EP0920266A1 - Elektrische schaltung für die stromversorgung - Google Patents

Elektrische schaltung für die stromversorgung

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Publication number
EP0920266A1
EP0920266A1 EP97938886A EP97938886A EP0920266A1 EP 0920266 A1 EP0920266 A1 EP 0920266A1 EP 97938886 A EP97938886 A EP 97938886A EP 97938886 A EP97938886 A EP 97938886A EP 0920266 A1 EP0920266 A1 EP 0920266A1
Authority
EP
European Patent Office
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heating resistor
point
switch
circuit arrangement
electrical circuit
Prior art date
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Application number
EP97938886A
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English (en)
French (fr)
Other versions
EP0920266B1 (de
Inventor
Boris Wonka
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Braun GmbH
Original Assignee
Braun GmbH
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Publication date
Application filed by Braun GmbH filed Critical Braun GmbH
Publication of EP0920266A1 publication Critical patent/EP0920266A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP0920266B1 publication Critical patent/EP0920266B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A45HAND OR TRAVELLING ARTICLES
    • A45DHAIRDRESSING OR SHAVING EQUIPMENT; EQUIPMENT FOR COSMETICS OR COSMETIC TREATMENTS, e.g. FOR MANICURING OR PEDICURING
    • A45D20/00Hair drying devices; Accessories therefor
    • A45D20/22Helmets with hot air supply or ventilating means, e.g. electrically heated air current
    • A45D20/30Electric circuitry specially adapted for hair drying devices

Definitions

  • the invention relates to an electrical circuit arrangement for an electrical consumer, in particular for an electric hair dryer, fan heater or the like, with two first and second resistors arranged in parallel to one another, at least one of which is a second heating resistor and the other in particular a first heating resistor, with a switch , with an AC voltage source being connectable to the resistors, and with a DC fan motor which is connected to one of the resistors via a rectifier circuit.
  • blower motor is connected to the middle branch of a diode bridge, which is connected on the one hand to taps of the two heating resistors and on the other hand to a pole of the supplying AC voltage source.
  • the two heating resistors are connected to the other pole of the AC voltage source via switch contacts. If only one switching contact is closed, one of the two heating resistors is flowed through by both half-waves of the alternating current, while only one half-wave is applied to the blower motor.
  • both switch contacts are closed, both heating resistors are flowed through by each two half-waves of the alternating current and the blower motor is also acted on by both half-waves. With only one switch contact closed, only part of the heating power and the blower power is available, while the total power is achieved in each case with both closed switch contacts.
  • the rectifier circuit has only two rectifiers arranged antiparallel, to the connection point of which one of the connection points of the direct current blower motor is connected.
  • the rectifier circuit according to the invention has only two rectifiers. This represents a reduction in the number of electrical components required, which leads to significant cost savings in particular in the case of a mass-produced product such as a hairdryer or a fan heater. However, the function of the circuit arrangement has not changed. Furthermore, by closing the switch mentioned, the total heating power and the total blower power is achieved.
  • connection point of the direct current blower motor is connected to the second heating resistor, which is provided with the serial switch.
  • the two rectifiers are connected to two tapping points of the first heating resistor.
  • the two tapping points on the first heating resistor can be chosen freely.
  • the voltage present at the direct current blower motor can thus be influenced by an appropriate choice of the tapping points.
  • the two rectifiers are connected to a tap point and to a base point of the first heating resistor.
  • the one tap point on the first heating resistor can be chosen freely.
  • the voltage present at the DC fan motor can thus be influenced.
  • connection point of the direct current blower motor connected to the second heating resistor is connected to a tap point of the second heating resistor which is arranged symmetrically to the two tap points or to the tap point and the base point of the two rectifiers on the first heating resistor. This ensures that the voltage applied to the direct current blower motor is approximately the same in both half-waves of the alternating current.
  • the two tapping points or the one tapping point are arranged symmetrically with respect to the base points of the first heating resistor. In this way it is achieved that the first heating resistor in both Half waves of the alternating current is loaded equally.
  • the two rectifiers are connected to the two opposite base points of the heating resistor. In this way it is achieved that the maximum available voltage is present at the DC fan motor.
  • connection point of the direct current blower motor connected to the heating resistor is connected to a tap point in the middle of the second heating resistor. In this way it is achieved that the second heating resistor is loaded equally in both half-waves of the alternating current.
  • Figure 1 shows a schematic circuit diagram of a first embodiment of a circuit arrangement according to the invention
  • Figure 2 shows a schematic circuit diagram of a second embodiment of a circuit arrangement according to the invention
  • Figure 3 shows a schematic circuit diagram of a third embodiment of a circuit arrangement according to the invention.
  • FIG. 1 shows an electrical circuit arrangement 1 in which a first heating resistor 2 is arranged between the poles 3, 4 of an AC voltage source. In parallel with the first heating resistor 2, a series circuit comprising a switch 5 and a second heating resistor 6 is connected between the poles 3, 4 of the AC voltage source.
  • the two heating resistors 2, 6 are of approximately the same design and in particular each generate approximately the same heating power.
  • a rectifier circuit 7 has two rectifiers 8, 9, in particular two diodes, which are connected to one another in anti-parallel. At the connection point 10 of the two rectifiers 8, 9 one of the connection points of a DC fan motor 1 1 is connected.
  • the still free connection points of the two rectifiers 8, 9 are connected to two tapping points 1 2, 13 of the first heating resistor 2, each of which has approximately the same distance from the associated base point 14, 1 5 of the first heating resistor 2. This distance is, for example, about 10 percent of the total length of the first heating resistor 2.
  • the still free connection point of the DC fan motor 11 is connected to a tap point 16 of the second heating resistor 6, which is located approximately in the middle of the second heating resistor 6.
  • the alternating current flows between the poles 3, 4 of the alternating voltage source in both directions via the first heating resistor 2.
  • the alternating current of the first half-wave also flows from the pole 3 via part of the first heating resistor 2, the tapping point 14 Rectifier 8, the connection point 10, the DC fan motor 1 1, the tap point 1 6 and half of the second heating resistor 6 to the pole 4 of the AC voltage source. Due to the open switch 5, however, no alternating current flows from the pole 4 via the direct current blower motor 11 to the pole 3 of the alternating voltage source during the opposite second half-wave.
  • the alternating current flows between the poles 3, 4 of the alternating voltage source in both directions via the first heating resistor 2 and via the second heating resistor 6.
  • the alternating current of the first half-wave flows from the pole 3 via part of the first heating resistor 2, the tap point 14, the rectifier 8, the connection point 10, the DC fan motor 1 1, the tap point 1 6 and half of the second heating resistor 6 to the pole 4 of the AC voltage source.
  • switch 5 When switch 5 is open, only one half-wave of the alternating current flows via the direct current blower motor 11, while when the switch 5 is closed, the alternating current flows from both half-waves via the direct current blower motor 11. The fan power is thus greater when switch 5 is closed than when switch 5 is open.
  • the voltage drop across the DC fan motor 1 1 can be set by the tapping points 1 2, 1 3. The greater the distance from the base points 14, 1 5 to the respective tapping points 1 2, 1 3, the smaller the voltage applied to the DC fan motor 1 1. This can be used in particular when using low-voltage blower motors to set the required operating voltage.
  • the voltage drop across the DC fan motor 1 1 is the same for both half-waves. Due to the symmetrical arrangement of the pickup points 1 2, 1 3 with respect to the heating resistor 2, this heating resistor 2 is loaded equally in both half-waves. Due to the symmetrical arrangement of the tap point 1 6 with respect to the heating resistor 6, this heating resistor 6 is loaded equally in both half-waves.
  • FIG. 2 shows an electrical circuit arrangement 17 which essentially corresponds to the circuit arrangement 1 in FIG. 1. For this reason, matching electrical components are identified by the same reference numerals.
  • the circuit arrangement 17 of FIG. 2 differs from the circuit arrangement 1 of FIG. 1 in another embodiment of the rectifier circuit 7.
  • the free connection point of the rectifier 8 is connected to a tap point 19 of the first heating resistor 2. which is arranged approximately in the middle of the heating resistor 2.
  • the free connection point of the rectifier 9 is connected to the base point 1 5 of the first heating resistor 2.
  • the free connection point of the DC fan motor 1 1 is with a tap point 20 of the second heating resistor 6, which is arranged at approximately 25 percent of the entire length of the second heating resistor 6.
  • the alternating current flows between the poles 3, 4 of the alternating voltage source in both directions via the first heating resistor 2.
  • the alternating current of the first half-wave also flows from the pole 3 via half of the first heating resistor 2, the tap point 1 9, the rectifier 8, the connection point 10, the DC fan motor 1 1, the tap point 20 and part of the second heating resistor 6 to the pole 4 of the AC voltage source. Due to the open switch 5, however, no alternating current flows from the pole 4 via the direct current blower motor 11 to the pole 3 of the alternating voltage source during the opposite second half-wave.
  • the alternating current flows between the poles 3, 4 of the alternating voltage source in both directions via the first heating resistor 2 and via the second heating resistor 6.
  • the alternating current of the first half-wave flows from the pole 3 via half of the first heating resistor 2, the tap point 19 , the rectifier 8, the connection point 10, the DC fan motor 1 1, the tap point 20 and part of the second heating resistor 6 to the pole 4 of the AC voltage source.
  • Due to the closed switch 5, the alternating current continues to flow from the pole 4 via the base point 15, the rectifier 9, the connection point 10, the direct current blower motor 11, the tap point 20 and part of the second heating resistor 6 to the pole 3 during the opposite second half-wave the AC voltage source.
  • FIG. 3 shows an electrical circuit arrangement 21 which essentially corresponds to the circuit arrangement 1 in FIG. 1. For this reason, matching electrical components are identified by the same reference numerals.
  • the circuit arrangement 21 in FIG. 2 differs from the circuit arrangement 1 in FIG. 1 in another embodiment of the rectifier circuit 7.
  • the free connection point of the rectifier 8 is connected to the base point 14 of the first heating resistor 2.
  • the free connection point of the rectifier 9 is connected to the base point 1 5 of the first heating resistor 2.
  • the free connection point of the DC fan motor 1 1 is connected to the tap point 16 of the second heating resistor 6, which is arranged at about half of the second heating resistor 6.
  • the alternating current flows between the poles 3, 4 of the alternating voltage source in both directions via the first heating resistor 2.
  • the alternating current of the first half-wave also flows from the pole 3 via the base point 14, the rectifier 8, the connection point 10, the direct current blower motor 1 1, the tap point 16 and half of the second heating resistor 6 to the pole 4 of the AC voltage source. Due to the open switch 5, however, no alternating current flows from the pole 4 via the direct current blower motor 11 to the pole 3 of the alternating voltage source during the opposite second half-wave.
  • the alternating current flows between the poles 3, 4 of the alternating voltage source in both directions via the first heating resistor 2 and via the second heating resistor 6.
  • the alternating current of the first half-wave flows from Pole 3 via the base point 14, the rectifier 8, the connection point 10, the DC fan motor 1 1, the tap point 16 and half of the second heating resistor 6 to the pole 4 of the AC voltage source. Due to the closed switch 5, the alternating current flows further during the opposite second half-wave from the pole 4 via the base point 15, the rectifier 9, the connection point 10, the DC fan motor 11, the tap point 16 and half of the second heating resistor 6 to the pole 3 AC voltage source.
  • switch 5 When switch 5 is open, only one half-wave of the alternating current flows via the direct current blower motor 11, while when the switch 5 is closed, the alternating current flows from both half-waves via the direct current blower motor 11. The fan power is thus greater when switch 5 is closed than when switch 5 is open.
  • the circuit arrangements 1, 17, 21 of Figures 1 to 3 can be used particularly advantageously in an electric hair dryer or in an electric fan heater.
  • the DC fan motor 1 1 is used in this case to generate an air flow and the two heating resistors 2, 6 are used to heat this air flow.
  • the switch 5 With the help of the switch 5, it is then possible to switch between a lower blower stage with a lower heat generation and a higher blower stage with a higher heat generation.
  • a second switch not shown, which can be arranged either in series with the first heating resistor 2 or in series with the parallel connection of the two heating resistors 2, 6, the circuit arrangements 1, 17, 21 of FIGS. 1 to 3 can be switched on and off.
  • a first and a second heating resistor (2,6) are provided.
  • these are interchangeable with resistors such that a total of at least one heating resistor remains in the circuit arrangement.
  • the respective heating resistor in FIGS. 1-3 can be replaced in whole or in part by a corresponding resistance component.
  • the resistance component is designed as a single resistor or as a plurality of resistors connected in series.
  • the electrical connection points to the direct current blower motor (1 1) or to the rectifier diodes (8,9) are to be defined between the series connected resistors, so that the electrical components do not have too much power for all operating modes is present. This is achieved, inter alia, by selecting the resistance values according to the positions of the electrical connection points (12, 13, 16, 19, 20) in FIGS. 1-3.
  • the second heating resistor (6) is preferably formed by two equal-sized series-connected resistors in FIG. 1 or 3 or by two series-connected resistors in FIG. 2 in a ratio of 1: 3 to 2/3 of the original heating resistor (6). replaced.

Description

Elektrische Schaltung für die Stromversorgung
Die Erfindung betrifft eine elektrische Schaltungsanordnung für einen elektrischen Verbraucher, insbesondere für einen elektrischen Haartrockner, Heizlüfter oder dergleichen, mit zwei parallel zueinander angeordneten ersten und zweiten Widerständen, von denen zumindest einer ein zweiter Heizwiderstand und der andere insbesondere ein erster Heizwiderstand ist, mit einem Schalter, wobei an die Widerstände eine Wechselspannungsquelle anschließbar ist, sowie mit einem Gleichstromgebläsemotor, der über eine Gleichrichterschaltung mit einem der Widerstände verbunden ist.
Eine derartige Schaltungsanordnung ist aus der deutschen Offenlegungsschnft DE 31 33 325 A1 bekannt. Dort ist der Gebläsemotor in den mittleren Zweig einer Diodenbrucke geschaltet, die einerseits an Abgriffe der beiden Heizwiderstände und andererseits an einen Pol der speisenden Wechselspannungsquelle angeschlossen ist. Die beiden Heizwiderstände sind über Schaltkontakte mit dem anderen Pol der Wechselspannungsquelle verbunden. Bei nur einem geschlossenen Schaltkontakt wird einer der beiden Heizwiderstände von beiden Halbwellen des Wechselstroms durchflössen, während der Gebläsemotor nur von einer Halbwelle beaufschlagt wird. Sind hingegen beide Schaltkontakte geschlossen, so werden beide Heizwiderstände von jeweils beiden Halbwellen des Wechselstroms durchflössen und der Gebläsemotor wird ebenfalls von beiden Halbwellen beaufschlagt. Bei nur einem geschlossenen Schaltkontakt ist somit nur ein Teil der Heizleistung und der Gebläseleistung vorhanden, während bei beiden geschlossenen Schaltkontakten jeweils die gesamte Leistung erreicht wird.
Aufgabe der Er indung ist es, die elektrische Schaltungsanordnung der eingangs genannten Art unter Beibehaltung der vorteilhaften Funktion derart weiterzubilden, daß der Aufbau der Schaltungsanordnung einfacher und kostengünstiger ausgestaltet ist, insbesondere weniger elektrische Bauteile aufweist.
Diese Aufgabe wird nach die Erfindung dadurch gelöst, daß die Gleichrichterschaltung nur zwei antiparallel angeordnete Gleichrichter aufweist, an deren Verbindungspunkt einer der Anschlußpunkte des Gleichstromgebläsemotors angeschlossen ist. Die Gleichrichterschaltung nach der Erfindung weist nur noch zwei Gleichrichter auf. Dies stellt eine Verringerung der Anzahl der erforderlichen elektrischen Bauteile dar, was insbesondere bei einem Massenprodukt wie bei einem Haartrockner oder bei einem Heizlüfter zu wesentlichen Kosteneinsparungen führt. Die Funktion der Schaltungsanordnung hat sich jedoch nicht verändert. Weiterhin wird durch das Schließen des genannten Schalters die gesamte Heizleistung und die gesamte Gebläseleistung erreicht.
Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist der andere Anschlußpunkt des Gleichstromgebläsemotors mit dem zweiten Heizwiderstand verbunden, der mit dem seriellen Schalter versehen ist. Damit wird eine besonders einfache und zweckmäßige Schaltungsanordnung erreicht.
Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung sind die beiden Gleichrichter mit zwei Abgriffpunkten des ersten Heizwiderstands verbunden. Die beiden Abgriffpunkte an dem ersten Heizwiderstand können frei gewählt werden. Damit kann durch eine entsprechende Wahl der Abgriffpunkte die an dem Gleichstromgebläsemotor anstehende Spannung beeinflußt werden.
Bei einer anderen vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung sind die beiden Gleichrichter mit einem Abgriffpunkt sowie mit einem Fußpunkt des ersten Heizwiderstand verbunden. Der eine Abgriffpunkt an dem ersten Heizwiderstand kann frei gewählt werden. Damit kann die an dem Gleichstromgebläsemotor anstehende Spannung beeinflußt werden.
Besonders zweckmäßig ist es, wenn der mit dem zweiten Heizwiderstand verbundene Anschlußpunkt des Gleichstromgebläsemotors an einem Abgriffpunkt des zweiten Heizwiderstands angeschlossen ist, der symmetrisch zu den beiden Abgriffpunkten bzw. zu dem Abgriffpunkt und dem Fußpunkt der beiden Gleichrichter an dem ersten Heizwiderstand angeordnet ist. Damit wird erreicht, daß die an dem Gleichstromgebläsemotor anstehende Spannung bei beiden Halbwellen des Wechselstroms etwa gleich groß ist.
Des weiteren ist es besonders zweckmäßig, wenn die beiden Abgriffpunkte bzw. der eine Abgriffpunkt hinsichtlich der Fußpunkte des ersten Heizwiderstands symmetrisch angeordnet sind. Auf diese Weise wird erreicht, daß der erste Heizwiderstand bei beiden Halbwellen des Wechselstroms gleich belastet wird.
Bei einer anderen Ausgestaltung der Erfindung sind die beiden Gleichrichter mit den beiden entgegengesetzten Fußpunkten des Heizwiderstands verbunden. Auf diese Weise wird erreicht, daß an dem Gleichstromgebläsemotor die maximal verfügbare Spannung ansteht.
Besonders zweckmäßig ist es, wenn der mit dem Heizwiderstand verbundene Anschlußpunkt des Gleichstromgebläsemotors an einem Abgriffpunkt in der Mitte des zweiten Heizwiderstands angeschlossen ist. Auf diese Weise wird erreicht, daß der zweite Heizwiderstand bei beiden Halbwellen des Wechselstroms gleich belastet wird.
Weitere Merkmale, Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen, die in der Zeichnung näher dagestellt sind. Dabei bilden alle beschriebenen und/oder dargestellten Merkmale für sich oder in beliebiger Kombination den Gegenstand der Erfindung unabhängig von ihrer Zusammenfassung in den Ansprüchen und deren Rückbeziehung.
Figur 1 zeigt ein schematisches Schaltbild eines ersten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung, Figur 2 zeigt ein schematisches Schaltbild eines zweiten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung, und Figur 3 zeigt ein schematisches Schaltbild eines dritten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung.
In der Figur 1 ist eine elektrische Schaltungsanordnung 1 dargestellt, bei der ein erster Heizwiderstand 2 zwischen den Polen 3, 4 einer Wechselspannungsquelle angeordnet ist. Parallel zu dem ersten Heizwiderstand 2 ist eine Serienschaltung aus einem Schalter 5 und einem zweiten Heizwiderstand 6 zwischen die Pole 3, 4 der Wechselspannungsquelle geschaltet. Die beiden Heizwiderstände 2, 6 sind etwa gleichartig ausgebildet und erzeugen insbesondere jeweils etwa dieselbe Heizleistung.
Eine Gleichrichterschaltung 7 weist zwei Gleichrichter 8, 9, insbesondere zwei Dioden auf, die antiparallel miteinander verbunden sind. An dem Verbindungspunkt 10 der beiden Gleichrichter 8, 9 ist einer der Anschlußpunkte eines Gleichstromgebläsemotor 1 1 angeschlossen.
Die noch freien Anschlußpunkte der beiden Gleichrichter 8, 9 sind an zwei Abgriffpunkte 1 2, 13 des ersten Heizwiderstand 2 angeschlossen, die jeweils etwa denselben Abstand von dem zugehörigen Fußpunkt 14, 1 5 des ersten Heizwiderstands 2 haben. Dieser Abstand beträgt beispielsweise etwa 10 Prozent der gesamten Länge des ersten Heizwiderstands 2. Der noch freie Anschlußpunkt des Gleichstromgebläsemotors 1 1 ist an einen Abgriffpunkt 16 des zweiten Heizwiderstands 6 angeschlossen, der sich etwa in der Mitte des zweiten Heizwiderstands 6 befindet.
Bei geöffnetem Schalter 5 fließt der Wechselstrom zwischen den Polen 3, 4 der Wech- seispannungsquelle in beiden Richtungen über den ersten Heizwiderstand 2. Der Wechselstrom der ersten Halbwelle fließt des weiteren vom Pol 3 über einen Teil des ersten Heizwiderstands 2, den Abgriffpunkt 14, den Gleichrichter 8, den Verbindungspunkt 10, den Gleichstromgebläsemotor 1 1 , den Abgriffpunkt 1 6 und die Hälfte des zweiten Heizwiderstands 6 zum Pol 4 der Wechselspannungsquelle. Aufgrund des geöffneten Schalters 5 fließt hingegen kein Wechselstrom während der entgegengesetzten zweiten Halbwelle vom Pol 4 über den Gleichstromgebläsemotor 1 1 zum Pol 3 der Wechselspannungsquelle.
Bei geschlossenem Schalter 5 fließt der Wechselstrom zwischen den Polen 3, 4 der Wechselspannungsquelle in beiden Richtungen über den ersten Heizwiderstand 2 sowie über den zweiten Heizwiderstand 6. Der Wechselstrom der ersten Halbwelle fließt vom Pol 3 über einen Teil des ersten Heizwiderstands 2, den Abgriff punkt 14, den Gleichrichter 8, den Verbindungspunkt 10, den Gleichstromgebläsemotor 1 1 , den Abgriff punkt 1 6 und die Hälfte des zweiten Heizwiderstands 6 zum Pol 4 der Wechselspannungsquelle. Aufgrund des geschlossenen Schalters 5 fließt der Wechselstrom des weiteren während der entgegengesetzten zweiten Halbwelle vom Pol 4 über einen Teil des ersten Heizwiderstands 2, den Abgriffpunkt 15, den Gleichrichter 9, den Verbindungspunkt 10, den Gleichstromgebläsemotor 1 1 , den Abgriffpunkt 16 und die Hälfte des zweiten Heizwiderstands 6 zum Pol 3 der Wechselspannungsquelle.
Bei geöffnetem Schalter 5 fließt der Wechselstrom somit nur durch den ersten Heizwi- derstand 2, während bei geschlossenem Schalter 5 der Wechselstrom durch den ersten Heizwiderstand 2 und den zweiten Heizwiderstand 6 fließt. Die Heizleistung ist dadurch bei geschlossenem Schalter 5 größer als bei geöffnetem Schalter 5.
Bei geöffnetem Schalter 5 fließt nur eine Halbwelle des Wechselstroms über den Gleichstromgebläsemotor 1 1 , während bei geschlossenem Schalter 5 der Wechselstrom von beiden Halbwellen über den Gleichstromgebläsemotor 1 1 fließt. Die Gebläseleistung ist dadurch bei geschlossenem Schalter 5 größer als bei geöffnetem Schalter 5.
Durch die Abgriffpunkte 1 2, 1 3 kann die an dem Gleichstromgebläsemotor 1 1 abfallende Spannung eingestellt werden. Je größer der Weg von den Fußpunkten 14, 1 5 zu den jeweils zugehörigen Abgriffpunkten 1 2, 1 3, desto kleiner die an dem Gleichstromgebläsemotor 1 1 anliegende Spannung. Dies kann insbesondere bei der Verwendung von Niederspannungsgebläsemotoren zur Einstellung der erforderlichen Betriebsspannung verwendet werden.
Durch die symmetrische Anordnung der Abgriffpunkte 12, 1 3 im Hinblick auf den Abgriffpunkt 16 ist der Spannungsabfall an dem Gleichstromgebläsemotor 1 1 bei beiden Halbwellen gleich. Durch die symmetrische Anordnung der Abfriffpunkte 1 2, 1 3 bezüglich des Heizwiderstands 2 wird dieser Heizwiderstand 2 bei beiden Halbwellen gleich belastet. Durch die symmetrische Anordnung des Abgriffpunkts 1 6 bezüglich des Heizwiderstands 6 wird dieser Heizwiderstand 6 bei beiden Halbwellen gleich belastet.
In der Figur 2 ist eine elektrische Schaltungsanordnung 17 dargestellt, die im wesentlichen der Schaltungsanordnung 1 der Figur 1 entspricht. Aus diesem Grund sind übereinstimmende elektrische Bauteile mit denselben Bezugszeichen gekennzeichnet.
Die Schaltungsanordnung 17 der Figur 2 unterscheidet sich von der Schaltungsanordnung 1 der Figur 1 durch eine andere Ausgestaltung der Gleichrichterschaltung 7. Bei der Gleichrichterschaltung 18 der Schaltungsanordnung 17 der Figur 2 ist der freie Anschlußpunkt des Gleichrichters 8 mit einem Abgriffpunkt 19 des ersten Heizwiderstands 2 verbunden, der etwa in der Mitte des Heizwiderstands 2 angeordnet ist. Der freie Anschlußpunkt des Gleichrichters 9 ist mit dem Fußpunkt 1 5 des ersten Heizwiderstands 2 verbunden. Der freie Anschlußpunkt des Gleichstromgebläsemotors 1 1 ist mit einem Abgriffpunkt 20 des zweiten Heizwiderstand 6 verbunden, der etwa bei bei 25 Prozent der gesamten Länge des zweiten Heizwiderstands 6 angeordnet ist.
Bei geöffnetem Schalter 5 fließt der Wechselstrom zwischen den Polen 3, 4 der Wechselspannungsquelle in beiden Richtungen über den ersten Heizwiderstand 2. Der Wechselstrom der ersten Halbwelle fließt des weiteren vom Pol 3 über die Hälfte des ersten Heizwiderstands 2, den Abgriffpunkt 1 9, den Gleichrichter 8, den Verbindungspunkt 10, den Gleichstromgebläsemotor 1 1 , den Abgriffpunkt 20 und einen Teil des zweiten Heizwiderstands 6 zum Pol 4 der Wechselspannungsquelle. Aufgrund des geöffneten Schalters 5 fließt hingegen kein Wechselstrom während der entgegengesetzten zweiten Halbwelle vom Pol 4 über den Gleichstromgebläsemotor 1 1 zum Pol 3 der Wechselspannungsquelle.
Bei geschlossenem Schalter 5 fließt der Wechselstrom zwischen den Polen 3, 4 der Wechselspannungsquelle in beiden Richtungen über den ersten Heizwiderstand 2 sowie über den zweiten Heizwiderstand 6. Der Wechselstrom der ersten Halbwelle fließt vom Pol 3 über die Hälfte des ersten Heizwiderstands 2, den Abgriffpunkt 19, den Gleichrichter 8, den Verbindungspunkt 10, den Gleichstromgebläsemotor 1 1 , den Abgriffpunkt 20 und einen Teil des zweiten Heizwiderstands 6 zum Pol 4 der Wechselspannungsquelle. Aufgrund des geschlossenen Schalters 5 fließt der Wechselstrom des weiteren während der entgegengesetzten zweiten Halbwelle vom Pol 4 über den Fußpunkt 1 5, den Gleichrichter 9, den Verbindungspunkt 10, den Gleichstromgebläsemotor 1 1 , den Abgriffpunkt 20 und einen Teil des zweiten Heizwiderstands 6 zum Pol 3 der Wechselspannungsquelle.
Bei geöffnetem Schalter 5 fließt der Wechselstrom somit nur durch den ersten Heizwiderstand 2, während bei geschlossenem Schalter 5 der Wechselstrom durch den ersten Heizwiderstand 2 und den zweiten Heizwiderstand 6 fließt. Die Heizleistung ist dadurch bei geschlossenem Schalter 5 größer als bei geöffnetem Schalter 5.
Bei geöffnetem Schalter 5 fließt nur eine Halbwelle des Wechselstroms über den Gleichstromgebläsemotor 1 1 , während bei geschlossenem Schalter 5 der Wechselstrom von beiden Halbwellen über den Gleichstromgebläsemotor 1 1 fließt. Die Gebläseleistung ist dadurch bei geschlossenem Schalter 5 größer als bei geöffnetem Schalter 5. Durch die Abgriffpunkt 19, 20 kann die an dem Gleichstromgebläsemotor 1 1 abfallende Spannung eingestellt werden. Durch die symmetrische Anordnung des Abgriffpunkts 20 im Hinblick auf den Abgriffpunkt 19 und den Fußpunkt 1 5 ist der Spannungsabfall an dem Gleichstromgebläsemotor 1 1 bei beiden Halbwellen gleich. Durch die symmetrische Anordnung des Abfriffpunkt 1 9 bezüglich des Heizwiderstands 2 wird dieser Heizwiderstand 2 bei beiden Halbwellen gleich belastet. Durch die asymmetrische Anordnung des Abgriffpunkts 20 bezüglich des Heizwiderstands 6 wird dieser Heizwiderstand 6 bei beiden Halbwellen ungleich belastet.
In der Figur 3 ist eine elektrische Schaltungsanordnung 21 dargestellt, die im wesentlichen der Schaltungsanordnung 1 der Figur 1 entspricht. Aus diesem Grund sind übereinstimmende elektrische Bauteile mit denselben Bezugszeichen gekennzeichnet.
Die Schaltungsanordnung 21 der Figur 2 unterscheidet sich von der Schaltungsanordnung 1 der Figur 1 durch eine andere Ausgestaltung der Gleichrichterschaltung 7. Bei der Gleichrichterschaltung 22 der Schaltungsanordnung 21 der Figur 3 ist der freie Anschlußpunkt des Gleichrichters 8 mit dem Fußpunkt 14 des ersten Heizwiderstands 2 verbunden. Der freie Anschlußpunkt des Gleichrichters 9 ist mit dem Fußpunkt 1 5 des ersten Heizwiderstands 2 verbunden. Der freie Anschlußpunkt des Gleichstromgebläsemotors 1 1 ist mit dem Abgriffpunkt 16 des zweiten Heizwiderstand 6 verbunden, der etwa bei bei der Hälfte des zweiten Heizwiderstands 6 angeordnet ist.
Bei geöffnetem Schalter 5 fließt der Wechselstrom zwischen den Polen 3, 4 der Wechselspannungsquelle in beiden Richtungen über den ersten Heizwiderstand 2. Der Wechselstrom der ersten Halbwelle fließt des weiteren vom Pol 3 über den Fußpunkt 14, den Gleichrichter 8, den Verbindungspunkt 10, den Gleichstromgebläsemotor 1 1 , den Abgriffpunkt 16 und die Hälfte des zweiten Heizwiderstands 6 zum Pol 4 der Wechselspannungsquelle. Aufgrund des geöffneten Schalters 5 fließt hingegen kein Wechselstrom während der entgegengesetzten zweiten Halbwelle vom Pol 4 über den Gleichstromgebläsemotor 1 1 zum Pol 3 der Wechselspannungsquelle.
Bei geschlossenem Schalter 5 fließt der Wechselstrom zwischen den Polen 3, 4 der Wechselspannungsquelle in beiden Richtungen über den ersten Heizwiderstand 2 sowie über den zweiten Heizwiderstand 6. Der Wechselstrom der ersten Halbwelle fließt vom Pol 3 über den Fußpunkt 14, den Gleichrichter 8, den Verbindungspunkt 10, den Gleichstromgebläsemotor 1 1 , den Abgriffpunkt 16 und die Hälfte des zweiten Heizwiderstands 6 zum Pol 4 der Wechselspannungsquelle. Aufgrund des geschlossenen Schalters 5 fließt der Wechselstrom des weiteren während der entgegengesetzten zweiten Halbwelle vom Pol 4 über den Fußpunkt 15, den Gleichrichter 9, den Verbindungspunkt 10, den Gleichstromgebläsemotor 1 1 , den Abgriffpunkt 16 und die Hälfte des zweiten Heizwiderstands 6 zum Pol 3 der Wechselspannungsquelle.
Bei geöffnetem Schalter 5 fließt der Wechselstrom somit nur durch den ersten Heizwiderstand 2, während bei geschlossenem Schalter 5 der Wechselstrom durch den ersten Heizwiderstand 2 und den zweiten Heizwiderstand 6 fließt. Die Heizleistung ist dadurch bei geschlossenem Schalter 5 größer als bei geöffnetem Schalter 5.
Bei geöffnetem Schalter 5 fließt nur eine Halbwelle des Wechselstroms über den Gleichstromgebläsemotor 1 1 , während bei geschlossenem Schalter 5 der Wechselstrom von beiden Halbwellen über den Gleichstromgebläsemotor 1 1 fließt. Die Gebläseleistung ist dadurch bei geschlossenem Schalter 5 größer als bei geöffnetem Schalter 5.
Durch die symmetrische Anordnung des Abgriffpunkts 16 im Hinblick auf die Fußpunkte 14, 15 ist der Spannungsabfall an dem Gleichstromgebläsemotor 1 1 bei beiden Halbwellen gleich. Durch die symmetrische Anordnung des Abgriff punkts 1 6 bezüglich des Heizwiderstands 6 wird dieser Heizwiderstand 6 bei beiden Halbwellen gleich belastet.
Die Schaltungsanordnungen 1 , 17, 21 der Figuren 1 bis 3 können besonders vorteilhaft bei einem elektrischen Haartrockner oder bei einem elektrischen Heizlüfter eingesetzt werden. Der Gleichstromgebläsemotor 1 1 dient in diesem Fall der Erzeugung eines Luftstroms und die beiden Heizwiderstände 2, 6 dienen der Erwärmung dieses Luftstroms. Mit Hilfe des Schalters 5 kann dann zwischen einer niederen Gebläsestufe mit einer geringeren Wärmeerzeugung und einer höheren Gebläsestufe mit einer höheren Wärmeerzeugung umgeschaltet werden. Mit Hilfe eines nicht dargestellten zweiten Schalters, der entweder in Serie zum ersten Heizwiderstand 2 oder in Serie zur Parallelschaltung der beiden Heizwiderstände 2, 6 angeordnet sein kann, können die Schaltungsanordnungen 1 , 17, 21 der Figuren 1 bis 3 ein- und ausgeschaltet werden. In den bevorzugten Ausführungsformen sind ein erster und zweiter Heizwiderstand (2,6) vorgesehen. Diese sind in einer Ausführungsvariante durch Widerstände derart austauschbar, daß insgesamt zumindest ein Heizwiderstand in der Schaltungsanordnung verbleibt. Dabei kann der jeweilige Heizwiderstand in den Fig. 1 -3 im ganzen oder teilweise durch ein entsprechendes Widerstandsbauteil ersetzt werden. Das Widerstandsbauteil ist in einer weiteren Variante als ein einzelner Widerstand oder durch mehrere in Reihe geschaltete Widerstände ausgebildet. Bei einer Reihenschaltung von Widerständen statt eines Heizwiderstandes sind die elektrischen Verbindungspunkte zum Gleichstromgebläsemotor (1 1 ) oder zu den Gleichrichterdioden (8,9) jeweils so gegebenenfalls zwischen die in Reihe geschalteten Widerstände festzulegen, daß für alle Betriebsweisen keine zu hohe Leistung an den elektrischen Bauteilen anliegt. Dies wird u.a. dadurch erreicht, daß die Widerstandswerte entsprechend den Positionen der elektrischen Verbindungspunkte ( 12, 13, 16, 1 9, 20) in den Fig. 1 -3 gewählt werden.
Vorzugsweise wird der zweite Heizwiderstand (6) durch zwei gleich große in Reihe geschaltete Widerstände in Fig. 1 oder 3 oder durch zwei in Reihe geschaltete Widerstände in Fig. 2 im Widerstandswertverhältnis zueinander von 1 /3 zu 2/3 des ursprünglichen Heizwiderstandes (6) ersetzt.
Mit insgesamt nur einem statt zweier Heizwiderstände ist es beispielsweise möglich, statt mehrerer schaltbarer Heizstufen auch eine Kalt- bzw. Kühlstufe vorzusehen.

Claims

Patentansprüche:
1 . Elektrische Schaltungsanordnung (1 , 1 7, 21 ) für einen elektrischen Verbraucher, insbesondere für einen elektrischen Haartrockner, Heizlüfter oder dergleichen, mit zwei parallel zueinander angeordneten ersten und zweiten Widerständen (2,6), von denen zumindest einer ein zweiter Heizwiderstand (6) und der andere insbesondere ein erster Heizwiderstand (2) ist, mit einem Schalter (5), wobei an die Widerstände (2, 6) eine Wechselspannungsquelle anschließbar ist, sowie mit einem Gleichstromgebläsemotor (1 1 ), der über eine Gleichrichterschaltung (7, 18, 22) mit einem der Widerstände (2) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Gleichrichterschaltung (7, 18, 22) nur zwei antiparallel angeordnete Gleichrichter (8, 9) aufweist, an deren Verbindungspunkt (10) einer der Anschlußpunkte des Gleichstromgebläsemotors (1 1 ) angeschlossen ist, und daß der andere Anschlußpunkt des Gleichstromgebläsemotors (1 1 ) mit dem zweiten Widerstand bzw. Heizwiderstand (6) verbunden ist.
2. Elektrische Schaltungsanordnung (1 , 1 7, 21 ) nach Patentanspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß zum zweiten Heizwiderstand der Schalter (5) seriell angeordnet ist.
3. Elektrische Schaltungsanordnung (1 ) nach einem der Patentansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Gleichrichter (8, 9) mit zwei Abgriffpunkten (1 2, 13) des ersten Heizwiderstands (2) verbunden sind.
4. Elektrische Schaltungsanordnung (17) nach einem der Patentansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Gleichrichter (8, 9) mit einem Abgriffpunkt (1 9) sowie mit einem Fußpunkt (1 5) des ersten Heizwiderstand (2) verbunden sind.
5. Elektrische Schaltungsanordnung (1 , 17) nach einem der Patentansprüche 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß der mit dem zweiten Heizwiderstand (6) verbundene Anschlußpunkt des Gleichstromgebläsemotors (1 1 ) an einem Abgriff punkt (16, 20) des zweiten Heizwiderstands (6) angeschlossen ist, der symmetrisch zu den beiden Abgriff punkten (12, 13) bzw. zu dem Abgriff punkt (1 9) und dem Fußpunkt (1 5) der beiden Gleichrichter (8, 9) an dem ersten Heizwiderstand (2) angeordnet ist.
6. Elektrische Schaltungsanordnung (1 , 17) nach einem der Patentansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Abgriffpunkte (1 2, 13) bzw. der Abgriffpunkt (1 9) hinsichtlich der Fußpunkte (14, 1 5) des ersten Heizwiderstands (2) symmetrisch angeordnet sind.
7. Elektrische Schaltungsanordnung (21 ) nach einem der Patentansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Gleichrichter (8, 9) mit den beiden entgegengesetzten Fußpunkten ( 14, 1 5) des ersten Heizwiderstands (2) verbunden sind.
8. Elektrische Schaltungsanordnung (1 , 21 ) nach einem der Patentansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der mit dem Heizwiderstand (6) verbundene Anschlußpunkt des Gleichstromgebläsemotors (1 1 ) an einem Abgriffpunkt (1 6) in der Mitte des zweiten Heizwiderstands (6) angeschlossen ist.
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