden Warenträger 1 und insbesondere die Gesamtheit der Warenträger 1 des Systems 1000 stehen. P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 18 - Weiterhin weist jeder Warenträger 1 rein beispielhaft 35 elektronische Bauelemente 2 auf. Es ist aber jede Anzahl von größer oder gleich 2 elektronischen Bauelementen 2 auf einem Warenträger 1 möglich. Jedes der elektronischen Bauelemente 2 ist auf dem zumindest einen Warenträger 1 lösbar befestig. Jedes der elektronischen Bauelemente 2 kann somit von einem Benutzer, also manuell oder maschinell, einzeln und für das Bauelement 2 zerstörungsfrei vom Warenträger 1 getrennt werden, wie in Figur 1B in einem Ausschnitt eines Warenträgers 1 aus Figur 1A angedeutet ist. Der zumindest eine Warenträger kann wie in Figur 1A gezeigt beispielsweise einen stangenförmigen Trägerkörper aufweisen, an dem die elektronischen Bauelemente 2 linear, also entlang einer Reihe, nebeneinander angeordnet sind. Insbesondere kann der Trägerkörper im gezeigten Ausführungsbeispiel Einsteckplätze in Form von Öffnungen aufweisen, in denen die elektronischen Bauelemente 2 eingeschoben sind und in denen die elektronischen Bauelemente 2 gehalten werden. Beispielsweise kann der Warenträger 1 einen Kunststoffträger aufweisen oder ein Kunststoffträger sein, auf dem die Mehrzahl von elektronischen Bauelementen 2 für einen Benutzer lösbar befestigt ist. Beispielsweise können die elektronischen Bauelemente 2 an den Einsteckplätzen des Warenträgers 1, in die die Kontaktdrähte der Bauelemente 2 eingesteckt sind, durch eine Klebeverbindung oder eine Klemmverbindung am Warenträger 2 lösbar befestigt sein. Die gezeigte Ausführung des Warenträgers 1 ist rein beispielhaft und nicht beschränkend zu verstehen. Beispielsweise kann der Warenträger 1 auch eine andere Form und/oder eine andere Befestigungsmöglichkeit für die P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 19 - Bauelemente 2 aufweisen. Weiterhin der Warenträger 1 beispielsweise auch eine Verpackung aufweisen oder sein, insbesondere eine Kunststoffverpackung oder Verbundverpackung wie etwa eine Blisterverpackung oder eine „Tape and Reel“- Verpackung. Der zumindest eine Warenträger 1 weist eine einmalige Kennzeichnung 10 auf. Im Fall der gezeigten Mehrzahl von Warenträgern 1 bedeutet das insbesondere, dass jeder Warenträger 1 eine von allen anderen Warenträgern 1 des Systems 1000 unterschiedliche einmalige Kennzeichnung 10 aufweist. Durch die einmalige Kennzeichnung 10 ist jeder der Warenträger 1 eindeutig identifizierbar und von allen anderen Warenträgern 1 des Systems 1000 unterscheidbar. Merkmale und Eigenschaften der einmaligen Kennzeichnung 10 sind in Verbindung mit nachfolgend beschriebenen Figuren weiter erläutert. Die elektronischen Bauelemente 2 sind frei von einer individuellen Kennzeichnung. Das kann insbesondere bedeuten, dass die Bauelemente 2 selbst überhaupt keine Kennzeichnung aufweisen, wie in den Figuren 1A und 1B angedeutet ist. Weiterhin können alle Bauelemente dieselbe Kennzeichnung aufweisen, die beispielsweise eine allgemeine Produktkennzeichnung wie eine Produkt- oder Typennummer sein kann, die aber für alle Bauelemente 2 gleich ist. Die elektronischen Bauelemente 2 sind somit im Wesentlichen für einen Benutzer ununterscheidbar, sobald sie vom Warenträger 1 abgelöst sind. Jedes der elektronischen Bauelemente 2 weist eine eindeutige Position 20 am zumindest einen Warenträger 1 auf, wobei rein beispielhaft in Figur 1 eine Position 20 durch die P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 20 - gestrichelte Umrandung hervorgehoben ist. Solange ein elektronisches Bauelement 2 auf dem zumindest einen Warenträger 1 angeordnet ist, kann das besagte elektronische Bauelement 2 anhand seiner eindeutigen Position 20 von allen anderen Bauelementen 2 auf dem Warenträger dadurch unterschieden werden, dass die besagten anderen Bauelemente 2 andere eindeutige Positionen 20 auf dem Warenträger 1 haben. Merkmale und Eigenschaften der eindeutigen Positionen und deren Festlegung sind in Verbindung mit nachfolgend beschriebenen Figuren weiter erläutert. Weiterhin weist das System 1000 zumindest ein Datenmedium 3 auf, auf dem für jedes der elektronischen Bauelemente 2 des zumindest einen Warenträgers 1 ein individuell zugeordneter Kenndatensatz 30 hinterlegt ist. Beispielsweise können die Kenndatensätze 30 in einer oder mehreren Tabellen oder Datenbankeinträgen niedergelegt sein, wie in Figur 1A angedeutet ist. Jeder der Kenndatensätze 30, von denen einer beispielhaft in Figur 1A hervorgehoben ist, kann einen oder mehrere Kenndatenparameter enthalten, die beispielsweise ausgewählt sind aus einem oder mehreren Einzelmessdaten, Fertigungsloskenndaten, Korrekturfaktoren und Toleranzen. Beispielsweise können im Fall von NTC-Thermistoren als elektronische Bauelemente 2 für jedes Bauelement 2 der individuell gemessene Nennwiderstand und ein Korrekturfaktor hinterlegt sein. Mithilfe des individuell zugeordneten Kenndatensatzes 30 kann es einem Benutzer möglich sein, genauere Temperaturmessungen durchzuführen, als wenn diese unter Verwendung eines allgemeinen, in einem Datenblatt für die gesamte Serie angegebenen mittleren Nennwiderstands mit großer Toleranz durchgeführt würden. Zur eindeutigen Zuordnung eines Kenndatensatzes 30 zu einem elektronischen Bauelement 2 sind die einmalige Kennzeichnung 10 des P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 21 - Warenträgers 1, auf dem das betreffende elektronische Bauelement 2 angeordnet ist, und die Position 20 des betreffenden elektronischen Bauelements 2 an diesem Warenträger 1 vorgesehen, wie in Figur 1 durch die gestrichelten Pfeile angedeutet ist. Somit ist für jedes der elektronischen Bauelemente mithilfe der einmaligen Kennzeichnung 10 des Warenträgers 1 und der eindeutigen Position 20 auf dem Warenträger 1 der auf dem Datenmedium 3 hinterlegte individuell zugeordnete Kenndatensatz 30 erhaltbar. Über die einmalige Kennzeichnung 10 des Warenträgers 1 und die eindeutige Position 20 auf dem Warenträger 1 ist es einem Benutzer somit möglich, für jedes elektronische Bauelement 2 den zugehörigen individuell zugeordneten Kenndatensatz 30 zu identifizieren und zu erhalten. In den Figuren 2A und 2B sind zwei Ausführungsbeispiele für ein Verfahren zur Bereitstellung des Systems 1000 dargestellt. Hierzu wird eine Mehrzahl von gleichartigen elektronischen Bauelementen hergestellt, wie mit dem Schritt 201 angedeutet ist. Zu jedem der elektronischen Bauelemente wird ein Kenndatensatz ermittelt, der einen oder mehrere Kenndatenparameter aufweist, wie mit dem Schritt 202 angedeutet. Weiterhin wird, wie mit dem Schritt 203 angedeutet ist, zumindest ein Warenträger mit einer einmaligen Kennzeichnung bereitgestellt, was insbesondere auch bedeuten kann, dass eine Mehrzahl von Warenträgern bereitgestellt wird, von denen jeder eine einmalige Kennzeichnung aufweist, die ihn von allen anderen Warenträgern des Systems unterscheidet. In einem weiteren Schritt 204 wird jedes der elektronischen Bauelemente auf einem Warenträger an einer eindeutigen Position angeordnet. In einem weiteren Schritt 205 wird zu jedem der P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 22 - elektronischen Bauelemente der Kenndatensatz, die zugehörige einmalige Kennzeichnung des Warenträgers, auf dem das betreffende Bauelement angeordnet ist, und die eindeutige Position in einem Datenmedium niedergelegt. Die Ermittlung der Kenndatensätze zu den elektronischen Bauelementen im Schritt 202 kann, wie in Figur 2A angedeutet ist, vor der Anordnung der elektronischen Bauelemente auf den Warenträgern im Schritt 204 erfolgen. Alternativ kann die Ermittlung der Kenndatensätze zu den elektronischen Bauelementen im Schritt 202, wie in Figur 2B angedeutet ist, nach der Anordnung der elektronischen Bauelemente auf den Warenträgern im Schritt 204 erfolgen. In Figur 3 ist das in Verbindung mit den Figuren 1A und 1B beschriebene Verfahren zur Ermittlung eines auf einem Datenmedium niedergelegten Kenndatensatzes, der einem elektronischen Bauelement auf einem Warenträger des Systems 1000 zugeordnet ist, schematisch dargestellt. Hierzu wird in einem ersten Schritt 301 die einmalige Kennzeichnung des Warenträgers festgestellt. Weiterhin wird in einem Schritt 302 die eindeutige Position des elektronischen Bauelements auf dem Warenträger festgestellt. In einem Schritt 303 wird der Kenndatensatz unter Verwendung der festgestellten einmaligen Kennzeichnung und der festgestellten eindeutigen Position vom Datenmedium erhalten. Weitere Merkmale und Eigenschaften des Systems und der Verfahren sind in Verbindung mit den nachfolgenden Figuren beschrieben. In den Figuren 4A bis 4G sind verschiedene Ausführungsbeispiele für einen Warenträger 1 des Systems 1000 P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 23 - mit darauf angeordneten elektronischen Bauelementen 2 gezeigt. Wie in Figur 4A angedeutet ist, kann die einmalige Kennzeichnung 10 des Warenträgers 1 eine einmalig vergebene Zeichenkombination aus Zahlen und/oder Buchstaben sein, die unkodiert und/oder kodiert, insbesondere kodiert zum Beispiel in Form eines Barcodes, auf dem zumindest einen Warenträger 1 angebracht ist. Im in Figur 4A gezeigten Ausführungsbeispiel weist die einmalige Kennzeichnung 10 rein beispielhaft zwei für einen Benutzer lesbare Zeichenkombinationen sowie zwei eindimensionale Barcodes in Form von Strichcodes auf. Jeder der Strichcodes kann beispielsweise eine kodierte Form jeweils einer der beiden für einen Benutzer lesbaren Zeichenkombinationen sein, so dass die einmalige Kennzeichnung 10 auf einfache Weise für einen Benutzer lesbar ist und zusätzlich auch mittels eines Barcode-Scanners in ein Datenverarbeitungsgerät wie beispielsweise einen Computer eingelesen werden kann. Beispielsweise können in der in Figur 4A gezeigten Ansicht der linke Barcode und die obere Zeichenkombination eine einmalige Warenträgernummer und der rechte Barcode und die untere Zeichenkombination eine Produktionsauftragsnummer sein, die zusammen die einmalige Kennzeichnung 10 bilden können. Die eindeutigen Positionen 20 der elektronischen Bauelemente 2 sind durch die geometrische Anordnung im Verhältnis zur einmaligen Kennzeichnung definiert. Insbesondere kann bei der in Figur 4A gezeigten Ansicht auf die in der gezeigten Darstellung sichtbare Vorderseite des Warenträgers 1 mit der einmaligen Kennzeichnung 10 die hervorgehobene eindeutige Position 20 des am linken Rand angeordneten elektronischen Bauelements 2 die Position „1“ sein. Von dieser Position P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 24 - ausgehend kann dann von links nach rechts durchgezählt werden, um die eindeutigen Positionen 20 der weiteren Bauelemente 2 zu ermitteln. Auch in den nachfolgenden Figuren 4B bis 4F ist die eindeutige Position 20 des am linken Rand angeordneten elektronischen Bauelements 2, die die Position „1“ sein kann, hervorgehoben. Beim in Figur 4B gezeigten Warenträger 1 sind die eindeutigen Positionen 20 der elektronischen Bauelemente auf dem Warenträger 1 durch eine Nummerierung definiert, wobei wie gezeigt beispielsweise jede Position 20 durch eine eigene Nummer gekennzeichnet sein kann. Weiterhin können beispielsweise auch nur einige der eindeutigen Positionen 20 durch Nummern gekennzeichnet sein, beispielsweise die Positionen „1“, „10“, „20“ und „30“. Beim in Figur 4C gezeigten Warenträger 1 ist nur die eindeutige Position 20 des in der gezeigten Ansicht ganz links angeordneten elektronischen Bauelements 2 mit der Nummer „1“ und weiterhin mit einem Zeichen gekennzeichnet, während beim Warenträger 1 in Figur 4D nur ein Zeichen auf der Seite des Warenträgers 1 vorgesehen ist, von der aus die eindeutigen Positionen durchzuzählen sind. Anstelle einer Nummerierung und/oder einem Zeichen können auch andere Positionskennzeichen wie beispielsweise Buchstaben, andere Zeichen, Farbcodierungen oder Kombinationen der genannten Positionskennzeichen vorhanden sein. Beim in Figur 4E gezeigten Warenträger 1 ist eine strukturelle Kennzeichnung 11 in Form einer geometrischen Ausformung am Warenträger vorgesehen, die die Seite des Warenträgers kennzeichnet, von der aus die eindeutigen Positionen 20 durchzuzählen sind. Die strukturelle P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 25 - Kennzeichnung 11 kann wie gezeigt in Form einer Anschrägung am Trägerkörper des Warenträgers 1 ausgebildet sein. Alternativ oder zusätzlich kann beispielsweise auch eine Ausbuchtung wie etwa eine Erhebung oder Nase oder eine Einbuchtung wie etwa eine Vertiefung oder Rille vorgehsehen sein. Weiterhin kann beispielsweise als strukturelle Kennzeichnung 11 auch eine farbliche Kennzeichnung, beispielsweise ein farbiger Punkt, zur Kennzeichnung vorgesehen sein. Alternativ oder zusätzlich zu den in den Figuren 4A bis 4E gezeigten einmaligen Kennzeichnungen 10 in Form von Strichcodes und von einem Benutzer lesbaren Zeichenkombinationen kann die einmalige Kennzeichnung 10 beispielsweise auch einen zweidimensionalen Barcode aufweisen oder durch einen zweidimensionalen Barcode gebildet sein. Ein zweidimensionaler Barcode kann beispielsweise ein Data- Matrix-Code oder ein in Figur 4F gezeigter QR-Code sein oder einen solchen aufweisen. Die elektronischen Bauelemente 2 können anstelle der bisher gezeigten linearen Anordnung, also einer Anordnung nebeneinander aufgereiht in einer Reihe, beispielsweise auch matrixartig, also etwa in Zeilen und Spalten, auf dem zumindest einen Warenträger 1 angeordnet sein, wie in Figur 4G angedeutet ist. Der Warenträger 1 kann hierzu beispielsweise plattenförmig ausgebildet sein oder beispielsweise auch als Verpackung wie etwa eine Blisterverpackung. Die eindeutigen Positionen 20 der elektronischen Bauelemente 2 können durch deren geometrisches Verhältnis zur einmaligen Kennzeichnung 10 definiert sein. So kann beispielsweise in der in Figur 4G gezeigten Ansicht auf die Vorderseite mit der einmaligen Kennzeichnung 10 des P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 26 - Warenträgers 1 das elektronische Bauelement 2, das links oben angeordnet ist, eine eindeutige Position 20 aufweisen, die die Position „1“ ist. Von dieser ausgehend kann dann beispielsweise zeilenweise von links nach rechts und von oben nach unten durchgezählt werden, so dass die Spalte am linken Rand untereinander die Bauelemente 2 an den Positionen „1“, „9“, „17“ und „25“ aufweisen kann. Weiterhin können auch eine oder mehrere der vorab beschriebenen Positionskennzeichnungen vorgesehen sein. Beispielsweise kann es sich, wie bei dem in Figur 5A gezeigten System 1000 angedeutet ist, bei dem vorab beschriebenen Datenmedium 3 um einen Datenspeicher handeln, der lokal oder global über eine Netzwerkverbindung 4 erreichbar ist. Insbesondere kann das Datenmedium 3 beispielsweise über eine lokale oder globale Netzwerkverbindung 4 durch den Benutzer erreichbar sein. In diesem Fall ist somit beispielsweise ein zentraler Datenträger als Datenmedium 3 vorhanden, auf dem die individuell zugeordneten Kenndatensätze 30 für die elektronischen Bauelemente 2 hinterlegt sind. Beispielsweise kann es sich um einen Datenträger handeln, der vom Hersteller der elektronischen Bauelemente bereitgestellt wird und der beispielsweise mittels eines geeigneten Datenverarbeitungsgeräts 4 wie beispielsweise einem Computer über das Internet zugänglich ist. Hierzu kann eine geeignete Webseite oder ein anderes geeignetes Computerprogramm bereitgestellt sein, über das die gewünschten Kenndatensätze 30 vom Datenmedium 3 abgerufen werden können, wie in Figur 5A angedeutet ist. Wird für ein bestimmtes elektronisches Bauelement 2 an einer bestimmten eindeutigen Position 20 eines bestimmten P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 27 - Warenträgers 1 der Kenndatensatz 30 benötigt, kann dieser durch Eingabe und/oder Einscannen der einmaligen Kennzeichnung 10 und der eindeutigen Position 20 des betreffenden elektronischen Bauelements 2 auf der Webseite oder im Computerprogramm von einem Benutzer abgerufen werden. Das betreffende elektronische Bauelement 2 kann dann vom Warenträger 1 gelöst werden und von einem Benutzer beispielsweise im Rahmen einer Herstellung einer Vorrichtung weiterverarbeitet werden. Der zugehörige Kenndatensatz 30 kann in geeigneter Form, beispielsweise im Rahmen eines Anwendungsprogramms oder einer Firmware, in einen Speicher der Vorrichtung geladen werden und somit für die Anwendung der Vorrichtung zur Verfügung stehen. Es kann beispielsweise auch möglich sein, dass die Kenndatensätze 30 zu allen elektronischen Bauelementen 2 auf zumindest einem Warenträger 1 durch Eingabe oder Einscannen der einmaligen Kennzeichnung 10 beispielsweise in Tabellenform, in Datenbankform oder in Form einer anderen geeigneten Datei übermittelt werden, so dass ein Benutzer durch anschließende Eingabe einer eindeutigen Position 20 den Kenndatensatz 30 zu einem bestimmten elektronischen Bauelement 2 aus einer solchen Datei abrufen kann. In Verbindung mit Figur 5B wird rein beispielhaft und ohne beschränkend zu wirken ein Beispiel für die vorteilhafte Verwendung eines erhaltenen Kenndatensatzes 30 in Verbindung mit einem als NTC-Thermistorelement ausgebildeten elektronischen Bauelements 2 angegeben. In Figur 5B ist dazu rein beispielhaft ein typischer Datenblatteintrag für NTC- Thermistorelemente gezeigt, in dem in Abhängigkeit von der Temperatur Temp. der Widerstand RNOM, der minimale Widerstand RMIN, der maximale Widerstand RMAX, die relative P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 28 - Widerstandstoleranz ΔR/R und die Temperaturtoleranz ΔT angegeben sind. Hieraus ist, wie in Figur 5B hervorgehoben, für eine Temperatur von 100°C ein Widerstand von 185,55 Ω mit einer relativen Toleranz von 3% zu entnehmen. Diese Werte ergeben sich aus der oben beschriebenen Streuung im Herstellungsprozess und im Messverfahren bei Ermittlung der Werte für alle Bauelemente der gesamten Serie. Für das gezeigte Ausführungsbeispiel enthält der Kenndatensatz 30, wie in Figur 5A angedeutet, bei einer Temperatur von 100°C einen Widerstand von 184,96 Ω und in Bezug auf den entsprechenden Datenblattwert von 185,55 Ω einen Korrekturfaktor von 0,99682. Diese Kenndaten wurden in einer Einzelmessung mit dem betreffenden zu diesem Kenndatensatz 30 gehörenden elektronischen Bauelement 2 gemessen, wobei für eine solche Einzelmessung eine relative Toleranz von 0,3% gegeben ist. Für einen Benutzer ist es somit möglich, mithilfe des Kenndatensatzes 30 bei der Verwendung des zugehörigen elektronischen Bauelements 2 die Tabellenwerte aus dem Datenblatt auf das betreffende elektronische Bauelement 2 anzupassen, so dass es dank dem hier beschriebenen System 1000 möglich ist, erheblich genauere Temperaturmessungen mit dem betreffenden elektronischen Bauelement 2 vornehmen zu können, ohne dass vom Benutzer selbst eine Temperaturkalibrierung vorgenommen werden muss. Alternativ zum vorab beschriebenen über eine Netzwerkverbindung 4 erreichbaren Datenmedium 3 kann es beispielsweise auch möglich sein, dass das Datenmedium ein vom Benutzer lokal verwendbarer Datenträger ist. Der lokal verwendbare Datenträger kann beispielsweise vom Hersteller der elektronischen Bauelemente zur Verfügung gestellt werden. Bei dem lokal verwendbaren Datenträger kann es sich beispielsweise um eine CD-ROM oder einen Speicherstick P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 29 - handeln. Durch ein geeinigtes Computerprogram kann dann ebenfalls durch Eingabe der einmaligen Kennzeichnung 10 des zumindest einen Warenträgers 1 und der eindeutigen Position 20 auf dem Warenträger 1 für jedes elektrische Bauelement 2 der individuell zugeordnete Kenndatensatz 30 abgerufen werden. Weiterhin kann das Datenmedium 3 beispielsweise auch auf dem Warenträger 1 angeordnet sein, wie in Figur 6 angedeutet ist. In diesem Fall kann das Datenmedium 3 unter Normalbedingungen unlösbar mit dem Warenträger 1 verbunden sein. Beispielsweise kann das Datenmedium 3 wie in Figur 6 angedeutet einen NFC- Chip oder auch einen zweidimensionalen Barcode aufweisen oder ein solcher sein. Durch Auslesen des Chips oder des Barcodes können beispielsweise die Kenndatensätze aller elektronischen Bauelemente 2 auf dem Warenträger 1 erhalten werden. Zusätzlich können zur Datensicherheit bevorzugt die Kenndatensätze verschlüsselt sein. Durch einen entsprechenden Code, der dem Kunden zur Verfügung gestellt werden kann, können die Daten dann entschlüsselt werden. Damit kann sichergestellt werden, dass nur ein berechtigter Zugriff auf die Daten erfolgen kann. Die in den in Verbindung mit den Figuren beschriebenen Merkmale und Ausführungsbeispiele können gemäß weiteren Ausführungsbeispielen miteinander kombiniert werden, auch wenn nicht alle Kombinationen explizit beschrieben sind. Weiterhin können die in Verbindung mit den Figuren beschriebenen Ausführungsbeispiele alternativ oder zusätzlich weitere Merkmale gemäß der Beschreibung im allgemeinen Teil aufweisen. P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 30 - Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der Ausführungsbeispiele auf diese beschränkt. Vielmehr umfasst die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in den Patentansprüchen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal oder diese Kombination selbst nicht explizit in den Patentansprüchen oder Ausführungsbeispielen angegeben ist.
P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 31 - Bezugszeichenliste 1 Warenträger 2 Bauelement 3 Datenmedium 4 Netzwerkverbindung 5 Datenverarbeitungsgerät 10 einmalige Kennzeichnung 11 strukturelle Kennzeichnung 20 Position 30 Kenndatensatz 201, 202, 203, 204, 205 Verfahrensschritt 301, 302, 303 Verfahrensschritt 1000 System

Claims

P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 32 - Patentansprüche 1. System (1000) mit zumindest einem Warenträger (1) und zumindest einem Datenmedium (3), wobei auf dem zumindest einen Warenträger (1) eine Mehrzahl von gleichartigen elektronischen Bauelementen (2) angeordnet ist, jedes der elektronischen Bauelemente (2) eine eindeutige Position (20) auf dem zumindest einen Warenträger (1) hat, jedes der elektronischen Bauelemente (2) durch einen Benutzer manuell oder maschinell vom zumindest einen Warenträger (1) lösbar ist, der zumindest eine Warenträger (1) eine einmalige Kennzeichnung (10) aufweist, auf dem zumindest einen Datenmedium (3) für jedes der elektronischen Bauelemente (2) ein individuell zugeordneter Kenndatensatz (30) hinterlegt ist, für jedes der elektronischen Bauelemente (2) mithilfe der einmaligen Kennzeichnung (10) des Warenträgers (1) und der eindeutigen Position (20) auf dem Warenträger (1) der auf dem Datenmedium (3) hinterlegte individuell zugeordnete Kenndatensatz (30) erhaltbar ist. 2. System (1000) nach dem vorherigen Anspruch, wobei das System (1000) eine Mehrzahl von Warenträgern (1) mit jeweils einer Mehrzahl von gleichartigen elektronischen Bauelementen (2) aufweist und jeder Warenträger (1) eine von allen anderen Warenträgern (1) der Mehrzahl von Warenträgern (1) unterschiedliche einmalige Kennzeichnung (10) aufweist. P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 33 - 3. System (1000) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Mehrzahl von elektronischen Bauelementen (2) am zumindest einen Warenträger (1) lösbar befestigt ist. 4. System (1000) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die elektronischen Bauelemente (2) frei von einer individuellen Kennzeichnung sind. 5. System (1000) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei jeder der Kenndatensätze (30) einen oder mehrere Kenndatenparameter enthält. 6. System (1000) nach dem vorherigen Anspruch, wobei der eine oder die mehreren Kenndatenparameter ausgewählt sind aus einem oder mehreren Einzelmessdaten, Fertigungsloskenndaten, Korrekturfaktoren und Toleranzen. 7. System (1000) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die einmalige Kennzeichnung (10) zumindest einen eindimensionalen oder zweidimensionalen Barcode aufweist. 8. System (1000) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die elektronischen Bauelemente (2) linear oder matrixartig auf dem Warenträger (1) angeordnet sind. 9. System (1000) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die eindeutigen Positionen (20) der elektronischen Bauelemente (2) durch eine Nummerierung definiert sind. 10. System (1000) nach einem der vorherigen Ansprüche, die eindeutigen Positionen (20) der elektronischen P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 34 - Bauelemente (2) durch die geometrische Anordnung im Verhältnis zur einmaligen Kennzeichnung (10) oder einer strukturellen Kennzeichnung (11) definiert sind. 11. System (1000) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei das Datenmedium (3) über eine Netzwerkverbindung (4) für den Benutzer erreichbar ist. 12. System (1000) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei das Datenmedium (3) ein vom Benutzer lokal verwendbarer Datenträger ist. 13. System (1000) nach dem vorherigen Anspruch, wobei das Datenmedium (3) auf dem Warenträger (1) angeordnet ist. 14. System (1000) nach dem vorherigen Anspruch, wobei das Datenmedium (3) einen NFC-Chip oder einen zweidimensionalen Barcode aufweist. 15. Verfahren zur Bereitstellung eines Systems (1000) nach einem der vorherigen Ansprüche, bei dem - eine Mehrzahl von gleichartigen elektronischen Bauelementen (2) hergestellt wird, - zu jedem der elektronischen Bauelemente (2) ein Kenndatensatz (30) ermittelt wird, - zumindest ein Warenträger (1) mit einer einmaligen Kennzeichnung (10) bereitgestellt wird, - jedes der elektronischen Bauelemente (2) an einer eindeutigen Position (20) auf dem zumindest einen Warenträger (1) angeordnet wird, - zu jedem der elektronischen Bauelemente (2) der Kenndatensatz (30), die zugehörige einmalige Kennzeichnung (10) des Warenträgers (1), auf dem das P2023,0332 WO N 23. Februar 2024 - 35 - elektronische Bauelement (2) angeordnet ist, und die eindeutige Position (20) auf dem Warenträger (1) in einem Datenmedium (3) niedergelegt wird. 16. Verfahren zur Ermittlung eines auf einem Datenmedium (3) niedergelegten Kenndatensatzes (30), der einem elektronischen Bauelement (2) auf einem Warenträger (1) eines Systems (1000) nach einem der Ansprüche 1 bis 14 zugeordnet ist, bei dem - die einmalige Kennzeichnung (10) des Warenträgers (1) festgestellt wird, - die eindeutige Position (20) des elektronischen Bauelements (2) auf dem Warenträger (1) festgestellt wird, - der Kenndatensatz (30) unter Verwendung der festgestellten einmaligen Kennzeichnung (10) und der festgestellten eindeutigen Position (20) vom Datenmedium (3) erhalten wird.
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