EP0242777A2 - Haartrockner, Heizlüfter od. dgl. - Google Patents
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- EP0242777A2 EP0242777A2 EP87105519A EP87105519A EP0242777A2 EP 0242777 A2 EP0242777 A2 EP 0242777A2 EP 87105519 A EP87105519 A EP 87105519A EP 87105519 A EP87105519 A EP 87105519A EP 0242777 A2 EP0242777 A2 EP 0242777A2
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- A45D20/00—Hair drying devices; Accessories therefor
- A45D20/22—Helmets with hot air supply or ventilating means, e.g. electrically heated air current
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- H—ELECTRICITY
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- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B3/00—Ohmic-resistance heating
- H05B3/0019—Circuit arrangements
Definitions
- the invention relates to a hair dryer, fan heater or similar, an electrical heating element and a blower having electrical device for connection to an AC voltage source, with a heating resistor, possibly having several sections, and a blower motor, preferably designed as a DC motor, switches for the input and Switching off the blower motor and the heating resistor and, preferably, a rectifier circuit assigned to the blower motor are provided.
- the invention has for its object to provide a hair dryer, fan heater or the like.
- a hair dryer, fan heater or the like For connection to an AC voltage source, in which a real cold stage is realized with simple circuitry means.
- the hair dryer, fan heater or the like according to the invention in which the above-mentioned object is achieved, is characterized in that the blower motor, possibly with the rectifier circuit, and a capacitor arrangement are arranged in a series circuit and the series circuit is connected in parallel with the heating resistor.
- the switches which may be present also belong to the series circuits mentioned above, or may belong to them, if only one common switch is not provided, without the need for different switching stages sees.
- the capacitor arrangement has at least one capacitor, so that a mixed ohmic-inductive-capacitive series connection results here.
- the capacitor arrangement has an infinitely high DC resistance, but acts in terms of AC voltage as a voltage divider resistor.
- the operating voltage of the blower motor can be precisely specified, given a certain nominal voltage and a certain frequency of the AC voltage source. Since the current flowing through the blower motor does not flow through the heating resistor, a real cold stage results when the blower motor is switched on and the heating resistor is switched off, with extremely simple circuitry means and with the lowest possible consumption of electrical energy in the cold stage.
- the capacitor arrangement can have two or more capacitors connected in parallel, if this should be expedient in terms of circuitry or space requirements.
- the AC resistance of the capacitor arrangement depends on the capacitance of the capacitor arrangement and on the frequency of the AC voltage source
- different connection voltages on the one hand of the AC voltage source and on the other hand of the blower motor to be used can be taken into account in that several capacitor arrangements having different capacities are provided and can be optionally switched on and / or that the capacitance of the or a capacitor arrangement is adjustable.
- the speed of the blower motor can also be controlled.
- the heating resistor can also be switched accordingly (DE-OS 33 42 206 and DE-OS 32 34 012).
- the switch for switching the heating resistor on and off and the switch for switching the fan motor on and off are combined in a step switch and the switch for switching the heating resistor on and off after the switch for switching the fan motor on and off closes and opens in front of it. This ensures that current is not passed through the heating resistor until the blower motor is already running. This reduces the risk of overheating.
- the teaching of the invention relates in particular to hair dryers and fan heaters, but can be used in principle in all electrical devices with a heating resistor and a blower motor.
- a switch 5 is used to switch the entire circuit arrangement on and off, and a switch 6 to switch a part of the heating resistor 2 on and off Gate 3, which is designed here as a DC motor, assigned a rectifier circuit 7, which is designed as a full-wave diode rectifier in the exemplary embodiment shown here.
- the blower motor 3 is connected via the rectifier circuit 7 on the one hand to a pole of the AC voltage source 1, and on the other hand to a voltage tap of the heating resistor 2.
- the blower motor 3 also operates.
- a portion of the heating resistor 2 is inevitably flowed through by the current through the blower motor 3, so that the heating resistor 2 is also heated more or less unintentionally. No cold air can therefore be blown with the known hair dryer shown in FIG. 1, a real cold step is not realized here.
- the blower motor 3 with the rectifier circuit 7 and a capacitor arrangement 8 are arranged in a series circuit 9 and the series circuit 9 is connected in parallel with the heating resistor 2.
- the capacitor arrangement 8 has two capacitors 10 connected in parallel.
- the switch 5 for switching the heating resistor 2 on and off is connected in series with the heating resistor 2
- the switch 6 for switching the fan motor 3 on and off is connected in series with the series circuit 9.
Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft einen Haartrockner, Heizlüfter oder ein ähnliches, ein elektrisches Heizelement und ein Gebläse aufweisendes elektrisches Gerät zum Anschluß an eine Wechselspannungsquelle, mit einem, ggf. mehrere Abschnitte aufweisenden Heizwiderstand und einem, vorzugsweise als Gleichstrommotor ausgeführten Gebläsemotor, wobei Schalter zum Ein- und Ausschalten des Gebläsemotors und des Heizwiderstands sowie, vorzugsweise, eine dem Gebläsemotor zugeordnete Gleichrichterschaltung vorgesehen sind.
- Bei allen bislang bekannten Haartrocknern, Heizlüftern od. dgl. (vgl. u. a. DE-OS 33 42 206), die an einer Spannung betrieben werden, die erheblich größer ist als die Nennspannung des Gebläsemotors, erfolgt die Spannungsversorgung des Gebläsemotors über einen Spannungsabgriff am Heizwiderstand. Das ist zwar schaltungstechnisch zweckmäßig, nämlich eine einfache Lösung, bedeutet aber, daß keine Kaltluft im eigentlichen Sinne geblasen werden kann. In jedem Fall wird nämlich zumindest ein Teil des Heizwiderstands von dem über den Gebläsemotor geführten Strom durchflossen und die geblasene Luft wird zum Teil erwärmt. Insoweit wird auch elektrische Energie unnötigerweise verbraucht, wenn man sich den Haartrockner, Heizlüfter od. dgl. in der Kaltstufe betreiben möchte.
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Haartrockner, Heizlüfter od. dgl. zum Anschluß an eine Wechselspannungsquelle anzugeben, bei dem mit einfachen schaltungstechnischen Mitteln eine echte Kaltstufe realisiert ist.
- Der erfindungsgemäße Haartrockner, Heizlüfter od. dgl., bei dem die zuvor aufgezeigte Aufgabe gelöst ist, ist dadurch gekennzeichnet, daß der Gebläsemotor, ggf. mit der Gleichrichterschaltung, und eine Kondensatoranordnung in einer Reihenschaltung angeordnet sind und die Reihenschaltung dem Heizwiderstand parallel geschaltet ist. Es ergibt sich von selbst, daß zu den zuvor genannten Reihenschaltungen auch noch die ggf. vorhandenen Schalter gehören bzw. gehören können, wenn man nicht unter Verzicht auf unterschiedliche Schaltstufen nur einen einzigen gemeinsamen Schalter vor sieht. Die Kondensatoranordnung hat mindestens einen Kondensator, so daß sich hier eine gemischt ohmisch-induktive-kapazitive Reihenschaltung ergibt. Die Kondensatoranordnung hat dabei einen unendlich hohen Gleichstromwiderstand, wirkt aber wechselspannungsmäßig als Spannungsteilerwiderstand. Durch Wahl der Kapazität der Kondensatoranordnung kann, eine bestimmte Nennspannung und eine bestimmte Frequenz der Wechselspannungsquelle vorausgesetzt, die Betriebsspannung des Gebläsemotors genau vorgegeben werden. Da der über den Gebläsemotor fließende Strom den Heizwiderstand nicht durchströmt, ergibt sich bei Einschaltung des Gebläsemotors und Ausschaltung des Heizwiderstands eine echte Kaltstufe, und zwar mit äußerst einfachen schaltungstechnischen Mitteln und bei Realisierung eines geringstmöglichen Verbrauchs an elektrischer Energie in der Kaltstufe.
- Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, die Lehre der vorliegenden Erfindung auszugestalten und weiterzubilden, was im folgenden nur beispielhaft erläutert werden soll.
- Zunächst kann die Kondensatoranordnung zwei oder mehrere parallel geschaltete Kondensatoren aufweisen, wenn dies schaltungstechnisch bzw. vom Raumbedarf her zweckmäßig sein sollte.
- Unter Berücksichtigung dessen, daß der Wechselstromwiderstand der Kondensatoranordnung von der Kapazität der Kondensatoranordnung und von der Frequenz der Wechselspannungsquelle abhängt, können unterschiedliche Anschlußspannungen einerseits der Wechselspannungsquelle, andererseits des zu verwendenden Gebläsemotors dadurch berücksichtigt werden, daß mehrere, unterschiedliche Kapazitäten aufweisende Kondensatoranordnungen vorgesehen und wahlweise einschaltbar sind und/oder daß die Kapazität der bzw. einer Kondensatoranordnung einstellbar ist. In gewissem Maße kann so auch eine Steuerung der Drehzahl des Gebläsemotors stattfinden. Evtl. kann auch der Heizwiderstand entsprechend umgeschaltet werden (DE-OS 33 42 206 und DE-OS 32 34 012).
- Bedienungstechnisch empfiehlt es sich, daß der Schalter zum Ein- und Ausschalten des Hiezwiderstands und der Schalter zum Ein- und Ausschalten des Gebläsemotors in einem Stufenschalter zusammengefaßt sind und der Schalter zum Ein- und Ausschalten des Heizwiderstands nach dem Schalter zum Ein- und Ausschalten des Gebläsemotors schließt und vor diesem öffnet. Dadurch ist sichergestellt, daß der Heizwiderstand erst von Strom durchflossen wird, wenn der Gebläsemotor schon läuft. Dadurch wird die Gefahr einer Überhitzung verringert.
- Im folgenden wird die Erfindung anhand einer Zeichnung nochmals näher erläutert. In der Zeichnung zeigt
- Fig. 1 das Blockschaltbild eines aus dem Stand der Technik bekannten Haartrockners und
- Fig. 2 das Blockschaltbild eines erfindungsgemäßen Haartrockners.
- Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß die Lehre der Erfindung insbesondere auf Haartrockner und Heizlüfter bezogen ist, jedoch grundsätzliche Anwendung bei allen elektrischen Geräten mit einem Heizwiderstand und einem Gebläsemotor finden kann.
- Der in Fig. 1 in einem Blockschaltbild dargestellte, aus dem Stand der Technik bekannte Haartrockner dient zum Anschluß an eine Wechselspannungsquelle 1 und weist einen Heizwiderstand 2 und einen Gebläsemotor 3 auf. Der Heizwiderstand 2 könnte auch mehrere Abschnitte aufweisen, wie das aus dem Stand der Technik bekannt ist. Der Gebläsemotor 3 ist im hier dargestellten Beispiel und in an sich üblicher Weise als Gleichstrommotor ausgeführt. Über eine Sicherung 4 ist ein Schutz des Haartrockners gegen Überhitzung gegeben, strichpunktiert ist dargestellt, daß diese Sicherung 4 auch für den Gebläsemotor 3 wirksam geschaltet werden kann. Ein Schalter 5 dient zum Ein- und Ausschalten der gesamten Schaltungsanordnung, ein Schalter 6 zum Zu- und Abschalten eines Teils des Heizwiderstands 2. Im übrigen ist dem Gebläsemo tor 3, der hier als Gleichstrommotor ausgeführt ist, eine Gleichrichterschaltung 7 zugeordnet, die im hier dargestellten Ausführungsbeispiel als Vollweg-Diodengleichrichter ausgeführt ist.
- Der Gebläsemotor 3 ist über die Gleichrichterschaltung 7 einerseits an einen Pol der Wechselspannungsquelle 1, andererseits an einen Spannungsabgriff des Heizwiderstands 2 angeschlossen. Bei eingeschaltetem Haartrockner, also geschlossenem Schalter 5, jedoch geöffnetem Schalter 6 arbeitet der Gebläsemotor 3. Auch ein Teil des Heizwiderstands 2 wird zwangsweise vom Strom durch den Gebläsemotor 3 durchflossen, so daß der Heizwiderstand 2 mehr oder weniger ungewollt auch erwärmt wird. Mit dem in Fig. 1 dargestellten bekannten Haartrockner kann also keine Kaltluft geblasen werden, eine echte Kaltstufe ist hier nicht realisiert. Außerdem ergibt sich ein unnötig hoher Verbrauch an elektrischer Energie.
- Die zuvor angesprochenen Schwierigkeiten sind bei dem erfindungsgemäßen Haartrockner gemäß Fig. 2 dadurch gelöst, daß der Gebläsemotor 3 mit der Gleichrichterschaltung 7 und eine Kondensatoranorndung 8 in einer Reihenschaltung 9 angeordnet sind und die Reihenschaltung 9 dem Heizwiderstand 2 parallel geschaltet ist. Im dargestellten Ausführungsbeispiel weist die Kondensatoranordnung 8 zwei parallel geschaltete Kondensatoren 10 auf. Der Schalter 5 zum Ein- und Ausschalten des Heizwiderstands 2 ist zum Heizwiderstand 2 in Reihe geschaltet, der Schalter 6 zum Ein- und Ausschalten des Gebläsemotors 3 ist zu der Reihenschaltung 9 in Reihe geschaltet. Bei geschlossenen Schaltern 5, 6 ergibt sich so hier eine gemischt ohmisch-induktiv-kapazitive Brückenschaltung mit dem im wesentlichen rein ohmischen Heizwiderstand 2 in einem Brückenzweig und der ohmisch-induktiv-kapazitiven Anordnung am Gebläsemotor 3 sowie der rein kapazitiven Kondensatoranordnung 8 im anderen Brückenzweig. Bei einer Nennspannung der Wechselspannungsquelle 1 von 220 V bei einer Frequenz von 50 Hz haben die beiden Kondensatoren 10 der Kondensatoranordnung 8 jeweils eine Kapazität von 3,5 µF, so daß an der Kondensatoranordnung wechselspannungsmäßig etwa 180 V Spannungsabfall auftritt. Der Gebläsemotor 3 ist hier als Gleichstrommotor mit einer Nennspannung von 38 V und einer Nennleistung von 20 W ausgeführt. Mit einem Heizwiderstand 2 von ca. 40Ω ergibt sich eine Nenn-Heizleistung von ca. 1.200 W, bei einem Heizwiderstand 2 von ca. 50Ω ergibt sich eine Nenn-Heizleistung von ca. 1.000 W. In der reinen Kaltstufe mit geöffnetem Schalter 5 ergibt sich lediglich eine Leistung von 20 W, da der Heizwiderstand 2 nicht von Strom durchflossen wird.
Claims (5)
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DE19863613893 DE3613893A1 (de) | 1986-04-24 | 1986-04-24 | Haartrockner, heizluefter od. dgl. |
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EP87105519A Ceased EP0242777A3 (de) | 1986-04-24 | 1987-04-14 | Haartrockner, Heizlüfter od. dgl. |
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