EP2302954B1 - Hörgerät mit LED und Verfahren zum Betrieb - Google Patents
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- EP2302954B1 EP2302954B1 EP10172347.6A EP10172347A EP2302954B1 EP 2302954 B1 EP2302954 B1 EP 2302954B1 EP 10172347 A EP10172347 A EP 10172347A EP 2302954 B1 EP2302954 B1 EP 2302954B1
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- H04R2225/33—Aspects relating to adaptation of the battery voltage, e.g. its regulation, increase or decrease
Definitions
- the present invention relates to a hearing aid having a housing, a signal processing device accommodated in the housing, and an LED, which is arranged on the housing and which serves to represent a state of the signal processing device or an electronic component.
- Hearing aids are portable hearing aids that are used to care for the hearing impaired.
- different types of hearing aids such as behind-the-ear hearing aids (BTE), hearing aid with external receiver (RIC: receiver in the canal) and in-the-ear hearing aids (IDO), e.g. Concha hearing aids or canal hearing aids (ITE, CIC).
- BTE behind-the-ear hearing aids
- RIC hearing aid with external receiver
- IDO in-the-ear hearing aids
- ITE canal hearing aids
- the hearing aids listed by way of example are worn on the outer ear or in the ear canal.
- bone conduction hearing aids, implantable or vibrotactile hearing aids are also available on the market. The stimulation of the damaged hearing takes place either mechanically or electrically.
- Hearing aids have in principle as essential components an input transducer, an amplifier and an output transducer.
- the input transducer is usually a sound receiver, z. As a microphone, and / or an electromagnetic receiver, for. B. an induction coil.
- the output transducer is usually used as an electroacoustic transducer, z. As miniature speaker, or as an electromechanical transducer, z. B. bone conduction, realized.
- the amplifier is usually integrated in a signal processing device.
- some hearing aids are equipped with an LED for status display (eg hearing aid on / off, program number, battery status).
- an LED for status display eg hearing aid on / off, program number, battery status.
- a hearing aid which outputs a signal when falling below the state of charge of a voltage source.
- the publication WO 2004/110098 A1 indicates a hearing aid which outputs a signal to an LED for monitoring the battery voltage.
- the US 2002/0159613 A1 teaches to issue a low battery voltage warning only for a short period of time to save the battery.
- the monitoring unit By arranging the LED between a positive terminal of the battery and the first terminal, which is in communication with the monitoring unit, it is advantageously possible to still bring the LED to light, although the monitoring unit in its capacity as a "power management" due to low battery voltage, the signal processing device has already switched off. Due to the low battery voltage, the hearing aid can no longer work properly, but the remaining battery voltage can be used by the intended wiring of the LED to the safe statement for a no longer sufficient battery voltage.
- the monitoring unit is designed to switch off the signal processing device when it falls below the first voltage limit with respect to the audio functionality. In order to ensure a secure audio functionality, which is provided by means of the signal processing device, it is safer to turn it off completely after a certain voltage, since signals can no longer be transmitted without interference.
- the switching element is connected to a fourth input of the signal processing device, and the monitoring unit is designed to detect an actuation of the switching element at a battery voltage below the first voltage limit.
- This design of the hearing aid it is possible to detect a switch-on attempt at insufficient battery capacity and display the LED. This solves the problem known in prior art hearing aids that when LEDs are present to indicate too low a battery status, they begin to shine from the time the battery voltage is insufficient. However, this procedure, which is known from the prior art, allows the operating voltage of the battery to drop further during the entire operating time of the LED. Imagine, the user puts his hearing aid off overnight, the battery of the hearing aid is already close to reaching an insufficient voltage.
- the LED status indicator would start to light up in order to signal a low battery status, the LED would light up for the entire duration of the hearing aid not being used, and the battery would probably be completely exhausted and the hearing aid can no longer receive any status signals be removed, but the fact that the LED in the hearing aid according to the invention only lit when a switch-on was made, the battery was spared so far that even the next morning can be diagnosed sure that the battery is empty.
- the monitoring unit is designed with a time counter for switching the first terminal for a determinable period of time. It would be possible, for example, after a switch-on at too low a battery voltage, the LED light up for two seconds to then turn them back to dark.
- the object mentioned at the outset is likewise achieved by a method for operating the abovementioned hearing device, wherein the signal processing device is switched off when the battery voltage required for safe operation falls below a threshold and, in the case of a switch-on attempt via the switching element, the LED by means of the monitoring unit with the battery connected, that the remaining battery voltage is used to bring the LED to light up.
- the signal processing device is switched off when the battery voltage required for safe operation falls below a threshold and, in the case of a switch-on attempt via the switching element, the LED by means of the monitoring unit with the battery connected, that the remaining battery voltage is used to bring the LED to light up.
- this method it is in principle possible to permanently light the LED with the remaining battery voltage, but this has the disadvantage that this permanent energy consumption empties the battery so far that a reliable diagnosis, whether the battery is empty or another Error of the hearing aid is the hearing aid can not be removed.
- the LED is lit from a start time of the switch-on attempt for a determinable period of time on the first port and turned off after the period of inactivity.
- the LED is driven to signal a battery change with a pulse train is, the pulse train corresponds to a maintenance code.
- the pulse train corresponds to a maintenance code.
- FIG. 1 exemplifies an HDO hearing aid with a housing 11 again.
- the housing 11 conventionally includes one or more microphones 12, a signal processor 13, a receiver 14, and a battery 15.
- An LED 16 connected to the signal processor 13 serves to signal a low battery voltage U.
- the hearing aid can be turned on.
- the switching element 17 is connected to the signal processing device 13, wherein the signal processing device 13 is configured to recognize a key on the switching element 17 and turn on the hearing aid.
- the signal processing device is supplied via the battery 15 and noises are received via the microphone 12, supplied to the signal processing device 13 and amplified via a receiver 14.
- FIG. 2 a circuit arrangement is sketched, which makes it possible for the hearing aid to bring the LED despite a shutdown of the signal processing device 13 to light up.
- the signal processing device 13 is switched on properly after a switch-on attempt via the push-button 17 and the hearing aid starts operating with the battery voltage U of 1.2 V.
- the signal processing device 13 is connected to the positive pole of the battery 15 via a first supply voltage line 28 and to the negative pole of the battery 15 via a second supply voltage line 29.
- the LED 16 is connected with its anode side to the positive terminal of the battery 15.
- the cathode terminal of the LED 16 is connected to a first terminal 21 of the signal processing device 13.
- a monitoring unit 25 is configured in such a way that, preferably configured in semiconductor technology, it has switching means which connect the first terminal 21 to the second supply voltage line 29 by means of a corresponding circuit design of the signal processing device 13 or the monitoring means 25 in such a way that a current flows from the positive pole of the Battery 15 can flow through the LED 16 to the negative pole of the battery 15.
- This circuit function of the signal processing device 13 or of the monitoring device 25 implemented, for example, in a freely programmable circuit should preferably be possible if the monitoring device 25 determines that the battery voltage 15 has dropped below a value of 0.9 V, for example.
- the signal processing device 13 still operates properly up to a value of 0.9 V and thus secure audio functionality is ensured. If the voltage falls below 0.9 V, a "power management functionality" implemented in the monitoring means 25 is carried out. That is, the signal processing device 13 is turned off with respect to its audio functionality, and in the monitoring means, at the same time, the current path through the LED 16 is prepared. A voltage of 0.9 V is still sufficient to drive a current through the LED 16 and thus bring them to light up.
- the signal processing device 13 is designed, again as a programmable integrated circuit, to recognize a switch-on attempt via the button. While This switch-on attempt, the LED 16 is connected by means of the monitoring unit 25 with the battery 15 so that the remaining battery voltage U brings the LED 16 to light.
- the monitoring means 25 has a time counter 26, which brings the LED 16 from a start time of the switch-on attempt for a determinable period of time via the first terminal 21 to light and after the period of time, the LED 16 is switched inactive.
- the signal processing device 13 has an LED driver 27.
- This LED driver 27 is configured to provide enough power to bring even at this low battery voltage U, the light emitting diode 16 to light up.
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Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft ein Hörgerät mit einem Gehäuse, einer Signalverarbeitungseinrichtung, die in dem Gehäuse untergebracht ist, und einer LED, die an dem Gehäuse angeordnet ist und die zur Darstellung eines Zustands der Signalverarbeitungseinrichtung oder einer Elektronikkomponente dient.
- Hörgeräte sind tragbare Hörvorrichtungen, die zur Versorgung von Schwerhörenden dienen. Um den zahlreichen individuellen Bedürfnissen entgegenzukommen, werden unterschiedliche Bauformen von Hörgeräten wie Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte (HdO), Hörgerät mit externem Hörer (RIC: receiver in the canal) und In-dem-Ohr-Hörgeräte (IdO), z.B. auch Concha-Hörgeräte oder Kanal-Hörgeräte (ITE, CIC), bereitgestellt. Die beispielhaft aufgeführten Hörgeräte werden am Außenohr oder im Gehörgang getragen. Darüber hinaus stehen auf dem Markt aber auch Knochenleitungshörhilfen, implantierbare oder vibrotaktile Hörhilfen zur Verfügung. Dabei erfolgt die Stimulation des geschädigten Gehörs entweder mechanisch oder elektrisch.
- Hörgeräte besitzen prinzipiell als wesentliche Komponenten einen Eingangswandler, einen Verstärker und einen Ausgangswandler. Der Eingangswandler ist in der Regel ein Schallempfänger, z. B. ein Mikrofon, und/oder ein elektromagnetischer Empfänger, z. B. eine Induktionsspule. Der Ausgangswandler ist meist als elektroakustischer Wandler, z. B. Miniaturlautsprecher, oder als elektromechanischer Wandler, z. B. Knochenleitungshörer, realisiert. Der Verstärker ist üblicherweise in eine Signalverarbeitungseinrichtung integriert.
- Mittlerweile sind einige Hörgeräte mit einer LED zur Statusanzeige (z. B. Hörgerät an/aus, Programmnummer, BatterieStatus) ausgestattet.
- Bei Hörgeräten mit einer Batteriestatusüberwachung ist es von Nachteil, dass der Benutzer des Hörgerätes sich im Falle einer nicht leuchtenden LED unsicher ist, ob das Hörgerät nicht funktioniert weil die Batterie leer ist oder weil möglicherweise ein anderer Defekt vorliegt.
- Aus der
DE 10 2004 025 123 A1 ist ein Hörgerät bekannt, welches bei Unterschreiten des Ladezustandes einer Spannungsquelle ein Signal ausgibt. - Die Veröffentlichung
WO 2004/110098 A1 gibt ein Hörgerät an, welches zur Überwachung der Batteriespannung ein Signal an eine LED ausgibt. - Die
US 2002/0159613 A1 lehrt eine Warnung bezüglich einer zu niedrigen Batteriespannung nur für eine kurze Zeitdauer auszugeben, um die Batterie zu schonen. - Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein Hörgerät bereitzustellen, welches es ermöglicht eine sichere Aussage über einen zu niedrigen Batteriestatus bzw. über eine zu niedrige Batteriespannung zu geben.
- Die Aufgabe wird durch die Bereitstellung eines Hörgeräts mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
- Durch die Anordnung der LED zwischen einem Pluspol der Batterie und dem ersten Anschluss, welcher mit der Überwachungseinheit in Verbindung steht, ist es auf vorteilhafte Weise möglich, die LED noch zum Leuchten zu bringen, obwohl die Überwachungseinheit in ihrer Eigenschaft als ein "Power Management" aufgrund einer zu niedrigen Batteriespannung, die Signalverarbeitungseinrichtung bereits abgeschaltet hat. Aufgrund der niedrigen Batteriespannung kann das Hörgerät nicht mehr einwandfrei arbeiten, aber die verbleibende Batteriespannung kann durch die vorgesehene Beschaltung der Leuchtdiode zur sicheren Aussage für eine nicht mehr ausreichende Batteriespannung genutzt werden. Hierzu ist die Überwachungseinheit ausgebildet, die Signalverarbeitungseinrichtung bei Unterschreiten der ersten Spannungsgrenze bezüglich der Audiofunktionalität abzuschalten. Um eine sichere Audiofunktionalität, welche mittels der Signalverarbeitungseinrichtung bereitgestellt wird, zu gewährleisten, ist es sicherer ab einer gewissen Spannung diese gänzlich abzuschalten, da Signale nicht mehr störungsfrei übertragen werden können.
- In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das Schaltelement an einen vierten Eingang der Signalverarbeitungseinrichtung angeschlossen, und die Überwachungseinheit ist ausgebildet ein Betätigen des Schaltelementes bei einer Batteriespannung unterhalb der ersten Spannungsgrenze zu erkennen. Durch diese Ausbildung des Hörgerätes ist es möglich, einen Einschaltversuch bei nicht ausreichender Batteriekapazität zu erkennen und über die LED anzuzeigen. Dies löst das bei Hörgeräten nach dem Stand der Technik bekannte Problem, dass wenn LED's zur Anzeige eines zu niedrigen Batteriestatus vorhanden sind, diese von dem Zeitpunkt an zu leuchten beginnen, an dem die Batteriespannung nicht mehr ausreichend ist. Diese nach dem Stand der Technik bekannte Vorgehensweise lässt dann aber während der gesamten Leuchtdauer der LED die Betriebsspannung der Batterie weiter absinken. Man stelle sich vor, der Benutzer legt sein Hörgerät über Nacht ab, wobei die Batterie des Hörgerätes bereits kurz vor Erreichen einer nicht ausreichenden Spannung steht. Würde nun kurz nach Ablegen des Hörgerätes die LED Statusanzeige anfangen zu leuchten um einen niedrigen Batteriestatus zu signalisieren, so würde die LED für die gesamte Dauer des Nichtbenutzens des Hörgerätes leuchten und so wäre vermutlich die Batterie schließlich gänzlich erschöpft und dem Hörgerät können keinerlei Statussignale mehr entnommen werden, aber dadurch das die LED in dem erfindungsgemäßen Hörgerät nur leuchtet wenn ein Einschaltversuch vorgenommen wurde, wurde die Batterie soweit geschont, dass auch noch am nächsten Morgen sicher diagnostiziert werden kann, dass die Batterie leer ist.
- Weiterhin ist es von Vorteil, wenn die Überwachungseinheit mit einem Zeitzähler ausgestaltet ist zum Schalten des ersten Anschlusses für eine bestimmbare Zeitdauer. Es wäre beispielsweise möglich, nach einem Einschaltversuch bei einer zu niedrigen Batteriespannung die Leuchtdiode für zwei Sekunden aufleuchten zu lassen um sie danach wieder dunkel zu schalten.
- Die eingangs genannte Aufgabe wird ebenfalls durch ein Verfahren zum Betrieb des bereits genannten Hörgerätes gelöst, dabei wird bei einem Unterschreiten der für einen sicheren Betrieb notwendigen Batteriespannung, die Signalverarbeitungseinrichtung abgeschaltet und bei einem Einschaltversuch über das Schaltelement, die LED mittels der Überwachungseinheit derart mit der Batterie verbunden, dass die verbliebene Batteriespannung genutzt wird die LED zum Leuchten zu bringen. Bei diesem Verfahren ist es zwar grundsätzlich möglich, die LED mit der verbliebenen Batteriespannung permanent zum Leuchten zu bringen, aber dies birgt den Nachteil, dass dieser permanente Energieverbrauch die Batterie soweit entleert, dass eine sichere Diagnose, ob nun die Batterie leer ist oder ein anderer Fehler des Hörgerätes vorliegt dem Hörgerät nicht entnommen werden kann.
- Um weiterhin wertvolle Restenergie der Batterie zu sparen ist es vorteilhaft, dass die LED ab einem Startzeitpunkt des Einschaltversuches für eine bestimmbare Zeitdauer über den ersten Anschluss zum Leuchten gebracht und nach Ablauf der Zeitdauer inaktiv geschaltet wird.
- Weiterhin ist es zweckmäßig, dass die LED zur Signalisierung eines Batteriewechsels mit einer Impulsfolge angesteuert wird, wobei die Impulsfolge einem Wartungscode entspricht. So wäre es beispielsweise auch möglich, nicht nur einen Wartungscode für einen Batteriewechsel zu signalisieren, sondern durch eine bestimmte Impulsfolge ähnlich dem Morsealphabet auch andere Fehler mittels der LED auszugeben.
- Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird anhand der Zeichnung näher beschrieben. Es zeigt die
- FIG 1
- eine Prinzipskizze eines Hörgeräts gemäß der vor- liegenden Erfindung und die
- FIG 2
- eine schematische Darstellung in Blockschaltbild- weise von der Verschaltung einer Batterie, einer Signalverarbeitungseinrichtung und einer LED.
-
FIG 1 gibt beispielhaft ein HDO-Hörgerät mit einem Gehäuse 11 wieder. Das Gehäuse 11 beinhaltet in üblicher Weise ein oder mehrere Mikrofone 12, eine Signalverarbeitungseinrichtung 13 einen Hörer 14 und eine Batterie 15. Eine an die Signalverarbeitungseinrichtung 13 angeschlossene LED 16 dient der Signalisierung einer niedrigen Batteriespannung U. - Über ein Schaltelement 17, beispielsweise als Taster ausgelegt, kann das Hörgerät eingeschaltet werden. Das Schaltelement 17 ist mit der Signalverarbeitungseinrichtung 13 verbunden, wobei die Signalverarbeitungseinrichtung 13 dazu ausgestaltet ist ein Tasten auf das Schaltelement 17 zu erkennen und das Hörgerät einzuschalten. Im eingeschalteten Zustand wird die Signalverarbeitungseinrichtung über die Batterie 15 versorgt und Geräusche werden über das Mikrofon 12 empfangen, der Signalverarbeitungseinrichtung 13 zugeführt und verstärkt über einen Hörer 14 ausgegeben.
- Gemäß
FIG 2 ist eine Schaltungsanordnung skizziert, welche es für das Hörgerät ermöglicht, die LED trotz einer Abschaltung der Signalverarbeitungseinrichtung 13 zum Leuchten zu bringen. Ausgehend von einer Anfangsbatteriespannung U mit einem Wert von 1,2 V wird nach einem Einschaltversuch über den Taster 17 die Signalverarbeitungseinrichtung 13 ordnungsgemäß angeschaltet und das Hörgerät nimmt mit der Batteriespannung U von 1,2 V seinen Betrieb auf. - Die Signalverarbeitungseinrichtung 13 ist mit über eine erste Versorgungsspannungsleitung 28 mit dem Pluspol der Batterie 15 und über eine zweite Versorgungsspannungsleitung 29 mit dem Minuspol der Batterie 15 verbunden.
- Die LED 16 ist mit ihrer Anodenseite an den Pluspol der Batterie 15 angeschlossen. Der Kathodenanschluss der LED 16 ist an einen ersten Anschluss 21 der Signalverarbeitungseinrichtung 13 angeschlossen. Durch diese Anschlussweise der LED 16 wird die LED 16 mit ihrer Kathodenseite zu dem Minuspol der Batterie 15 verbindbar. Eine Überwachungseinheit 25 ist dabei derart ausgestaltet, dass sie, vorzugsweise in Halbleitertechnik ausgestaltet, Schaltmittel aufweist, welche durch ein entsprechendes Schaltungsdesign der Signalverarbeitungseinrichtung 13 bzw. des Überwachungsmittels 25 den ersten Anschluss 21 derart mit der zweiten Versorgungsspannungsleitung 29 verbinden, dass ein Strom vom Pluspol der Batterie 15 über die Leuchtdiode 16 zum Minuspol der Batterie 15 abfließen kann.
- Diese beispielsweise in einem frei programmierbaren Schaltkreis implementierte Schaltungsfunktion der Signalverarbeitungseinrichtung 13 bzw. des Überwachungsmittel 25 soll vorzugsweise möglich sein, wenn dass Überwachungsmittel 25 feststellt, dass die Batteriespannung 15 beispielsweise unter einen Wert von 0,9 V abgesunken ist.
- Üblicherweise arbeitet die Signalverarbeitungseinrichtung 13 bis zu einem Wert von 0,9 V noch einwandfrei und damit ist eine sichere Audiofunktionalität gewährleistet. Wird die Spannung von 0,9 V unterschritten, so wird eine in dem Überwachungsmittel 25 implementierte "Power-Management-Funktionalität" ausgeführt. D.h., die Signalverarbeitungseinrichtung 13 wird bezüglich ihrer Audiofunktionalität abgeschaltet und in dem Überwachungsmittel wird gleichzeitig der Strompfad für den Strom durch die LED 16 vorbereitet. Eine Spannung von 0,9 V ist dabei noch ausreichend um einen Strom durch die LED 16 zu treiben und diese damit zum Leuchten zu bringen.
- Die Signalverarbeitungseinrichtung 13 ist dabei, wiederum als programmierbarer integrierter Schaltkreis, dazu ausgestaltet, einen Einschaltversuch über den Taster zu erkennen. Während dieses Einschaltversuches wird die LED 16 mittels der Überwachungseinheit 25 derart mit der Batterie 15 verbunden, dass die verbliebene Batteriespannung U die LED 16 zum Leuchten bringt.
- Zur weiteren Restenergieeinsparung weist das Überwachungsmittel 25 einen Zeitzähler 26 auf, welcher die LED 16 ab einem Startzeitpunkt des Einschaltversuches für eine bestimmbare Zeitdauer über den ersten Anschluss 21 zum Leuchten bringt und nach Ablauf der Zeitdauer die LED 16 inaktiv geschaltet wird.
- Um die LED 16 selbst bei einer niedrigen Batteriespannung U von 0,9 V oder sogar darunter noch zum Leuchten zu bringen weist die Signalverarbeitungseinrichtung 13 einen LED-Treiber 27 auf. Dieser LED-Treiber 27 ist dazu ausgestaltet genügend Strom bereitzustellen, um selbst bei dieser niedrigen Batteriespannung U die Leuchtdiode 16 noch zum Leuchten zu bringen.
- Zur Stützung der Ausführbarkeit wird auf einen Spannungsheraufsetzerbaustein, vom Typ PR 4401 von Krämer Semikontakter verwiesen.
Claims (6)
- Hörgerät mit- einem Gehäuse (11),- einer Signalverarbeitungseinrichtung (13), die in dem Gehäuse (11) untergebracht ist,- einer LED (16) und- einem betätigbaren Schaltelement (17), welches an dem Gehäuse (11) angeordnet ist,- einer Batterie (15)dadurch gekennzeichnet, dass- die LED (16) mit ihrem Anodenanschluss (A) an einen Pluspol der Batterie (15) und mit ihrem Kathodenanschluss (K) an einen ersten Anschluss (21) der Signalverarbeitungseinrichtung (13) angeschlossen ist, wobei- die Signalverarbeitungseinrichtung (13) mit einer Überwachungseinheit (25) ausgestaltet ist, welche- den ersten Anschluss (21) bei Unterschreiten einer Batteriespannung (U) unter eine erste Spannungsgrenze derart schaltet, dass der Kathodenanschluss (K) mit einem Minuspol der Batterie (15) verbunden ist, wobei die Überwachungseinheit (25) ausgebildet ist, die Signalverarbeitungseinrichtung (13) bei Unterschreiten der ersten Spannungsgrenze bezüglich der Audiofunktionalität abzuschalten und bei einem Einschaltversuch des Hörgerätes über das Schaltelement (17) die LED (16) mittels der Überwachungseinheit (25) derart mit der Batterie (15) zu verbinden, dass die verbleibende Batteriespannung (U) genutzt wird, um die LED (16) zum Leuchten zu bringen.
- Hörgerät nach Anspruch 1, wobei das Schaltelement (17) an einen vierten Eingang (24) der Signalverarbeitungseinrichtung (13) angeschlossen ist,
und die Überwachungseinheit (25) ausgebildet ist ein Betätigen des Schaltelementes (17) bei einer Batteriespannung (U) unterhalb der ersten Spannungsgrenze zu erkennen. - Hörgerät nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Überwachungseinheit (25) mit einem Zeitzähler (26) ausgestaltet ist zum Schalten des ersten Anschlusses (21) für eine bestimmbare Zeitdauer.
- Verfahren zum Betrieb eines Hörgerätes nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei bei einem Unterschreiten der für einen sicheren Betrieb notwendigen Batteriespannung (U), die Signalverarbeitungseinrichtung (13) abgeschaltet wird und bei einem Einschaltversuch über das Schaltelement (17), die LED (16) mittels der Überwachungseinheit (25) derart mit der Batterie (15) verbunden wird, dass die verbliebene Batteriespannung (U) genutzt wird um die LED (16) zum Leuchten zu bringen.
- Verfahren nach Anspruch 4, wobei die LED (16) ab einem Startzeitpunkt des Einschaltversuches für eine bestimmbare Zeitdauer über den ersten Anschluss (21) zum Leuchten gebracht und nach Ablauf der Zeitdauer inaktiv geschaltet wird.
- Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, wobei die LED (16) zur Signalisierung eines Batteriewechsels mit einer Impulsfolge angesteuert wird, wobei die Impulsfolge einem Wartungscode entspricht.
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