WO2018138083A1 - Sicherungsvorrichtung - Google Patents

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WO2018138083A1
WO2018138083A1 PCT/EP2018/051577 EP2018051577W WO2018138083A1 WO 2018138083 A1 WO2018138083 A1 WO 2018138083A1 EP 2018051577 W EP2018051577 W EP 2018051577W WO 2018138083 A1 WO2018138083 A1 WO 2018138083A1
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supply contact
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housing
load
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Peter Füssl
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Lisa Draexlmaier GmbH
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Lisa Draexlmaier GmbH
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H85/00Protective devices in which the current flows through a part of fusible material and this current is interrupted by displacement of the fusible material when this current becomes excessive
    • H01H85/02Details
    • H01H85/0241Structural association of a fuse and another component or apparatus
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
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    • H01H85/02Details
    • H01H85/0241Structural association of a fuse and another component or apparatus
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H85/00Protective devices in which the current flows through a part of fusible material and this current is interrupted by displacement of the fusible material when this current becomes excessive
    • H01H85/02Details
    • H01H85/04Fuses, i.e. expendable parts of the protective device, e.g. cartridges
    • H01H85/05Component parts thereof
    • H01H85/055Fusible members
    • H01H2085/0555Input terminal connected to a plurality of output terminals, e.g. multielectrode

Definitions

  • the present invention relates to a safety device for use in a motor vehicle.
  • Fuses are used in many electrical and electronic devices to protect the user and components or lines of the device. In modern motor vehicles, for example, a large number of fuses can be found to electrically protect individual cable strands or loads. To facilitate the replacement of tripped fuses, these are often designed as plug-in fuse.
  • Modern motor vehicles include more and more electrical and electronic devices whose functional safety is to be ensured.
  • the steering if it is not constructed purely mechanical, always to keep functional or in other words, the safe state is an electrically or electronically assisted steering.
  • the safe state is thus "on”.
  • Functions of autonomous driving will further enhance this aspect.
  • One aspect of functional safety is, for example, a redundant supply of the components.
  • the corresponding consumers are adapted to have two inputs or other individual solutions.
  • a safety device comprises two separate
  • End section protrudes from an electrically insulating housing.
  • a fuse element and two diodes are further arranged and electrically connected to each other via a crosspoint.
  • the first supply contact element is electrically connected to the crosspoint via the first diode.
  • the second supply contact element is electrically connected via the second diode to the crosspoint.
  • the diodes are arranged such that the forward direction of the diode in each case points in the direction of the crosspoint.
  • the crosspoint is electrically connected to an input of the fuse element, an output of the fuse element is electrically connected to the load contact element.
  • the first supply contact element is configured to have a first one
  • a supply contact element is configured to be coupled to a second supply path with a second second energy source independent of the first energy source.
  • the load contact element is configured to be coupled to an electrical load, also referred to as a consumer.
  • the supply of the affected load of the subnetwork is made from two independent, mutually decoupled sources. The two diodes decouple the two supply paths and carry only the supply with the higher voltage to the connected load.
  • such a security device works without complex control electronics and is easy to integrate in power distribution and fuse boxes. Compared to fully electronic solutions such a security device is very cost-effective, since the basis of today already in use technology and components are formed.
  • the securing element is designed as a fusible conductor. This creates a very cost-effective security device.
  • the securing element can be interchangeable set to at a
  • Triggering the backup device to replace only this sub-component Triggering the backup device to replace only this sub-component.
  • the interchangeability can be particularly easy with a known fuse as
  • Fuse element can be realized.
  • the first supply contact element, the second supply contact element and the load contact element are arranged on the first side of the housing.
  • the contact elements may in particular be aligned parallel to make the securing device pluggable.
  • first supply contact element and the second supply contact element are arranged on two mutually opposite sides of the housing.
  • the first supply contact element is arranged on the first side
  • the second supply contact element is arranged on a second housing side of the housing, wherein the first housing side is arranged on the opposite side of the housing to the second housing side.
  • the securing device has at least one additional securing element. This secures the supply of at least one of the supply paths.
  • a first additional securing element between the first supply contact element and the crosspoint is provided and, in addition or alternatively, a second additional securing element between the second supply contact element and the
  • a projection is provided which functions as a key.
  • the contact elements are arranged on one side, an arrangement of the projection on a third housing side adjacent to the first housing side is advantageous, because then insertion of a wrong securing device via the key and a corresponding shape can be effectively and simply prevented. Also, such a rotation can be realized during assembly.
  • the contact elements are designed as blade contacts.
  • the first supply contact element, the second supply contact element and additionally or alternatively the load contact element is designed as a blade contact.
  • Supply contact element and / or the load contact element have a breakthrough for a screw fastening to ensure safe installation.
  • the first supply contact element, the second supply contact element and / or the load contact element are designed as a socket and / or as a cutting contact and / or as a spring contact.
  • FIGS. 1 to 9 show a securing device according to embodiments of the present invention.
  • Exemplary embodiments show a cost-effective alternative.
  • Fig. 1 shows a securing device 100.
  • a housing 102 is a first
  • Supply contact element 104 a second supply contact element 106, a
  • Load contact element 108 is arranged.
  • the load contact element 108 is replaced by a
  • Supply contact element 104 is arranged on a first housing side 1 14 of the housing 102 and projects out of the housing 102. At one (another, second)
  • Housing side is a second end portion 1 16 of the second supply contact element 106 is disposed and projects out of the housing 102.
  • On a side of the housing is a Lastendabmale 1 18 out of the housing 102 out.
  • the fuse element 110 connects the load contact element 108 to a coupling point 120.
  • a first diode 122 connects the first load contact element 104 to the coupling point 120.
  • a second diode 124 connects the second load contact element 106 to the coupling point 120.
  • the first supply contact element 104 is set up with a first one
  • the second supply contact element 106 is adapted to be coupled to a second supply path Rim B, which is independent of the first supply path Rim A
  • the load contact element 108 is adapted to be coupled to a load 126.
  • the embodiment shown in Fig. 1 as a circuit diagram shows the principle of such a fuse device 100 with a fuse 1 10 with two integrated diodes 122, 125, two supply contacts 104, 106 and a load contact 108 in a housing 102.
  • the two diodes 122, 124 decouple the two supply lines Rim A, Rim B and lead only the supply with the higher voltage to the consumer.
  • 124 is the fusible conductor 1 10, the supply to the
  • the diodes 124, 126 are arranged in the forward direction to the coupling point 120.
  • Fig. 2 and Fig. 3 show a three-dimensional representation with a schematic
  • the three contacts 104, 106, 108 are arranged on the first side of the housing 1 14, so that the securing device 100 can be used as a plug-in element.
  • a projection 230th is At a side facing the first side of the housing 1 14 housing side.
  • the projection 230 is formed as a kind of nose on the housing side and provides a key to a geometric counterpart in a receptacle, not shown, for the securing device 100. Thus, a rotation protection can be provided. Also, different keys, i. a different design of the projection 230 for various security devices 100, a simple
  • the contacts 104, 106, 108 are designed as blade contacts 232. In one variant, the blade contacts 232 are arranged in a row. The order of the load contact element 108 with respect to the supply contact elements 104, 106 can be varied depending on the application.
  • FIG. 4 shows a variant with an arrangement of the contact elements 104, 106, 108 on different sides of the housing 102.
  • the two supply contact elements 104, 106 are arranged on two mutually opposite housing sides 1 14, 444 of the housing 102, the load contact element 108 is at one the first-mentioned housing sides 1 14, 444 connecting third housing side 446 of the housing 102 is arranged.
  • Contact elements 104, 106, 108 each have a recess 442.
  • the recess 442 may be introduced as a bore in the end portions 1 12, 1 16, 1 18.
  • FIG. 5 shows a circuit diagram of a fuse device 100 in which an additional fuse element 550, 552 is arranged between each of the supply contact elements 104, 106 and the diodes 122, 124.
  • the principle of the illustrated safety device 100 can also be found in others
  • FIG. 6 shows an embodiment with
  • FIG. 7 shows a
  • Embodiment of the safety device 100 as a connector 770, which between two connectors 772, in which jacks 774 are provided for contacting the blade contacts 232, wherein the sockets 774 with the respective lines 776 of Supply paths Rim A, Rim B and the load 126 are electrically connected.
  • the embodiment shown in FIG. 8 revolves the principle of the contacting of FIG. 7, so that the securing device 100 has sockets 880, which each represent an end section 1 12, 1 16, 1 18. On the lines 776 corresponding contacts 882 are formed.
  • the end portions 1 12, 1 16, 1 18 as spring contacts 990, also referred to as fork contacts 990 formed.
  • the various embodiments show that various embodiments of the contacting are possible, such as an insulation displacement contact.
  • a supply contact element 100 includes two integrated diodes 122, 124, two supply contacts 104, 106 and a load contact 108, which are integrated in a housing 102.
  • the two diodes 122, 124 decouple the two supply lines Rim A, Rim B and only the supply with the higher voltage lead to the load 126.
  • In line with the diodes 122, 124 and fuses 550, 552 can be integrated, which protect the supply line Rim A, Rim B to the consumer 126.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Fuses (AREA)
  • Details Of Connecting Devices For Male And Female Coupling (AREA)

Abstract

Eine Sicherungsvorrichtung (100) für einen Einsatz in einem Kraftfahrzeug umfasst ein elektrisch isolierendes Gehäuse (102), ein erstes Versorgungskontaktelement (104), von dem ein erster Endabschnitt (112) auf einer ersten Gehäuseseite (114) aus dem Gehäuse (102) herausragt, ein zweites Versorgungskontaktelement (106), von dem ein zweiter Endabschnitt (116) aus dem Gehäuse (102) herausragt, ein Lastkontaktelement (108), von dem ein Lastendabschnitt (118) aus dem Gehäuse (102) herausragt, ein Sicherungselement (110), dessen Eingang mit einem Koppelpunkt (120) und dessen Ausgang mit dem Lastkontaktelement (108) elektrisch verbunden ist, und eine erste Diode (122), die in Durchlassrichtung zwischen dem ersten Versorgungskontaktelement (104) und dem Koppelpunkt (120) angeordnet ist, sowie eine zweite Diode (124), die in Durchlassrichtung zwischen dem zweiten Versorgungskontaktelement (106) und dem Koppelpunkt (120) angeordnet ist.

Description

SICHERUNGSVORRICHTUNG
Technisches Gebiet Die vorliegende Erfindung betrifft eine Sicherungsvorrichtung für einen Einsatz in einem Kraftfahrzeug.
Stand der Technik
Schmelzsicherungen werden in vielen elektrischen und elektronischen Geräten zum Schutz des Benutzers und von Komponenten oder Leitungen des Geräts eingesetzt. So finden sich in modernen Kraftfahrzeugen eine Vielzahl von Sicherungen, um einzelne Kabelstränge oder Lasten elektrisch abzusichern. Um den Austausch von ausgelösten Schmelzsicherungen zu erleichtern, werden diese häufig als Stecksicherung ausgeführt.
Moderne Kraftfahrzeuge beinhalten immer mehr elektrische und elektronische Einrichtungen, deren Funktionale Sicherheit zu gewährleisten ist. So ist beispielsweise die Lenkung, wenn diese nicht rein mechanische aufgebaut ist, immer funktionstüchtig zu halten oder mit anderen Worten ist der sichere Zustand eine elektrisch oder elektronisch unterstützte Lenkung. Der sichere Zustand ist somit "ein". Durch Funktionen des autonomen Fahrens wird dieser Aspekt noch weiter verstärkt. Ein Aspekt der Funktionalen Sicherheit ist beispielsweise eine redundante Versorgung der Komponenten. Hierzu werden die entsprechenden Verbraucher angepasst, dass diese zwei Eingänge haben oder andere individuelle Lösungen.
Beschreibung der Erfindung Eine Aufgabe der Erfindung ist es daher, unter Einsatz konstruktiv möglichst einfacher Mittel eine kostengünstige Lösung zu schaffen, um einfach Lasten mit einer redundanten
Versorgung anzubinden. Die Aufgabe wird durch die Gegenstände des unabhängigen Anspruchs gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen, der Beschreibung und den begleitenden Figuren angegeben.
Eine erfindungsgemäße Sicherungsvorrichtung umfasst zwei getrennte
Versorgungskontaktelemente und ein Lastkontaktelement, von denen jeweils ein
Endabschnitt aus einem elektrisch isolierenden Gehäuse herausragt. Im Gehäuse sind weiterhin ein Sicherungselement und zwei Dioden angeordnet und über einen Koppelpunkt miteinander elektrisch verbunden. Das erste Versorgungskontaktelement ist über die erste Diode mit dem Koppelpunkt elektrisch verbunden. Das zweite Versorgungskontaktelement ist über die zweite Diode mit dem Koppelpunkt elektrisch verbunden. Die Dioden sind derart angeordnet, dass die Durchlassrichtung der Diode jeweils in Richtung des Koppelpunktes weist. Ferner ist der Koppelpunkt mit einem Eingang des Sicherungselements elektrisch verbunden, ein Ausgang des Sicherungselements ist mit dem Lastkontaktelement elektrisch verbunden.
Das erste Versorgungskontaktelement ist dazu eingerichtet, mit einem ersten
Versorgungspfad mit einer ersten Energiequelle gekoppelt zu werden. Das zweite
Versorgungskontaktelement ist dazu eingerichtet, mit einem zweiten Versorgungspfad mit einer zweiten von der ersten Energiequelle unabhängigen zweiten Energiequelle gekoppelt zu werden. Das Lastkontaktelement ist dazu eingerichtet, mit einer elektrischen Last, auch als Verbraucher bezeichnet, gekoppelt zu werden. Die Versorgung der betroffenen Last des Teilnetzes erfolgt dabei aus zwei unabhängigen, voneinander entkoppelten Quellen. Die beiden Dioden entkoppeln die beiden Versorgungspfade und führen nur die Versorgung mit der höheren Spannung zur angeschlossenen Last.
Vorteilhafterweise funktioniert eine derartige Sicherungsvorrichtung ohne aufwändige Ansteuerelektronik und ist einfach in Stromverteiler und Sicherungsdosen integrierbar. Im Vergleich zu vollelektronischen Lösungen ist eine derartige Sicherungsvorrichtung sehr kostengünstig realisierbar, da die Basis von heute schon im Einsatz befindliche Technologie und Komponenten gebildet werden.
In einer bevorzugten Ausführungsform ist das Sicherungselement als Schmelzleiter ausgebildet. So wird eine sehr kostengünstige Sicherungsvorrichtung geschaffen.
Ferner kann das Sicherungselement auswechselbar eingerichtet sein, um bei einer
Auslösung der Sicherungsvorrichtung nur diese Teilkomponente ersetzen zu müssen. Die Auswechselbarkeit kann besonders einfach mit einer bekannten Stecksicherung als
Sicherungselement realisiert werden.
In einer speziellen Ausführungsform sind das erste Versorgungskontaktelement, das zweite Versorgungskontaktelement und das Lastkontaktelement auf der ersten Gehäuseseite angeordnet. Dabei können die Kontaktelemente insbesondere parallel ausgerichtet sein, um die Sicherungsvorrichtung steckbar zu gestalten.
In einer alternativen speziellen Ausführungsform sind das erste Versorgungskontaktelement und das zweite Versorgungskontaktelement auf zwei zueinander gegenüberliegenden Gehäuseseiten angeordnet. Das erste Versorgungskontaktelement ist auf der ersten Seite angeordnet, das zweite Versorgungskontaktelement ist auf einer zweiten Gehäuseseite des Gehäuses angeordnet, wobei die erste Gehäuseseite auf der entgegengesetzten Seite des Gehäuses zur zweiten Gehäuseseite angeordnet ist.
Optional weist die Sicherungsvorrichtung zumindest ein zusätzliches Sicherungselement auf. Dieses sichert die Zuleitung von zumindest einem der Versorgungspfade ab. So ist ein erstes zusätzliches Sicherungselement zwischen dem ersten Versorgungskontaktelement und dem Koppelpunkt vorgesehen und ergänzend oder alternativ ein zweites zusätzliches Sicherungselement zwischen dem zweiten Versorgungskontaktelement und dem
Koppelpunkt vorgesehen. So ist zwischen dem ersten Versorgungskontaktelement und der ersten Diode, oder zwischen der ersten Diode und dem Koppelpunkt das zusätzliche erste Sicherungselement und ergänzend oder alternativ zwischen dem zweiten
Versorgungskontaktelement und der zweiten Diode oder zwischen der zweiten Diode und dem Koppelpunkt ein zusätzliches zweites Sicherungselement angeordnet. Ferner ist optional auf einer Gehäuseseite ein Vorsprung vorgesehen, der als Schlüssel funktioniert. Wenn die Kontaktelemente auf einer Seite angeordnet sind, so ist insbesondere eine Anordnung des Vorsprungs auf einer zur ersten Gehäuseseite benachbarten dritten Gehäuseseite von Vorteil, da dann ein Einstecken einer falschen Sicherungsvorrichtung über den Schlüssel und eine korrespondierende Form effektiv und einfach verhindert werden kann. Auch kann so ein Verdrehschutz bei der Montage realisiert werden.
Vorteilhafterweise sind die Kontaktelemente als Messerkontakte ausgebildet. So ist das erste Versorgungskontaktelement, das zweite Versorgungskontaktelement und ergänzend oder alternativ das Lastkontaktelement als Messerkontakt ausgebildet.
Ferner können das erste Versorgungskontaktelement, das zweite
Versorgungskontaktelement und/oder das Lastkontaktelement einen Durchbruch für eine Schraubbefestigung aufweisen, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
In einer besonderen Ausführungsform sind das erste Versorgungskontaktelement, das zweite Versorgungskontaktelement und/oder das Lastkontaktelement als Buchse und/oder als Schneidkontakt und/oder als Federkontakt ausgebildet.
Kurze Figurenbeschreibung
Nachfolgend wird ein vorteilhaftes Ausführungsbeispiel der Erfindung unter Bezugnahme auf die begleitenden Figuren erläutert.
Fig. 1 bis Fig. 9 zeigen eine Sicherungsvorrichtung gemäß Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung.
Die Figuren sind lediglich schematische Darstellungen und dienen nur der Erläuterung der Erfindung. Gleiche oder gleichwirkende Elemente sind durchgängig mit den gleichen
Bezugszeichen versehen.
In funktionskritischen Teilnetzen des Bordnetzes soll die Versorgung von Verbrauchern durch Redundanz erreicht werden. Die Versorgung der betroffenen Verbraucher des Teilnetzes erfolgt dabei aus zwei unabhängigen, voneinander entkoppelten Quellen. Einige Ansätze beinhalten eine zentrale Q-Diode und entsprechende elektronische Sicherungen. Diese Lösung ist technisch einwandfrei allerdings sehr teuer. Die folgenden
Ausführungsbeispiele zeigen einer kostengünstige Alternative.
Fig. 1 zeigt eine Sicherungsvorrichtung 100. In einem Gehäuse 102 ist ein erstes
Versorgungskontaktelement 104, ein zweites Versorgungskontaktelement 106, ein
Lastkontaktelement 108 angeordnet. Das Lastkontaktelement 108 wird durch ein
Sicherungselement 1 10 abgesichert. Ein erster Endabschnitt 1 12 des ersten
Versorgungskontaktelements 104 ist auf einer ersten Gehäuseseite 1 14 des Gehäuses 102 angeordnet und steht aus dem Gehäuse 102 heraus. An einer (weiteren, zweiten)
Gehäuseseite ist ein zweiter Endabschnitt 1 16 des zweiten Versorgungkontaktelements 106 angeordnet und steht aus dem Gehäuse 102 heraus. An einer Gehäuseseite steht ein Lastendabschnitt 1 18 aus dem Gehäuse 102 heraus. Das Sicherungselement 1 10 verbindet das Lastkontaktelement 108 mit einem Koppelpunkt 120. Eine erste Diode 122 verbindet das erste Lastkontaktelement 104 mit dem Koppelpunkt 120. Eine zweite Diode 124 verbindet das zweite Lastkontaktelement 106 mit dem Koppelpunkt 120.
Das erste Versorgungskontaktelement 104 ist eingerichtet, mit einem ersten
Versorgungspfad Rim A gekoppelt zu werden, das zweite Versorgungskontaktelement 106 ist eingerichtet, mit einem zweiten Versorgungspfad Rim B, der vom ersten Versorgungspfad Rim A unabhängig ist, gekoppelt zu werden, das Lastkontaktelement 108 ist eingerichtet, mit einer Last 126 gekoppelt zu werden. Das in Fig. 1 als Schaltplan dargestellte Ausführungsbeispiel zeigt das Prinzip einer derartigen Sicherungsvorrichtung 100 mit einer Schmelzsicherung 1 10 mit zwei integrierten Dioden 122, 125, zwei Versorgungskontakten 104, 106 und einem Lastkontakt 108 in einem Gehäuse 102. Die beiden Dioden 122, 124 entkoppeln die beiden Versorgungsleitungen Rim A, Rim B und führen nur die Versorgung mit der höheren Spannung zum Verbraucher. In Reihe zu den Diodenl 22, 124 liegt der Schmelzleiter 1 10, der die Zuleitung zum
Verbraucher 126 schützt. Die Dioden 124, 126 sind in Durchlassrichtung zum Koppelpunkt 120 angeordnet. Fig. 2 und Fig. 3 zeigen eine dreidimensionale Darstellung mit einer schematischen
Darstellung der im inneren angeordneten Komponenten und wie diese miteinander elektrisch verbunden sind. Die drei Kontakte 104, 106, 108 sind auf der ersten Gehäuseseite 1 14 angeordnet, sodass die Sicherungsvorrichtung 100 als Steckelement einsetzbar ist. An einer zur ersten Gehäuseseite 1 14 angrenzenden Gehäuseseite ist ein Vorsprung 230
ausgeformt. Der Vorsprung 230 ist quasi als Nase an der Gehäuseseite ausgebildet und schafft einen Schlüssel zu einem geometrischen Gegenstück in einer nicht dargestellten Aufnahme für die Sicherungsvorrichtung 100. So kann ein Verdrehschutz geschaffen werden. Auch können unterschiedliche Schlüssel, d.h. eine unterschiedliche Gestaltung des Vorsprungs 230 für verschiedenartige Sicherungsvorrichtungen 100, eine einfache
Unterscheidung ermöglichen und eine falsche Montage verhindern. Die Kontakte 104, 106, 108 sind als Messerkontakte 232 ausgebildet. In einer Variante sind die Messerkontakte 232 in einer Reihe angeordnet. Die Reihenfolge des Lastkontaktelements 108 in Bezug zu den Versorgungskontaktelementen 104, 106 ist applikationsabhängig variierbar.
Fig. 4 zeigt eine Variante mit einer Anordnung der Kontaktelemente 104, 106, 108 an verschiedenen Seiten des Gehäuses 102. Die beiden Versorgungskontaktelement 104, 106 sind an zwei zueinander gegenüberliegenden Gehäuseseiten 1 14, 444 des Gehäuses 102 angeordnet, das Lastkontaktelement 108 ist an einer die erstgenannten Gehäuseseiten 1 14, 444 verbindenden dritten Gehäuseseite 446 des Gehäuses 102 angeordnet. Die
Kontaktelemente 104, 106, 108 weisen jeweils eine Aussparung 442 auf. Die Aussparung 442 kann als Bohrung in die Endabschnitte 1 12, 1 16, 1 18 eingebracht sein.
Fig. 5 zeigt eine Schaltplandarstellung einer Sicherungsvorrichtung 100, bei der zwischen den Versorgungskontaktelementen 104, 106 und den Dioden 122, 124 jeweils ein zusätzliches Sicherungselement 550, 552 angeordnet ist.
Das Prinzip der dargestellten Sicherungsvorrichtung 100 lässt sich auch in anderen
Gehäuseformen und mittels unterschiedlicher Arten der Kontaktierung realisieren, wie die folgenden Figuren Fig. 6 bis Fig. 9 zeigen. Fig. 6 zeigt ein Ausführungsbeispiel mit
Schneidkontakten 660 für die Endabschnitte 1 12, 1 16, 1 18. Fig. 7 zeigt ein
Ausführungsbeispiel der Sicherungsvorrichtung 100 als ein Steckverbinder 770, der zwischen zwei Stecker 772, in denen Buchsen 774 zum Kontaktieren der Messerkontakte 232 vorgesehen sind, wobei die Buchsen 774 mit den jeweiligen Leitungen 776 der Versorgungspfade Rim A, Rim B sowie zur Last 126 elektrisch verbunden sind. Das in Fig. 8 gezeigte Ausführungsbeispiel dreht das Prinzip der Kontaktierung der Fig. 7 um, sodass die Sicherungsvorrichtung 100 Buchsen 880 aufweist, die jeweils einen Endabschnitt 1 12, 1 16, 1 18 repräsentieren. An den Leitungen 776 sind entsprechende Kontakte 882 ausgeformt. Bei dem in Fig. 9 dargestellten Ausführungsbeispiel sind die Endabschnitte 1 12, 1 16, 1 18 als Federkontakte 990, auch als Gabelkontakte 990 bezeichnet, ausgebildet. Die verschiedenen Ausführungsbeispiele zeigen, dass verschiedene Ausführungen der Kontaktierung möglich sind, wie beispielsweise eine Schneid-Klemm-Kontaktierung. Mit anderen Worten umfasst ein Versorgungskontaktelement 100 zwei integrierte Dioden 122, 124, zwei Versorgungskontakten 104, 106 und einem Lastkontakt 108, die in einem Gehäuse 102 integriert sind. Dabei entkoppeln die beiden Dioden 122, 124 die beiden Versorgungsleitungen Rim A, Rim B und nur die Versorgung mit der höheren Spannung zum Verbraucher 126 führen. In Reihe zu den Dioden 122, 124 können auch Sicherungen 550, 552 integriert werden, die die Zuleitung Rim A, Rim B zum Verbraucher 126 schützen.
BEZUGSZEICHENLISTE
100 Sicherungsvorrichtung, Versorgungskontaktelement
102 Gehäuse
104 erstes Versorgungskontaktelement
106 zweites Versorgungskontaktelement
108 Lastkontaktelement
1 10 Sicherungselement, Schmelzleiter
1 12 erster Endabschnitt
1 14 erste Gehäuseseite
1 16 zweiter Endabschnitt
1 18 Lastendabschnitt, Lastkontaktendabschnitt
120 Koppelpunkt
122 erste Diode
124 zweite Diode
126 Last, Verbraucher
128 Masse, Masseanschluss
Rim A erster Versorgungspfad, erste Versorgungsleitung
Rim B zweiter Versorgungspfad, zweite Versorgungsleitung
230 Vorsprung, Nase, Schlüssel
232 Messerkontakt
442 Aussparung, Durchbruch
444 zweite Gehäuseseite
446 dritte Gehäuseseite
550 zusätzliches erstes Sicherungselement
552 zusätzliches zweites Sicherungselement
660 Schneidkontakt
770 Steckerverbinder
772 Stecker
774 Buchse
776 Leitung
880 Buchse
882 Kontakte
990 Federkontakt, Gabelkontakt

Claims

PATENTANSPRÜCHE
Sicherungsvorrichtung (100) für einen Einsatz in einem Kraftfahrzeug mit
- einem elektrisch isolierendem Gehäuse (102),
- einem ersten Versorgungskontaktelement (104), von dem ein erster
Endabschnitt (1 12) auf einer ersten Gehäuseseite (1 14) aus dem Gehäuse (102) herausragt,
- einem zweiten Versorgungskontaktelement (106), von dem ein zweiter
Endabschnitt (1 16) aus dem Gehäuse (102) herausragt,
- einem Lastkontaktelement (108), von dem ein Lastendabschnitt (1 18) aus dem Gehäuse (102) herausragt,
- einem Sicherungselement (1 10), dessen Eingang mit einem Koppelpunkt (120) und dessen Ausgang mit dem Lastkontaktelement (108) elektrisch verbunden ist, und
- eine erste Diode (122), die in Durchlassrichtung zwischen dem ersten
Versorgungskontaktelement (104) und dem Koppelpunkt (120) angeordnet ist, sowie
- eine zweite Diode (124), die in Durchlassrichtung zwischen dem zweiten
Versorgungskontaktelement (106) und dem Koppelpunkt (120) angeordnet ist.
Sicherungsvorrichtung (100) gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, bei der das Sicherungselement (1 10) als Schmelzleiter ausgebildet ist.
Sicherungsvorrichtung (100) gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, bei der das Sicherungselement (1 10) auswechselbar, insbesondere als Stecksicherung, ausgebildet ist.
Sicherungsvorrichtung (100) gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, bei der das erste Versorgungskontaktelement (104), das zweite Versorgungskontaktelement (106) und das Lastkontaktelement (108) auf der ersten Gehäuseseite (1 14) angeordnet sind.
5. Sicherungsvorrichtung (100) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, bei der das erste Versorgungskontaktelement (104) und das zweite Versorgungskontaktelement (106) auf zwei zueinander gegenüberliegenden Gehäuseseiten (1 14, 444) angeordnet sind.
6. Sicherungsvorrichtung (100) gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, bei der zwischen dem ersten Versorgungskontaktelement (104) und der ersten Diode (122), oder zwischen der ersten Diode (122) und dem Koppelpunkt (120) ein zusätzliches erstes Sicherungselement (550), und/oder bei der zwischen dem zweiten
Versorgungskontaktelement (106) und der zweiten Diode (124), oder zwischen der zweiten Diode (124) und dem Koppelpunkt (120) ein zusätzliches zweites
Sicherungselement (552) angeordnet ist.
7. Sicherungsvorrichtung (100) gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, bei der das erste Versorgungskontaktelement (104), das zweite Versorgungskontaktelement (106) und/oder das Lastkontaktelement (108) als Messerkontakte ausgebildet sind.
8. Sicherungsvorrichtung (100) gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, bei der das erste Versorgungskontaktelement (104), das zweite Versorgungskontaktelement (106) und/oder das Lastkontaktelement (108) einen Durchbruch (442) für eine Schraubbefestigung aufweisen.
9. Sicherungsvorrichtung (100) gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, bei der das erste Versorgungskontaktelement (104), das zweite Versorgungskontaktelement (106) und/oder das Lastkontaktelement (108) als Buchse (880) oder als
Schneidkontakt (660) oder als Federkontakt (990) ausgebildet sind.
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