WO2015015388A1 - Unterbrechnungsfreie stromversorgung (usv) fuer elektronische geraete - Google Patents

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WO2015015388A1
WO2015015388A1 PCT/IB2014/063420 IB2014063420W WO2015015388A1 WO 2015015388 A1 WO2015015388 A1 WO 2015015388A1 IB 2014063420 W IB2014063420 W IB 2014063420W WO 2015015388 A1 WO2015015388 A1 WO 2015015388A1
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WO
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power supply
uninterruptible power
voltage
electronic device
ups
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PCT/IB2014/063420
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Michael Mueller
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Inventlab Gmbh
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J9/00Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
    • H02J9/04Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
    • H02J9/06Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof
    • G06F1/263Arrangements for using multiple switchable power supplies, e.g. battery and AC
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof
    • G06F1/30Means for acting in the event of power-supply failure or interruption, e.g. power-supply fluctuations

Definitions

  • This invention relates to an uninterruptible power supply (UPS) for electronic devices according to the preamble of claim 1.
  • UPS uninterruptible power supply
  • UPS which turn on in case of power failure in the computer system and drive them down properly. So that enough energy is available for this process, such UPS are often equipped with batteries, which ensure the power supply during this time.
  • the power supply during a power failure can be ensured by the invention.
  • the inventive UPS remains maintenance-free (no replacement of lead accumulators).
  • An information display can be controlled with normal computer software.
  • the invention protects against power outages and Ensures operation after a power failure without the risk of destroying the file system.
  • the present invention now has the object to improve an uninterruptible power supply (UPS) for computer systems and electronic devices of the type mentioned in such a way that it requires no maintenance, can be accommodated in the computer system and the power bridging ensures that the computer system at Power failure automatically and properly shuts down, or bridged the power interruption, so that the electronic device continues to run without interruption.
  • UPS uninterruptible power supply
  • the invention offers the advantage that very simple, maintenance-free devices can be produced for integrated, simple and complex computer systems.
  • This allows electronic equipment to be provided with economically viable equipment, where previously complete server infrastructures with screen, keyboard and mouse were necessary so that the customer or service partner could power up and shut down the electronic device when he wanted to disconnect it from the power.
  • ERP systems Enterprise Resource Planning Systems
  • UPS Maintenance-intensive lead acid batteries had to be used so that not all data and processes are aborted in a power outage uncontrolled and while data is lost.
  • FIG. 1 Block diagram of an ATX UPSU
  • FIG. 1 Block diagram of a 20W UPSU
  • a method is presented in which the uninterruptible power supply of an electronic device by means of an energy storage
  • This energy storage 1 consists of at least one capacitor.
  • the capacitors used are called super, double-layer or ultra-capacitors.
  • This energy storage 1 is charged whenever the supply 2 is connected to a voltage source. Once the voltage source and thus the power supply
  • the voltage regulator 8 is used so that the socket 3 supplies a predefined, stable voltage to the electronic device.
  • the whole system can also be controlled by a microcontroller 5. This regulates, for example, when connected to a voltage source supply 2 via the switch 9 and the voltage regulator 8 ( Figure 1), the desired stable voltages for the electronic device to the socket 3 and the necessary control signals at the communication port 6.
  • the boost converter 13 In case of failure of the voltage source of the switch opened, and the output voltage is conditioned by the boost converter 13. At the same time the UPS divides the electronic device
  • Fig.l shows an example of the structure of an uninterruptible power supply for ATX, a so-called ATX UPSU.
  • a connection 7 serves to configure an automatic activation by setting a jumper 16.
  • a switch-on switch 17 can be connected to the connection 7, as a result of which the switch-on process can be triggered manually.
  • the circuit has a microcontroller 5 for the regulation of the processes. To the regulated processes which via a signal through the supply 2 via the Port 7 and the PS_ON 10 are triggered, these features include:
  • a switch 9 ensures the switching from normal operation in the power failure operation, so that the energy in the event of failure of the power supply 2 of the current from the energy storage 1 is related.
  • a voltage regulator 8 is provided for the generation of the necessary ATX voltages.
  • energy storage 1 serve as so-called double-layer capacitors.
  • the charge controller 11 takes care of the regulation of the charging power for the energy store 1.
  • the shunt resistor 12 measures and supplies the information about the energy delivered by the energy store 1 Electricity.
  • An up-converter 13 is provided by the microcontroller
  • the communication terminal 6 gives the main board the on and off command.
  • the circuit has a socket 3 for the ATX connection, which is controlled via the communication connection
  • a peripheral port 4 is provided for powering peripherals, such as a solid state disk.
  • the switch 9 opens and the voltage from the energy store 1 is transformed by the up-converter 13 to 12V. After a predefined waiting time, the motherboard is signaled via the communication port 6 that the power supply has failed, and at the same time informed that the operating system has to be shut down. The energy store 1 is then discharged until one of the following cases occurs:
  • Safety cut-out The maximum current, measured via the shunt resistor 12 is reached.
  • the boost converter 13 switches off and thus interrupts the power supply.
  • the command for switching off by the microcontroller 5 via the communication port 6 is forwarded to the motherboard.
  • PS_ON 10 tells you that the power can be turned off.
  • Boost converters are called boost converters in English. These generate a higher voltage from a lower voltage.
  • Buck converters are called buck converters and produce a lower voltage from a higher voltage.
  • the motherboard is often called motherboard.
  • the communication port 6 communicates with at least one pole.
  • the information of the new device with the electronic device may also be transmitted via serial interface such as e.g. RS-232, UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter), USB (Universal Serial Bus), I2C, SPI (Serial Peripheral Interface).
  • serial interface such as e.g. RS-232, UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter), USB (Universal Serial Bus), I2C, SPI (Serial Peripheral Interface).
  • the communication can also be made via "Terminal 15." This provides a voltage as long as the power supply is present on the power supply 2 and switches it off as soon as the connected device has to be shut down.
  • an optional voltage converter 15 can be used, which steps up or down the input voltage to the required voltage.
  • the optional voltage converter 15 may be a boost converter, a buck converter or an up / down converter as required.
  • Fig. 2 shows the block diagram of a 20W UPSU.
  • a UPS not only has the task of shutting down a complex computer system, but can also bridge power source failures or power supply irregularities. Not in every case, a signal is sent via the communication port 6 to the electronic device.
  • the inventive UPS can be built smaller than 150mm x 102mm x 50mm v / earth. This makes it possible to accommodate this UPS with a motherboard in a housing.
  • the solution can also be integrated in part or in its entirety, both in terms of the spatial arrangement and in the electronic structure of a motherboard.

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Abstract

Verfahren zur unterbrechungsfreien Stromversorgung für ein elektronisches Gerät mit Hilfe eines Energiespeichers (1), der aus mindestens einem Superkondensator besteht, dadurch gekennzeichnet, dass der Energiespeicher (1) aufgeladen wird, wenn die Speisung (2) angeschlossen ist und der Energiespeicher (1) entladen wird und über eine Buchse (3) die gewünschten stabilen Spannungen und die notwendige Leistung liefert, bis das elektronische Gerät ausgeschaltet ist, wobei die Eingangsspannung mit einem Laderegler (11) auf den Energiespeicher (1) geführt wird und die Ausgangsspannung, sowohl bei vorhandener Eingangsspannung als auch bei ausgefallener Eingangsspannung, für ein elektronisches Gerät zur Verfügung gestellt wird.

Description

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für elektronische Geräte
Diese Erfindung betrifft eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für elektronische Geräte gemäss Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
Im Falle eines Stromausfalles oder beim Ziehen des Netzsteckers hat ein Computersystem nicht die Möglichkeit ordnungsgemäss herunterzufahren. Damit keine Dateninkonsistenzen entstehen, müssen Computersysteme und elektronische Geräte ordnungsgemäss heruntergefahren werden. Es werden deshalb USV eingesetzt, welche sich bei Stromausfall in das Computersystem einschalten und diese ordnungsgemäss herunter fahren. Damit genügend Energie für diesen Prozess vorhanden ist, werden solche USV vielfach mit Batterien ausgerüstet, welche während dieser Zeit die Stromversorgung sicher stellen.
Daher ist beispielsweise die Verwendung von Applikationsserver in Computernetzwerken, welche Anwendungsprogramme ausführen, insbesondere für eingebettete Systeme (embedded Systems) nur mit relativ grossem Soft- und Hardwareaufwand zu realisieren. Beispiele für Anwendungen im embedded Bereich sind z.B.:
• Getränkeautomat mit Bedienungsoberfläche für den Kunden, welcher einfach vom Strom getrennt werden können muss. Mit der Erfindung kann nun eine „normale" Computersoftware entwickelt werden und der Entwickler muss keine speziellen Vorkehrungen treffen.
• Auf einem Industriecomputer können Daten in einer Datenbank geloggt werden. Die Entwicklung kann mit modernen und effizienten Entwicklungswerkzeugen erfolgen. Bisher mussten spezielle Vorkehrungen getroffen werden, damit die Daten bei einem Stromausfall nicht zerstört werden.
• Bei einem medizinischen Gerät kann die Stromversorgung während eines Stromausfalles durch die Erfindung sichergestellt werden. Die erfindungsgemässe USV bleibt wartungsfrei (kein Ersetzen von Blei Akkumulatoren) .
• Ein Informationsdisplay kann mit normaler Computersoftware angesteuert werden. Die Erfindung schützt vor Stromausfällen und stellt den Betrieb nach einem Stromausfall sicher, ohne die Gefahr, dass das Dateisystem zerstört wird.
Viele bestehende USV Systeme beziehen die Energie bei einem Stromausfall aus Blei Akkumulatoren. Diese sind wartungsintensiv, stellen eine erhebliche Investition dar, haben einen grossen Platzbedarf und müssen in regelmässigen Abständen ersetzt werden. Für die Pufferung eines Computersystems in einem Spital, zum Beispiel, bedarf es einer grossen Anzahl solcher Blei Akkumulatoren, welche regelmässig grossen
Unterhaltsaufwand erfordern.
Die vorliegende Erfindung stellt sich nunmehr die Aufgabe eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für Computersysteme und elektronische Geräte der eingangs genannten Art derart zu verbessern, dass sie keine Wartung benötigt, im Computersystem untergebracht werden kann und die Strom-Überbrückung sicher stellt, dass das Computersystem bei Stromausfall selbständig und ordnungsgemäss herunter fährt, oder den Stomunterbruch überbrückt, so dass das elektronische Gerät ohne Unterbruch weiter läuft.
Diese Aufgabe löst eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Patentanspruches 1. Weitere Merkmale und Ausführungsbeispiele gehen aus den abhängigen Ansprüchen hervor und deren Vorteile sind in der nachfolgenden Beschreibung erläutert .
Die Erfindung bietet den Vorteil, dass damit sehr einfache, wartungsfreie Geräte für integrierte, einfache und komplexe Computersysteme hergestellt werden können. Damit können Elektronische Geräte mit wirtschaftlich sehr günstiger Ausrüstung versehen werden, wo bisher komplette Server-Infrastrukturen mit Bildschirm, Tastatur und Maus notwendig waren, damit der Kunde oder Servicepartner das Elektronische Gerät hoch und herunterfahren konnte, wenn er es vom Strom trennen wollte. Insbesondere für ERP-Systeme (Enterprise-Resource-Planning-Systems) mit Programmen und Datenbanken für den Zugriff von mehreren Arbeitsplätzen aus, musste bisher oft ein USV mit wartungsintensiven Bleiakkus eingesetzt werden, damit bei einem Stromausfall nicht alle Daten und Prozesse unkontrolliert abgebrochen werden und dabei Daten verloren gehen.
Z.B. im Industriebereich wird mit dem vorgestellten Verfahren und den dafür vorgestellten Vorrichtungen mit einfachen Mitteln gewährleistet, dass das Betriebssystem bei Stromunterbruch automatisch und ordnungsgemäss heruntergefahren wird. Dadurch können z.B. Produkte für den Small-Business Bereich, typischerweise für kleine und mittlelgrosse Unternehmungen, problemlos und ohne Benutzerinterface von der Stromversorgung getrennt werden. Dadurch können günstige Standard Hauptplatinen,
Betriebssysteme und Software in Anwendungen eingesetzt werden, für welche bisher spezial Hard- und Software eingesetzt werden musste.
In der Zeichnung zeigt :
Fig 1 Blockschema eines ATX UPSU
Fig 2 Blockschema eines 20W UPSU
Die Figuren stellen mögliche Ausführungsbeispiele dar, welche in der nachfolgenden Beschreibung erläutert werden.
Es wird ein Verfahren vorgestellt, bei welchem die unterbrechungsfreie Stromversorgung eines elektronischen Gerätes mittels eines Energiespeichers
1 für eine vorgeplante Dauer sichergestellt wird. Dieser Energiespeicher 1 besteht aus mindestens einem Kondensator. Man nennt die dafür verwendeten Kondensatoren Super-, Doppelschicht- oder Ultrakondensator .
Dieser Energiespeicher 1 wird aufgeladen, wenn immer die Speisung 2 an einer Spannungsquelle angeschlossen ist. Sobald die Spannungsquelle und damit die Speisung
2 ausfällt wird der Energiespeicher 1 entladen und liefert über die Buchse 3 die gewünschten stabilen Spannungen und die notwendigen Steuersignale an den Kommunikationsanschluss 6 für dafür notwendige und vorgeplante Zeit . Mit dem Spannungsregler 8 wird die AusgangsSpannung an der Buchse 3 vorbereitet . Die Buchse 3 kann für ein ATX UPSU ein ATX-Anschluss, ein zweipoliger Stromanschluss oder eine direkte Verbindung zu einem elektronischen Gerät auf einer Leiterplatte sein. Der Spannungsregler 8 ist dafür eingesetzt, dass die Buchse 3 eine vordefinierte, stabile Spannung an das elektronische Gerät liefert. Die ganze Anlage kann auch durch einen Mikrocontroller 5 gesteuert werden. Dieser regelt z.B. bei an einer Spannungsquelle angeschlossener Speisung 2 über den Schalter 9 und den Spannungsregler 8 (Fig 1) die gewünschten stabilen Spannungen für das elektronische Gerät an der Buchse 3 und die notwendigen Steuersignale am Kommunikationsanschluss 6. Bei Ausfall der Spannungsquelle wird der Schalter 9 geöffnet, und die AusgangsSpannung wird durch den Aufwärtswandler 13 aufbereitet. Gleichzeitig teilt das USV dem elektronischen Gerät über
Kommunikationsanschluss 6 mit, welche Aktion ausgelöst werden soll.
Fig.l zeigt ein Beispiel für den Aufbau einer unterbrechungsfreien Stromversorgung für ATX, eine sogenannte ATX UPSU.
Ein Anschluss 7 dient einerseits der Konfiguration einer automatischen Einschaltung, indem ein Jumper 16 gesetzt wird. Anderseits kann beim Anschluss 7 ein Einschalttaster 17 angeschlossen werden, wodurch der Einschaltvorgang manuell ausgelöst werden kann. Die Schaltung weist einen Mikrocontroller 5 für die Regelung der Abläufe auf . Zu den geregelten Abläufen welche über ein Signal durch die Speisung 2 über den Anschluss 7 und den PS_ON 10 ausgelöst werden, gehören diese Funktionen:
• Ein- und Ausschalten des Spannungsreglers 8
• Laderegelung des Energiespeichers 1 durch den Laderegler 11,
• Überwachung des Stromes über den Shunt
Widerstand 12,
• Verarbeiten des Signals am Anschluss 7
• Die Verarbeitung und Weitergabe der
Informationen und Signale an den
Kommunikationsanschluss 6 der Hauptplatine.
Ein Schalter 9 gewährleistet die Umschaltung vom Normalbetrieb in den Speisungsausfall-Betrieb, so dass die Energie im Falle eines Ausfalls der Speisung 2 der Strom aus dem Energiespeicher 1 bezogen wird. Ein Spannungsregler 8 ist für die Generierung der notwendigen ATX Spannungen vorgesehen. Als Energiespeicher 1 dienen z.B. sogenannte Doppelschichtkondensatoren. Der Laderegler 11 besorgt die Regelung der Ladeleistung für den Energiespeicher 1. Der Shunt Widerstand 12 misst und liefert die Angaben über den vom Energiespeicher 1 abgegebenen Strom. Ein Aufwärtsregler 13 wird vom MikroController
5 ein- und ausgeschaltet, wobei er sicher stellt, dass die Transformation der Spannung des Energiespeichers 1 auf die vorgesehene konstante Spannung (z.B. 12V DC) erfolgt . Der Kommunikationsanschluss 6 gibt der Hauptplatine den Ein- und Ausschaltbefehl . Die Schaltung weist eine Buchse 3 für den ATX Anschluss auf, welche gesteuert über den Kommunikationsanschluss
6 die Stromversorgung der Hauptplatine sicher stellt. Ein Peripherieanschluss 4 ist für die Stromversorgung von Peripherie-geraten, wie beispielsweise eine Solid State Disk, vorhanden.
Die Funktionsweise beschreiben wir wie folgt: Normalbetrieb :
Über den Anschluss 7 wird, entweder mit einem Jumper 16 automatisch, oder mit einem Einschalt-taster 17, das Verhalten der Vorrichtung gegenüber dem an Buchse 3 , dem Peripherieanschluss 4 und dem
Kommunikationsanschluss 6 angeschlossenen elektronischen Gerätes festgelegt. Dies erfolgt dadurch, dass Schalter 9 geschlossen wird. Anschliessend wird der Hauptplatine über den Kommunikationsanschluss 6 befohlen einzuschalten. Die Hauptplatine fordert sodann über PS_ON 10 die Einschaltung an, worauf sämtliche Spannungen durch den Spannungsregler 8 bereitgestellt werden. Parallel zu diesem Ablauf wird mit der im Mikrocontroller 5 definierten maximalen Leistung der Energiespeicher 1 über den Laderegler 11 geladen.
Pufferungsschaltung :
Fällt die Speisung 2 ab, öffnet der Schalter 9 und die Spannung vom Energiespeicher 1 wird durch den Aufwärtswandler 13 auf 12V transformiert . Nach vordefinierter Wartezeit wird der Hauptplatine über den Kommunikationsanschluss 6 signalisiert, dass die Stromversorgung ausgefallen ist, und gleichzeitig mitgeteilt, dass das Betriebssystem heruntergefahren werden muss . Der Energiespeicher 1 wird dann so lange entladen bis einer der folgenden Fälle eintrifft:
• Sicherheitsausschaltung: Der maximale Strom, gemessen über den Shunt Widerstand 12 ist erreicht .
• Ordnungsgemässe Ausschaltung: Die Hauptplatine über PS_ON (10) fordert die Ausschaltung an.
Nach eintreffen einer der beiden Fälle schaltet der Aufwärtswandler 13 ab und unterbricht damit die Energiezufuhr . Bei Betätigung des Einschalttasters 17 während des Betriebes, wird der Befehl zum Abschalten durch den MikroController 5 über den Kommunikationsanschluss 6 zur Hauptplatine weitergeleitet . Nachdem diese das Betriebssystem heruntergefahren hat, wird über PS_ON 10 mitgeteilt, dass die Energiezufuhr ausgeschaltet werden kann.
Die Funktionsweise von ATX wurde oben nicht detailliert wiedergegeben, da diese offiziell genormt ist. Aufwärtswandler werden auf Englisch Boost- Converter genannt . Diese erzeugen aus einer geringeren Spannung eine höhere Spannung. Abwärtswandler hingegen werden Buck-Converter genannt und erzeugen aus einer höheren Spannung eine geringere Spannung.
Die Hauptplatine wird vielfach auch Mainboard genannt. Der Kommunikationsanschluss 6 kommuniziert mit mindestens einem Pol . Die Information der neuen Vorrichtung mit dem elektronischen Gerät kann auch per serieller Schnittstelle wie z.B. RS-232, UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) , USB (Universal Serial Bus) , I2C, SPI (Serial Peripheral Interface) erfolgen.
Alternativ kann die Kommunikation auch per „Klemme 15" erfolgen. Diese stellt eine Spannung bereit, solange die Stromversorgung an der Speisung 2 vorhanden ist und schaltet diese ab, sobald das angeschlossene Gerät heruntergefahren werden muss .
Falls die Eingangsspannung an Speisung 2 nicht den notwendigen Spannungswert hat oder an Speisung 2 Spannungsschwankungen auftreten können, kann ein optionaler Spannungswandler 15 eingesetzt werden, welcher die Eingangsspannung auf die Notwendige Spannung hoch- oder heruntertransformiert . Der optionale Spannungswandler 15 kann also je nach Anforderungen ein Aufwärtswandler, ein Abwärtswandler oder ein Aufwärts-/Abwärtswandler sein.
Fig 2 zeigt das Blockschema eines 20W UPSU.
Ein USV hat nicht nur die Aufgabe ein komplexes Computersystem herunter zu fahren, sondern kann auch Ausfälle der Spannungsquelle oder Unregelmässigkeiten in der Stromversorgung überbrücken. Nicht in jedem Fall wird ein Signal über den Kommunikationsanschluss 6 an das elektronische Gerät gesendet.
Aufgrund innovativer Formgebungen und Anordnungen kann die erfindungsgemässe USV kleiner als 150mm x 102mm x 50mm gebaut v/erden. Dies ermöglicht es, diese USV mit einer Hauptplatine in einem Gehäuse unterzubringen .
Die erfindungsgemässe. Lösung kann auch teilweise oder in ganzem Umfang sowohl in besug auf die räumliche Anordnung als auch im elektronischen Aufbau einer Hauptplatine integriert werden.

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) für ein elektronisches Gerät mit Hilfe eines Energiespeichers (1) , der aus mindestens einem Superkondensator besteht, dadurch gekennzeichnet, dass der Energiespeicher (1) aufgeladen wird, wenn die Speisung (2) der USV an einer Spannungsquelle angeschlossen ist und der Energiespeicher (1) entladen wird und über eine Buchse (3) die stabilen Spannungen und die notwendige Leistung liefert, bis das elektronische Gerät ausgeschaltet ist, wobei die Eingangsspannung mit einem Laderegler (11) auf den Energiespeicher (1) geführt wird und die AusgangsSpannung, sowohl bei vorhandener Eingangsspannung als auch bei ausgefallener Eingangsspannung, für ein elektronisches Gerät zur Verfügung gestellt wird.
2. Verfahren zur unterbrechungsfreien Stromversorgung gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass bei angeschlossener Speisung (2) ein MikroController (5) über einen Schalter (9) und einen Spannungsregler (8) die stabilen Spannungen für ein elektronisches Gerät bereitstellt, wobei bei Ausfall der Stromversorgung der Schalter (9) geöffnet und die AusgangsSpannung durch einen Aufwärtswandler (13) aufbereitet wird.
3. Verfahren zur unterbrechungsfreien Stromversorgung gemäss den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass an einem Anschluss (7) ein Jumper (16) gemeinsam mit dem MikroController (5) eine Auto-Einschalt-Konfiguration sicherstellt.
4. Unterbrechungsfreie Stromversorgung zur Durchführung des Verfahrens nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die an einer Spannungsquelle angeschlossene Speisung (2) über den Laderegler (11) mit dem Energiespeicher (1) verbunden ist, wobei der Energiespeicher (1) über einen Aufwärtswandler (13) und den Laderegler (11) über die Buchse (3) stabile Spannung abgibt .
5. Unterbrechungsfreie Stromversorgung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein Kommunikationsanschluss (6) mindestens ein Pol aufweist .
6. Unterbrechungsfreie Stromversorgung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Mikrocontroller (5) mit dem Jumper (16), dem Laderegler (11), dem Schalter (9) , dem Aufwärtswandler (13) , dem Spannungsregler (8) und über die Buchse (3) mit dem elektronischen gerät verbunden ist, wobei der Spannungsregler (8) über die Buchse (3) mit einem ATX Anschluss einer Hauptplatine, sowie über einen Peripherieanschluss (4) mit einem Peripheriegerät verbunden ist.
7. Unterbrechungsfreie Stromversorgung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die unterbrechungsfreie Stromversorgung die maximalen Dimensionen von 150mm x 102mm x 50mm aufweist.
8. Unterbrechungsfreie Stromversorgung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass vor der Speisung (2) ein optionaler Spannungswandler (15) angeordnet ist.
PCT/IB2014/063420 2013-08-01 2014-07-25 Unterbrechnungsfreie stromversorgung (usv) fuer elektronische geraete WO2015015388A1 (de)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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