WO1991006430A1 - Verfahren zum betrieb einer von mindestens einem wiederaufladbaren akkumulator gespeisten aufzeichnungseinrichtung - Google Patents

Verfahren zum betrieb einer von mindestens einem wiederaufladbaren akkumulator gespeisten aufzeichnungseinrichtung Download PDF

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WO1991006430A1
WO1991006430A1 PCT/DE1989/000699 DE8900699W WO9106430A1 WO 1991006430 A1 WO1991006430 A1 WO 1991006430A1 DE 8900699 W DE8900699 W DE 8900699W WO 9106430 A1 WO9106430 A1 WO 9106430A1
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recording device
state
accumulator
recording
switched
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Ngoc-Quang Pham
Walter Eiler
Friedrich-Wilhelm Drees
Mohamed Al-Khatib
Wolfgang Pekruhn
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Siemens Aktiengesellschaft
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
    • B41J2/00Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed
    • B41J2/315Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by selective application of heat to a heat sensitive printing or impression-transfer material
    • B41J2/32Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by selective application of heat to a heat sensitive printing or impression-transfer material using thermal heads
    • B41J2/35Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by selective application of heat to a heat sensitive printing or impression-transfer material using thermal heads providing current or voltage to the thermal head
    • B41J2/355Control circuits for heating-element selection
    • B41J2/36Print density control

Definitions

  • a recording device designed as a thermal printer which has a high peak energy requirement during the recording process. In order to cover this peak energy requirement, it is conceivable to provide a correspondingly powerful power supply unit, which, however, significantly increases the total costs of the recording device. If, as in the known thermal printer for the supply of energy, accumulators are used which are capable of delivering large amounts of energy for a short time, the number of possible recording processes is limited by the life or the capacity of the accumulators. In order to maintain a constant print quality with a decreasing performance of the accumulators, an adjustment of the printing parameters is necessary - with the thermal printer known from DE-PS 32 02 185, e.g. B. the activation time of its heating elements - required, which has an adverse effect on the printing speed.
  • the invention is therefore based on the object of providing a method for operating a recording device fed by at least one rechargeable accumulator, with which the highest possible number of recording processes feasible and deep discharge of the rechargeable batteries is safely avoided.
  • Accumulator-powered recording device with a charger that can be switched on and off, a controller, a main switch for starting up or decommissioning the recording device and with at least one electrical switch for separating the recording device from the battery, the recording device after being put into operation in a record-ready state if the charge state of the accumulator is above a limit value sufficient for a recording process, the recording device is put into a waiting state after start-up, in which the energy consumption of the control is reduced compared to the state ready for recording, and the accumulator is charged, provided that the state of charge of the accumulator is below the limit value and the charger is switched on, the recording device when an activation signal occurs from the waiting state to ⁇ Ready to draw state is set if the charge level of the battery is above the limit, the recording device is switched from the ready to record state to the waiting state when a deactivation signal occurs, and the recording device by the electrical switch in the electrically switched off State is set when the battery charge is below the limit and the charger is switched off.
  • the control can be put into an energy-saving mode (waiting state), for example, by switching semiconductor components of the control into the tri-state mode.
  • a suitably designed processor which monitors the control, the Energy consumption the clock frequency can be lowered; such a processor is, for example, the DMOS processor M 68000 described in the article "Apple's Bearer: It Comes Later, But It Comes" to the Frankfurterirrie Science from September 26, 1989, page T1.
  • the recording device When the recording device is started up, the recording device is first set to the operational state ready for recording, provided the accumulator has a sufficient charge. From this, the recording device is put into the waiting state by the deactivation signal if there is no recording process within a comparatively short time (for example a few seconds). After commissioning, the recording device could in principle also first be put into the waiting state and, if necessary, from the latter into the ready-to-record state by the activation signal.
  • the fact that the recording device is only in the ready-to-record state when a recording operation has been announced (by commissioning or by the activation signal) and is otherwise predominantly in the waiting state, which is much more favorable in terms of energy consumption, is in advantageously brings about a significant reduction in the energy consumption of the recording device.
  • the rate of discharge of the batteries is thus reduced, which leads to a discharge in accordance with a significantly more favorable discharge characteristic.
  • the accumulator is recharged in the waiting state, so that the accumulator is not operated in the region of extensive discharge.
  • the fact that the recording device is switched to the electrically switched-off state when the state of charge of the battery is below the limit value and the charger is switched off reliably prevents deep discharge of the battery.
  • a further reduction in the energy consumption of the recording device is achieved in that the recording is set in the electrically switched-off state if the recording device has remained in the waiting state continuously for a predeterminable waiting time. This ensures that the recording device is switched off automatically. B. in the event that the user has already finished his work and forgot to take the recording device out of service.
  • the waiting time can be predefined by the user, so that the behavior of the recording device in this regard can be individually tailored to the user's needs.
  • the electrical switch is open, only an extremely low discharge of the energy store is accepted, which is measured based on the reverse current of the electrical switch and the current for the control logic of the electrical switch. It is advantageous to use a semiconductor switch as the electrical switch, which has the smallest possible reverse current; a SIPMOS field effect transistor (FET) fulfills this requirement, for example.
  • FET SIPMOS field effect transistor
  • the deactivation signal is generated if a transfer of data to a data interface of the recording device has not taken place during a predeterminable period of time.
  • the method consists in that the activation signal is generated when data are provided for transfer to the data interface of the recording device.
  • a decision criterion is given in a simple manner whether the recording device is to be put into the record-ready state or to be kept in it, or whether it is put into the waiting state, which is much more favorable in terms of energy consumption.
  • the activation signal can furthermore, for example, when a key on the control panel of the recording device or a device corresponding to the recording device via the data interface is pressed be generated.
  • a circuit-technically particularly simple way of monitoring the state of charge of the accumulator is to determine the state of charge of the accumulator by measuring its output voltage.
  • the charge state of the accumulator can be assessed simply by measuring its charge state by measuring its output voltage before and after a recording process and difference formation of the measured output voltages is determined. In this way, the risk of deep discharge can be avoided with particular certainty and it can also be ascertained whether the battery is still sufficiently charged for the subsequent printing process.
  • FIG. 1 shows a circuit arrangement for carrying out the method according to the invention
  • FIG. 2 shows in a block diagram various states of the recording device operated according to the method according to the invention.
  • a recording device 1 is fed by rechargeable batteries 2.
  • a charger 3 can be connected to a connection point 4 for charging the batteries 2 and can thus be switched on and off.
  • a connection of the accumulators 2 to the recording device 1 can be established via a main switch 5.
  • a monitoring circuit 10 of the recording device 1 has a flip-flop 11, a SIPMOS field-effect transistor as an electrical switch 12, and a voltage converter as essential components 13, a comparator 14, a voltage divider 17, the middle switching point 18 of which is connected to an input of an analog / digital converter 20, and a controller 22.
  • the control 22 acts on a print head 23 according to the characters to be printed out with control signals.
  • Signal lines 38 and 39 state signals about the position of the main switch 5 and whether the charger 3 is switched on or off.
  • the electrical switch 12 is closed or switched to the conductive state via the flip-flop 11, so that one of the output voltage of the accumulators 2 of 16.5 to 21 V at the input 26 of the comparator 14 via the voltage divider 28 proportional voltage (between 3.14 and 4 V) occurs. If this voltage falls below the limit value chosen to be 3.7 V by the reference voltage, an output signal ("accumulator empty") occurs at the output of the comparator 14, which acts via the control 22 and the control line 36 as a signal OFF on the clock input of the flip-flop 11 . By means of a voltage VCC present at the data input, the signal OFF causes an output signal 15 of the (low) of the flip-flop 11 and thus an "Opening" the electrical switch 12.
  • the recording device 1 If the voltage applied to the input 26 of the comparator 14 is greater than the selected reference voltage, the recording device 1 is in the recordable operating state after the main switch 5 is closed. If data DATA is present at the data interface 35 of the controller 22, it is transmitted to the print head 23, the voltage of the voltage divider 17 at point 18 being fed to the controller 22 via the A / D converter 20 before the recording operation begins, and at least there is saved for the duration of the recording process. After the end of the recording process or a section of a recording process, which is defined, for example, by a predetermined sheet length of a recording medium, the voltage present at point 18 is again fed to the control 22 via the A / D converter 20 for evaluation and a difference is made with the first voltage value.
  • the controller 22 If this difference exceeds a predetermined value, which is, for example, in the order of magnitude of 0.1 V, the controller 22 generates the signal OFF, which causes the electrical switch 12 to “open” in the manner already described.
  • the voltage difference thus formed can be used to infer in which area of its discharge characteristic the accumulator is currently being operated. When the area of the complete discharge characterized by a strongly falling discharge characteristic is reached, the difference between the output voltages takes on larger values before and after a recording process. In this way, it can also be assessed whether the accumulator is able to deliver the amount of energy required for the subsequent intended recording process.
  • the recording device 1 is connected to a corresponding data processing device (not shown) via the data interface 35 of the control 22 designed as a "Centronics" interface.
  • a signal (DATASTROBE) then appears on a so-called DATASTROBE line of the "Centronics" interface, if of the corresponding one Data processing device data to be sent to the recording device 1; this signal is tapped and fed to a threshold value detector. If the threshold value detector is acted upon on the input side by the signal transmitted on the DATASTROBE line, it generates an activation signal by which the control 22 is activated and takes up its data processing and control functions.
  • the control 22 monitors the arrival of data; If the data transmission from the corresponding data processing device has ended, a timer in the form of a counter module is started in the controller 22. If the counter reading reaches a predeterminable value, a deactivation signal is emitted, which places the control 22 in an energy-saving waiting state. In this waiting state, the semiconductor components are in a high-ohmic state (tri-state) with the exception of the threshold value detector. Furthermore, the print head 23 is separated from the energy store 2 by an electrical switch (not shown in more detail).
  • the semiconductor components are only reset to normal operation by the activation signal, the activation signal also being able to be generated by pressing an operating key of the recording device or when the main switch 5 is closed.
  • the energy consumption of the control 22 is thus considerably reduced and the discharge of the accumulator is considerably slowed down.
  • the recording device operated according to the method according to the invention can assume states ZI to Z5, states Z2, Z3 and Z4 being particularly significant for the method according to the invention.
  • State ZI can be reached by opening the main switch 5 (cf. FIG. 1) from all other states Z2 to Z5 - symbolized by arrow 50.
  • the electrical switch 12 is open; this state can be reached directly from the other states ZI, Z3, Z4 and Z5, which is symbolized by arrow 51. They are in the waiting state Z3 semiconductor components of the controller 22 (see FIG. 1) provided with a tri-state status are set to the tri-state status.
  • the charger 3 When the charger 3 is switched on, the energy supply of the recording device 1 and, if necessary, the accumulators 2 are charged by the charger 3 in the waiting state Z3. From a record-ready state Z4, the recording device would do this when data intended for recording were received record; this recording state is designated Z5. After the recording process has ended (state Z5), the recording device returns to the state Z4 ready for recording.
  • the controller 22 uses the status signal via the signal line 39 to determine whether the charger 3 is switched on at point 4.
  • the recording device 1 is set to the switched-off state Z2 by the “opening” of the electrical switch 12 as a result of the OFF signal from the controller 22 (arrow 51).
  • the charger switched on the Au ⁇ is drawing device 1 in the waiting state is comparable, and the accumulators 2 are listed from the charger 3 * load (arrow 52).
  • the charger 3 is therefore only to be dimensioned for the required charging power and is not to be designed to cover the peak energy requirement required during the recording process.
  • the charger 3 can therefore be dimensioned relatively small and thus manufactured inexpensively.
  • the recording device is moved from the connected data processing device (activation signal) into the data storage device by pressing a button on the control panel or by announcing a data transmission Ready to record state Z4 offset (arrow 53). If the accumulators 2 have a state of charge after the main switch 5 has been closed, which is above the predefinable limit value, the recording device 1 is set directly into the state Z4 ready for recording (arrow 54).
  • the deactivation signal is generated by the control 22 and the recording device is switched from the ready-to-record state Z4 to the waiting State Z3 offset (arrow 55); If the recording device remains in the waiting state Z3 continuously for a predeterminable waiting time, the controller 22 generates z. B. by the expiry of the delay time of a delay element, the signal OFF (time off) for opening the electrical switch 12, whereby the recording device 1 is placed in the switched-off state Z2 (arrow 56).

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Abstract

Bei einer von mindestens einem wiederaufladbaren Akkumulator (2) gespeisten Aufzeichnungseinrichtung (1) ist die Anzahl der Aufzeichnungsvorgänge durch die Kapazität des Akkumulators (2) begrenzt. Um den Energiebedarf der Aufzeichnungseinrichtung (1) zu senken und damit eine lange Betriebsbereitschaft zu erreichen, wird die Aufzeichnungseinrichtung (1) während aufzeichnungsinaktiver Phasen in einen Warte-Zustand (Z3) versetzt, in dem ihre Steuerelektronik (22) in einem energiesparenden Modus arbeitet. Bei einem zugeschalteten Ladegerät (3) wird der Akkumulator (2) dabei aufgeladen. Durch ein Aktivierungssignal wird die Aufzeichnungseinrichtung (1) in einen aufzeichnungsbereiten Zustand (Z4) versetzt, sofern der Akkumulator (2) einen ausreichenden Ladezustand aufweist. Zur weiteren Verminderung des Energiebedarfs wird die Aufzeichnungseinrichtung (1) vom Warte-Zustand (Z3) durch Öffnen eines elektrischen Schalters (12) von dem Akkumlulator (2) getrennt, wenn sie für eine bestimmte Zeit im Warte-Zustand verblieben ist. Der Ladezustand des Akkumulators (2) wird überwacht und beim Unterschreiten eines Grenzwertes bei abgeschaltetem Ladegerät (3) mit die Aufzeichnungseinrichtung (1) in den elektrisch abgeschalteten Zustand (2) und bei zugeschaltetem Ladegerät (3) in den Warte-Zustand (Z3) versetzt. Energieversorgung von Aufzeichnungseinrichtungen.

Description

Verfahren zum Betrieb einer von mindestens einem wiederauflad¬ baren Akkumulator gespeisten Aufzeichnuπgseinrichtung
Aus der DE-PS 32 02 185 ist eine als Thermodrucker ausgebildete Aufzeichnungseinrichtung bekannt, die während des Aufzeich¬ nungsvorgangs einen hohen Spitzenenergiebedarf aufweist. Um diesen Spitzenenergiebedarf zu decken, ist es denkbar, ein entsprechend leistungsfähiges Netzteil vorzusehen, das jedoch die Gesamtkosten der Aufzeichnungseinrichtung wesentlich er- höht. Werden wie bei dem bekannten Thermodrucker zur Energie¬ versorgung Akkumulatoren verwendet, die durchaus zur kurzzei¬ tigen Abgabe hoher Energiemengen in der Lage sind, ist die Anzahl der möglichen Aufzeichnungsvorgänge durch die Lebens¬ dauer bzw. die Kapazität der Akkumulatoren begrenzt. Zur Er- haltung einer gleichbleibenden Druckqualität bei abnehmender Leistungsfähigkeit der Akkumulatoren ist eine Anpassung der Druckparameter - bei dem aus der DE-PS 32 02 185 bekannten Thermodrucker z. B. der Ansteuerungsdauer seiner Heizelemente - erforderlich, die sich ungünstig auf die Druckgeschwindigkeit auswirkt.
Bei Verwendung wiederaufladbarer Akkumulatoren ist zudem eine Entladung über einen bestimmten Ladezustand hinaus bzw. eine vollständige Entladung (Tiefeπtladung) zu vermeiden, weil diese zu einer Schädigung oder Zerstörung dieser Akkumulatoren führen kann. Die durch die Anzahl der Ladezyklen begrenzte Lebensdauer und die nutzbare Kapazität der Akkumulatoren sind erheblich von der Entladungsgeschwindigkeit bestimmt, so daß bei einer von wiederaufladbaren Akkumulatoren gespeisten Aufzeichnungsein- richtung eine sparsame Eπergieentnah e aus Gründen der Wirt¬ schaftlichkeit und der Aufzeichnungskapazität geboten ist.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Betrieb einer von mindestens einem wiederaufladbaren Akkumulator gespeisten Aufzeichnungseinrichtung zu schaffen, mit dem eine möglichst hohe Anzahl von Aufzeichnungsvorgängen durchführbar und eine Tiefentladung der wiederaufladbaren Akkumulatoren sicher vermieden ist.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch ein Verfahren zum Betrieb einer von mindestens einem wiederaufladbaren
Akkumulator gespeisten Aufzeichnungseinrichtuπg mit einem zu- und abschaltbaren Ladegerät, einer Steuerung, einem Hauptschal¬ ter zur Inbetriebnahme bzw. Außerbetriebsetzung der Aufzeich¬ nungseinrichtung und mit mindestens einem elektrischen Schalter zur Trennung der Aufzeichnungseinrichtung von dem Akkumulator, wobei die Aufzeichnungseinrichtung nach Inbetriebnahme in einen aufzeichnungsbereiten Zustand versetzt wird, sofern der Lade¬ zustand des Akkumulators oberhalb eines für einen Aufzeich¬ nungsvorgang ausreichenden Grenzwertes liegt, die Aufzeich- nungseinrichtung nach Inbetriebnahme in einen Warte-Zustand versetzt, in dem die Energieaufnahme der Steuerung - verglichen mit dem aufzeichnungsbereiten Zustand - vermindert ist, und der Akkumulator aufgeladen wird, sofern der Ladezustand des Akku¬ mulators unterhalb des Grenzwertes liegt und das Ladegerät zugeschaltet ist, die Aufzeichnungseinrichtung beim Auftrete- eines Aktivierungssignals aus dem Warte-Zustand in den auf¬ zeichnungsbereiten Zustand versetzt wird, sofern der Ladezu¬ stand des Akkumulators oberhalb des Grenzwertes liegt, die Aufzeichnungseinrichtung beim Auftreten eines Deaktivierungs- Signals aus dem aufzeichnungsbereiten Zustand in den Warte- • Zustand versetzt wird, und die Aufzeichnungseinrichtuπg durch den elektrischen Schalter in den elektrisch abgeschalteten Zustand versetzt wird, wenn der Ladezustand des Akkumulators unterhalb des Grenzwertes liegt und das Ladegerät abgeschaltet ist.
Das Versetzen der Steuerung in einen energiesparenden Modus (Warte-Zustand) kann beispielsweise dadurch erfolgen, daß Halbleiterbauelemente der Steuerung in den Tri-State-Modus umgeschaltet werden. Bei einem entsprechend ausgebildeten, die Steuerung überwachenden Prozessor kann zur Verminderung der Energieaufnahme die Taktfrequenz gesenkt werden; ein derartiger Prozessor ist beispielsweise der in dem Aufsatz "Apples Tragba¬ rer: Spät kommt er, doch er kommt" der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 26.09.1989, Seite Tl beschriebene DMOS-Prozessor M 68000.
Bei Inbetriebnahme der Aufzeichnungseinrichtung wird diese - sofern der Akkumulator einen ausreichenden Ladezustand aufweist - zunächst in den aufzeichnungsbereiten Betriebszustand ver- setzt. Aus diesem wird die Aufzeichnungseinrichtung sofern innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit (z. B. einige Sekunden) kein Aufzeichπungsvorgang stattfindet durch das Deaktivierungs- signal in den Warte-Zustand versetzt. Die Aufzeichnungsein¬ richtung könnte nach Inbetriebnahme prinzipiell auch erst in den Warte-Zustand und aus diesem ggf. durch das Aktivierungs¬ signal in den aufzeichnungsbereiteπ Zustand versetzt werden. Dadurch, daß sich die Aufzeichnungseinrichtung nur dann in dem aufzeichnungsbereiten Zustand befindet, wenn ein Aufzeichnungs¬ vorgang angekündigt worden ist (durch Inbetriebnahme oder durch das Aktivierungssignal) und sich sonst überwiegend in dem im Hinblick auf die Energieaufnahme wesentlich günstigeren Warte- Zustand befindet, wird in vorteilhafter Weise eine erhebliche Reduzierung der Energieaufnahme der Aufzeichnungseinrichtung bewirkt. Damit wird die Entladungsgeschwindigkeit der Akkumu- latoren vermindert, was zu einer Entladung gemäß einer wesent¬ lich günstigeren Eπtladekennlinie führt. Außerdem erfolgt bei zugeschaltetem Ladegerät im Warte-Zustand eine Wiederaufladung des Akkumulators, so daß der Akkumulator nicht im Bereich weit¬ gehender Entladung betrieben wird. Dadurch, daß die Aufzeich- nungseinrichtung in den elektrisch abgeschalteten Zustand versetzt wird, wenn der Ladezustand des Akkumulators unterhalb des Grenzwertes liegt und das Ladegerät abgeschaltet ist, wird eine Tiefentladung des Akkumulators sicher vermieden.
Eine weitere Verminderung der Energieaufnahme der Aufzeich¬ nungseinrichtung ist dadurch erreicht, daß die Aufzeich- nungseinrichtung in den elektrisch abgeschalteten Zustand ver¬ setzt wird, wenn die Aufzeichnungseinrichtung für eine vorgeb¬ bare Wartezeit ununterbrochen im Warte-Zustand verblieben ist. Damit ist eine selbsttätige Abschaltung der Aufzeichnungs- einrichtung gewährleistet z. B. für den Fall, daß der Benutzer seine Arbeiten bereits beendet und das Außerbetriebsetzeπ der Aufzeichnungseinrichtung vergessen hat. Die Wartezeit kann von dem Benutzer vorgebbar sein, so daß das diesbezügliche Verhal¬ ten der Aufzeichnungseinrichtung individuell auf die Benutzer- bedürfnisse abstimmbar ist. Bei geöffnetem elektrischen Schal¬ ter wird lediglich eine äußerst geringe Entladung des Energie¬ speichers in Kauf genommen, die sich nach dem Sperrstrom des elektrischen Schalters und dem Strom für die Stεuerlogik des elektrischen Schalters bemißt. Es ist vorteilhaft, einen Halb- leiterschalter als elektrischen Schalter zu verwenden, der einen möglichst kleinen Sperrstrom hat; diese Anforderung er¬ füllt beispielsweise ein SIPMOS-Feldeffekttransistor (FET).
Eine vorteilhafte Fortbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens sieht vor, daß das Deaktivierungssignal erzeugt wird, wenn während einer vorgebbaren Zeitspanne eine Übergabe von Daten an eine Datenschnittstelle der Aufzeichnungseinrichtung nicht erfolgt ist.
Eine weitere vorteilhafte Fortbildung des erfindungsgemäßen . Verfahrens besteht darin, daß das Aktivierungssignal erzeugt wird, wenn Daten zur Übergabe an die Datenschnittstelle der Aufzeichnungseinrichtung vorgesehen sind. Damit ist in ein¬ facher Weise ein Entscheidungskriterium gegeben, ob die Auf- Zeichnungseinrichtung in den aufzeichnungsbereiten Zustand versetzt bzw. in diesem gehalten werden soll oder in den im Hinblick auf den Energieverbrauch wesentlich günstigeren Warte-Zustand versetzt wird. Das Aktivierungssignal kann ferner beispielsweise beim Drücken einer Taste des Bedienfeldes der Aufzeichnungseinrichtung oder eines mit der Aufzeichnungsein¬ richtung über die Datenschnittstelle korrespondierenden Gerätes erzeugt werden.
Eine schaltungstechnisch besonders einfach zu realisierende Überwachungsmöglichkeit des Ladezustandes des Akkumulators be- steht darin, daß der Ladezustand des Akkumulators durch Messung seiner Ausgangsspannung ermittelt wird.
Da die Entladekennlinie handelsüblicher Akkumulatoren nicht linear verläuft, sondern von einem relativ plötzlichen und starken Abfall der Ausgangsspannung vor der vollständigen Ent¬ ladung (Tiefentladung) gekennzeichnet ist, läßt sich der Ladezustand des Akkumulators einfach beurteilen, indem sein Ladezustand durch Messung seiner Ausgangsspannung vor und nach einem Aufzeichnungsvorgang und Differenzbildung der gemessenen Ausgangsspannungen ermittelt wird. Damit läßt sich die Gefahr einer Tiefentladung besonders sicher vermeiden und sich außer¬ dem feststellen, ob ein für den nachfolgenden Druckvorgang ausreichender Ladezustand des Akkumulators noch besteht.
Die Erfindung wird im folgenden anhand einer Zeichnung näher erläutert. Figur 1 zeigt eine Schaltungsanordnung zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens und Figur 2 zeigt in einem Blockschaltbild verschiedene Zustände der nach dem erfindungsgemäßen Verfahren betriebenen* AufZeichnungseinrichtung.
Nach Figur 1 wird eine Aufzeichnungseinrichtung 1 von wieder¬ aufladbaren Akkumulatoren 2 gespeist. Ein Ladegerät 3 ist an einen Anschlußpunkt 4 zum Aufladen der Akkumulatoren 2 an¬ schließbar und damit zu- bzw. abschaltbar. Über einen Haupt¬ schalter 5 ist eine Verbindung der Akkumulatoren 2 mit der Auf¬ zeichnungseinrichtung 1 herstellbar. Eine Überwachungsschaltung 10 der AufZeichnungseinrichtung 1 weist als wesentliche Be- standteile eine Kippstufe 11, einen SIPMOS-Feld-Effekt-Tran- sistor als elektrischen Schalter 12, einen Spannungskonverter 13, einen Komparator 14, einen Spannungsteiler 17, dessen mittlerer Schaltungspunkt 18 auf einen Eingang eines Analog/Di- gital-Wandlers 20 geführt ist, und eine Steuerung 22 auf. Die Steuerung 22 beaufschlagt einen Druckkopf 23 gemäß auszu- druckenden Zeichen mit Ansteuerungssignalen. An einem Eingang 25 des Komparators 14 liegt eine an einer Zenerdiode abfallende Referenzspannung an, während ein weiterer Eingang 26 des Kompa¬ rators 14 mit einem mittleren Schaltungspunkt 27 eines weiteren Spannungsteilers 28 verbunden ist. Der A/D-Wandler 20 wird mit einem von der Steuerung 22 erzeugten Wahlsignal 31 aktiviert. Das digitale Ausgangssignal des A/D-Wandlers 20 wird über eine 8 Bit-Datenleitung 32 der Steuerung 22 zugeführt. Eine Betäti¬ gung des Hauptschalters 5 führt ebenso wie an einer Datenschnitt¬ stelle 35 der Steuerung 22 eintreffende Daten DATA (Aufzeich- nungs- oder Steuerdaten) zur Erzeugung eines Aktivierungssignals in der Steuerung 22, sofern - wie nachfolgend beschrieben - der Ladezustand der Akkumulatoren 2 einen vorgegebenen Grenz¬ wert (Ausgangsspannung) überschreitet. Ein Steuerausgang der Steuerung 22 ist über eine Steuerleitung 36 auf einen Taktein- gang der Kippstufe 11 geführt. Die Steuerung 22 erhält über
Signalleitungen 38 und 39 Zustandssignale über die Stellung des Hauptschalters 5 und darüber, ob das Ladegerät 3 zu- oder abgeschaltet ist.
Nach Schließen des Hauptschalters 5 wird über die Kippstufe 11 der elektrische Schalter 12 geschlossen bzw. in den leitenden Zustand versetzt, so daß am Eingang 26 des Komparators 14 über den Spannungsteiler 28 eine der Ausgangsspannung der Akkumula¬ toren 2 von 16,5 bis 21 V proportionale Spannung (zwischen 3,14 und 4 V) auftritt. Unterschreitet diese Spannung den durch die Referenzspannung zu 3,7 V gewählten Grenzwert, tritt am Ausgang des Komparators 14 ein Ausgangssignal ("Akkumulator leer") auf, das über die Steuerung 22 und die Steuerleitung 36 als Signal AUS auf den Takteingang der Kippstufe 11 wirkt. Durch eine am Dateneingang anliegende Spannung VCC bewirkt das Signal AUS ein Ausgangssignals 15 der (Low) der Kippstufe 11 und damit ein "Öffnen" des elektrischen Schalters 12. Ist die am Eingang 26 des Komparators 14 anliegende Spannung größer als die gewählte Referenzspannung, befindet sich die Aufzeichnuπgseinrichtung 1 nach Schließen des Hauptschalters 5 im aufzeichnungsbereiten Betriebszustand. Liegen Daten DATA an der Datenschnittstelle 35 der Steuerung 22 an, werden diese zum Druckkopf 23 übertragen, wobei über den A/D-Wandler 20 vor Beginn des Aufzeichnungsvor¬ gangs die am Punkt 18 liegende Spannung des Spannungsteilers 17 der Steuerung 22 zugeführt und dort zumindest für die Dauer des Aufzeichnungsvorgangs gespeichert wird. Nach Beendigung des Auf¬ zeichnungsvorgangs oder eines Abschnitts eines Aufzeichnungs¬ vorgangs, der beispielsweise durch eine vorgegebene Blattlänge eines Aufzeichnungsträgers definiert ist, wird die am Punkt 18 anliegende Spannung erneut über den A/D-Wandler 20 der Steue- rung 22 zur Auswertung zugeführt und eine Differenzbildung mit dem ersten Spannungswert vorgenommen. Übersteigt diese Diffe¬ renz einen vorgegebenen Wert, der beispielsweise in der Grö¬ ßenordnung von 0,1 V liegt, erzeugt die Steuerung 22 das Signal AUS, das in bereits beschriebener Weise ein "Öffnen" des elek- trischen Schalters 12 bewirkt. Aus der so gebildeten Span¬ nungsdifferenz kann nämlich geschlossen werden, in welchem Bereich seiner Entladekennlinie der Akkumulator augenblicklich betrieben wird. Bei Erreichen des durch eine stark abfallende Entladekennlinie gekennzeichneten Bereichs der vollständigen Entladung nimmt die Differenz der Ausgangsspannungen vor und nach einem Aufzeichnungsvorgang größere Werte an. Auf diese Weise kann auch beurteilt werden, ob der Akkumulator die für den folgenden vorgesehenen Aufzeichnungsvorgang notwendige Energiemenge abzugeben in der Lage ist.
Über die als "Centronics"-Schnittstelle ausgebildete Daten¬ schnittstelle 35 der Steuerung 22 ist die Aufzeichnungs¬ einrichtung 1 mit einem nicht dargestellten korrespondieren¬ den Datenverarbeitungsgerät verbunden. Auf einer sogenannten DATASTROBE-Leitung der "Centronics"-Schnittstelle tritt dann ein Signal (DATASTROBE) auf, wenn von dem korrespondierenden Datenverarbeitungsgerät Daten an die Aufzeichnungseinrichtung 1 gesendet werden sollen; dieses Signal wird abgegriffen und einem Schwellwertdetektor zugeführt. Wird der Schwellwertde¬ tektor eingangsseitig mit dem auf der DATASTROBE-Leitung gesen- deten Signal beaufschlagt, erzeugt er ein Aktivierungssignal, durch das die Steuerung 22 aktiviert wird und ihre Datenverar- beitungs- und Steuerungsfunktionen aufnimmt. Die Steuerung 22 überwacht im nunmehr aktivierten Zustand das Eintreffen von Da¬ ten; ist die Datenübermittlung vom korrespondierenden Datenver- arbeitungsgerat beendet, wird in der Steuerung 22 ein Zeitglied in Form eines Zählerbausteins in Gang gesetzt. Erreicht dessen Zählerstand einen vorgebbaren Wert, wird ein Deaktivierungs- signal abgegeben, das die Steuerung 22 in einen energiesparen¬ den Warte-Zustand versetzt. In diesem Warte-Zustand befinden sich die Halbleiterbauelemente mit Ausnahme des Schwellwertde¬ tektors in einem hochoh igen Zustand (Tri-State). Ferner wird der Druckkopf 23 durch einen nicht näher dargestellten elek¬ trischen Schalter von dem Energiespeicher 2 getrennt. Aus dem hochohmigen Zustand werden die Halbleiterbauelemente erst durch das Aktivierungssignal in Normalbetrieb zurückversetzt, wobei das Aktivierungssignal auch durch Drücken einer Bedientaste der Aufzeichnungseinrichtung oder beim Schließen des Hauptschalters 5 erzeugt werden kann. Damit ist die Energieaufnahme der Steu¬ erung 22 erheblich vermindert und so die Entladung des Akkumu- lators erheblich verlangsamt.
Gemäß Figur 2 kann die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren betriebene Aufzeichnungseinrichtung Zustände ZI bis Z5 anneh¬ men, wobei für das erfindungsgemäße Verfahren die Zustände Z2, Z3 und Z4 besonders bedeutungsvoll sind. Zustand ZI ist durch Öffnen des Hauptschalters 5 (vgl. Fig. 1) von allen übrigen Zuständen Z2 bis Z5 - symbolisiert durch Pfeil 50 - ereichbar. In einem elektrisch abgeschalteten Zustand Z2 ist der elek¬ trische Schalter 12 geöffnet; dieser Zustand ist von den übrigen Zuständen ZI, Z3, Z4 und Z5 direkt erreichbar, was durch Pfeil 51 symbolisiert ist. Im Warte-Zustand Z3 sind die mit einem Tri-State-Status versehenen Halbleiterbauelemente der Steuerung 22 (s. Fig. 1) in den Tri-State-Status versetzt. Bei zugeschaltetem Ladegerät 3 erfolgt im Warte-Zustand Z3 die Energieversorgung der Aufzeichnungseinrichtung 1 und gegebenen- falls ein Aufladen der Akkumulatoren 2 durch das Ladegerät 3. Von einem aufzeichnungsbereiten Zustand Z4 aus würde die Auf¬ zeichnungseinrichtung beim Erhalt von zur Aufzeichnung bestimm¬ ten Daten diese aufzeichnen; dieser Aufzeichnungszustand ist mit Z5 bezeichnet. Nach Beendigung des AufZeichnungsvorgangs (Zustand Z5) kehrt die Aufzeichnungseinrichtung in den auf¬ zeichnungsbereiten Zustand Z4 zurück.
Wird die Aufzeichnungseinrichtung 1 durch Schließen des Haupt¬ schalters 5 in Betrieb genommen, erfolgt über den Komparator 14 eine Überprüfung des Ladezustandes der Akkumulatoren 2 (siehe Fig. 1). Unterschreitet deren Ladezustand den durch die Refe¬ renzspannung vorgegebenen Grenzwert, wird durch die Steuerung 22 anhand des Zustandssignals über die Signalleitung 39 fest¬ gestellt, ob das Ladegerät 3 am Punkt 4 zugeschaltet ist. Bei abgeschaltetem Ladegerät 3 wird die Aufzeichnungseinrichtung 1 durch "Öffnen" des elektrischen Schalters 12 infolge des Signals AUS der Steuerung 22 in den abgeschalteten Zustand Z2 versetzt (Pfeil 51). Ist dagegen das Ladegerät zugeschaltet, wird die Au^zeichnungseinrichtung 1 in den Warte-Zustand ver- setzt, und die Akkumulatoren 2 werden vom Ladegerät 3 aufge- * laden (Pfeil 52). Das Ladegerät 3 ist somit nur für die erfor¬ derliche Ladeleistung zu dimensionieren und ist nicht dazu auszulegen, den beim Aufzeichnungsvorgang erforderlichen Spit¬ zenenergiebedarf zu decken. Das Ladegerät 3 kann daher relativ klein dimensioniert und somit kostengünstig hergestellt werden.
Haben die Akkumulatoren 2 einen Ladezustand erreicht, der über dem vorgegebenen Grenzwert liegt, so wird die Aufzeichnungs¬ einrichtung durch Betätigen einer Taste auf dem Bedienfeld oder durch die Ankündigung einer Datenübertragung von dem ange¬ schlossenen Datenverarbeitungsgerät (Aktivierungssignal) in den aufzeichnungsbereiten Zustand Z4 versetzt (Pfeil 53). Weisen die Akkumulatoren 2 nach Schließen des Hauptschalters 5 einen Ladezustand auf, der über dem vorgebbaren Grenzwert liegt, wird die Aufzeichnungseiπrichtung 1 direkt in den aufzeichnungsbe- reiten Zustand Z4 versetzt (Pfeil 54). Werden der Steuerung 22 Daten DATA zugeführt, so wird einerseits während des Auf¬ zeichnungsvorgangs der Ladezustand der Akkumulatoren 2 im Hinblick auf ein Unterschreiten des vorgebbaren Grenzwertes überwacht und andererseits ein Vergleich des Ladezustandes der Akkumulatoren 2 vor Beginn und nach Beendigung des Druckvor- gängs in der im Zusammenhang mit der Figur 1 beschriebenen Weise vorgenommen. Befindet sich die Aufzeichnungseinrichtung für eine vorgebbare Zeitspanne im aufzeichnungsbereiten Zustand Z4, ohne daß Daten zur Aufzeichnung an die Datenschnittstelle 35 der Aufzeichnungseinrichtung 1 gelangen, wird von der Steu¬ erung 22 das Deaktivierungssignal erzeugt und die Aufzeich¬ nungseinrichtung vom aufzeichnungsbereiten Zustand Z4 in den Warte-Zustand Z3 versetzt (Pfeil 55); ist die Aufzeichnungs¬ einrichtung für eine vorgebbare Wartezeit ununterbrochen im Warte-Zustand Z3 verblieben, so erzeugt die Steuerung 22 z. B. durch Ablauf der Verzögerungszeit eines Verzögerungsgliedes das Signal AUS (Zeit aus) zur Öffnung des elektrischen Schalters 12, wodurch die Aufzeichnungseinrichtung 1 in den abgeschal¬ teten Zustand Z2 versetzt wird (Pfeil 56 ) .
Bezugs zeichen liste
1 = Aufzeichnungseinrichtung
2 = Akkumulator
3 = Ladegerät
4 = Anschlußpunkt
5 = Hauptschalter
10 = Überwachungsschaltung
11 = Kippstufe
12 = Schalter
13 = Spannungskonverter
14 = Ko parator
17 = Spannungsteiler
18 = Schaltungspunkt
20 = Analog-Digital-Wandler
22 = Steuerung
23 = Druckkopf
25 = Eingang
26 = Eingang
27 = Schaltungspunkt
28 = Spannungsteiler
31 = Wahlsignal
32 = Datenleitung
35 = Datenschnittstelle
36 = Steuerleitung 38, 39 = Zustandssignale 50 - 56 = Pfeile
R = RESET-Eingang
Q = Ausgangssignal
11 - 15 = Zustände

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zum Betrieb einer von mindestens einem wieder¬ aufladbaren Akkumulator (2) gespeisten Aufzeichnungseinrichtung (1) mit einem zu- und abschaltbaren Ladegerät (3), einer Steu¬ erung (22), einem Hauptschalter (5) zur Inbetriebnahme bzw. Außerbetriebsetzung (ZI) der Aufzeichnungseinrichtung (1) und mit mindestens einem elektrischen Schalter (12) zur Trennung der Aufzeichnungseinrichtung (1) von dem Akkumulator (2), wobei -- die Aufzeichnungseinrichtung (1) nach Inbetriebnahme in einen aufzeichnungsbereiten Zustand (Z4) versetzt wird, sofern der Ladezustand des Akkumulators (2) oberhalb eines für einen Aufzeichnungsvorgang ausreichenden Grenzwertes liegt, — die Aufzeichnungseinrichtung (1) nach Inbetriebnahme in einen Warte-Zustand (Z3) versetzt, in dem die Energie¬ aufnahme der Steuerung (22) - verglichen mit dem aufzeich¬ nungsbereiten Zustand (Z4) - vermindert ist, und der Akkumulator (1) aufgeladen wird, sofern der Ladezustand des Akkumulators (2) unterhalb des Grenzwertes liegt und das Ladegerät (3) zugeschaltet ist,
— die Aufzeichnungseinrichtung (1) beim Auftreten eines Akti¬ vierungssignals aus dem Warte-Zustand (Z3) in den aufzeich¬ nungsbereiten Zustand (Z4) versetzt wird, sofern der Lade- zustand des Akkumulators (3) oberhalb des Grenzwertes liegt,
— die Aufzeichnungseinrichtung (1) beim Auftreten eines Deaktivierungssignals aus dem aufzeichnungsbereiten Zustand (Z4) in den Warte-Zustand (Z3) versetzt wird, und
— die Aufzeichnungseinrichtung durch den elektrischen Schal- ter (12) in den elektrisch abgeschalteten Zustand (Z2) versetzt wird, wenn der Ladezustand des Akkumulators unter¬ halb des Grenzwertes liegt und das Ladegerät abgeschaltet ist.
2. Verfahren nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Aufzeichnungseinrichtung (1) in den elektrisch abgeschal¬ teten Zustand (Z2) versetzt wird, wenn die Aufzeichnungsein¬ richtung (1) für eine vorgebbare Wartezeit ununterbrochen im Warte-Zustand (Z3) verblieben ist.
3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Deaktivierungssignal erzeugt wird, wenn während einer vorgebbaren Zeitspanne eine Übergabe von Daten (DATA) an eine Datenschnittstelle (35) der Aufzeichnungseinrichtung (1) nicht erfolgt ist.
4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Aktivierungssignal erzeugt wird, wenn Daten (DATA) zur Übergabe an die Datenschnittstelle (35) der Aufzeichnungsein¬ richtung (1) vorgesehen sind.
5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der Ladezustand des Akkumulators (2) durch Messung seiner Ausgangsspannung ermittelt wird.
6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der Ladezustand des Akkumulators (2) durch Messung seiner Ausgangsspannung vor und nach einem Aufzeichnungsvorgang und Differenzbildung der gemessenen Ausgangsspannungen ermittelt wird.
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