WO2010066596A1 - Überdruckventil eines gehäuses für eine elektrische/elektronische einheit - Google Patents

Überdruckventil eines gehäuses für eine elektrische/elektronische einheit Download PDF

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WO2010066596A1 PCT/EP2009/065955 EP2009065955W WO2010066596A1 WO 2010066596 A1 WO2010066596 A1 WO 2010066596A1 EP 2009065955 W EP2009065955 W EP 2009065955W WO 2010066596 A1 WO2010066596 A1 WO 2010066596A1
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Andreas Hebach
Norman Krings
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Robert Bosch Gmbh
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    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
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    • H05K5/0213Venting apertures; Constructional details thereof
    • H05K5/0215Venting apertures; Constructional details thereof with semi-permeable membranes attached to casings
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • Y10T137/3084Discriminating outlet for gas

Definitions

  • the invention relates to a pressure relief valve of a housing for an electrical / electronic unit, with a pressure compensation element having a membrane.
  • the object of the invention is to provide a pressure relief valve of a housing of the generic type, which avoids the disadvantages mentioned and provides adequate ventilation of the housing, while avoiding the ingress of moisture. Disclosure of the invention
  • a pressure relief valve of a housing for an electrical / electronic unit is proposed, in particular for a housing of a control device of a motor vehicle, with a pressure compensation element, the one
  • Membrane has. It is provided that there is at least one hydrophobic layer on the membrane.
  • the hydrophobic layer prevents the passage of moisture, both in the gas phase and in the liquid phase of the moisture.
  • micropores are formed in the hydrophobic layer, by means of which the excess pressure can be reduced.
  • the relative pressure required for this purpose is dependent on the type and nature of the hydrophobic layer and thereby adaptable to the intended use; Such a relative pressure is usually in known hydrophobic substances in the range between one millibar and twenty millibars.
  • a pressure equalization as described above, wherein moisture penetration through the hydrophobic layer is effectively avoided.
  • the hydrophobic layer has the task of closing the pores of the membrane, which may be further, for liquid, but nevertheless allowing the entry or exit of gases from the housing, in particular to allow the above-described pressure equalization.
  • the membrane is a perforated plastic film.
  • a perforated plastic film is the simplest type of membrane in principle, in which only one hole arrangement is provided from at least one hole in the plastic film. The number and arrangement of such perforations in the plastic film determine the speed and the volume of the possible gas outlet from the housing or into the housing; they further determine the type of formation of micropores in the hydrophobic layer arranged thereon. The perforations of the plastic film are then preferably selected to be so small that the hydrophobic layer remains completely closed when the pressure is equalized without the hydrophobic layer running into large holes, for example.
  • the membrane is made of or has a breathable membrane.
  • Breathable membranes are For example, in applications for clothing, especially functional clothing for athletes or leisure activities known. For example, under the name Gore-Tex such membranes are marketed. Such membranes are in principle already well suited for the described field of application, but they are not reliably watertight. In particular, it is breathable
  • the hydrophobic layer is an oil layer.
  • An oil layer is a particularly simple and inexpensive form of a hydrophobic layer. In the area of the oil layer, water is reliably rejected. If necessary, the oil layer should be protected against evaporation by the addition of additives or should be inactivated in a suitable manner.
  • the hydrophobic layer consists of a layer consisting of long-chain, functionalized hydrocarbons or having such, in particular silicone oil layer and / or perfluorinated oil layer.
  • long-chain, functionalized hydrocarbons or having such, in particular silicone oil layer and / or perfluorinated oil layer.
  • silicone oil layer and / or perfluorinated oil layer.
  • the vapor pressure of these long-chain, functionalized hydrocarbons is significantly lower than that of pure, common oils.
  • Particularly suitable here are partially polymerized, partially fluorinated or siliconized films, which in particular have gel character, in this case have a very low vapor pressure while still having sufficient flow behavior. Such films are particularly advantageous to install stable on the membrane and there functional long-term stable and stable.
  • the hydrophobic layer is located on both sides of the membrane.
  • moisture penetration is particularly reliably prevented.
  • the use of a water-binding film is possible here, namely on one side or alternatively on both sides of the membrane, the water-binding film being absorbed. menes water upon reaching a certain temperature, in particular an operating temperature of the electrical or electronic unit in the housing, releases to the outside and thereby regenerated.
  • the pressure compensation element comprises two membranes, between which the hydrophobic layer is arranged.
  • the hydrophobic layer may in this case be an oil layer, as described above, or else a water-binding film which liberates absorbed water when a certain temperature is reached.
  • it can be provided very advantageously to provide both a hydrophobic layer and a water-binding film, which complement each other in their functions.
  • a housing for an electrical / electronic unit in particular a control device to the motor vehicle, with a pressure relief valve, formed according to one or more of the embodiments described above.
  • Figure 1 shows a housing for an electrical / electronic unit with pressure compensation valve
  • FIG. 2 shows a pressure compensation valve with two membranes and a gel film stored between them
  • FIG 3 shows a pressure compensation valve with a membrane and an oil film.
  • the housing 1 shows a housing 1 for an electronic unit 2, namely an electronic circuit 3, namely a control unit 4 for a motor vehicle, not shown.
  • the housing 1 is consequently designed as a control unit housing 5.
  • the housing 1 has on its underside a connection unit 6, which consists of a connected to a circuit board 7 of the electronic circuit 3, in the
  • Housing 1 used, in particular tightly inserted, male connector 8 and a female connector 9 corresponding therewith, wherein the female connector 9 has a connecting cable 10 for connection to further, not shown systems.
  • the housing 1 is hermetically sealed in the closed state, that is, for example, when the lid is attached. To enable a required during operation of the electronic unit 2 pressure compensation, this has
  • Housing 1 a pressure relief valve 1 1, with a pressure compensation element 12, which allows for pressure equalization a connection between an environment 13 of the housing 1 and a housing interior 14.
  • the pressure relief valve is in this case introduced into the housing 1, namely by means of a housing opening 15, which serves to receive the pressure relief valve 1 1 and is closed by the pressure relief valve 1 1.
  • the introduction of the pressure relief valve 1 1 in the housing opening 15 by clipping, gluing or preferably by screwing by means of a thread not shown separately here.
  • FIG. 1 shows the pressure relief valve 1 1 with the pressure compensation element 12, as in
  • the overpressure valve 11 has, in a connection region 16, an external thread 17 which corresponds to an internal thread, not shown, of the housing 1 (see FIG. 1) and preferably results from the geometry and nature of its tooth flanks 18 when screwing in a hermetic seal. This ensures that the pressure equalization takes place via the pressure compensation element 12, but not undesirably via threads over which gases could escape.
  • the pressure compensation element 12 has within a valve body 19, embedded in these and arranged transversely to a Druckruchlassraum 20 substantially transversely, two membranes 21, between which a hydrophobic
  • the hydrophobic layer 22 is embedded.
  • the hydrophobic layer 22 is in this case preferably designed as a gel layer 23. This preferably has a partially polymerized, partially fluorinated or siliconized, a low vapor pressure exhibiting, highly viscous oil 24.
  • the membranes 21 are in this case formed so that they are an undesirable flow of the hydrophobic layer 22 and a
  • FIG. 3 shows a pressure relief valve 11 in a plan view similar to that described in FIG. 2, with the connection region 16 which essentially forms a screw body 26 and in particular has the external thread 17 (cf. FIG. 2), and an actual valve body 27 which is separate from the pressure outlet. the same element 12 is formed.
  • the screw body 26 are passage openings
  • the membrane may for example be a Gore-Tex membrane or a plastic membrane, in which case an oil film 29 or an oil layer 31 as a hydrophobic layer 22 is applied to the membrane 21.
  • the oil film 29 is an added silicon layer 30 which stably deposits on the diaphragm 21 due to its low gas pressure.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Überdruckventil eines Gehäuses für eine elektrische/elektronische Einheit, insbesondere für ein Gehäuse eines Steuergeräts eines Kraftfahrzeugs, mit einem Druckausgleichselement, das eine Membran aufweist. Es ist vorgesehen, dass sich auf der Membran (21) mindestens eine hydrophobe Schicht (22) befindet. Weiter betrifft die Erfindung ein Gehäuse (1) für eine elektrische/elektronische Einheit (2), insbesondere eines Steuergeräts (4) eines Kraftfahrzeugs, mit einem solchen Überdruckventil (11).

Description

Beschreibung
Titel
Überdruckventil eines Gehäuses für eine elektrische/elektronische Einheit
Die Erfindung betrifft ein Überdruckventil eines Gehäuses für eine elektrische/elektronische Einheit, mit einem Druckausgleichselement, das eine Membran aufweist.
Stand der Technik
In Gehäuse eingeschalte elektrische und/oder elektronische Einheiten, insbesondere Steuergeräteschaltungen von Kraftfahrzeugen, müssen für einen erforderlichen Druckausgleich belüftet werden, um Funktionsbeeinträchtigungen beispielsweise durch Überdruck, Unterdruck oder durch kondensierende Luftfeuch- tigkeit zu verhindern. Im Stand der Technik ist es bekannt, solche
Belüftungen an Steckelementen einer Stecker-/Kabelbaum-Verbindung vorzunehmen, die an einer geschützten Stelle einen Durchtritt in das Gehäuse aufweisen. An diesen Ausführungsformen ist nachteilig, dass durch diese Durchtritte Luftfeuchtigkeit oder auch Spritzwasser in das Gehäuse eintreten kann. Hier- durch kann in ungünstigen Fällen Korrosion im Inneren des Gehäuses, insbesondere an der elektrischen oder elektronischen Einheit, auftreten. In anderen ungünstigen Fällen ist eine solche Belüftung, insbesondere durch die geringe Größe des Durchtritts der Stecker-/Kabelbaum-Verbindung, unzureichend, so- dass durch ungenügende Be- und Entlüftung Schäden an der elektrischen oder elektronischen Einheit auftreten können.
Aufgabe der Erfindung ist es, ein Überdruckventil eines Gehäuses der gattungsgemäßen Art bereitzustellen, das die genannten Nachteile vermeidet und eine hinreichende Be- und Entlüftung des Gehäuses bietet, gleichzeitig aber den Zu- tritt von Feuchtigkeit vermeidet. Offenbarung der Erfindung
Hierzu wird ein Überdruckventil eines Gehäuses für eine elektrische/elektronische Einheit vorgeschlagen, insbesondere für ein Gehäuse eines Steuergeräts eines Kraftfahrzeugs, mit einem Druckausgleichselement, das eine
Membran aufweist. Dabei ist vorgesehen, dass sich auf der Membran mindestens eine hydrophobe Schicht befindet. Die hydrophobe Schicht verhindert hierbei den Durchtritt von Feuchtigkeit, und zwar sowohl in Gasphase als auch in Flüssigphase der Feuchtigkeit. Bei einem Überdruck im Gehäuse kommt es zu einer Ausbildung von Mikroporen in der hydrophoben Schicht, durch die der Ü- berdruck abgebaut werden kann. Der hierzu notwendige Relativdruck ist von der Art und Beschaffenheit der hydrophoben Schicht abhängig und dadurch dem Einsatzzweck anpassbar; ein solcher Relativdruck liegt üblicherweise bei bekannten hydrophoben Substanzen im Bereich zwischen einem Millibar und zwanzig Millibar. Bei Unterdruck im Gehäuse erfolgt ein Druckausgleich, wie vorstehend beschrieben, wobei ein Eindringen von Feuchtigkeit durch die hydrophobe Schicht wirksam vermieden wird. Die hydrophobe Schicht hat die Aufgabe, die Poren der Membran, die weiter sein können, für Flüssigkeit zu verschließen, den Zutritt oder Austritt von Gasen aus dem Gehäuse aber gleichwohl zuzu- lassen, insbesondere den vorstehend beschriebenen Druckausgleich zu ermöglichen.
Je in einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Membran eine gelochte Kunststofffolie ist. Eine gelochte Kunststofffolie ist die prinzipiell einfachste Art einer Membran, in der nur eine Lochanordnung aus mindestens einem Loch in der Kunststofffolie vorgesehen ist. Anzahl und Anordnung solcher Lochungen in der Kunststofffolie bestimmen die Geschwindigkeit und das Volumen des möglichen Gasaustritts aus dem Gehäuse bzw. in das Gehäuse; sie bestimmen weiterhin die Art der Ausbildung von Mikroporen in der hierauf angeordneten hydrophoben Schicht. Die Lochungen der Kunststofffolie werden dann vorzugsweise so klein gewählt, dass die hydrophobe Schicht bei Druckausgleich vollständig geschlossen bleibt, ohne dass es zu einem Verlaufen der hydrophoben Schicht in beispielsweise groß geratene Löcher kommt.
In einer weiteren Ausführungsform besteht die Membran aus einer atmungsaktiven Membran oder weist eine solche auf. Atmungsaktive Membranen sind bei- spielsweise in Anwendungen für Bekleidung, insbesondere Funktionsbekleidung für Sportler oder Freizietaktivitäten, bekannt. Beispielsweise unter dem Namen Gore-Tex werden derartige Membranen vermarktet. Derartige Membranen sind für den beschriebenen Anwendungsbereich prinzipiell bereits gut geeignet, je- doch nicht zuverlässig wasserdicht. Insbesondere ist es bei atmungsaktiven
Membranen noch möglich, dass Wasser in der Dampfphase durchtritt. Um dies zu verhindern, wird auf die Membran die hydrophobe Schicht aufgebracht. Zusammen mit den Eigenschaften der atmungsaktiven Membran, wie diese aus dem Stand der Technik bekannt ist, wird eine sehr gute Abdichtung gegen Was- ser auch in Gasphase bei gleichzeitig guter Gasdurchlässigkeit zum Zwecke des
Druckausgleichs erreicht.
In einer Ausführungsform ist die hydrophobe Schicht eine Ölschicht. Eine Öl- schicht ist eine besonders einfache und preisgünstige Form einer hydrophoben Schicht. Im Bereich der Ölschicht wird Wasser zuverlässig abgestoßen. Die Ölschicht ist gegebenenfalls durch Zugabe von Additiven gegen Verdampfen zu schützen bzw. in geeigneter Weise zu inaktivieren.
In einer bevorzugten Ausführungsform besteht die hydrophobe Schicht aus einer aus langkettigen, funktionalisierten Kohlenwasserstoffen bestehenden oder solche aufweisenden Schicht, insbesondere Silikonölschicht und/oder perfluorierte Ölschicht. Diese bieten eine gute Langzeitbeständigkeit und einen guten Schutz gegen Verlaufen, wobei der Dampfdruck niedrig genug ist, um einen langen Einsatz zu gewährleisten. Insbesondere ist der Dampfdruck dieser langkettigen, funktionalisierten Kohlenwasserstoffe deutlich niedriger als derjenige reiner, gängiger Öle. Besonders geeignet sind hierbei partiell polymerisierte, teilfluorierte oder silikonisierte Filme, die insbesondere Gelcharakter aufweisen, hierbei einen sehr niedrigen Dampfdruck bei dennoch ausreichendem Fließverhalten haben. Derartige Filme sind besonders vorteilhaft stabil auf der Membran anzubringen und dort über lange Zeit funktional und stabil haltbar.
In einer weiteren Ausführungsform ist vorgesehen, dass sich die hydrophobe Schicht auf beiden Seiten der Membran befindet. In dieser Ausbildung wird ein Feuchtigkeitsdurchtritt besonders zuverlässig verhindert. Insbesondere ist hierbei auch der Einsatz eines wasserbindenden Films möglich, nämlich einseitig oder alternativ beidseitig der Membran, wobei der wasserbindende Film aufgenom- menes Wasser bei Erreichen einer bestimmten Temperatur, insbesondere einer Betriebstemperatur der elektrischen oder elektronischen Einheit im Gehäuse, nach außen freisetzt und sich hierdurch regeneriert.
In einer weiteren Ausführungsform ist vorgesehen, dass das Druckausgleichselement zwei Membranen aufweist, zwischen denen die hydrophobe Schicht angeordnet ist. Die hydrophobe Schicht kann hierbei eine Ölschicht, wie vorstehend beschrieben, oder aber ein wasserbindender Film sein, der aufgenommenes Wasser bei Erreichen einer bestimmten Temperatur wieder freisetzt. Weiter kann sehr vorteilhaft vorgesehen sein, sowohl eine hydrophobe Schicht als auch einen wasserbindenen Film vorzusehen, die sich in ihren Funktionen ergänzen.
Es wird weiter ein Gehäuse für eine elektrische/elektronische Einheit, insbesondere eines Steuergerätes an das Kraftfahrzeug vorgeschlagen, mit einem Über- druckventil, ausgebildet gemäß einem oder mehreren der vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispielen.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert, ohne aber hierauf beschränkt zu sein.
Es zeigen
Figur 1 ein Gehäuse für eine elektrische/elektronische Einheit mit Druckausgleichsventil;
Figur 2 ein Druckausgleichsventil mit zwei Membranen und einem zwischen diesen lagernden Gelfilm und
Figur 3 ein Druckausgleichsventil mit einer Membran und einem Ölfilm.
Figur 1 zeigt ein Gehäuse 1 für eine elektronische Einheit 2, nämlich eine elektronische Schaltung 3, nämlich ein Steuergerät 4 für ein nicht dargestelltes Kraftfahrzeug. Das Gehäuse 1 ist demzufolge als Steuergerätegehäuse 5 ausgebildet. Das Gehäuse 1 weist unterseitig eine Anschlusseinheit 6 auf, die aus einer an eine Leiterplatte 7 der elektronischen Schaltung 3 angeschlossene, in das
Gehäuse 1 eingesetzte, insbesondere dicht eingesetzte, Messerleiste 8 und einem hiermit korrespondierenden Buchsenstecker 9 besteht, wobei der Buchsenstecker 9 ein Anschlusskabel 10 zum Anschluss an weitere, nicht dargestellte Systeme aufweist. Das Gehäuse 1 ist im geschlossenen Zustand, also beispielsweise bei aufgesetztem Deckel, hermetisch dicht. Um einen im Betrieb der elektronischen Einheit 2 erforderlichen Druckausgleich zu ermöglichen, weist das
Gehäuse 1 ein Überdruckventil 1 1 auf, mit einem Druckausgleichselement 12, das zum Druckausgleich eine Verbindung zwischen einer Umgebung 13 des Gehäuses 1 und einem Gehäuseinnenraum 14 ermöglicht. Das Überdruckventil ist hierbei in das Gehäuse 1 eingebracht, nämlich mittels einer Gehäuseöffnung 15, die der Aufnahme des Überdruckventils 1 1 dient und durch das Überdruckventil 1 1 verschlossen wird. Die Einbringung des Überdruckventils 1 1 in die Gehäuseöffnung 15 erfolgt durch Clipsen, Verkleben oder bevorzugt durch Ver- schrauben mittels eines hier nicht separat dargestellten Gewindes.
Figur 2 zeigt das Überdruckventil 1 1 mit dem Druckausgleichselement 12, wie in
Figur 1 beschrieben. Das Überdruckventil 1 1 weist hierbei in einem Anschlussbereich 16 ein Außengewinde 17 auf, das mit einem nicht dargestellten Innengewinde des Gehäuses 1 (vergleiche Figur 1 ) korrespondiert und vorzugsweise durch Geometrie und Beschaffenheit seiner Zahnflanken 18 beim Ein- schrauben eines hermetische Abdichtung ergibt. Hierdurch wird sichergestellt, dass der Druckausgleich über das Druckausgleichselement 12 erfolgt, nicht aber unerwünschter Weise über Gewindegänge, über die sich Gase verschleichen könnten. Das Druckausgleichselement 12 weist innerhalb eines Ventilkörpers 19, in diesen eingebettet und zu einer Druckruchlassrichtung 20 im Wesentlichen quer angeordnet, zwei Membranen 21 auf, zwischen die eine hydrophobe
Schicht 22 eingebettet ist. Die hydrophobe Schicht 22 ist hierbei bevorzugt als Gelschicht 23 ausgebildet. Diese weist bevorzugt ein partiell polymerisiertes, teilfluoriertes oder silikonisiertes, einen niedrigen Dampfdruck aufweisendes, hochviskoses Öl 24. Die Membranen 21 sind hierbei so ausgebildet, dass sie ein unerwünschtes Verfließen der hydrophoben Schicht 22 beziehungsweise ein
Auslaufen aus dem vorgesehenen Bereich des Druckausgleichselements 12 vermeiden. Im einfachsten Fall besteht mindestens eine der Membranen 21 aus einer Kunststofffolie 25, die Lochungen aufweist, um einen Gasdurchtritt durch die Kunststofffolie 25 zu ermöglichen. Figur 3 zeigt ein Überdruckventil 1 1 in Aufsicht ähnlich dem in Figur 2 beschriebenen, mit dem Anschlussbereich 16, der im Wesentlichen einen Schraubkörper 26 ausbildet und insbesondere das Außengewinde 17 aufweist (vergleiche Figur 2), und einem eigentlichen Ventilkörper 27, der vom Druckaus- gleichselement 12 gebildet wird. Im Schraubkörper 26 sind Durchtrittsöffnungen
28 eingebracht, die den Zutritt von Umgebungsluft durch den Ventilkörper 27 zum Druckausgleichselement 12 erlauben und hierbei die hier einzeln angeordnete Membran 21 sowie die hydrophobe Schicht 22 beaufschlagen. Die Membran kann beispielsweise eine Gore-Tex-Membran oder eine Kunststoff- Membran sein, wobei hier auf der Membran 21 ein Ölfilm 29 beziehungsweise eine Ölschicht 31 als hydrophope Schicht 22 aufgebracht ist. Der Ölfilm 29 ist eine additierte Silikonschicht 30, die aufgrund ihres niedrigen Gasdrucks stabil auf der Membran 21 lagert.

Claims

Ansprüche
1. Überdruckventil eines Gehäuses für eine elektrische/elektronische Einheit, insbesondere für ein Gehäuse eines Steuergeräts eines Kraftfahrzeugs, mit einem Druckausgleichselement, das eine Membran aufweist, dadurch ge- kennzeichnet, dass sich auf der Membran (21 ) mindestens eine hydrophobe Schicht (22) befindet.
2. Überdruckventil nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Membran (21 ) eine gelochte Kunststofffolie (25) ist.
3. Überdruckventil nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Membran (21 ) eine atmungsaktive Membran ist o- der eine solche aufweist.
4. Überdruckventil nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die hydrophobe Schicht (22) eine Ölschicht (31 ) ist.
5. Überdruckventil nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die hydrophobe Schicht (22) eine aus langkettigen, funktionalisierten Kohlenwasserstoffen bestehende Schicht, insbesondere
Silikonölschicht und/oder perfluorierte Ölschicht (31 ) ist.
6. Überdruckventil nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich die hydrophobe Schicht (22) auf beiden Seiten der Membran (21 ) befindet.
7. Überdruckventil nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Druckausgleichselement (12) zwei Membranen (21 ) aufweist, zwischen denen die hydrophobe Schicht (22) angeordnet ist.
8. Gehäuse (1 ) für eine elektrische/elektronische Einheit (2), insbesondere eines Steuergeräts (4) eines Kraftfahrzeugs, mit einem Überdruckventil (1 1 ), ausgebildet gemäß einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche.
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