Leistungselektronik · IP-Technologie · Österreich

Das DC‑Ventil
wird dynamisch. Flux‑Kontrolle neu gedacht.

IFC (Ideal Flux Control) ist eine IP-geschützte Steuertechnologie, die Magnetisierungssättigung in DC/DC-Vollbrückenwandlern strukturell verhindert – und damit ein langjähriges Entwicklungsrisiko im Volumenmarkt beseitigt.

Deadline
06.09.2026
Eintritt nationale Phasen DE / US / JP
Finanzbedarf
200 k€
Klar abgegrenzter Kapitaleinsatz
Ziel‑Prototyp
300 W
Vollbrücken DC/DC mit IFC‑PWM
Laufzeit
4 Monate
Bis zum validierten Funktionsnachweis
PCT-Anmeldung · IP-geschützt
WO 2025/184684 A1  ·  Priorität 06.03.2024
Implementierungspartner
Käufer & Lizenznehmer
Strategische Partner & Investoren
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Die Story hinter IFC

Bewährt seit 1995.
Vergessen. Jetzt unausweichlich.

IFC ist keine Theorie. Das Steuergesetz hat ein österreichisches Unternehmen von ~100 auf 2.700 Mitarbeiter wachsen lassen – und wurde dann schlicht vergessen, weil das Problem eine Generation lang umgangen werden konnte. Heute kann es das nicht mehr.

1991
Erstfund: IFC Step c1) PWM
Im Rahmen einer Diplomarbeit (Tuymer) für Fronius Schweißmaschinen KG, Österreich, wird das Kernprinzip der idealflussgesteuerten Pulsweitenmodulation erstmals identifiziert.
Forschungsprojekt
1994
Know-How Transfer zu Fronius
Das IFC-Prinzip wird in die industrielle Entwicklung überführt. Fronius beschäftigt zu diesem Zeitpunkt wenige 100 Mitarbeiter.
1995
Erste Seriengeräte + Patentanmeldung
Markteinführung der ersten IFC-basierten Seriengeräte. Gleichzeitig Anmeldung des Patents DE19634713A1. Der Vollbrücken-DC/DC-Wandler wird zur Kernkomponente in Batterieladegeräten und Solarkonvertern – einem damals neuen Geschäftsfeld.
DE19634713A1 · EP898360B
1998
EP898360B – dasselbe Steuergesetz
Europäisches Patent mit Priorität 1998 bestätigt das identische Steuergesetz. IFC wird zur stillen Kernkompetenz im wachsenden Solargeschäft von Fronius.
2009
Fronius: 2.700 Mitarbeiter
Das Unternehmen ist auf dem Fundament der IFC-gestützten Wandlertechnologie zum internationalen Leistungselektronik-Konzern gewachsen.
Von ~100 auf 2.700 Mitarbeiter
2015
WBG-Transistoren – IFC wird vergessen
Wide-Bandgap-Transistoren ermöglichen 10–100× höhere Schaltfrequenzen. Das Sättigungsproblem kann temporär umgangen werden. IFC gerät in Vergessenheit – das Risiko bleibt, wird aber nicht mehr gesehen.
2024
Neue PCT-Anmeldung: WO 2025/184684 A1
Mit steigenden Leistungsdichten in Rechenzentren, E-Mobilität und Industrieinfrastruktur wird das strukturelle DC/DC-Problem systemkritisch. IFC kehrt zurück – diesmal skalierbar, digital implementierbar, IP-geschützt.
PCT WO 2025/184684 A1
2026
300 W Prototyp · Nationale Phasen DE / US / JP
Der erste seriennahe IFC-PWM-Prototyp entscheidet: bleibt IFC theoretisch korrekt – oder wird es industriell relevant.
Deadline 06.09.2026
Warum jetzt und nicht früher

Das Problem wurde Jahrzehnte wegengineert.
Heute kippt diese Logik.

Mit WBG-Transistoren stiegen Schaltfrequenzen dramatisch – und damit wird die Magnetisierungssättigung bei Fehler sofort systemkritisch. Gleichzeitig ist die Entwicklungslandschaft fragmentiert: Teams optimieren Topologie, Magnetik und Layout, aber die Ursache des Risikos bleibt ein Randthema. IFC macht genau diese Ursache in kürzester Zeit zu einem produktisierbaren Steuer-Feature.

IFC Technologie Visualisierung
Midjourney Bild hier
30+
Jahre Entwicklung & Felderprobung seit dem Erstfund 1991
2×
Erteilte Patente (DE19634713A1, EP898360B) als Vorläufer des aktuellen PCT
2.700
Mitarbeiter bei Fronius 2009 – aufgebaut auf IFC-basierter Wandlertechnologie
Problem & Lösung

Ein Risiko, das niemand
beseitigt hat.

Jeder unidirektionale DC/DC-Vollbrückenwandler trägt ein strukturelles Risiko in sich. Jahrzehnte lang wurde es umgangen – mit mehr Hardware, größeren Kernen, aufwändiger Schutzlogik. IFC beseitigt es an der Wurzel.

Das Problem ohne IFC
  • Der Magnetisierungsstrom des Transformators kann weglaufen – bis zum Sättigungs-Fehlzustand. In Serienprodukten darf das praktisch nicht auftreten.
  • Je höher Eingangsspannung und Schaltfrequenz, desto kritischer das Risiko – genau der Trend bei WBG-Transistoren und modernen DC-Architekturen.
  • Schutz, Magnetik-Auslegung und Regelung werden überproportional aufwändig – jede neue Leistungsklasse erzwingt einen Sprung in Komplexität.
  • Dynamische Regelung ist träge: konventionell braucht das DC-Ventil über 1.000 Halbzyklen um einer Steuervorgabe zu folgen.
Was IFC ändert
  • Schritt c1) verhindert den Fehlzustand strukturell – die Pulsbildung wird so manipuliert, dass der Transformator nie in die Sättigung läuft.
  • Schritte c2) + c3) verhindern aktiv das Hineinlaufen in die Sättigung – Pulsverkürzung ist jederzeit möglich, analog zum Vorwärtswandler-Sicherheitsmaßstab.
  • Das DC-Ventil folgt einer Steuervorgabe in nur 2 oder mehr Halbzyklen – gegenüber über 1.000 konventionell. Hoch wirksame Strombegrenzung bei Lastkurzschluss wird plausibel.
  • IFC ist Steuer-IP – keine neue Hardware, keine neuen Halbleiter. Implementierbar als Firmware-Referenz, FPGA-Core oder eigenständiger Steuer-IC.

Was IFC ist – und was nicht.

IFC ist
Steuer-IP für PWM
Als Firmware-Referenz für MCU/SoC, als FPGA-IP-Core oder als eigenständiger Steuer-IC-Pfad implementierbar.
IFC ist nicht
Ein neues Leistungsteil
Wir ersetzen keine SiC-MOSFETs, keine Magnetik-Kompetenz, kein Layout – wir reduzieren das Entwicklungsrisiko in der Steuerung.
IFC fokussiert auf
Unidirektionale DC/DC
Vollbrücken-Topologien im Volumenmarkt. Erweiterungen Richtung bidirektional (DAB) sind möglich, aber dort steigt die Komplexität deutlich.

IFC in drei Schritten – so funktioniert das Steuergesetz

c1
Prävention
Fehlzustand verhindern
Die Pulsbildung wird so gestaltet, dass der Magnetisierungsstrom strukturell im sicheren Bereich bleibt. Das Kriterium für ein funktionierendes Steuergesetz gemäß Anspruch 1 der PCT-Anmeldung.
c2
Regelung
Hineinlaufen stoppen
Aktive Kontrolle verhindert, dass der Transformator in die Sättigung läuft. Pulsverkürzung ist jederzeit möglich – vergleichbar dem Sicherheitsmaßstab eines Vorwärtswandlers.
c3
Dynamik
Puls-zu-Puls-Reaktion
Das DC-Ventil folgt Steuervorgaben in nur 2+ Halbzyklen statt über 1.000 konventionell. Hoch wirksame Strombegrenzung bei Lastkurzschluss – ohne zusätzliche Hardware-Komplexität.
Markt & Timing

Der Bedarf ist real.
Das Fenster ist offen.

DC-Architekturen sind längst Standard. Die Infrastruktur skaliert massiv – Rechenzentren, E-Mobilität, Industrieautomation. Was fehlt, ist eine robuste, skalierbare Steuerungstechnologie für den unidirektionalen DC/DC-Volumenmarkt.

48V
Neue Standard-Busarchitektur in modernen Rechenzentren statt 12V
1MW
Bidirektionale DC/DC-Systeme bereits kommerziell verfügbar – unidirektional bleibt das Volumen-Arbeitspferd
10×
Höhere Schaltfrequenzen durch WBG-Transistoren – und damit höheres strukturelles Sättigungsrisiko
200k€
Klar abgegrenzter Kapitaleinsatz bis zum validierten 300W-Prototyp und Patentschutz in DE/US/JP
Warum genau jetzt

AC/DC ist voll skaliert.
DC/DC stößt an seine physikalischen Grenzen.

Wir haben AC/DC-Systeme bis zur HGÜ skaliert. Beim DC/DC fehlt der analoge Schritt. Bisherige Plattformen sind stark modularisiert – direkte Folge des strukturellen Risikos. IFC macht den unidirektionalen DC/DC-Wandler zu dem, was er industriell sein muss: ein robustes, skalierbares Arbeitspferd.

  • Bidirektionale DC/DC bereits kommerziell verfügbar bis 1 MW+ – Converdan, Dynapower, ABB BORDLINE. Unidirektional bleibt der Volumenmarkt.
  • KraftPowercon DCKraftâ„¢ zeigt: 200 kW-Module skalierbar bis 10 MW – aber komplexe Schutz- und Regelarchitektur bleibt das Hemmnis.
  • Fragmentierte Entwicklungslandschaft: Teams optimieren Topologie, Magnetik, Layout – aber die Ursache des Risikos bleibt Randthema, weil Trafomodelle den Sättigungskurzschluss nicht darstellen.
  • IFC schließt genau diese Lücke – als produktisierbares Steuer-Feature, implementierbar in bestehende PWM-fähige Leistungselektronik.
IP & Zeitfenster

Das Schutzrecht läuft.
Das Fenster schließt sich.

Die PCT-Anmeldung ist erteilt. Bis zum 06. September 2026 müssen die nationalen Phasen in DE, US und JP eingeleitet werden – danach erlischt die Priorität unwiderruflich.

Harte Deadline · Nationale Phasen
06. September 2026

Nach diesem Datum erlischt die Möglichkeit, nationale Patentschutzrechte in Deutschland, den USA und Japan aus der PCT-Anmeldung abzuleiten. Das Zeitfenster für IP-gesicherte Lizenz- und Partnerschaftsverhandlungen ist direkt daran geknüpft.

🇩🇪 DE 🇺🇸 US 🇯🇵 JP
--
Monate
--
Wochen
--
Tage
PCT-Anmeldung
WO 2025/184684 A1
Priorität
06. März 2024
Anmelder
AT · Österreich
Vorläufer-Patente
DE19634713A1 · EP898360B
Weitere IP
AT511298B1 · EP3772166A1 · EP3840203A1

Was die IP abdeckt

Unidirektionale Vollbrücken-DC/DC
Vollständig
Anspruch 1 der PCT-Anmeldung umfasst sämtliche bekannten Steuergesetze für unidirektionale DC/DC-Wandlung. Das schließt alle Umsetzungsvarianten von IFC Step c1), c2) und c3) ein – unabhängig von Topologie-Details.
WO 2025/184684 A1 AT511298B1 EP3772166A1
Seriennaher IFC-PWM Modulator
Vollständig
Der im Prototyp eingesetzte IFC-PWM ist bereits seriennah ausgelegt – er ist nicht Prototyp eines Serienprodukts, enthält aber bereits alle Kernfunktionen die eine zeitnahe Entwicklung leistungsstärkerer DC/DC-Wandlerprodukte ermöglicht.
300W Funktionsmuster EP3840203A1
Bidirektionale DC/DC (DAB)
Eingeschränkt
IFC ist auf den Dual Active Bridge Konverter nicht vollständig anwendbar, sofern parasitäre Transformatoreigenschaften funktionswesentlich sind und nebst Magnetisierungsstrom auch der Laststrom wandern kann.
Nicht Kernanspruch
Bewiesene Industrietauglichkeit
Felderprobung
DE19634713A1 und EP898360B (Priorität 1995/1998) beschreiben dasselbe Steuergesetz in Serienproduktion bei Fronius – Batterieladegeräte und Solarkonverter, bis 2.700 Mitarbeiter skaliert.
DE19634713A1 EP898360B Fronius 1995–2009

IP-Roadmap – vier Schritte bis zum Schutzrecht

März 2024
Priorität eingereicht
Österreichische Erstanmeldung – Prioritätsdatum gesichert.
2025
PCT-Anmeldung veröffentlicht
WO 2025/184684 A1 – internationaler Patentschutz aktiv.
06. Sep 2026 · Deadline
Nationale Phasen DE / US / JP
Eintritt in nationale Verfahren – erfordert 200k€ Kapitaleinsatz.
Ab 2027
Erteilung & Verwertung
Lizenzierung, OEM-Deals oder strategischer Exit auf Basis erteilter Nationalpatente.
Wer bist du – was bekommst du

Drei Wege,
Teil von IFC zu werden.

IFC ist Technologie-IP – kein Startup, kein Fonds, kein Hardware-Produkt. Je nach Rolle gibt es einen klar definierten Einstiegspfad mit konkretem nächsten Schritt.

Zielgruppe 01
Implementierungs­partner

Du entwickelst DC/DC-Wandler, hast Zugang zu Leistungselektronik-Teams und willst IFC als Steuerungsfeature in eigene Produkte oder Kundenprojekte integrieren.

  • Technischer Deep-Dive in IFC Step c1)–c3)
  • Zugang zum seriennahen IFC-PWM Referenz-Design
  • Gemeinsame Prototyp-Evaluation auf Basis 300W-Muster
  • Lizenzmodell für Integration in eigene Produkte
Technik-Workshop anfragen
Zielgruppe 03
Investor & Strategischer Partner

Du investierst in Deep-Tech-IP, suchst einen klar abgegrenzten Kapitaleinsatz mit definiertem Milestone und willst Teil eines strategischen IP-Exits sein.

  • 200k€ Kapitaleinsatz, 4 Monate Laufzeit
  • Milestone: validierter 300W Prototyp + nationale Patente
  • Vollständiger IP-Datenraum & Investor-Memo
  • Strategischer Exit via Lizenz, Trade Sale oder JV
IP-Deal-Call vereinbaren
Bewiesene Technologie
IFC in Serienproduktion seit 1995 – validiert durch Fronius-Wachstum auf 2.700 Mitarbeiter.
Klares IP-Schutzrecht
PCT WO 2025/184684 A1 aktiv – nationale Phasen DE/US/JP ab 200k€ einleitbar.
Harte Deadline schafft Klarheit
06.09.2026 – kein offenes Ende. Wer handelt, sichert sich die Priorität.
Downloads & Unterlagen

Alles was du brauchst,
direkt verfügbar.

Kein Formular, kein Gate. Die öffentlichen Unterlagen sind sofort zugänglich – vertrauliche Dokumente auf Anfrage nach kurzem Erstkontakt.

PDF
Technische Referenz
Claim-Mapping: Anspruch 1 der PCT
Strukturierte Gegenüberstellung von Patentansprüchen und technischen Umsetzungsvarianten – IFC Step c1), c2), c3) mit Referenz auf erteilte Vorläuferpatente.
Download · Claim-Mapping
PDF
Projektplan
Prototyp-Plan: 300W Funktionsmuster
Meilensteinplan für den 4-monatigen Prototyp-Prozess – Aufbau, IFC-PWM-Integration, Messprogramm und Validierungskriterien für den Funktionsnachweis.
Download · Projektplan
PDF
Investoren-Dokument
Investor Memo & IP-Datenraum
Vollständige Investoren-Unterlage: Marktkontext, IP-Scope, Kapitalbedarf, Milestones und Exit-Szenarien. Verfügbar nach kurzem Erstkontakt – kein NDA erforderlich für Memo.
Zugang anfragen
LINK
Öffentliche Quelle
PCT-Volltext: WO 2025/184684 A1
Vollständiger Patenttext der PCT-Anmeldung auf WIPO Patentscope – Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen öffentlich einsehbar.
WIPO Patentscope öffnen
Vertrauliche Unterlagen – Investor Memo und IP-Datenraum sind nach einem kurzen Erstkontakt zugänglich. Kein NDA für den ersten Call erforderlich.
Zugang anfragen
Kontakt & nächster Schritt

Bereit zu handeln
bevor das Fenster schließt?

Wähle deinen Einstiegspfad – oder schreib uns direkt. Der erste Call ist unverbindlich, kein NDA erforderlich.

Direkte Nachricht
Deadline: 06. September 2026
Nationale Phasen DE / US / JP müssen bis zu diesem Datum eingeleitet sein. Lizenz- und Partnerverhandlungen sollten spätestens 3 Monate vorher starten.
Direktkontakt
E-Mail: office@dcdc-innovation.at

Antwortzeit: in der Regel innerhalb von 1–2 Werktagen. Für dringende Anfragen bitte Betreff mit „URGENT" kennzeichnen.
Was passiert nach deiner Anfrage?
1. Wir melden uns innerhalb von 2 Werktagen
2. Kurzes 30-min Erstkontakt-Call
3. Je nach Interesse: Technik-Deep-Dive, IP-Datenraum oder Term-Sheet-Gespräch

Kein NDA für den ersten Call. Vertraulichkeit selbstverständlich.
Standort
Österreich – Gespräche remote oder vor Ort möglich.
Internationale Partner: DE, US, JP bevorzugt.