CN103228835A - 用于家用器具的门锁定装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种门锁定装置,包括与控制电路(1)相关联的螺线管致动器(A),所述控制电路包括:电源(2);开关(3),置于电源(2)和致动器(A)之间;以及热敏装置(4),与致动器(A)串联连接,并且热敏装置在其温度超过预定水平时,适于增加其自身阻抗,以便限制在致动器(A)中流动的电流。热敏装置(4)是这样的:在基本等于环境操作温度的第一温度范围(C1)内,热敏装置具有能够将在致动器(A)内流动的电流限制于低于致动器启动所需的水平的高阻抗;在相邻的较高温度的第二范围(C2)内,热敏装置具有允许足够的电流在致动器(A)中流动从而使得致动器启动的降低的阻抗;以及在邻近第二范围(C2)的更高温度的第三范围(C3)内,热敏装置具有能够限制在致动器(A)中流动的电流的高阻抗。

Description

用于家用器具的门锁定装置
本发明涉及用于家用器具的门锁定装置,其包括与控制电路相关的螺线管致动器。
更具体地,本发明涉及这样的门锁定装置,其中上述控制电路包括:
电源,
开关,置于电源和致动器之间,以及
热敏装置,其以串联的方式与致动器连接,并且所述热敏装置在其温度超过预定水平时,适于增加其自身阻抗,尤其是其电阻,以便限制在致动器中流动的电流。
在EP1564760A2中描述了该类型的门锁定装置的现有技术的实例。图1示出用于门锁定装置的螺线管致动器A的控制电路,其中该控制电路整体上由标号1指示。螺线管致动器A被设计为用于控制机械构件(例如门锁定装置的门闩(catch)L的位置。
电路1包括:电源2,例如交流电干线供应;以及开关3,例如三端双向可控硅开关,其被电子单元ECU控制。该开关3与致动器A串联。热敏装置4也与致动器A串联连接。根据现有技术,该装置为PTC电阻器,其中当所述装置的温度超过预定水平时,阻抗(尤其是电阻R)显著地增加。
附图2示出电阻R(在竖直轴线上示出)的线性特性的定性图示,其中电阻R与该类型热敏装置的温度T(在水平轴线上示出)相关:该特性示出这样的电阻,即在从环境温度(约25°C)到100°C或以上的范围内,电阻保持基本恒定或仅以相对较低值(例如60欧姆)发生轻微变化,然而对于较高温度,电阻值的增加几乎呈“竖直的”。
图2所示类型的PTC电阻的特性是这样的,即该形式的热敏装置能够被有效地用于防止致动器A免于经受过度电流或过度温度,但是无法避免由于所获得的噪音或干扰而导致的短暂脉冲(峰值)所造成的任何不想要的启动。
US4702619A和US3863210A分别描述了机动车辆中使用的温度和液位的电传感器,其包括形成热敏组件的PTC和NTC电阻的组合,其中所述热敏组件具有一般降低的组合式电阻温度特性,该特性尤其是以相对高的温度降低。
本发明的一个目标是提供按上述定义类型的具有螺线管致动器控制电路的门锁定装置,以便能够克服现有技术方案的上述缺点。
根据具有上述类型的门锁定装置的本发明可实现该目标和其他目标,其特性在于,热敏装置是这样的:
在基本对应于环境操作温度的第一温度范围内,所述热敏装置具有能够将在致动器内流动的电流限制于低于启动所需的水平的高阻抗;
在相邻的较高温度的第二范围内,所述热敏装置具有允许足够的电流在致动器中流动以使得致动器启动的降低的阻抗;以及
在邻近第二范围的更高温度的第三范围内,所述热敏装置具有能够限制在致动器中流动的电路的高阻抗。
在一个实施例中,热敏装置包括彼此之间串联连接的PTC电阻和NTC电阻。
传统地,该PTC电阻和相关的NTC电阻能够机械地组装在一起,以便形成单个部件。
参考附图,通过仅以非限制性实例提供的下列详细描述,本发明的进一步特性和优势将更加清晰,附图中:
如上所述,图1示出用于包括螺线管致动器的门锁定装置的控制电路;
同样如上所述,图2示出现有技术的PTC电阻器的电阻/温度特性;
图3图示出用于根据本发明的门锁定装置的控制电路中的热敏装置的电阻-温度特性;
图4示出用于根据本发明的门锁定装置的热敏装置的前视图;以及
图5示出沿图4中的线V-V截取的剖面图。
根据本发明的门锁定装置包括用于螺线管致动器的控制电路。该控制电路基本上具有与图1所示的相同的电路拓扑结构。在根据本发明的该门锁定装置的电路中,热敏装置4具有不同类型的电阻-温度特性,现在将参考图3通过实例描述该特性。
在基本上等于环境操作温度范围的第一温度范围(在图3中以C1指示)内,以及在仍可接受的较高温度处,热敏装置4具有高阻抗(电阻R),该高阻抗能够将在致动器A中流动的电流限制于不足以使致动器启动的水平。在图3的实例中,范围C1延伸至靠近50°C(并且刚好在该温度之后)的点,并且在该范围内,热敏装置4的电阻的范围等于或大于约200欧姆。
在邻近较高温度的第二范围(在图3中由C2指示)内,热敏装置4具有降低的阻抗(电阻),该降低的阻抗允许有足够的电流在致动器4中流动,从而使得致动器启动。
在图3所示的实例中,温度范围C2从约55°C延伸至约150°C,并且在该范围内,热敏装置4的电阻R达到约60欧姆的最小值Rmin。
在邻近范围C2的更高温度的第三范围内,热敏装置4具有逐渐增加的阻抗(电阻),如传统的PTC电阻器的情况,该阻抗能够有效地限制在致动器A内流动的电流。
在图3所示的例子中,范围C3包括实质上大于约150°C的温度。
在根据本发明的门锁定装置的电路控制中,由电路中的噪音所诱发的任何自发的干扰(例如电流峰值)将不能足够持久或足够有力以将热敏装置4加热至这样的点,其中所述热敏装置的电阻降低至这样的值,即在该值处致动器A内流动的电流能够引起所述致动器的启动。
因此,存在短暂的、低功率脉冲干扰的有效抑制。
另一方面,如果在控制电路1中流动的脉冲的持续性和/或功率使得热敏装置4被充分地加热,以使其温度升至图3的范围C2中的点,则热敏装置4的电阻的对应降低能够使致动器A启动或通电。
无论任何原因,如果致动器A的温度达到图3中的由C3所指示的温度范围中的点,热敏装置A将具有相应的高阻抗(电阻),因此有效地减少在致动器A内流动的电流。因此,有效地防止致动器经受过度电流和/或过度温度。
图4和图5示出用于根据本发明的门锁定装置的控制电路的热敏装置4的非限制性示例性实施例。
在该实施例中,热敏装置4包括芯片或柱形盘形式的PTC电阻器5,其具有主面或基部,同样是柱形盘形式的NTC电阻器6定心地连接至所述主面或基部。
因此,该热敏装置4具有单体部件的外观。
在所示实施例中,PTC电阻器5包括电阻材料的中心层5a(图5),在该层的平端面上存在:第一电极层5b,该第一电极层由例如镍铬合金(例如Ni80Cr20)制成;以及第二外部电极层5c,其是由例如银制成。
NTC电阻器6包括电阻材料层6a,该电阻材料层被施加至PTC电阻器5的电极层5c的中央部分。电阻层6在其外部面上具有电极层6b,同样地是由例如银制成。
参考图3,热敏装置4在25°C时所呈现出的电阻R25与值Rmin之间的比约为10,也就是比根据现有技术的普通PTC电阻器的要大约一个数量级。
自然地,在不背离由所附权利要求限定的本发明范围的情况下,本发明的原理保持不变,并且可以相对于仅通过非限制性实例给出的那些描述和说明来宽泛地改变实施例的形式和构造的细节。

Claims (4)

1.一种用于家用器具的门锁定装置,包括与控制电路(1)相关联的螺线管致动器(A),所述控制电路包括:
电源(2),
开关(3),置于所述电源(2)与所述致动器(A)之间,以及
热敏装置(4),与所述致动器(A)串联连接,并且在所述热敏装置的温度超过预定水平时,所述热敏装置适于增加其自身阻抗,尤其是增加其电阻,以便限制在所述致动器(A)中流动的电流;
所述门锁定装置的特性在于所述热敏装置(4)是这样的:
在基本等于所述环境操作温度的第一温度范围(C1)内,所述热敏装置具有能够将在所述致动器(A)内流动的电流限制于低于所述致动器的启动所需的水平的高阻抗;
在相邻的较高温度的第二温度范围(C2)内,所述热敏装置具有允许足够的电流在所述致动器(A)中流动从而使得所述致动器启动的降低的阻抗;以及
在邻近所述第二温度范围(C2)的更高温度的第三温度范围(C3)内,所述热敏装置具有能够限制在所述致动器(A)中流动的电流的高阻抗。
2.根据权利要求1所述门锁定装置,其中,所述热敏装置(4)包括彼此之间串联连接的PTC电阻器(5)和NTC电阻器(6)。
3.根据权利要求2所述门锁定装置,其中,所述热敏装置(4)包括被机械地组装在一起以便形成单个部件的PTC电阻器(5)和NTC电阻器(6)。
4.根据前述权利要求中的任一项所述的门锁定装置,其中,
所述第一温度范围(C1)包括达到约55°C的温度,
所述第二温度范围(C2)从约55°C延伸至约150°C,以及
所述第三温度范围(C3)包括大于约150°C的温度。
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