EP0796600B1 - Dispositif de déridage - Google Patents

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EP0796600B1
EP0796600B1 EP97400419A EP97400419A EP0796600B1 EP 0796600 B1 EP0796600 B1 EP 0796600B1 EP 97400419 A EP97400419 A EP 97400419A EP 97400419 A EP97400419 A EP 97400419A EP 0796600 B1 EP0796600 B1 EP 0796600B1
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EP
European Patent Office
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during
sole
cycle
removing device
heating resistor
Prior art date
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Expired - Lifetime
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EP97400419A
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German (de)
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EP0796600A1 (fr
Inventor
Robert Machuron
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Ronic Industries (sa)
Original Assignee
Ronic Industries (sa)
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Publication date
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Publication of EP0796600B1 publication Critical patent/EP0796600B1/fr
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    • A61H2205/02Head
    • A61H2205/022Face

Definitions

  • the present invention relates to a device for facelift.
  • a peeling device is known in the prior art by patent application French FR-A-2,518,382, in which the device of wrinkling includes a thermostatically controlled enclosure which can be placed a metal body having a handle above and below a concave front part and a part convex back.
  • This technique device previous requires the use of two parts separated. It reduces facial wrinkles by sliding of the heated lower part of the body metallic on the skin after possible application on the latter with an appropriate cream.
  • the present invention aims to provide a peeling device capable of combining a heating and massage the skin while regulating automatically the heating temperature without produce the unpleasant effect above.
  • the means of vibration is preferably a engine including an offset weight on a shaft engine.
  • the device may include a electrical circuit consisting of a bridge with four lateral branches and two diagonal branches. Of them contiguous side branches then include two rectifier diodes and two other side branches include heating resistance respectively and the regulating means.
  • the two branches diagonals respectively include the means of vibration and the current supply means alternative.
  • the heating resistance can be crossed by a current for at least one alternating out of two, the current however taking different values during two different games of the regulation cycle.
  • the shape of the device of the invention must be particularly suitable for a facelift.
  • the sole to be applied against the face, can include a front section with longitudinal section convex and triangular cross section, for espouse in particular concave forms of the face.
  • said front part of the sole comprises a flat against which said resistance of heating is fixed, a section part regularly convex longitudinal and a head rounded angular.
  • the body and sole can be parts monolithic, preferably molded and stamped respectively.
  • a device for unwinding D partly comprises upper a monolithic gripping body 1 and in the lower part, a monolithic sole 2 intended to be applied to the face.
  • the body 1 comes from an overmolding and is in rigid plastic such as acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS). It presents a handle molded 10 in its upper part, and a song lower 11 fitting onto the sole 2.
  • ABS acrylonitrile-butadiene-styrene
  • the sole 2 is in stamped aluminum and anodized.
  • the sole consists of a flat seat 20 extending under the plastic body 1, and of a front part with convex longitudinal section 21 in boat bow shape and cross section triangular tapered up as shown in the figure 4.
  • the front part 21 starts from the seat by a flat 210, continues in part with regularly convex longitudinal section 211, and ends in a rounded angular head 212 joining the front of the handle 10.
  • Body 1 and sole 2 have shapes adapted to each other and constitute an envelope device D according to the invention.
  • CO power cord extends an electric transformer TR incorporated in a separate BO box to be connected to the mains electric and enters the back of device D in lower part of the body 1, as shown in Figures 1, 5 and 6.
  • the transformer supplies an electrical circuit CT shown in Figure 7 essentially comprising a vibrating motor M, two rectifier diodes D1 and D2, and a heating resistor R1 connected to a TH regulation thermostat.
  • a switch on / off INT located on the back of the body 1, is connected to motor M so as to start or manually stop the engine M. Operation electric of the unwinding device D according to the invention, and in particular the electrical connections between the above elements, will be described later in relation to figure 7.
  • the vibrating motor M is rigidly fixed to a inner face of the seat 20 of the sole 2.
  • the engine M is a maximum speed DC motor 3500 rpm.
  • the speed of the motor M is adjustable, and can be adjusted using a adjustment button (not shown) located on the back of device D and acting on a resistance variable R2.
  • Motor M includes on its shaft X a MAS eccentric metal counterweight. When the motor is actuated by closing the switch INT, the rotation of the MAS flyweight around the axis engine produces vibrations throughout the unwinding device D.
  • Heating resistor R1 form parallelepiped, is fixed by one of its faces flat against the flat 210 of the sole 2 and held in place by an RC compression spring. Following the connection of device D to the mains electric, the heating resistor R1 heats the sole 2 up to a first temperature of approximately 43 ° C then the TH thermostat regulates the temperature to a value between this first temperature and a second heating temperature of around 40 ° C.
  • the first and second temperatures mentioned above are those of the internal front part of the device D and almost those of the parts of the sole 2 close to the flat 210 on which is fixed the heating resistor R1 and whose temperature is measured by the TH thermostat.
  • the temperature in the parts of the device further from the flat, for example the head 212, are substantially below these temperatures.
  • the sole 2 temperature is regulated between 40 ° C approximately and 43 ° C approximately when the sole is free contact with the skin, and between about 38 ° C and 40 ° C approximately when the soleplate is in contact with the skin, or at a temperature close to that of human body.
  • a cream is applied to the skin, by example the face.
  • the heated sole 2 is then slipped over the face.
  • the vibrating motor M is started by the switch INT to benefit in addition to a face massage which reinforces the unwinding action.
  • the convex shape of the front part 21 of the sole 2 is particularly suitable for shapes concaves of facial parts such as the outline of the eyes, the commissure of the lips, etc., and allows for example to attenuate the bags under the eyes by sliding of the sole head 212 thereon.
  • the transformer TR includes a primary winding E1 to be connected to the electrical sector, and a secondary winding E2 whose two terminals A1 and A2 are connected to the CT electric circuit arranged in the device unwinding D.
  • the transformer TR transforms the alternating voltage V1 of 120 V, 220 V or 240 V supplied by the sector or a power supply in an AC voltage V2 of around 15 V.
  • the first terminal A1 of the secondary winding E2 is connected at the same time to a first terminal TH1 of a internal contact at TH thermostat and at the anode of the diode D1.
  • the second terminal A2 of the winding secondary E2 is linked to both a first heating resistance terminal R1 across a safety fuse FS and at the anode of diode D2.
  • the cathodes of diodes D1 and D2 are connected between them and to a terminal M1 of the continuous motor M.
  • Le motor M is connected in series with the resistor variable R2 and the INT on / off switch including one terminal is connected to a second terminal at the same time TH2 from the internal contact to the TH thermostat and to a second terminal of the heating resistor R1.
  • the TH thermostat represented as the contact aforementioned in Figure 7, further includes a temperature measuring temperature on sole 2 near the flat 210.
  • CT circuit described above is a bridge with four lateral branches and two branches diagonals.
  • Two contiguous side branches A1-M1 and A2-M1 include the two diodes D1 and D2. Of them other side branches A2-TH2 and TH1-TH2 include heating resistance respectively R1 and the TH thermostat.
  • the two diagonal branches M1-TH2 and A1-A2 include M motor respectively and winding E2.
  • resistors R1 and R2 are 27 ⁇ and 33 ⁇ respectively.
  • the fuse of FS safety in contact with one side of the resistor R1 melts at a temperature of around 88 ° C and prevents temperature of sole 2 to reach a value too high.
  • the switch INT on / off being also open, i.e. the motor M not being activated
  • the contact of the TH thermostat is closed and alternating current produced in the secondary winding E2 of the transformer TR flows through the fuse FS, the heating resistor R1 and the contact of TH thermostat to raise the temperature of the sole at flat 210 at first temperature of 43 ° C.
  • TH thermostat contact opens, momentarily cutting the current in the heating resistance R1 and thus decreasing substantially the temperature of the sole 2.
  • the TH thermostat contact closes again when the temperature of the sole at the flat level is equal to the second temperature of 40 ° C, and a current through resistance R1, which elevates the temperature and so on.
  • starting the engine M can be decided by means of the INT switch so to massage the face.
  • the motor M is sometimes deactivated, sometimes activated during first and second opposite half-waves AT1 and AT2 alternating current flowing respectively to through the CT circuit from the first terminal A1 towards the second terminal A2 of the winding E2, and from terminal A2 to terminal A1.
  • the current from the terminal winding A1 flows through the TH thermostat, the heating resistor R1 and the fuse FS, the thermostat contact shorting diode D1 and the engine M.
  • the current from the other winding terminal A2 partly crosses diode D2 and motor M and partly the FS fuse and the resistance of heating R1, as well as the TH thermostat.
  • the average current across resistor R1 during second part of the cycle is less than that during the first part of the cycle.
  • the current supplied by the winding E2 in fact only crosses resistance R1 and fuse FS during the first half-wave AT1, and partly crosses resistance R1 during the second alternation AT2, while during the second part of the cycle, the current supplied by the winding E2 crosses resistance R1 but also resistance R2 during the first half-cycle AT1 and the resistor R1 is not supplied during the second alternation AT2.
  • the resistance R2 during the first part of the regulation cycle temperature sometimes the resistors R2 and R1 during the second part of the regulation cycle temperature cause the supply voltage of the 15 V to 12 V circuit, which maintains the substantially constant engine speed while ensuring a decrease in heating temperature during the second part of the cycle. Deactivation of motor M during alternation in two is not perceptible.
  • the electrical circuit according to the invention keeps the sole heating thanks to a supply of resistor R1 during the whole temperature control cycle at least one alternation on two, but also an operation substantially regular engine M throughout temperature regulation cycle.

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Description

La présente invention concerne un dispositif de déridage du visage.
Un dispositif de déridage est connu dans la technique antérieure par la demande de brevet français FR-A-2 518 382, dans laquelle le dispositif de déridage comprend une enceinte thermostatée sur laquelle peut être posé un corps métallique présentant supérieurement une poignée et inférieurement une partie avant concave et une partie arrière convexe. Ce dispositif de la technique antérieure nécessite l'emploi de deux pièces séparées. Il atténue les rides du visage par glissement de la partie inférieure chauffée du corps métallique sur la peau après l'application éventuelle sur cette dernière d'une crème appropriée.
D'autres dispositifs de déridage (comme le dispositif décrit dans GB-A-2 133 990) associent un moyen de chauffage pour chauffer la peau et un moyen de vibration pour ajouter une action de massage. Ces dispositifs ne commandent pas automatiquement la température de chauffage. En outre, la simple juxtaposition d'un moyen de chauffage, d'un moyen de vibration et d'un moyen de commande de température ne serait pas satisfaisante puisqu'elle engendrerait des variations désagréables de la vitesse du moyen de vibration en raison des variations du courant éléctrique circulant à travers le moyen de chauffage pendant les variations de température.
La présente invention vise à fournir un dispositif de déridage capable de combiner un chauffage et un massage de la peau tout en régulant automatiquement la température de chauffage sans produire l'effet désagréable ci-dessus.
A cette fin, un dispositif de déridage comprenant un corps de préhension, une semelle sous le corps, une résistance de chauffage pour chauffer la semelle, un moyen de vibration et un moyen d'alimentation de courant alternatif pour alimenter la résistance de chauffage et le moyen de vibration, est caractérisé en ce qu'il comprend
  • un moyen de régulation pour réguler la température de ladite semelle selon un cycle de régulation prédéterminé ayant des première et seconde parties,
  • la résistance de chauffage et le moyen de vibration étant traversés par un courant pendant des secondes alternances de courant alternatif au cours de la première partie du cycle, et par un courant pendant des premières alternances de courant alternatif opposées aux secondes alternances au cours de la seconde partie de cycle, le moyen de vibration n'étant traversé par aucun courant pendant les premières alternances au cours de la première partie du cycle et pendant les secondes alternances au cours de la seconde partie du cycle.
  • Ainsi, la vitesse du moyen de vibration est maintenue sensiblement constante même entre les deux parties du cycle de régulation.
    Le moyen de vibration est de préférence un moteur incluant une masselotte excentrée sur un arbre de moteur.
    Typiquement, le dispositif peut comprendre un circuit électrique constitué par un pont à quatre branches latérales et deux branches diagonales. Deux branches latérales contiguës comprennent alors deux diodes redresseuses et deux autres branches latérales comprennent respectivement la résistance de chauffage et le moyen de régulation. Les deux branches diagonales comprennent respectivement le moyen de vibration et le moyen d'alimentation de courant alternatif.
    En outre, la résistance de chauffage peut être traversée par un courant pendant au moins une alternance sur deux, le courant prenant toutefois des valeurs différentes pendant deux parties différentes du cycle de régulation.
    La forme du dispositif de l'invention doit être particulièrement adaptée à un déridage du visage. Ainsi, la semelle, à appliquer contre le visage, peut comprendre une partie avant à section longitudinale convexe et à section transversale triangulaire, pour épouser notamment des formes concaves du visage.
    Typiquement, ladite partie avant de la semelle comprend un méplat contre lequel ladite résistance de chauffage est fixée, une partie à section longitudinale régulièrement convexe et une tête angulaire arrondie.
    Afin de réduire les coûts de fabrication, le corps et la semelle peuvent être des pièces monolithiques, de préférence moulée et emboutie respectivement.
    D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaítront plus clairement à la lecture de la description suivante de plusieurs réalisations préférées de l'invention en référence aux dessins annexés correspondants dans lesquels :
    • la figure 1 est une vue en perspective d'un dispositif de déridage muni de son boítier de transformateur électrique selon l'invention ;
    • les figures 2, 3 et 4 sont des vues de droite, de dessus et de gauche du dispositif de déridage respectivement ;
    • la figure 5 est une vue en coupe longitudinale du dispositif de déridage conforme à la présente invention ;
    • la figure 6 est une vue de dessous du dispositif de déridage sans la semelle suivant la direction F6 de la figure 5 ; et
    • la figure 7 est un schéma du circuit électrique implanté dans le dispositif de déridage conforme à la présente invention.
    En référence aux figures 1 à 5, un dispositif de déridage D conforme à l'invention comprend en partie supérieure un corps de préhension monolithique 1 et en partie inférieure une semelle monolithique 2 destinée à être appliquée sur le visage.
    Le corps 1 vient d'un surmoulage et est en matière plastique rigide telle qu'acrilonytrile-butadiène-styrène (ABS). Il présente une poignée moulée 10 dans sa partie supérieure, et un chant inférieur 11 s'emboítant sur la semelle 2.
    La semelle 2 est en aluminium embouti et anodisé. La semelle est composée d'une assise plane 20 s'étendant sous le corps en plastique 1, et d'une partie avant à section longitudinale convexe 21 en forme de proue de bateau et de profil transversal triangulaire effilé vers le haut comme montré à la figure 4. La partie avant 21 commence à partir de l'assise par un méplat 210, se poursuit en une partie à section longitudinale régulièrement convexe 211, et se termine en une tête angulaire arrondie 212 rejoignant l'avant de la poignée 10.
    Le corps 1 et la semelle 2 ont des formes adaptées l'une à l'autre et constituent une enveloppe rigide du dispositif D selon l'invention.
    Un cordon d'alimentation électrique CO s'étend d'un transformateur électrique TR incorporé dans un boítier distinct BO pour être raccordé au secteur électrique et pénètre à l'arrière du dispositif D en partie inférieure du corps 1, comme montré aux figures 1, 5 et 6.
    Le transformateur alimente un circuit électrique CT montré à la figure 7 comprenant essentiellement un moteur vibrant M, deux diodes redresseuses D1 et D2, et une résistance de chauffage R1 reliée à un thermostat de régulation TH. Un interrupteur marche/arrêt INT, situé sur l'arrière du corps 1, est connecté au moteur M de manière a mettre en marche ou arrêter manuellement le moteur M. Le fonctionnement électrique du dispositif de déridage D selon l'invention, et notamment les connexions électriques entre les éléments précités, seront décrits plus loin en relation avec la figure 7.
    Le moteur vibrant M est fixé rigidement sur une face intérieure de l'assise 20 de la semelle 2. Le moteur M est un moteur à courant continu de vitesse maximale 3500 tours/min. De préférence, la vitesse du moteur M est réglable, et peut être ajustée à l'aide d'un bouton de réglage (non représenté) situé à l'arrière du dispositif D et agissant sur une résistance variable R2. Le moteur M inclut sur son arbre X une masselotte métallique excentrée MAS. Lorsque le moteur est actionné par fermeture de l'interrupteur INT, la rotation de la masselotte MAS autour de l'axe de moteur produit des vibrations dans tout le dispositif de déridage D.
    La résistance de chauffage R1, de forme parallélépipédique, est fixée par l'une de ses faces planes contre le méplat 210 de la semelle 2 et maintenue en place par un ressort de compression RC. Suite au branchement du dispositif D sur le secteur électrique, la résistance de chauffage R1 chauffe la semelle 2 jusqu'à une première température d'environ 43 °C puis le thermostat TH régule la température à une valeur entre cette première température et une seconde température de chauffage d'environ 40 °C. En pratique, les première et seconde températures précitées sont celles de la partie avant interne du dispositif D et quasiment celles des parties de la semelle 2 proches du méplat 210 sur lequel est fixée la résistance de chauffage R1 et dont la température est mesurée par le thermostat TH. La température dans les parties du dispositif plus éloignées du méplat, par exemple la tête 212, sont sensiblement inférieures à ces températures. En moyenne, la température de la semelle 2 est régulée entre 40 °C environ et 43 °C environ lorsque la semelle est libre de contact avec la peau, et entre 38 °C environ et 40 °C environ lorsque la semelle est en contact avec la peau, soit à une température voisine de celle du corps humain.
    Préalablement à l'utilisation du dispositif de déridage D, une crème est appliquée sur la peau, par exemple le visage. La semelle chauffée 2 est ensuite glissée sur le visage. Si cela est souhaité, le moteur vibrant M est mis en marche par l'interrupteur INT pour bénéficier en plus d'un massage de la face qui renforce l'action de déridage.
    La forme convexe de la partie avant 21 de la semelle 2 est particulièrement adaptée aux formes concaves de parties du visage telles que le contour des yeux, la commissure des lèvres, etc., et permet par exemple d'atténuer les poches sous les yeux par glissement de la tête de semelle 212 sur celles-ci.
    En référence à la figure 7, le transformateur TR comprend un enroulement primaire E1 à relier au secteur électrique, et un enroulement secondaire E2 dont les deux bornes A1 et A2 sont connectées au circuit électrique CT disposé dans le dispositif de déridage D. Le transformateur TR transforme la tension alternative V1 de 120 V, 220 V ou 240 V fournie par le secteur ou une alimentation électrique en une tension alternative V2 d'environ 15 V.
    La première borne A1 de l'enroulement secondaire E2 est reliée à la fois à une première borne TH1 d'un contact interne au thermostat TH et à l'anode de la diode D1. La seconde borne A2 de l'enroulement secondaire E2 est reliée à la fois à une première borne de la résistance de chauffage R1 à travers un fusible de sécurité FS et à l'anode de la diode D2. Les cathodes des diodes D1 et D2 sont reliées entre elles et à une borne M1 du moteur continu M. Le moteur M est branché en série avec la résistance variable R2 et l'interrupteur marche/arrêt INT dont une borne est reliée à la fois à une seconde borne TH2 du contact interne au thermostat TH et à une seconde borne de la résistance de chauffage R1. Le thermostat TH, représenté sous la forme du contact précité à la figure 7, inclut en outre un capteur de température mesurant la température sur la semelle 2 à proximité du méplat 210.
    Ainsi, le circuit CT décrit ci-dessus est un pont à quatre branches latérales et deux branches diagonales. Deux branches latérales contiguës A1-M1 et A2-M1 comprennent les deux diodes D1 et D2. Deux autres branches latérales A2-TH2 et TH1-TH2 comprennent respectivement la résistance de chauffage R1 et le thermostat TH. Les deux branches diagonales M1-TH2 et A1-A2 incluent respectivement le moteur M et l'enroulement E2.
    Typiquement, les résistances R1 et R2 sont respectivement de 27 Ω et 33 Ω. Le fusible de sécurité FS en contact avec une face de la résistance R1 fond à une température de 88 °C environ et empêche la température de la semelle 2 d'atteindre une valeur trop élevée.
    Après branchement du dispositif de déridage D sur le secteur électrique, l'interrupteur marche/arrêt INT étant par ailleurs ouvert, c'est-à-dire le moteur M n'étant pas actionné, le contact du thermostat TH est fermé et le courant alternatif produit dans l'enroulement secondaire E2 du transformateur TR circule à travers le fusible FS, la résistance de chauffage R1 et le contact du thermostat TH afin d'élever la température de la semelle au niveau du méplat 210 à la première température de 43 °C. Une fois cette première température atteinte, le contact du thermostat TH s'ouvre, coupant ainsi momentanément le courant dans la résistance de chauffage R1 et ainsi diminuant sensiblement la température de la semelle 2. Le contact du thermostat TH se ferme de nouveau lorsque la température de la semelle au niveau du méplat est égale à la seconde température de 40 °C, et un courant traverse la résistance R1, ce qui élève la température et ainsi de suite.
    A tout moment, la mise en marche du moteur M peut être décidée au moyen de l'interrupteur INT afin de masser le visage.
    Au cours d'une première partie du cycle de régulation de température, lorsque l'interrupteur INT et le contact du thermostat TH sont fermés, le moteur M est tantôt désactivé, tantôt activé au cours de première et seconde alternances opposées AT1 et AT2 du courant alternatif circulant respectivement à travers le circuit CT depuis la première borne A1 vers la seconde borne A2 de l'enroulement E2, et depuis la borne A2 vers la borne A1. Pendant la première alternance AT1, le courant issu de la borne d'enroulement A1 circule à travers le thermostat TH, la résistance de chauffage R1 et le fusible FS, le contact de thermostat court-circuitant la diode D1 et le moteur M. Pendant la seconde alternance AT2, le courant issu de l'autre borne d'enroulement A2 traverse pour partie la diode D2 et le moteur M et pour partie le fusible FS et la résistance de chauffage R1, ainsi que le thermostat TH.
    Lorsque l'interrupteur INT est fermé et le contact du thermostat TH est ouvert lors d'une seconde partie du cycle de régulation de température, pendant la première alternance AT1, le courant traverse la diode D1, le moteur M, la résistance R1 et le fusible de sécurité FS. Au cours de la seconde alternance AT2, aucun courant ne passe à travers le circuit CT et particulièrement à travers le moteur M du fait notamment des deux diodes redresseuses D1 et D2 qui bloquent le passage de tout courant issu du moteur M.
    Le courant traversant la résistance de chauffage R1 prend des valeurs différentes pendant les deux parties du cycle de régulation. En particulier, le courant moyen à travers la résistance R1 pendant la seconde partie du cycle est inférieur à celui pendant la première partie du cycle. Pendant la première partie du cycle, le courant fourni par l'enroulement E2 traverse en effet seulement la résistance R1 et le fusible FS au cours de la première alternance AT1, et traverse en partie la résistance R1 au cours de la seconde alternance AT2, tandis que pendant la seconde partie du cycle, le courant fourni par l'enroulement E2 traverse la résistance R1 mais également la résistance R2 au cours de la première alternance AT1 et la résistance R1 n'est pas alimentée au cours de la seconde alternance AT2.
    D'après ce qui précède, lorsque l'interrupteur marche/arrêt INT est fermé afin d'actionner le moteur vibrant M, ce dernier ne fonctionne que pendant une alternance sur deux du courant alternatif d'alimentation, c'est-à-dire pendant la seconde alternance de la première partie du cycle de régulation lorsque la température mesurée par le capteur de thermostat s'élève de la première à la seconde température et pendant la première alternance de la seconde partie du cyle de régulation lorsque la température diminue de la seconde température à la première température. Ceci maintient la vitesse du moteur relativement constante dans le temps, pendant les cycles de régulation de température. En effet, si le moteur M était alimenté en parallèle avec la résistance R1, les fermetures et ouvertures du contact du thermostat TH engendreraient des à-coups dans le moteur M, c'est-à-dire des accélérations et décélérations relativement brusques et donc désagréables.
    En pratique, avec le circuit électrique CT selon l'invention, tantôt la résistance R2 pendant la première partie du cycle de régulation de température, tantôt les résistances R2 et R1 pendant la seconde partie du cycle de la régulation de température font chuter la tension d'alimentation du circuit de 15 V à 12 V environ, ce qui maintient la vitesse sensiblement constante du moteur tout en assurant une diminution de température de chauffage pendant la seconde partie du cycle. La désactivation du moteur M pendant une alternance sur deux n'est pas perceptible.
    Ainsi, le circuit électrique selon l'invention maintient le chauffage de la semelle grâce à une alimentation de la résistance R1 pendant tout le cycle de régulation de température au moins une alternance sur deux, mais également un fonctionnement sensiblement régulier du moteur M pendant tout le cycle de régulation de température.

    Claims (6)

    1. Dispositif de déridage (D) comprenant un corps de préhension (1), une semelle (2) sous le corps, une résistance de chauffage (R1) pour chauffer la semelle (2), un moyen de vibration (M) et un moyen d'alimentation de courant alternatif (E2) pour alimenter la résistance de chauffage et le moyen de vibration,
         caractérisé en ce qu'il comprend un moyen de régulation (TH) pour réguler la température de ladite semelle (2) selon un cycle de régulation prédéterminé ayant des première et seconde parties,
         la résistance de chauffage (R1) et le moyen de vibration (M) étant traversés par un courant pendant des secondes alternances (AT2) de courant alternatif au cours de la première partie du cycle, et par un courant pendant des premières alternances (AT1) de courant alternatif opposées aux secondes alternances au cours de la seconde partie de cycle, le moyen de vibration (M) n'étant traversé par aucun courant pendant les premières alternances au cours de la première partie du cycle et pendant les secondes alternances au cours de la seconde partie du cycle.
    2. Dispositif de déridage conforme à la revendication 1, comprenant un circuit électrique (CT) constitué par un pont à quatre branches latérales et deux branches diagonales, deux branches latérales contiguës comprenant respectivement deux diodes redresseuses (D1, D2), deux autres branches latérales comprenant respectivement la résistance de chauffage (R1) et le moyen de régulation (TH), et les deux branches diagonales comprenant respectivement le moyen de vibration (M) et le moyen d'alimentation de courant alternatif (E2).
    3. Dispositif de déridage conforme à la revendication 2, dans lequel la résistance de chauffage (R1) est traversée par un courant pendant au moins une alternance sur deux, mais qui prend des valeurs différentes pendant les première et seconde parties du cycle de régulation.
    4. Dispositif de déridage conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel la semelle (2) comprend une partie avant à section longitudinale convexe (21) et à section transversale triangulaire.
    5. Dispositif de déridage conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel une partie avant (21) de la semelle comprend un méplat (210) contre lequel ladite résistance de chauffage (R1) est fixée, une partie à section longitudinale régulièrement convexe (211) et une tête angulaire arrondie (212).
    6. Dispositif de déridage conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 5, dans lequel le corps (1) et la semelle (2) sont des pièces monolithiques, de préférence moulée et emboutie respectivement.
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