WO2006094728A1 - Einsteckbuchse mit spannungswandler - Google Patents

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WO2006094728A1
WO2006094728A1 PCT/EP2006/002001 EP2006002001W WO2006094728A1 WO 2006094728 A1 WO2006094728 A1 WO 2006094728A1 EP 2006002001 W EP2006002001 W EP 2006002001W WO 2006094728 A1 WO2006094728 A1 WO 2006094728A1
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socket
housing
terminal
voltage
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PCT/EP2006/002001
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French (fr)
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Achim Gleissner
Christoph Jehle
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Sennheiser Electronic Gmbh & Co. Kg
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Definitions

  • the invention relates to power supplies for voltage conversion for electronic devices.
  • the invention particularly relates to a plug-in socket for coupling with corresponding standard connectors and for connecting an electrical terminal to a power supply.
  • the invention also relates to means for voltage conversion for a plug-in socket.
  • the power supply has a housing which is firmly connected to the housing of a power plug.
  • Power supplies are also often implemented as part of the device electronics. These are, for example, on the same circuit board as the other electronic components of the terminal. Furthermore, power supplies are known which are particularly suitable for use in computers. These are housed in a separate housing, which in turn is installed in the housing of the terminal to be supplied. These power supplies are not hermetically sealed and also have artificial convection, i. H. about a way to dissipate heat loss, z. For example via slits and their own electrical ventilation.
  • the object of the invention is to improve the use of power supplies with means for voltage conversion over the prior art.
  • the plug-in socket according to the invention has a socket housing, in which first electrical contact means for coupling with corresponding electrical contact means of the standard plug are arranged. Further, means for voltage conversion of a primary voltage in at least one secondary voltage for the electrical terminal are integrated in the socket housing and on the socket housing second electrical contact means for electrically contacting the secondary voltage are arranged. In this case, the means for voltage conversion are integrated in the socket housing such that the outer dimensions of the socket housing are essentially predetermined by the dimensions of the corresponding standard connector.
  • the integration of the means for voltage conversion in the female housing of a plug-in socket according to the invention numerous advantages.
  • the user can exchange an external power supply with voltage converter by another power supply with also matching - ie corresponding - standard power plug.
  • This replacement may result in the terminal's electrical specifications not being met by the new power supply.
  • the result are malfunctions and malfunctions of the terminal, which are usually attributed by the user to the respective terminal.
  • the voltage converter is integrated in the plug-in socket of the terminal, a simple conventional cable connection is sufficient for connecting the terminal to the mains voltage.
  • the plug-in socket has a likewise integrated into the socket housing power switch for interrupting the primary circuit, wherein the outer dimensions of the female housing are essentially predetermined by the dimensions of the corresponding standard connector and the power switch.
  • the plug-in socket preferably has an electronic filter likewise integrated in the socket housing, wherein the outer dimensions of the socket housing are essentially predetermined by the dimensions of the corresponding standard plug and the space requirement of the electronic filter. It is an essential idea of the present invention to devote just enough space to the respective electronics in the plug-in socket so that the external design does not deviate significantly from a conventional comparison of a plug-in socket without voltage conversion.
  • the female housing of the plug-in socket according to the invention is hermetically sealed and has no additional convection.
  • a hermetic sealing and the avoidance of additional convections is a further prerequisite for shifting the security requirements from the terminal into the plug-in socket according to the invention, thereby saving costs. Similarly, this can facilitate the installation of the plug-in socket.
  • the plug-in socket is firmly connected to the housing of the terminal in the manufacture of the terminal.
  • the plug-in socket according to the invention hardly differs externally from the conventional plug-in sockets without integrated means for voltage conversion. Conventional installation methods or installation measures can thus be applied to the inventive proper plug-in socket still be used. An adaptation or change of the housing of the terminal is thus hardly required.
  • the socket housing according to the invention in the housing of a terminal can be inserted or inserted. It is particularly preferred if the insertion of the plug-in socket takes place from the outside of the device.
  • the socket housing should be designed accordingly, so that an insertion z. B. until reaching a flange or the like is possible, to which the plug-in socket is locked.
  • the terminal can be set up without having to fulfill the respective country-specific requirements for a voltage conversion from a primary voltage (eg mains voltage) to a secondary voltage. Only when the final destination of the terminal is known, it is equipped with a plug-in socket according to the invention, which then meets exactly the specific technical requirements.
  • the means for voltage conversion can also be such that they automatically switch between different country-specific or application-specific requirements of the voltage conversion.
  • the second electrical coupling means when inserting, plugging or otherwise fitting fit directly into with the corresponding corresponding means for tapping the secondary voltage or also numerous secondary voltages.
  • the means for voltage conversion to a miniaturized design at the same time the output power is limited. This will be the delivery of Limited heat loss.
  • the hermetic integration into the socket housing is made possible in cases in which, without power limitation, an excessively high output power could be demanded from the terminal.
  • a fuse against overload is integrated into the socket housing.
  • a fuse insert is used for this purpose. It should be noted that there is a possibility of access to the fuse to replace the fuse. This part of the socket housing may not be hermetically sealed. Nevertheless, the external design of the plug-in socket according to the aforementioned advantages remains configured during installation.
  • the plug-in socket can be coupled with corresponding electrical contact means of standard mains plugs according to the Euro standard. It is further preferred that the plug-in socket can be coupled with corresponding electrical contact means of standard plugs according to the American standard.
  • These embodiments are therefore particularly advantageous because the outer contour of the housing portion of the plug to be inserted in accordance with these standards is essentially always the same and only the contact elements designed predominantly as contact pins have a different spacing corresponding to the standards. This makes possible a predictable expenditure in the production of the plug-in socket according to the invention.
  • the means for voltage conversion for a plug-in socket according to the invention have a closed, one-piece design. This allows a simplified, cheaper and more reliable installation of the power plug.
  • a modular design of the means for voltage conversion makes the product sequences more effective.
  • the means for voltage conversion not only have a compact, closed one-piece design, but also an arrangement of the electrical contacts, which when stacking a plurality of construction cher means for voltage conversion in the female housing of the plug socket a simple - almost automatic - electrical coupling, in particular a parallel circuit, the same means for voltage conversion allows, so that the required output power of the plug-in socket is adjustable by electrical coupling of the plurality of means for voltage conversion in stages.
  • production processes can be simplified and externally identical plug-in sockets are provided for different secondary currents.
  • the increase in the output power is facilitated by favorable position of the contacts - that is, the inputs and outputs - the means for voltage conversion, if these z. B.
  • the invention achieves the advantage that the contacts are provided specifically for a particular stacking. This does not succeed with conventional integrated circuits.
  • plug-in sockets according to the invention are used according to one or more of the aforementioned preferred embodiments in an electrical device, such.
  • an electrical device such as mains powered electrical and electronic devices, especially those electronic devices with low power, preferably z. B. devices of consumer electronics or professional audio and video technology.
  • low power means in particular a connected value of 1000 W or less, preferably approximately between 20 and 200 W.
  • plug-in sockets according to the invention for power losses of the terminal of less than 10 W are particularly preferred.
  • the invention is based on the idea of creating a completely new concept for the power supply of terminals which require the use of power supplies for voltage conversion.
  • the required electronics are not only made particularly small, but also in a very specific component of the terminals - namely in the plug-in socket. brought, resulting in amazing benefits.
  • plug-in sockets are designed in such a way that the means for voltage conversion are integrated into them, without the external dimensions changing significantly compared to the dimensions of commercially available comparison types.
  • One aspect of the solution according to the invention is therefore that the electronics required for the voltage conversion is integrated into the plug-in socket, ie in the choice of the suitable location for installation. Furthermore, the electronics are miniaturized so that they can be integrated into the device connection socket.
  • a plug-in socket prepared in this way has a commercially available plug connection on the primary side (outside of the device).
  • second electrical coupling means on which the terminal can tap the desired secondary voltage.
  • These second electrical coupling means may be standard connectors.
  • FIG. 1 shows a side sectional view of a first preferred embodiment of the plug-in socket according to the invention with voltage transformer
  • FIG. 2 shows a side sectional view of a second preferred embodiment of the plug-in socket with voltage transformer and switch according to the invention
  • FIG. 3 shows a perspective view of a plug-in socket for hot-air device plug according to the invention
  • FIG. 4 shows six perspective views of six different plug-in sockets for cold-device plugs according to the invention
  • FIG. 5 shows three perspective views of three different paving jacks according to the invention for razor plugs.
  • FIG. 1 shows an embodiment of a plug-in socket according to the invention is shown.
  • the essential components of the plug-in socket 1 according to the invention are shown. These are the female housing 3, in which the means for voltage conversion 2 are integrated.
  • the first electrical contact means 6 for contacting with the electrical contact means of a corresponding standard connector are enclosed in this embodiment of the female housing 3. In this case, an insertion opening or an insertion chamber 8 is provided in the insertion direction 11 into which the corresponding standard connector can be inserted.
  • the second electrical contact means 7 for connecting the secondary voltage within the terminal protrude from the socket housing 3 in this embodiment.
  • these can also be angled, flat against the socket housing 3 or integrated therein, as long as they are still contactable.
  • the means for voltage conversion 2 in a rear end plate 10 of the plug-in socket 1 according to the invention are housed. Likewise, these can also be accommodated between the second electrical contact means 7 or in another region of the female housing 3, as long as there is only enough space available.
  • the socket housing coupling means 9. Typically, these are designed in the form of a flange, which allows the insertion into an opening of the terminal housing only to a certain point. Through the coupling openings 12 z. As screws or rivets are performed, with which the plug-in socket 1 is firmly connected to the housing of the terminal.
  • coupling means 9, 12 come also different forms of locking measures into consideration - such. B. barbs o. ⁇ . made of plastic, which engage in the insertion of the plug-in socket according to the invention in the housing of the terminal. Also, an alternative or additional bonding of the plug-in socket with the housing of the terminal is intended.
  • FIG. 2 shows a further preferred embodiment of the plug-in socket 1 according to the invention.
  • This plug-in socket 1 differs from the plug-in socket 1 of FIG. 1 in that it additionally has a mains switch 4.
  • the power switch 4 is also largely integrated into the socket housing 3. He is in inventive installation in the housing of a terminal on the outside of the device. This allows the terminal to be completely disconnected from the primary voltage. Parasitic or otherwise unwanted losses, which are due to the fact that only the secondary circuit is interrupted, are thereby excluded. In this way an actual zero consumption can be achieved.
  • the plug-in socket 1 according to the invention according to the embodiment of Figure 2 has an integrated protection against overload 13. These are z. B. to a fuse insert. If a certain secondary power is exceeded, it will destroy the fuse.
  • the means for voltage conversion 2 are according to this embodiment, either also housed in a rearwardly disposed plate 10 or in any other area of the female housing, which provides sufficient space.
  • the means for voltage conversion 2 are designed in a compact, one-piece design, as shown here in Figures 1 and 2 is particularly advantageous. This facilitates assembly and, if necessary, more of these one-piece voltage converter 2 can be arranged in the female housing 3 or be stacked, whereby the output power of the plug-in socket according to the invention can be increased.
  • the means for voltage conversion 2 as compact as possible and centrally located in the socket housing 3.
  • FIG. 3 shows another embodiment of a plug-in socket according to the invention 1.
  • the external structure of the female housing 3 in the foreground.
  • the illustrated design for a hot-device plug changes outwardly compared to a conventional plug-in socket without integrated voltage converter practically not. This makes it possible to use plug-in sockets with voltage transformers according to the invention instead of the conventional commercially available plug-in sockets without a voltage converter.
  • FIG. 4 shows further exemplary embodiments of plug-in sockets 1 for IEC connectors with and without switch 4, with and without fuse box 14 and with and without filter housing 15.
  • the outer design should not change significantly in comparison with conventional plug-in sockets.
  • the plug-in socket 1 according to the invention is designed so that it is compatible with the conventional plug-in sockets. Of course, this applies in particular to the ability to be coupled with the corresponding standard plugs. From the embodiments shown in Figure 4 shows that the outer dimensions depending on whether a filter housing 15 or a switch 4 or a fuse box 14 is provided in the plug-in socket 1 change.
  • FIG. 5 shows further three perspective views of exemplary embodiments of plug-in sockets 1 according to the invention.
  • the integration of the means for voltage conversion into the plug-in socket no significant deviation from the conventional structure takes place, at least to the extent that there is a built-in compatibility of the invention and the conventional plug-in sockets.
  • the voltage converting part is formed in the device, that is, the concrete electrical device, or in other words, the voltage converting part is realized in the load (since each device also consumes energy and is thus called a load) rather than - like in previously known solutions - in a power plug or in a wall socket.
  • the present invention has the particular advantage that an electrical device via the customary line voltage over the customary connection standards (eg N ⁇ rmsteckdosen for Europe) and normal cables with electrical energy is supplied, but that in the load, ie in the electrical Device the offered AC voltage (AC) in the - for the device (for the load) - required operating voltage is implemented.
  • the invention thus requires neither a special embodiment of the wall socket nor the special design of a cable or plug.

Abstract

Die Erfindung betrifft Netzteile zur Spannungswandlung für elektronische Endgeräte. Die Erfindung betrifft insbesondere eine Einsteckbuchse zur Kopplung mit korrespondierenden Norm-Steckern und zum Anschließen eines elektrischen Endgerätes an eine Spannungsversorgung. Die Erfindung betrifft ebenfalls Mittel zur Spannungswandlung für eine Einsteckbuchse. Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, den Einsatz von Netzteilen mit Mitteln zur Spannungswandlung gegenüber dem Stand der Technik zu verbessern. Die Aufgabe wird durch eine Einsteckbuchse gemäß Anspruch 1, Mittel zur Spannungswandlung gemäß Anspruch 12 und elektrische Endgeräte gemäß Anspruch 14 gelöst.

Description

Einsteckbuchse mit Spannungswandler
Die Erfindung betrifft Netzteile zur Spannungswandlung für elektronische Endgeräte. Die Erfindung betrifft insbesondere eine Einsteckbuchse zur Kopplung mit korrespondierenden Norm-Steckern und zum Anschließen eines elektrischen Endgerätes an eine Spannungsversorgung. Die Erfindung betrifft ebenfalls Mittel zur Spannungswandlung für eine Einsteckbuchse.
Seit geraumer Zeit sind Spannungswandler in Form sogenannter Netzteile bekannt. Diese wandeln eine Primärspannung (z. B. eine Netzspannung) in eine Sekundärspannung. In einer weit verbreiteten Form sind diese Netzteile in einem separaten Gehäuse untergebracht und mittels eines Kabels mit dem Stromnetz verbunden. Ein weiteres Kabel verbindet das Netzteil und das zu versorgende Endgerät.
In einer anderen, weit verbreiteten Form, wie sie z. B. aus der Offenlegungs- schrift EP 0 085 802 A1 bekannt ist, besitzt das Netzteil ein Gehäuse, welches fest mit dem Gehäuse eines Netzsteckers verbunden ist.
In der DE 93 208 93 U1 wird ein Netzstecker mit eingebautem Netzgerät offenbart, ein so genanntes Steckemetzteil. Die Elektronik zur Wandlung einer Primärspannung in eine Sekundärspannung befindet sich mit anderen elektronischen Komponenten auf einer Platine. Aus der DE 42 27 629 A1 ist ebenfalls ein Netzstecker zum Anschließen elektrischer Endgeräte bekannt. Um die Verlustwärme der Spannungstransformation aus dem Steckergehäuse abzuleiten, wird vorgeschlagen, die Steckerstifte zur Kühlung zu nutzen.
In Wolski, Gerhard B.: Komplettes Netzteil in einem Chip. EN: DE/Der Elektro- meister + deutsches Handwerk. 1990, DE 22/90, S. 1673, 1674, 1679 wird ein komplettes Netzteil, welches in einem einzigen Chip realisiert ist, beschrieben.
Bekannt sind also Netzteile, bei denen der Spannungswandler in einem separaten Gehäuse außerhalb des zu versorgenden Gerätes untergebracht ist. Die elektrische Kopplung mit dem Stromnetz sowie die elektrische Kopplung des zu versorgenden Endgerätes erfolgt mittels separater elektrischer Leitungen.
Netzteile werden auch häufig als Teil der Geräteelektronik realisiert. Diese befinden sich beispielsweise auf der gleichen Leiterplatte wie die übrigen elektronischen Komponenten des Endgerätes. Ferner sind Netzteile bekannt, welche speziell für den Einsatz in Computern geeignet sind. Diese sind in einem eigenen Gehäuse untergebracht, welches wiederum in das Gehäuse des zu versorgenden Endgerätes eingebaut ist. Diese Netzteile sind nicht hermetisch verschlossen und verfügen zudem über eine künstliche Konvektion, d. h. über eine Möglichkeit Verlustwärme abzuführen, z. B. über Schlitze und eine eigene elektrische Belüf- tung.
Bei der Benutzung von separaten Netzteilen, z. B. in der Ausführung eines Steckernetzteils, aber auch bei den Netzteilen in einem separaten Gehäuse innerhalb eines größeren Gehäuses des Endgerätes, sind also erhebliche Beschränkungen des Bedienungskomforts und ein hoher Aufwand beim Einbau und der Kontaktierung dieser Netzteile mit dem Stromnetz in Kauf zu nehmen. Externe Netzteile, die beidseitige Kabelverbindungen aufweisen, schränken den Benutzungskomfort ebenfalls erheblich ein. Ein häufig auftretendes Problem besteht darin, dass das Gewicht des Netzteils, welches ja mitten im Kabel angeordnet ist, derart am Kabel zerrt, dass sich entweder die Steckverbindung zum Endgerät löst oder sogar das Endgerät von einer Auflage heruntergezogen und zerstört werden kann.
Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, den Einsatz von Netzteilen mit Mitteln zur Spannungswandlung gegenüber dem Stand der Technik zu verbessern.
Die Aufgabe wird durch eine Einsteckbuchse gemäß Anspruch 1 , Mittel zur Spannungswandlung gemäß Anspruch 12 und elektrische Endgeräte gemäß Anspruch 14 gelöst.
Hierfür weist die erfindungsgemäße Einsteckbuchse ein Buchsengehäuse auf, in welchem erste elektrische Kontaktmittel zur Kopplung mit korrespondierenden elektrischen Kontaktmitteln der Norm-Stecker angeordnet sind. Weiter sind in dem Buchsengehäuse Mittel zur Spannungswandlung einer Primärspannung in mindestens eine Sekundärspannung für das elektrische Endgerät integriert und an dem Buchsengehäuse sind zweite elektrische Kontaktmittel zum elektrischen Kontaktieren der Sekundärspannung angeordnet. Dabei sind die Mittel zur Span- nungswandlung derart in dem Buchsengehäuse integriert, dass die äußeren Abmessungen des Buchsengehäuses im Wesentlichen von den Abmessungen des korrespondierenden Norm-Steckers vorgegeben sind.
Durch die Integration der Mittel zur Spannungswandlung in das Buchsengehäuse einer Einsteckbuchse gemäß der Erfindung ergeben sich zahlreiche Vorteile. Zunächst wird durch die erfindungsgemäße Einsteckbuchse verhindert, dass der Anwender ein externes Netzteil mit Spannungswandler durch ein anderes Netzteil mit ebenfalls passendem - also korrespondierenden - Normnetzstecker austauschen kann. Dieses Austauschen kann dazu führen, dass die elektrischen Spezifikationen des Endgerätes von dem neuen Netzteil nicht erfüllt werden. Die Folge sind Störungen und Fehlfunktionen des Endgerätes, welche vom Anwender in der Regel dem jeweiligen Endgerät zugeschrieben werden. Ist der Spannungswandler jedoch in der Einsteckbuchse des Endgerätes integriert, genügt zum Anschließen des Endgerätes an die Netzspannung eine einfache herkömmliche Kabelverbindung. Die elektrische Spezifikation, welche für den Endverbrau- - A -
cher meist schwer zu verstehen ist, ist damit nicht mehr von Bedeutung. Dies hat eine geringere Fehleranfälligkeit zur Folge.
Gegenüber herkömmlichen Endgeräten mit separatem im Gehäuse des Endgerätes angeordneten Netzteil zur Spannungswandlung ergeben sich ebenfalls Vorteile. Bei herkömmlichem Einbau der vorgenannten Netzspannungswandler in das Endgerät muss das gesamte Endgerät bestimmte Zuiassungsvorschriften erfüllen und deshalb Sicherheitsprüfungen unterzogen werden. Dieser Vorgang ist äußerst kostspielig und erfordert außerdem die Verwendung bestimmter, das Gesamtprodukt verteuernder Materialien innerhalb des Endgerätes, wie z. B. spezifische Leiterplattenmaterialien etc.. Werden jedoch erfindungsgemäß die Mittel zur Spannungswandlung in die Einsteckbuchse integriert, stellen diese keinen festen Bestandteil des Endgerätes, sondern einen Bestandteil der Einsteckbuchse dar. Die vorgenannten Zulassungsvorschriften und Sicherheitsprüfungen sind für das Endgerät nicht mehr relevant.
Vorzugsweise weist die Einsteckbuchse einen ebenfalls in das Buchsengehäuse integrierten Netzschalter zum Unterbrechen des Primärstromkreises auf, wobei die äußeren Abmessungen des Buchsengehäuses im Wesentlichen von den Abmessungen des korrespondieren Norm-Steckers und dem Netzschalter vorgegeben sind. Durch diese erfindungsgemäße Maßnahme kann erreicht werden, dass zusätzlich zu den zuvor genannten Vorteilen, das Endgerät auf einen echten Null-Verbrauch gesetzt werden kann. Dies gelingt nur, wenn der Primärstromkreis unterbrochen wird. Bei Abschaltung des Sekundärstromkreises bleibt ein Reststromverbrauch bestehen. Hierdurch wird dem Problem des parasitären oder ungewollten stand-by Stromverbrauches begegnet, welcher jährlich in den Haushalten immense Kosten verursacht. Bei herkömmlichen Netzteilen, welche außerhalb des Endgerätes in der Nähe des Steckers angeordnet sind, ist das Anbringen eines Schalters mindestens unkomfortabel oder sogar nicht möglich. Gemäß der vorliegenden Erfindung ist es nun möglich, direkt am Gerät den Primärstromkreis zu unterbrechen und trotzdem die Vorteile zu genießen, welche angesichts der Zulassungsvorschriften und Sicherheitsprüfungen nur den Geräten zuteil wurden, welche ein externes Netzteil aufwiesen. Insbesondere kann hierdurch auch zukünftigen Anforderungen entgegengetreten werden, falls alle elektrischen Geräte eines Tages mit einem primären Netzschalter auszustatten sind. Primäre Netzschalter am Endgerät sind bei Nutzung von Steckernetzteilen quasi unmöglich.
Vorzugsweise weist die Einsteckbuchse einen ebenfalls in das Buchsengehäuse integrierten elektronischen Filter auf, wobei die äußeren Abmessungen des Buchsengehäuses im Wesentlichen von den Abmessungen des korrespondieren Norm-Steckers und dem Platzbedarf des elektronischen Filters vorgegeben sind. Es ist ein wesentlicher Gedanke der vorliegenden Erfindung, der jeweiligen Elektronik in der Einsteckbuchse nur gerade soviel Platz zu widmen, dass die äußere Bauform nicht wesentlich von einem herkömmlichen Vergleichstypen einer Einsteckbuchse ohne Spannungswandlung abweicht.
Vorzugsweise ist das Buchsengehäuse der erfindungsgemäßen Einsteckbuchse hermetisch abgeschlossen und besitzt keine zusätzliche Konvektion. Ein hermetisches Verschließen und die Vermeidung zusätzlicher Konvektionen ist eine wei- tere Voraussetzung, die Sicherheitsvoraussetzungen vom Endgerät in die erfindungsgemäße Einsteckbuchse zu verlagern, und dadurch Kosten einzusparen. Gleichermaßen kann hierdurch der Einbau der Einsteckbuchse erleichtert werden. Vorzugsweise wird die Einsteckbuchse bei der Herstellung des Endgerätes fest mit dem Gehäuse des Endgerätes verbunden.
Es wird bevorzugt, dass an dem Buchsengehäuse der erfindungsgemäßen Einsteckbuchse, Koppelmittel zum Koppeln der Einsteckbuchse mit dem Gehäuse des Endgerätes angeordnet sind. Aufgrund dieser Maßnahme unterscheidet sich die erfindungsgemäße Einsteckbuchse äußerlich kaum von den herkömmlichen Einsteckbuchsen ohne integrierte Mittel zur Spannungswandlung. Herkömmliche Einbauverfahren oder Einbaumaßnahmen können somit auf die erfindungsge- mäße Einsteckbuchse nach wie vor angewandt werden. Eine Anpassung oder Änderung des Gehäuses des Endgerätes ist somit kaum erforderlich.
Es ist besonders bevorzugt, dass das erfindungsgemäße Buchsengehäuse in das Gehäuse eines Endgerätes einschiebbar oder auch einsteckbar ist. Es ist besonders bevorzugt, wenn das Einschieben der Einsteckbuchse von der Geräteaußenseite erfolgt. Hierfür ist das Buchsengehäuse entsprechend auszugestalten, so dass ein Einschieben z. B. bis zum Erreichen eines Flansches oder Ähnlichem möglich ist, an welchem die Einsteckbuchse arretiert wird. Durch diesen Aspekt der Erfindung wird einem besonders einfachen Aufbau des Endgerätes Rechnung getragen. Das Endgerät kann aufgebaut werden, ohne die jeweiligen länderspezifischen Anforderungen an eine Spannungswandlung von einer Primärspannung (z. B. Netzspannung) in eine Sekundärspannung erfüllen zu müssen. Erst wenn die endgültige Destination des Endgerätes bekannt ist, wird es mit einer erfindungsgemäßen Einsteckbuchse ausgestattet, welche dann genau die spezifischen technischen Anforderungen erfüllt. Dadurch wird der Einsatz externer Steckernetzteile vermieden, was die vorgenannten Vorteile mit sich bringt, und gleichzeitig nicht der feste Einbau eines Netzteiles im Endgerät erforderlich, was die ebenfalls zuvor genannten Nachteile hätte. Unbenommen von dieser abschließenden Ausstattung des Endgerätes mit einer erfindungsgemä- ßen Einsteckbuchse, können die Mittel zur Spannungswandlung natürlich auch dergestalt sein, dass sie automatisch zwischen verschiedenen länder- oder anwendungsspezifischen Erfordernissen der Spannungswandlung umschalten.
Es wird gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Einsteckbuchse dafür gesorgt, dass die zweiten elektrischen Koppelmittel beim Einschieben, Ein- stecken oder anderweitigem Einbau direkt in mit den entsprechenden korrespondierenden Mittel zum Abgreifen der Sekundärspannung oder auch zahlreicher Sekundärspannungen zusammenpassen.
In einer bevorzugten Ausführung der erfindungsgemäßen Einsteckbuchse weisen die Mittel zur Spannungswandlung eine miniaturisierte Bauform auf, wobei gleichzeitig die Ausgangsleistung begrenzt ist. Hierdurch wird die Abgabe von Verlustwärme begrenzt. Gleichzeitig wird die hermetische Integration in das Buchsengehäuse in den Fällen ermöglicht, in denen ohne Leistungsbegrenzung eine zu hohe Ausgangsleistung vom Endgerät abgefordert werden könnte.
Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird in das Buchsengehäu- se eine Absicherung gegen Überlast integriert. Vorzugsweise wird hierfür ein Schmelzsicherungseinsatz verwendet. Hierbei ist zu beachten, dass zum Austauschen der Schmelzsicherung eine Zugangsmöglichkeit zur Schmelzsicherung vorgesehen ist. Dieser Teil des Buchsengehäuses ist dann unter Umständen nicht hermetisch verschlossen. Dennoch bleibt die äußere Bauform der Einsteck- buchse gemäß vorgenannter Vorteile beim Einbau ausgestaltet.
Es ist besonders bevorzugt, dass die Einsteckbuchse mit korrespondierenden elektrischen Kontaktmitteln von Normnetzsteckern nach Euro-Norm koppelbar ist. Es ist weiterhin bevorzugt, dass die Einsteckbuchse mit korrespondierenden elektrischen Kontaktmitteln von Normsteckern nach amerikanischem Standard koppelbar ist. Diese Ausführungsformen sind deshalb besonders vorteilhaft, weil der Außenumriss des einzuschiebenden Gehäuseabschnitts des Steckers gemäß dieser Normen im Wesentlichen immer gleich ist und lediglich die überwiegend als Kontaktstifte ausgeführten Kontaktelemente einen den Normen entsprechenden unterschiedlichen Abstand aufweisen. Dies ermöglicht einen vorhersag- baren Aufwand bei der Herstellung der erfindungsgemäßen Einsteckbuchse.
Besonders vorteilhaft ist es weiterhin, wenn die Mittel zur Spannungswandlung für eine erfindungsgemäße Einsteckbuchse eine geschlossene, einstückige Bauform aufweisen. Dies ermöglicht eine vereinfachte, kostengünstigere und zuverlässigere Montage des Netzsteckers. Insbesondere lassen sich durch einen mo- dularen Aufbau der Mittel zur Spannungswandlung die Produktabläufe effektiver gestalten.
Es ist weiterhin bevorzugt, dass die Mittel zur Spannungswandlung nicht nur eine kompakte, geschlossene einstückige Bauform, sondern auch eine Anordnung der elektrischen Kontakte aufweisen, welche bei Stapelung einer Mehrzahl bauglei- cher Mittel zur Spannungswandlung im Buchsengehäuse der Einsteckbuchse eine einfache - nahezu automatische - elektrische Kopplung, insbesondere eine Parallelschaltung, der baugleichen Mittel zur Spannungswandlung ermöglicht, so dass die erforderliche Ausgangsleistung der Einsteckbuchse durch elektrische Kopplung der Mehrzahl von Mitteln zur Spannungswandlung in Stufen einstellbar ist. Auf diese Weise können Produktionsabläufe vereinfacht werden und äußerlich baugleiche Einsteckbuchsen für unterschiedliche Sekundärströme vorgesehen werden. Insbesondere wird die Erhöhung der Ausgangsleistung durch günstige Lage der Kontakte - also der Eingänge und Ausgänge - der Mittel zur Span- nungswandlung erleichtert, wenn diese z. B. alle auf der jeweils gleichen und leicht zugänglichen Seite eines äußerlich einstückigen Spannungswandlers angeordnet sind. Gegenüber herkömmlichen mikroelektronischen Schaltungen, z. B. Mikrochips, wird erfindungsgemäß der Vorteil erreicht, dass die Kontakte spezifisch für eine bestimmte Stapelung vorgesehen sind. Dies gelingt mit her- kömmlichen integrierten Schaltungen nicht.
Es ist besonders bevorzugt, dass die erfindungsgemäßen Einsteckbuchsen gemäß einem oder mehreren der vorstehend genannten bevorzugten Ausführungsformen in einem elektrischen Endgerät eingesetzt werden, wie z. B. netzbetriebene elektrische und elektronische Geräte, insbesondere solche elektronischen Geräte mit kleiner Leistung, vorzugsweise z. B. Geräte der Unterhaltungselektronik bzw. der professionellen Audio- und Videotechnik. Kleine Leistung bedeutet hier insbesondere ein Anschlusswert von 1000 W oder weniger, bevorzugt etwa zwischen 20 und 200 W.
Weiterhin sind Einsteckbuchsen gemäß der Erfindung für Verlustleistungen des Endgerätes von weniger als 10 W besonders bevorzugt.
Die Erfindung beruht auf dem Gedanken, ein völlig neuartiges Konzept zur Spannungsversorgung von Endgeräten, welche den Einsatz von Netzteilen zur Spannungswandlung erfordern, zu schaffen. Die erforderliche Elektronik wird dabei nicht nur besonders klein ausgeführt, sondern auch in einer ganz bestimm- ten Komponente der Endgeräte - nämlich in der Einsteckbuchse - unterge- bracht, wodurch sich verblüffende Vorteile ergeben. Zur Verwirklichung der Erfindung werden Einsteckbuchsen derart ausgestaltet, dass in diese die Mittel zur Spannungswandlung integriert sind, ohne dass sich die äußeren Abmessungen wesentlich gegenüber den Abmessungen handelsüblicher Vergleichstypen än- dem. Ein Aspekt der erfindungsgemäßen Lösung besteht also darin, dass die für die Spannungswandlung notwendige Elektronik in die Einsteckbuchse integriert wird, also in der Wahl des geeigneten Ortes für den Einbau. Weiter wird die E- lektronik so miniaturisiert, dass sie in die Geräteanschlussbuchse integriert werden kann. Eine derart präparierte Einsteckbuchse weist auf der Primärseite (Ge- räteaußenseite) eine handelsübliche Steckverbindung auf. Auf der Sekundärseite (Geräteinnenseite) weist die erfindungsgemäße Einsteckbuchse zweite elektrische Koppelmittel auf, an denen das Endgerät die gewünschte Sekundärspannung abgreifen kann. Auch diese zweiten elektrischen Koppelmittel können Norm-Steckverbinder sein. Es ergibt sich damit der verblüffende Vorteil, einer- seits auf externe Steckernetzteile verzichten zu können, aber dennoch die Si- cherheits- und Zulassungsvoraussetzungen, z. B. gemäß Netzspannungen verschiedener Länder, nicht im Endgerät selbst, sondern in der Einsteckbuchse unterzubringen. Diese wird einfach abschließend in das insoweit bereits fertig gestellte Endgerät eingesteckt oder eingeschoben, um die jeweiligen elektrischen Spezifikationen zu erfüllen.
Im Folgenden werden zwei Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Figuren näher erläutert. Es zeigen:
Figur 1 Eine seitliche Schnittansicht einer ersten bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Einsteckbuchse mit Span- nungswandler,
Figur 2 eine seitliche Schnittansicht einer zweiten bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Einsteckbuchse mit Spannungswandler und Schalter, Figur 3 eine perspektivische Ansicht einer erfindungsgemäßen Einsteckbuchse für Warmgerätestecker,
Figur 4 sechs perspektivische Ansichten sechs verschiedener erfindungsgemäßer Einsteckbuchsen für Kaltgeräte-Stecker und
Figur 5 drei perspektivische Ansichten drei verschiedener erfindungsgemäßer Einbauminibuchsen für Rasiererstecker.
In Figur 1 ist ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Einsteckbuchse dargestellt. In dieser schematisierten seitlichen Schnittansicht sind die wesentlichen Komponenten der erfindungsgemäßen Einsteckbuchse 1 dargestellt. Diese sind das Buchsengehäuse 3, in welches die Mittel zur Spannungswandlung 2 integriert sind. Die ersten elektrischen Kontaktmittel 6 zum Kontaktieren mit den elektrischen Kontaktmitteln eines korrespondierenden Norm-Steckers werden in diesem Ausführungsbeispiel von dem Buchsengehäuse 3 umschlossen. Dabei ist in Einschubrichtung 11 eine Einschuböffnung bzw. eine Einschubkammer 8 vor- gesehen, in welche der korrespondierende Norm-Stecker eingeschoben werden kann. Die zweiten elektrischen Kontaktmittel 7 zum Anschließen der Sekundärspannung innerhalb des Endgerätes ragen in diesem Ausführungsbeispiel aus dem Buchsengehäuse 3 heraus. Ebenso können diese jedoch abgewinkelt sein, flach am Buchsengehäuse 3 anliegen oder darin integriert sein, solange sie noch kontaktierbar sind. Typischerweise sind die Mittel zur Spannungswandlung 2 in einer rückseitigen Abschlussplatte 10 der erfindungsgemäßen Einsteckbuchse 1 untergebracht. Ebenso können diese aber auch zwischen den zweiten elektrischen Kontaktmitteln 7 oder in einem anderen Bereich des Buchsengehäuses 3 untergebracht sein, solange dort nur ausreichend Platz zur Verfügung steht. Für den Einbau in das Gehäuse eines Endgeräts weist das Buchsengehäuse Koppelmittel 9 auf. Typischerweise sind diese in Form eines Flansches ausgeführt, welcher das Einschieben in eine Öffnung des Endgeräte-Gehäuses nur bis zu einem gewissen Punkt zulässt. Durch die Koppelöffnungen 12 können dann z. B. Schrauben oder Nieten geführt werden, mit denen die Einsteckbuchse 1 mit dem Gehäuse des Endgerätes fest verbunden wird. Als Koppelmittel 9, 12 kommen ebenfalls verschiede Formen von Arretiermaßnahmen in Betracht - wie z. B. Widerhaken o. Ä. aus Kunststoff, welche beim Einschieben der erfindungsgemäßen Einsteckbuchse in das Gehäuse des Endgerätes einrasten. Auch an ein alternatives oder zusätzliches Verkleben der Einsteckbuchse mit dem Gehäuse des Endgerätes ist gedacht.
Figur 2 zeigt eine weitere bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Einsteckbuchse 1. Diese Einsteckbuchse 1 unterscheidet sich von der Einsteckbuchse 1 der Figur 1 dadurch, dass diese zusätzlich einen Netzschalter 4 aufweist. Der Netzschalter 4 ist ebenfalls weitgehend in das Buchsengehäuse 3 in- tegriert. Er befindet sich bei erfindungsgemäßem Einbau in das Gehäuse eines Endgerätes auf der Geräteaußenseite. Dies ermöglicht das Endgerät vollständig von der Primärspannung zu trennen. Parasitäre oder anderweitig ungewollte Verluste, welche dadurch bedingt sind, dass lediglich der Sekundärstromkreis unterbrochen wird, werden hierdurch ausgeschlossen. Auf diese Weise ist ein tatsäch- licher Null-Verbrauch zu erreichen. Zusätzlich weist die erfindungsgemäße Einsteckbuchse 1 gemäß dem Ausführungsbeispiel der Figur 2 eine integrierte Absicherung gegen Überlast 13 auf. Dabei handelt es sich z. B. um einen Schmelzsicherungseinsatz. Wird eine gewisse Sekundärleistung überschritten, kommt es zur Zerstörung der Schmelzsicherung. Auf die Schmelzsicherung kann z. B. über eine extra hierfür vorgesehene Aussparung, wie sie nachfolgend in den Ausführungsbeispielen der Figuren 3 bis 5 angedeutet ist, zugegriffen werden. Die Mittel zur Spannungswandlung 2 sind gemäß dieser Ausführungsform entweder ebenso in einer rückwärtig angeordneten Platte 10 untergebracht oder in jedem anderen Bereich des Buchsengehäuses, welcher ausreichend Platz liefert. Für die Anordnung der ersten elektrischen Kontaktmittel 6 und der zweiten elektrischen Kontaktmittel 7 sowie für die Koppelmittel 9, 12 gilt das zuvor Gesagte entsprechend.
Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Mittel zur Spannungswandlung 2 in einer kompakten, einstückigen Bauform ausgeführt sind, wie hier in den Figuren 1 und 2 dargestellt. Dies erleichtert die Montage und bedarfsweise können mehrere dieser einstückigen Spannungswandler 2 im Buchsengehäuse 3 angeordnet bzw. gestapelt werden, wodurch die Ausgangsleistung der erfindungsgemäßen Einsteckbuchse erhöht werden kann. Vorzugsweise sind die Mittel zur Spannungswandlung 2 möglichst kompakt und zentral im Buchsengehäuse 3 angeordnet.
Figur 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Ein- steckbuchse 1. Hierbei steht der äußere Aufbau des Buchsengehäuses 3 im Vordergrund. Die dargestellte Bauform für einen Warmgerätestecker verändert sich äußerlich gegenüber einer herkömmlichen Einsteckbuchse ohne integrierten Spannungswandler praktisch nicht. Dies ermöglicht, anstelle der bisherigen handelsüblichen Einsteckbuchsen ohne Spannungswandler, erfindungsgemäße Ein- steckbuchsen mit Spannungswandler einzusetzen.
Figur 4 zeigt weitere Ausführungsbeispiele für Einsteckbuchsen 1 für Kaltgerätestecker mit und ohne Schalter 4, mit und ohne Sicherungsbox 14 und mit und ohne Filtergehäuse 15. Auch hierbei ist zu beachten, dass sich die äußere Ausführung gegenüber den herkömmlichen Einsteckbuchsen nicht wesentlich verän- dem sollte. Insbesondere wird die erfindungsgemäße Einsteckbuchse 1 so ausgeführt, dass sie mit den herkömmlichen Einsteckbuchsen kompatibel ist. Dies gilt natürlich insbesondere für die Koppelbarkeit mit den entsprechenden Norm- Steckern. Aus den in Figur 4 dargestellten Ausführungsbeispielen geht hervor, dass sich die äußeren Abmessungen je nachdem, ob ein Filtergehäuse 15 oder ein Schalter 4 oder auch eine Sicherungsbox 14 in der Einsteckbuchse 1 vorgesehen ist, verändern. Die zusätzliche Unterbringung der Mittel zur Spannungswandlung 2 in der Einsteckbuchse 1 , bewirkt demgegenüber aber keine zusätzliche wesentliche Abweichung in den äußeren Abmessungen gegenüber der herkömmlichen Einsteckbuchse. Die erfindungsgemäßen Vorteile sind aufgrund der Integration der Mittel zur Spannungswandlung 2 in die Einsteckbuchse jedoch beachtlich - wie eingangs bereits ausgeführt.
Figur 5 zeigt weitere drei perspektivische Ansichten von Ausführungsbeispielen erfindungsgemäßer Einsteckbuchsen 1. Auch hier ist zu beachten, dass trotz der bei dieser Bauform typischerweise sehr kleinen äußeren Abmessungen ungeach- tet der geringen Größe, durch die Integration der Mittel zur Spannungswandlung in die Einsteckbuchse, keine wesentliche Abweichung vom herkömmlichen Aufbau stattfindet, zumindest insoweit, dass eine Einbaukompatibilität der erfindungsgemäßen und der herkömmlichen Einsteckbuchsen besteht.
Bei der vorliegenden Erfindung ist der spannungswandelnde Teil im Gerät, also dem konkreten elektrischen Gerät ausgebildet oder anders ausgedrückt, der spannungswandelnde Teil ist in der Last (denn jedes Gerät verbraucht auch Energie und ist damit auch als Last zu bezeichnen) realisiert und nicht etwa - wie bei bisher bekannten Lösungen - in einem Netzstecker oder in einer Wandsteckdose.
Die vorliegende Erfindung hat den besonderen Vorteil, dass ein elektrisches Gerät über die landesübliche Netzspannung, über die landesüblichen Anschlussstandards (z. B. Nσrmsteckdosen für Europa) und über normale Kabel mit elektrischer Energie versorgt wird, dass aber in der Last, also in dem elektrischen Gerät die angebotene Wechselspannung (Wechselstrom) in die - für das Gerät (für die Last) - benötigte Betriebsspannung umgesetzt wird. Bei der Erfindung bedarf es also weder einer speziellen Ausgestaltung der Wandsteckdose noch der speziellen Ausgestaltung eines Kabels oder Steckers.

Claims

A n s p r ü c h e
1. Einsteckbuchse (1 ) zur Kopplung mit korrespondierenden Norm-Steckern und zum Anschließen eines elektrischen Endgerätes an eine Primärspannung, mit einem Buchsengehäuse (3), in dem Buchsengehäuse (3) angeordneten ersten elektrischen Kontaktmitteln (6) zur Kopplung mit korrespondierenden elektrischen Kontaktmitteln der Norm-Stecker, in dem Buchsengehäuse (3) integrierten Mitteln zur Spannungswandlung (2) einer Primärspannung in mindestens eine Sekundärspannung für das elektrische Endgerät, an dem Buchsengehäuse (3) angeordneten zweiten elektrischen Kontaktmitteln (7) zum elektrischen Kontaktieren der Sekundärspannung, wobei die Mittel zur Spannungswandlung (2) derart in dem Buchsengehäu- se (3) integriert sind, dass die äußeren Abmessungen des Buchsengehäuses (3) im Wesentlichen von den Abmessungen des korrespondierenden Norm-Steckers vorgegeben sind.
2. Einsteckbuchse nach Anspruch 1 , gekennzeichnet durch einen ebenfalls in das Buchsengehäuse (3) integrierten Netzschalter (4) zum Unterbrechen des primären Stromkreises, wobei die äußeren Abmessungen des Buchsengehäuses (3) im Wesentlichen von den Abmessungen des korrespondierenden Norm- Steckers und dem Netzschalter (4) vorgegeben sind.
3. Einsteckbuchse nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch ein ebenfalls in das Buchsengehäuse (3) integriertes Filtergehäuse (15) zur Aufnahme elektronischer Filter, wobei die äußeren Abmessungen des Buchsengehäuses (3) im Wesentlichen von den Abmessungen des korrespondierenden Norm- Steckers, gegebenenfalls von dem Netzschalter (4) und dem Filtergehäuse (15) vorgegeben sind.
4. Einsteckbuchse nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Buchsengehäuse (3) hermetisch abgeschlossen ist und keine weitere Konvektion aufweist.
5. Einsteckbuchse nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch ge- kennzeichnet, dass an dem Buchsengehäuse (3) Koppelmittel (9,12) zum Koppeln der Einsteckbuchse (1 ) mit dem Gehäuse eines Endgerätes angeordnet sind.
6. Einsteckbuchse nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Buchsengehäuse (3) derart ausgestaltet ist, dass das Buchsengehäuse (3), insbesondere von der Geräteaußenseite eines Endgerätes, funktionsgerecht in das Gehäuse des Endgerätes einschiebbar ist.
7. Einsteckbuchse nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zweiten elektrischen Koppelmittel (7) derart ausgestaltet sind, dass die zweiten elektrischen Koppelmittel (7) beim Einschieben des Buch- sengehäuses (3) in ein Endgerät mit korrespondierenden Koppelmitteln des Endgerätes zum Abgreifen der Sekundärspannung koppelbar sind.
8. Einsteckbuchse nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Spannungswandlung (2) eine miniaturisierte Bauform bei gleichzeitiger Begrenzung der Ausgangsleistung aufweisen.
9. Einsteckbuchse nach einem der vorstehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine ebenfalls in das Buchsengehäuse (3) integrierte Absicherung gegen Überlast (13), insbesondere in Form eines Schmelzsicherungseinsatzes.
10. Einsteckbuchse nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktmittel (6) derart ausgebildet sind, dass die Ein- steckbuchse (1) mit korrespondierenden elektrischen Kontaktmitteln von Norm- Steckern nach Euro-Norm koppelbar ist.
11. Einsteckbuchse nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktmittel (6) derart ausgebildet sind, dass die Einsteckbuchse (1 ) mit korrespondierenden elektrischen Kontaktmitteln von Norm- Steckern nach amerikanischem Standard koppelbar ist.
12. Mittel zur Spannungswandlung (2) für eine Einsteckbuchse (1 ) nach einem der vorstehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine geschlossene, einstückige Bauform.
13. Mittel zur Spannungswandlung (2) nach Anspruch 11 , gekennzeichnet durch eine Anordnung der elektrischen Kontakte, welche bei Stapelung einer Mehrzahl baugleicher Mittel zur Spannungswandlung (2) im Buchsengehäuse (3) eine einfache elektrische Kopplung, insbesondere Parallel- und/oder Serienschaltung, der baugleichen Mittel zur Spannungswandlung ermöglicht, so dass die erforderliche Ausgangsleistung des Netzsteckers (1) durch elektrische Kopplung der Mehrzahl von Mitteln zur Spannungswandlung (2) mittels Erhöhung des e- lektrischen Stroms oder der elektrischen Spannung einstellbar ist.
14. Elektrisches Endgerät, gekennzeichnet durch eine Einsteckbuchse ge- maß einem der Ansprüche 1 bis 11.
15. Elektrisches Endgerät nach Anspruch 14, gekennzeichnet durch eine Leistungsaufnahme kleiner 10 W.
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