EP1533583A2 - Innenbeleuchtung für ein Temperiergerät mit einer Leuchtdiode als Lichtquelle - Google Patents

Innenbeleuchtung für ein Temperiergerät mit einer Leuchtdiode als Lichtquelle Download PDF

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EP1533583A2
EP1533583A2 EP04027051A EP04027051A EP1533583A2 EP 1533583 A2 EP1533583 A2 EP 1533583A2 EP 04027051 A EP04027051 A EP 04027051A EP 04027051 A EP04027051 A EP 04027051A EP 1533583 A2 EP1533583 A2 EP 1533583A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
light
interior lighting
interior
circuit arrangement
emitting diode
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP04027051A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Günter Rosenbaum
Ulrich Blanc
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Hugo Gorner GmbH
Original Assignee
Hugo Gorner GmbH
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Filing date
Publication date
Priority claimed from DE20318059U external-priority patent/DE20318059U1/de
Application filed by Hugo Gorner GmbH filed Critical Hugo Gorner GmbH
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Withdrawn legal-status Critical Current

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D27/00Lighting arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V33/00Structural combinations of lighting devices with other articles, not otherwise provided for
    • F21V33/0004Personal or domestic articles
    • F21V33/0044Household appliances, e.g. washing machines or vacuum cleaners
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21WINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO USES OR APPLICATIONS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS
    • F21W2131/00Use or application of lighting devices or systems not provided for in codes F21W2102/00-F21W2121/00
    • F21W2131/30Lighting for domestic or personal use
    • F21W2131/305Lighting for domestic or personal use for refrigerators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D2500/00Problems to be solved
    • F25D2500/02Geometry problems

Definitions

  • the present invention relates to interior lighting for household appliances, in particular a temperature control device with a light emitting diode as a light source and a Cooling device with such a light source, further exhaust systems such Exhaust hoods for kitchens with such interior lighting.
  • interior lighting for home appliances in particular Tempering devices designed with a light bulb or a neon tube.
  • the object of the invention is thus, the above-mentioned disadvantages of the prior the technology in interior lighting for home appliances, in particular Avoid tempering and interior lighting available To provide that is reliable, gives a better light intensity, low maintenance and minimizes the risk of electric shock.
  • the object of the invention is achieved in that in a Indoor lighting for household appliances, preferably temperature control, in particular Refrigerators, is provided, the interior lighting with at least one Design illuminants, wherein the illuminant is a light emitting diode, which in the Essentially emitted white light.
  • a light-emitting diode instead of the previously used bulbs, such as a light bulb, has the advantage that low power lines from, for example, an external power supply to the interior of the Household appliance, especially the refrigerator can be pulled to to supply the LED with electricity.
  • An introduction of 230 volt lines For example, in the refrigerator interior is when using a LED as illuminant for illuminating a refrigerator interior then no longer necessary.
  • the Interior lighting includes a switching device with which the lighting For example, when opening the refrigerator door can be turned on.
  • the contactless or Non-contact switch integrated into the circuit of the interior lighting become.
  • the use of a light-emitting diode has the further advantage that one Turning the light bulb on and off not only with a mechanical Switch as before can be done, but also with the help of at different Sites arranged sensor devices. These sensor devices are in turn electrically connected to the light emitting diode.
  • a sensor device For example, distance sensors, brightness sensors or even come Vibrating sensors into consideration.
  • the circuit arrangement may in a preferred embodiment a circuit arrangement with a current control, in which the brightness of the lighting means by changing the provided current at the LED can be adjusted.
  • the Circuit arrangement comprises a switching device which has a first current for a high brightness of the LED and a second current for a low Luminous intensity of the LED provides.
  • the power supply of the light emitting diode with a Constant current source is characterized by a constant current output and is in particular by a current-controlled Drive circuit obtained, which includes a current control, which z. B. at decreasing mains voltage readjusts the current so that the drive current the LED is always constant.
  • a Constant current is the luminosity, that is the radiant power of the LED always the same.
  • the power consumption of the circuit is lower than at Interior lighting according to the prior art.
  • Another advantage of Arrangement according to the invention is that the luminous efficacy by a multiple is higher than in systems with the usual bulbs such as for example, a light bulb.
  • a light source for example, preferably a Luxeon TM III Star LED Lumi LEDS Lightening LLC, 370 West Rembles Road, San Jose, CA. 95131, USA related. This bulb gives a power of 1 or 3 watts from.
  • FIG. 1 shows a luminous means according to the invention.
  • the invention Illuminant is a white light LED 1, which is arranged on a support 3 is.
  • the rear wall is marked with reference numeral 12, the front wall with the Door to open with 14, the top with 16 and the bottom with 18.
  • the luminous body which is designed as a white-light LED, is on a Carrier 3.1, at an inclination of about 20 ° relative to the top wall 16th arranged.
  • the depth A of the interior, such as a refrigerator in the illustrated embodiment is preferably in the range 30 to 50 cm, preferred especially at 40 cm; the height B preferably in the range 60 to 70 cm, preferably at 66 cm.
  • FIG. 3 shows an embodiment of the invention with two luminous bodies.
  • the one light-emitting diode 1.1 is arranged on the ceiling 18, to the Light-emitting diode 1.2 is arranged on the front wall 14.
  • Both light-emitting diodes 1.1, 1.2 are mounted on support 3.1, 3.2 at an angle ⁇ .
  • the depth A lies preferably in the range 30 to 50 cm., Particularly preferably at 40 cm; the height B preferably in the range 120 to 180 cm, preferably in particular 140 cm.
  • FIG 4 is a schematic representation of an inventive Circuit arrangement with two light-emitting diodes 1.1, 1.2 as a luminous element, a Power supply 100 and a switch assembly 102 shown.
  • the power supply 100 is on a mains voltage of 230 volts connected and preferably has a Transformer, for example, the mains voltage to a voltage of 3.5 Volts transformed.
  • the power supply 100 is according to the invention outside the Interior of a household appliance, such as the refrigerator interior arranged to lay the power lines in, for example, the Refrigerator interior to avoid.
  • Connected to the mains is a manual one Pressure switch, which is electrically connected to the power supply, and these on or off, for example when the refrigerator door is open or closed becomes.
  • the LED is in a filament housing 106.1, 106.2 housed.
  • the luminous body housing is preferably a Plastic housing made of polycarbonate.
  • the light housing includes a Carrier substrate 108.1, 108.2 for the light-emitting diode 1.1, 1.2 and a cover 110.1, 110.2 for the light-emitting diodes 1.1, 1.2.
  • the carrier substrate preferably comprises a heat sink, for example a metal block, in particular a Aluminum block or an aluminum substrate.
  • the cover 110.1, 110.2 is off made of a plastic, in particular of a polycarbonate.
  • the Carrier substrate 108.1, 108.2 of the respective light-emitting diodes 1.1, 1.2 comprise a slanted section 208.1, 208.2 on the light emitting diode 1.1, 1.2 below an angle ⁇ on the carrier substrate 108.1, 108.2 are arranged.
  • the carrier substrate comprises two stops 210.1, 210.2 and 212.1, 212.2, which serve to receive the cover 110.1, 110.2.
  • the cover in turn has a so-called optical region 220.1, 220.2 for the light distribution of the radiated from the light emitting diode 1.1, 1.2 White light.
  • the manual Pressure switch by appropriate sensors, such as a Brightness sensor can be replaced without departing from the spirit of the invention becomes.
  • the illustrated two Luminaire or two light-emitting diodes 1.1, 1.2 at more than two different Make in the refrigerator to provide such a luminous body.
  • one Design with only one lamp would be conceivable. This only needs the power supply are designed accordingly.
  • FIG. 5 shows a luminous body housing 106.1, 106.2 according to the invention
  • the optical range for the light distribution is 220.1 characterized.
  • the LED is marked with 1.1.
  • the optical area 110.1 describes the area in which the light of the light-emitting diode 1.1 is emitted and, for example, is directed to the interior of the refrigerator interior.
  • the non-optical region for the light distribution of the cover 110.1 is 222.1 characterized. In this area, the cover 110.1 is, for example frosted, so that no white light can escape to the outside. This is only in the optical range 220.1 possible, which is designed to be translucent.
  • FIG. 6A the circuitry for the power supply that is outside of the Refrigerator interior is arranged, shown.
  • the power connections 500.1, 500.2 is the mains voltage of 230 volts.
  • transformer 502 the Mains voltage to a voltage of 8.48 volts at output 504 to ground rechucked.
  • the transformer 502 is followed by a rectifier circuit 506 on.
  • the voltage applied to terminal 504 to ground is 8.48 volts to the lying in the interior of the refrigerator circuitry, the in Figure 6b is shown applied.
  • the circuit 508 serves to the light emitting diode 510.1, 510.2 with a constant current at the present constant voltage to supply, so that the LEDs 510.1, 510.2 always white light same Radiate brightness.
  • circuits shown in FIGS. 6A and 6B are Circuits is an LED light emitting diode with a power of one watt It is also possible to supply a constant current Circuit for powering a white light LED with high Performance which is a dimming, i. a stepless power setting of the LED allows to output. This is especially true for wine cabinets from Meaning, since wine refrigerators have a transparent glass door, and there a continuous dimming of the light should be made possible.
  • FIG. 7A is a block diagram of another embodiment of a circuit shown.
  • 602 designates the network connection, 604 the network filter and 606 the rectifier.
  • a transformer 608 connected to the rectifier is preferred outside of Refrigerator interior a transformer 608 connected.
  • the Transformer which is also referred to as a transformer, is itself through again controlled a so-called Simple Switcher 610.
  • a simple Switcher 610 designated component is preferably a Switching regulator TNY254 from the company Power Integrations, which belongs to a switching regulator families the output power up to a total load of max. Can achieve 10 watts, belongs.
  • the TNY254 used in the present embodiment may have a Output power of up to 4 watts and is thus in the operation of a 3 Watt Power - LED not yet operated to its power limit.
  • the Switching regulator TNY254 has a powerful internal power MOSFET - Switching transistor of a dielectric strength of up to 700V DC (DC).
  • the switching regulator TNY254 is a small - power switching regulator, which in direct mains operation with a wide input voltage range from 85V to 265V AC (AC voltage) can be supplied.
  • the voltage regulator TNY254 is powered by an internal 44KHz oscillator clocked and thus works extremely power failure free regarding EMC (Electromagnetic Compatibility), which is only inexpensive Net filter measures required.
  • the required output characteristics are passed through easy ON and OFF switching achieved. This eliminates the Transformer, d. H. at the transformer 608 another so-called bias winding.
  • the Self-consumption of the switching regulator is extremely energy efficient; it amounts to only 60/30 mW at 110 VAC / 230 VAC (AC voltage).
  • the TNY 254 switching regulator has an internal current limitation, one thermal overload device and undervoltage detection. Of the Switching regulator is preferred with a specially adapted thereto transformer KNY254-5-3 of the manufacturer Azurri akin.
  • the switching regulator TNY254 forms together with the transformer 608 in particular the transformer KNY254-5-3 a so-called "safety unit".
  • the switching regulator 610 also becomes the same in FIGS. 7B, 8A and 8B Reference number marked. Also in the case of FIGS. 7B, 8A and 8B related switching regulators 610 are, but are not limited to, to those of the type TNY254. Depending on the power of the LED, for example Switching regulator of similar type, eg. B. Switching regulator TNY253, TNY 255 of the Fa. Power Integrations are used.
  • the by the transformer or the Transformer 608 to a mains voltage of about 4 volts down-transformed voltage is on the other side of the transformer 608th rectified and smoothed in a circuit 612.
  • Embodiments will be a light-emitting diodes 614. with electric current provided.
  • the power of the LEDs is 3 watts.
  • the current or Voltage limiter is designated 615, the optocoupler 616.
  • FIG. 8A is the detailed circuit with the individual electronic Building components of a circuit based on a block diagram according to Figure 7A shown.
  • 704 denotes the section of the electrical Circuit corresponding to the line filter, 716 the primary controlled switching regulator, 718 the galvanic isolation, 720 the elements of the current and Voltage limitation. As well as 722 the filtering or smoothing of the voltage the LED (LED).
  • the circuit is described in detail below become.
  • the network input Voltage across a fuse 1000 and the following Line filter for balanced interference, consisting of the components capacitor 1002, 1004 and the throttle 1006 supplied.
  • the capacitors are Safety capacitors of the X1 or Y1 protection class. These are specially approved components for this application with tested DIN - Dielectric strength. These components protect the power grid against potential occurring interference pulses of the switching regulator.
  • the safety resistor 1000 destroyed itself at more than 10 times overcurrent.
  • varistor 1008 which is a voltage dependent resistor, which is the subsequent circuit of the Protects the mains side against overvoltage pulses (eg lightning, etc.). After that becomes the AC mains voltage with the rectifier 1010 to a DC voltage of 325V DC rectified during operation with 230 VAC.
  • One Electrolytic Capacitor 1012 (ELKO) smooths the "ripples" of the AC voltage to a pure DC voltage. Thus the Elko is not loaded too fast and In order to be damaged, the series resistor 1014 is in use.
  • the switching regulator is supplied via the primary winding of the transformer 608 and over the capacitor 1016 with voltage and now switches with its internal Power - FET the DC voltage in the 44 KHz - clock against its ground point.
  • This creates an electromagnetic alternating current field in the primary winding, that about the turn ratio of the transformer, that is the number of Windings primary and secondary, a galvanically isolated AC voltage couples to the output side of the transformer.
  • the selected transformer 608 about 3.3 to 6.0 VAC transfer. It draws its necessary output power from the parallel connection the two secondary windings. This is sufficient for the operation of the LED.
  • the emitting diode of the optocoupler 1036 changes its brightness with increasing voltage and blocks again the enable input of the switching regulator by the rising luminous flux 610, since only feedback is given by means of light. Due to the blocked enable input of the switching regulator, the switching regulator will suspend a few switching cycles so that the permissible output voltage is not exceeded. Thereafter, the output voltage is again smaller, the transmitter diode darker again and the switching regulator is enabled and clocks again until the permissible upper voltage limit is reached again. The control mechanism is done again. In the circuit according to the invention, however, the LED is only regulated to the maximum permissible current and not to the voltage, which is why the so-called "Sens resistors" 1038 and 1040 are also used.
  • the capacitor 1043 provides for the potential bonding between primary and Secondary side. It must have the same security requirements as those already meet described capacitors 1002 and 1004.
  • FIG. 7B shows the block diagram of a further alternative embodiment of FIG Invention, the dimming, d. H. a stepless power setting the LED allows. This is especially true for wine fridges from Meaning, since these often have a glass door and there a stepless Dimming of the light should be possible.
  • the dimming by further Components made. Essentially, this is done with another Field effect transistor 1100 and an optocoupler 1102 and a galvanic separate PWM 1104 (pulse width modulator) with which the brightness of the Power - LED can be steplessly dimmed.
  • PWM 1104 pulse width modulator
  • FIG. 8B analogous to FIG. 8A, a circuit is described in detail in FIG Figure 7 B shown circuit of a light emitting diode 614 (LED) shown with dimming. Same components as in FIG. 8A are given the same reference numerals characterized. The functioning of the components is detailed in the Description of Figure 8A described. The additional components are with the Reference numerals 1300, 1302, 1304, 1306, 1308 and 1310. she serve for stepless dimming of the LED 614.
  • Light-emitting diodes for example, two light-emitting diodes, which are parallel or in series are connected, be provided. This is apparent to the skilled person without inventive step.
  • the invention provides an improved for the first time Interior lighting for household appliances, in particular temperature control devices, such as For example, refrigerators, freezers, freezers or wine fridges to disposal.
  • the invention is also suitable for the interior lighting of herds, Beverage storage facilities, such as a beverage bar or for use in cooker hoods without being limited thereto.
  • the Invention is characterized on the one hand by a very high brightness yield a low power consumption, on the other Avoid high voltage lines inside the temperature control unit completely and the arrangement shows only a low heat radiation when switched on Light.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Innenbeleuchtung für Haushaltsgeräte, insbesondere Temperiergeräte, bevorzugt Kühlgeräte, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenbeleuchtung wenigstens ein Leuchtmittel umfasst, wobei das Leuchtmittel eine Leuchtdiode (1.1, 1.2) ist, die im Wesentlichen Weißlicht emittiert. <IMAGE>

Description

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Innenbeleuchtung für Haushaltsgeräte, insbesondere ein Temperiergerät mit einer Leuchtdiode als Lichtquelle und einer Kühleinrichtung mit einer derartigen Lichtquelle, des weiteren Abluftsysteme wie Abzugshauben für Küchen mit einer derartigen Innenbeleuchtung.
Bisher werden Innenbeleuchtungen für Haushaltsgeräte, insbesondere Temperiereinrichtungen mit einer Glühbirne oder einer Neonröhre ausgestaltet. Nachteilig an den bislang verwendeten Leuchtkörpern für die Innenbeleuchtung von Haushaltsgeräten, insbesondere Kühlgeräten, war, dass die 230 Volt-Zuleitungen für die Leuchtkörper in das Innere der Haushaltsgeräte, insbesondere der Kühlgeräte, geführt werden mussten.
Dies stellte für Personen, die das Haushaltsgerät insbesondere den Kühlschrank bedienen, eine Gefahrenquelle hinsichtlich eines Stromschlagrisikos dar.
Des weiteren nachteilig waren die hohe Wärmeentwicklung der Leuchtkörper im Betrieb, d. h. bei Aktivierung und die sehr schlechte Ausleuchtung des Innenraumes des Haushaltsgerätes, insbesondere des Kühlgerätes.
Aufgabe der Erfindung ist es somit, die oben aufgezeigten Nachteile des Standes der Technik bei Innenbeleuchtungen für Haushaltsgeräte, insbesondere Temperiereinrichtungen zu vermeiden und eine Innenbeleuchtung zur Verfügung zu stellen, die zuverlässig ist, eine bessere Lichtstärke abgibt, wartungsarm ist sowie das Risiko eines elektrischen Stromschlages minimiert.
Die erfindungsgemäße Aufgabe wird dadurch gelöst, dass bei einer Innenbeleuchtung für Haushaltsgeräte, bevorzugt Temperiergeräte, insbesondere Kühlgeräte, vorgesehen wird, die Innenbeleuchtung mit wenigstens einem Leuchtmittel auszugestalten, wobei das Leuchtmittel eine Leuchtdiode ist, die im Wesentlichen Weißlicht emittiert.
Die Verwendung einer Leuchtdiode anstelle der bisher eingesetzten Leuchtmittel, wie beispielsweise einer Glühbirne, hat den Vorteil, dass Schwachstromleitungen von beispielsweise einem außen liegenden Netzteil in das Innere des Haushaltsgerätes, insbesondere des Kühlschrankes gezogen werden können, um die Leuchtdiode mit Strom zu versorgen. Ein Hineinführen von 230 Volt-Leitungen beispielsweise in den Kühlschrankinnenraum ist bei Verwendung einer Leuchtdiode als Leuchtmittel zur Beleuchtung eines Kühlschrankinnenraumes dann nicht mehr erforderlich.
In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung ist vorgesehen, dass die Innenbeleuchtung eine Schalteinrichtung umfasst, mit der die Beleuchtung beispielsweise beim Öffnen der Kühlschranktür eingeschaltet werden kann. Hierfür können die derzeit in Kühlschrankinnenräumen vorgesehenen kontaktlosen bzw. berührungslosen Schalter in den Stromkreis der Innenbeleuchtung integriert werden.
Gegenüber den bisher verwandten Leuchtmitteln, wie beispielsweise einer Glühbirne, hat die Verwendung einer Leuchtdiode den weiteren Vorteil, dass ein Ein- und Ausschalten des Leuchtmittels nicht nur mit einem mechanischen Schalter wie bislang erfolgen kann, sondern auch mit Hilfe von an verschiedenen Stellen angeordneten Sensoreinrichtungen. Diese Sensoreinrichtungen sind wiederum elektrisch mit der Leuchtdiode verbunden. Als Sensoreinrichtung kommen beispielsweise Wegesensoren, Helligkeitssensoren oder auch Rüttelsensoren in Betracht.
In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung wird eine Schaltkreisanordnung für eine Innenbeleuchtung von Innenräumen von Haushaltsgeräten, bevorzugt Temperiergeräten, insbesondere Kühlschränken, zur Verfügung gestellt, die ein Netzteil, das bevorzugt entfernt von der Leuchtquelle, insbesondere außerhalb des Innenraumes eines Haushaltsgerätes angeordnet ist, umfasst. Die Schaltungsanordnung kann in einer bevorzugten Ausführungsform eine Schaltungsanordnung mit einer Stromregelung umfassen, in der die Helligkeit des Leuchtmittels durch Verändern des zur Verfügung gestellten Stromes an der Leuchtdiode eingestellt werden kann.
In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist es möglich, dass die Schaltungsanordnung eine Umschaltvorrichtung umfasst, die einen ersten Strom für eine hohe Helligkeit der Leuchtdiode und einen zweiten Strom für eine niedrige Leuchtstärke der Leuchtdiode zur Verfügung stellt.
Besonders bevorzugt erfolgt die Stromversorgung der Leuchtdiode mit einer Konstantstromquelle. Eine Konstantstromquelle zeichnet sich durch eine konstante Stromabgabe aus und wird insbesondere durch eine stromgesteuerte Ansteuerschaltung erhalten, die eine Stromregelung umfasst, welche z. B. bei abnehmender Netzspannung den Strom nachregelt, so dass der Ansteuerstrom der Leuchtdiode immer konstant ist. Durch die Versorgung mit einem Konstantstrom ist die Leuchtkraft, das heißt die Strahlungsleistung der Leuchtdiode stets gleich. Der Strombedarf der Schaltung ist geringer als bei Innenbeleuchtungen gemäß dem Stand der Technik. Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen Anordnung ist, dass die Lichtausbeute um ein Vielfaches höher ist, als bei Systemen mit den bisher üblichen Leuchtmitteln wie beispielsweise einer Glühbirne.
Als Leuchtmittel wird beispielsweise bevorzugt eine Luxeon™ III Star-Leuchtdiode der Firma Lumi LEDS Lightening LLC, 370 Westremble Road, San Jose, CA 95131, USA verwandt. Dieses Leuchtmittel gibt eine Leistung von 1 bzw. 3 Watt ab.
Die vorliegende Erfindung wird im Folgenden anhand bevorzugter Ausführungsformen mit Bezug auf die Zeichnungen näher erläutert.
Die Figuren zeigen:
Fig. 1:
eine erfindungsgemäße Innenbeleuchtung eines Haushaltsgerätes, insbesondere eines Temperiergerätes mit einer Leuchtdiode
Fig. 2:
Anordnung einer erfindungsgemäßen Leuchtdiode im Innenraum eines Haushaltsgerätes, insbesondere eines Temperiergerätes
Fig. 3:
Anordnung von zwei Leuchtdioden gemäß der Erfindung im Innenraum eines Haushaltsgerätes, insbesondere eines Temperiergerätes
Fig. 4:
Schaltungsanordnung für eine erfindungsgemäße Innenbeleuchtung im Innenraum eines Haushaltsgerätes, insbesondere eines Temperiergerätes
Fig. 5:
detaillierte Ansicht eines erfindungsgemäßen Leuchtkörpers mit Leuchtdiode und Abdeckung
Fig. 6A-6B:
detaillierte Ansicht einer Schaltungsanordnung für das Netzteil (Figur 6A) und für die Versorgung der Weißlicht-Leuchtdiode (Figur 6B)
Fig. 7A-8B:
zeigen alternative Schaltungsanordnungen zur Versorgung von Weißlicht-Leuchtdioden
In Figur 1 ist ein erfindungsgemäßes Leuchtmittel gezeigt. Das erfindungsgemäße Leuchtmittel ist eine Weißlicht-Leuchtdiode 1, die auf einem Träger 3 angeordnet ist. Der Träger 3 ist um einen Winkel α gegenüber beispielsweise einer Innenwand 5 eines Innenraumes eines Haushaltsgerätes, insbesondere Temperiergerätes geneigt. In vorliegendem Fall beträgt der Winkel α = 20°.
In Figur 2 ist die Anordnung einer erfindungsgemäßen Lichtquelle im Innenraum eines Haushaltsgerätes, insbesondere Temperiergerätes gezeigt. Der Innenraum ist mit Bezugsziffer 10 gekennzeichnet.
Die Rückwand ist mit Bezugsziffer 12 gekennzeichnet, die Vorderwand mit der Türe zum Öffnen mit 14, die Oberseite mit 16 und der Boden mit 18. Wie aus Figur 2 ersichtlich, ist der Leuchtkörper, der als Weißlicht-LED ausgebildet ist, auf einem Träger 3.1, unter einer Neigung von ungefähr 20° gegenüber der Deckelwand 16 angeordnet. Die Tiefe A des Innenraumes, beispielsweise eines Kühlschrankes bei der dargestellten Ausführungsform liegt bevorzugt im Bereich 30 bis 50 cm, bevorzugt insbesondere bei 40 cm; die Höhe B bevorzugt im Bereich 60 bis 70 cm, bevorzugt insbesondere bei 66 cm.
In Figur 3 ist eine Ausführungsform der Erfindung mit zwei Leuchtkörpern gezeigt. Die eine Leuchtdiode 1.1 ist die an der Decke 18 angeordnet, die an die Leuchtdiode 1.2 ist an der Vorderwand 14 angeordnet. Beide Leuchtdioden 1.1, 1.2 sind auf Träger 3.1, 3.2 unter einem Winkel α montiert. Gleiche Bauteile wie in Figur 2 sind mit denselben Bezugsziffern gekennzeichnet. Die Tiefe A liegt bevorzugt im Bereich 30 bis 50 cm., bevorzugt insbesondere bei 40 cm; die Höhe B bevorzugt im Bereich 120 bis 180 cm, bevorzugt insbesondere bei 140 cm. Mit einer derartigen Anordnung wird eine besonders gute Ausleuchtung des Innenraumes beispielsweise eines Kühlschrankes mit einer Höhe größer 120 cm erzielt.
In Figur 4 ist in schematischer Darstellung eine erfindungsgemäße Schaltungsanordnung mit zwei Leuchtdioden 1.1, 1.2 als Leuchtkörper, einem Netzteil 100 und einer Schalteranordnung 102 gezeigt. Das Netzteil 100 ist an eine Netzspannung von 230 Volt angeschlossen und besitzt bevorzugt einen Transformator, der die Netzspannung beispielsweise auf eine Spannung von 3,5 Volt umformt. Das Netzteil 100 ist gemäß der Erfindung außerhalb des Innenraumes eines Haushaltsgerätes, beispielsweise des Kühlschrankinnenraums angeordnet, um die Verlegung von Netzleitungen in beispielsweise das Kühlschrankinnere zu vermeiden. An das Netz angeschlossen ist ein manueller Druckschalter, der elektrisch mit dem Netzteil verbunden ist, und diese an- bzw. ausschaltet, beispielsweise wenn die Kühlschranktür geöffnet oder geschlossen wird. Auf der Niederspannungsseite des Netzteils befinden sich elektrische Leitungen 104.1, 104.2, 104.3, 104.4, die die Leuchtdioden 1.1, 1.2 mit elektrischem Strom versorgen. Die Leuchtdiode ist in einem Leuchtkörpergehäuse 106.1, 106.2 untergebracht. Das Leuchtkörpergehäuse ist bevorzugt ein Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat. Das Leuchtgehäuse umfasst ein Trägersubstrat 108.1, 108.2 für die Leuchtdiode 1.1, 1.2 sowie eine Abdeckung 110.1, 110.2 für die Leuchtdioden 1.1, 1.2. Das Trägersubstrat umfasst bevorzugt einen Kühlkörper, beispielsweise ein Metallblock, insbesondere ein Aluminiumblock oder ein Aluminiumsubstrat. Die Abdeckung 110.1, 110.2 ist aus einem Kunststoff gefertigt, insbesondere aus einem Polycarbonat. Das Trägersubstrat 108.1, 108.2 der jeweiligen Leuchtdioden 1.1, 1.2 umfassen einen schräg gestellten Abschnitt 208.1, 208.2 auf den die Leuchtdiode 1.1, 1.2 unter einem Winkel α auf dem Trägersubstrat 108.1, 108.2 angeordnet sind. Des weiteren umfasst das Trägersubstrat zwei Anschläge 210.1, 210.2 sowie 212.1, 212.2, die dazu dienen, die Abdeckung 110.1, 110.2 aufzunehmen.
Die Abdeckung seinerseits besitzt einen sogenannten optischen Bereich 220.1, 220.2 für die Lichtverteilung des von der Leuchtdiode 1.1, 1.2 abgestrahlten Weißlichtes. Bei Ausgestaltungen der Erfindung mit sogenannten Sensoreinrichtungen zur Betätigung der Innenbeleuchtung, kann der manuelle Druckschalter durch entsprechende Sensoren, beispielsweise einen Helligkeitssensor ersetzt werden, ohne dass der Gedanke der Erfindung verlassen wird. Selbstverständlich ist es auch möglich, anstelle der dargestellten zwei Leuchtkörper bzw. zwei Leuchtdioden 1.1, 1.2 an mehr als zwei unterschiedlichen Stellen im Kühlschrank einen derartigen Leuchtkörper vorzusehen. Auch eine Ausgestaltung mit nur einem Leuchtkörper wäre denkbar. Hierzu muss lediglich das Netzteil entsprechend ausgelegt werden.
In Figur 5 ist ein erfindungsgemäßes Leuchtkörpergehäuse 106.1, 106.2 mit Leuchtdiode 1.1, 1.2 in der Draufsicht sowie umgebender Abdeckung 110.1, 110.2 detaillierter gezeigt. Der optische Bereich für die Lichtverteilung ist mit 220.1 gekennzeichnet. Die Leuchtdiode ist mit 1.1 gekennzeichnet. Der optische Bereich 110.1 beschreibt den Bereich, in den das Licht der Leuchtdiode 1.1 abgestrahlt und beispielsweise in das Innere des Kühlschrankinnenraumes geleitet wird. Der nicht optische Bereich für die Lichtverteilung der Abdeckung 110.1 ist mit 222.1 gekennzeichnet. In diesem Bereich ist die Abdeckung 110.1 beispielsweise mattiert, so dass keinerlei Weißlicht nach außen dringen kann. Dies ist lediglich im optischen Bereich 220.1 möglich, der lichtdurchlässig ausgestaltet ist.
In Figur 6A ist die Schaltungsanordnung für das Netzteil, das außerhalb des Kühlschrankinnenraumes angeordnet ist, gezeigt. An den Netzanschlüssen 500.1, 500.2 liegt die Netzspannung von 230 Volt an. Im Transformator 502 wird die Netzspannung auf eine Spannung von 8,48 Volt am Ausgang 504 gegenüber Erde umgespannt. An den Transformator 502 schließt sich eine Gleichrichterschaltung 506 an.
Die an der Klemme 504 gegenüber Erde anliegende Spannung von 8,48 Volt wird an die im Innenraum des Kühlschrankes liegende Schaltungsanordnung, die in Figur 6b gezeigt ist, angelegt. Die Schaltung 508 dient dazu, die Leuchtdiode 510.1, 510.2 mit einem konstanten Strom bei vorliegender konstanter Spannung zu versorgen, so dass die Leuchtdioden 510.1, 510.2 stets Weißlicht gleicher Helligkeit abstrahlen.
Während es sich bei den in den Figuren 6A und 6B gezeigten Schaltungen um Schaltungen handelt, die eine LED-Leuchtdiode mit einer Leistung von einem Watt mit einem konstanten Strom versorgen, ist es auch möglich eine Schaltungsanordnung zur Stromversorgung einer Weißlicht-Leuchtdiode mit hoher Leistung die eine Dimmung, d.h. eine stufenlose Leistungseinstellung der Leuchtdiode ermöglicht, auszugeben. Dies ist insbesondere für Weinschränke von Bedeutung, da Weinkühlschränke eine transparente Glastür aufweisen, und dort ein stufenloses Abdimmen des Lichtes ermöglicht werden soll.
In Figur 7A ist ein Blockschaltbild einer weiteren Ausführungsform einer Schaltung gezeigt. Hierbei bezeichnet 602 den Netzanschluss, 604 den Netzfilter sowie 606 den Gleichrichter. An den Gleichrichter ist bevorzugt außerhalb des Kühlschrankinnenraumes ein Transformator 608 angeschlossen. Der Transformator, der auch als Übertrager bezeichnet wird, wird selbst wieder durch einen sogenannten Simple Switcher 610 gesteuert. Bei dem in Fig. 7A als simple Switcher 610 bezeichneten Bauteil handelt es sich bevorzugt um einen Schaltregler TNY254 der Fa. Power Integrations, der zu einer Schaltreglerfamilien die Ausgangsleistung bis zu einer Gesamtlast von max. 10 Watt erzielen können, gehört. Der im vorliegenden Ausführungsbeispiel eingesetzte TNY254 kann eine Ausgangsleistung von bis zu 4 Watt erzielen und ist somit bei dem Betrieb einer 3 Watt Power - LED noch nicht bis an seine Leistungsgrenze betrieben. Der Schaltregler TNY254 besitzt einen leistungsstarken, internen Power MOSFET - Schaltransistor der eine Spannungsfestigkeit von bis zu 700V DC (Gleichspannung) aufweist. Bei dem Schaltregler TNY254 handelt es sich um einen Klein - Leistungs - Schaltregler, der in direktem Netzbetrieb mit einem weiten Eingangs-Spannungsbereich von 85V bis 265 V AC (Wechselspannung) versorgt werden kann. Der Spannungsregler TNY254 wird von einem internen 44KHz - Oszillator getaktet und arbeitet somit äußerst netzstörungsfrei hinsichtlich EMV (elektromagnetische Verträglichkeit), was nur kostengünstige Netzfiltermaßnahmen erforderlich macht. Im Gegensatz zu Schaltreglern gemäß dem Stand der Technik werden die erforderlichen Ausgangskennwerte durch einfaches EIN- und AUS - Schalten erzielt. Dadurch entfällt beim Übertrager, d. h. beim Transformator 608 eine weitere, sog. Bias - Windung. Die Eigenleistungsaufnahme des Schaltreglers ist äußerst energieeffizient; sie beträgt nur 60 / 30 mW bei 110 VAC / 230 VAC (Wechselspannung).
Weiterhin besitzt der Schaltregler TNY 254 eine interne Strombegrenzung, eine thermische Überlastungseinrichtung und eine Unterspannungserkennung. Der Schaltregler wird bevorzugt mit einem speziell hierauf abgestimmten Übertrager KNY254-5-3 des Herstellers Azurri verwandt.
Der Schaltregler TNY254 bildet zusammen mit dem Übertrager 608 im Speziellen den Übertrager KNY254-5-3 eine sogenannte "Sicherheits-Einheit".
Der Schaltregler 610 wird auch in den Figuren 7B, 8A und 8B mit derselben Bezugsziffer gekennzeichnet. Auch bei den in den Figuren 7B, 8A und 8B verwandten Schaltreglern 610 handelt es sich ohne hierauf beschränkt zu sein, um solche vom Typ TNY254. Je nach Leistung der LED können beispielsweise Schaltregler von ähnlichem Typ, z. B. Schaltregler TNY253, TNY 255 der Fa. Power Integrations zum Einsatz kommen. Die durch den Übertrager bzw. den Transformator 608 auf eine Netzspannung von ungefähr 4 Volt herabtransformierte Spannung wird auf der anderen Seite des Transformators 608 in einer Schaltung 612 gleichgerichtet und geglättet. In den in Figur 7A gezeigten Ausführungsbeispielen wird eine Leuchtdioden 614. mit elektrischem Strom versorgt. Die Leistung der Leuchtdioden beträgt 3 Watt. Der Strom- bzw. Spannungsbegrenzer ist mit 615 bezeichnet, der Optokoppler mit 616.
In Figur 8A ist die detaillierte Schaltung mit den einzelnen elektronischen Baukomponenten einer Schaltung aufbauend auf einem Blockschaltbild gemäß Figur 7A gezeigt. Hierbei bezeichnet 704 den Abschnitt der elektrischen Schaltung, der dem Netzfilter entspricht, 716 den primär gesteuerten Schaltregler, 718 die galvanische Trennung, 720 die Elemente der Strom- und Spannungsbegrenzung. Sowie 722 die Filterung bzw. Glättung der Spannung an der Leuchtdiode (LED). Nachfolgend soll die Schaltung detailliert beschrieben werden. Bei der in Figur 7 B gezeigten Schaltung wird die Netz - Eingangs - Spannung über einen Sicherungswiderstand 1000 sowie dem darauffolgenden Netzfilter für symmetrische Störungen, bestehend aus den Bauteilen Kondensator 1002, 1004 und die Drossel 1006 zugeführt. Bei den Kondensatoren handelt es sich um Sicherheits - Kondensatoren der X1 bzw. Y1 - Schutzklasse. Das sind besonders zugelassene Bauteile für diesen Anwendungsfall mit geprüfter DIN - Spannungsfestigkeit. Diese Bauteile schützen das Stromnetz gegen eventuell auftretende Störpulse des Schaltreglers. Der Sicherheitswiderstand 1000 zerstört sich selbst bei mehr als 10-fachem Überstrom.
Des weiteren vorgesehen ist ein sogenannter Varistor 1008, das ist ein spannungsabhängiger Widerstand, der die nachfolgende Schaltung von der Netzseite her vor Überspannungspulsen (z. B. Blitzschlag usw.) schützt. Danach wird die Netz - Wechselspannung mit dem Gleichrichter 1010 zu einer Gleichspannung von 325V DC beim Betrieb mit 230 VAC gleichgerichtet. Ein Elektrolyt - Kondensator 1012 (ELKO) glättet die "Ripples" der Wechselspannung zu einer reinen Gleichspannung. Damit der Elko nicht zu schnell geladen und damit beschädigt werden kann, ist der Vorwiderstand 1014 im Einsatz.
Der Schaltregler versorgt sich über die Primärwicklung des Übertragers 608 und über den Kondensator 1016 mit Spannung und schaltet nun mit seinem internen Power - FET die Gleichspannung im 44 KHz - Takt gegen seinen Massepunkt. Dabei entsteht in der Primärwicklung ein elektromagnetisches Wechselstromfeld, das über das Windungsverhältnis des Übertragers, das sind die Anzahl der Wicklungen primär- und sekundärseitig, eine galvanisch getrennte Wechselspannung auf die Ausgangsseite des Übertragers koppelt. In vorligendem Ausführungsbeispiel kann der ausgewählte Übertrager 608 ca. 3.3 bis 6.0 VAC übertragen. Seine nötige Ausgangsleistung bezieht er aus der Parallelschaltung der beiden Sekundärwicklungen. Das ist für den Betrieb der LED ausreichend.
Bei diesem Schaltprozess entstehen Störspitzen auf der Primärseite, die mit den Bauteilen Diode 1018, Widerstand 1020 und Kondensator 1022 klein gehalten werden können. Die sekundärseitig entstandene Wechselspannung wird durch Schottky - Diode 1024 gleichgerichtet und durch den Elektrolytkondensator (Elko) 1026 geglättet. Die so erhaltene sogenannte Schutz - Kleinspannung versorgt über die Filterdrossel 1028 und einen weiteren "Stütz - Elko" 1030 die Power - LED 614 und die Regelelemente mit Spannung. Die maximale Ausgangsspannung bestimmen der Spannungsabfall an der Zener - Diode 1032, dem Widerstand 1034 und der Sendediode des Optokopplers 1036. Somit ändert die Sendediode des Optokopplers 1036 mit steigender Spannung ihr Helligkeit und sperrt durch den steigende Lichtstrom wieder galvanisch entkoppelt den Enable - Eingang des Schaltreglers 610, da ja nur mittels Licht eine Rückmeldung erfolgt. Durch den gesperrten Enable - Eingang des Schaltreglers setzt der Schaltregler einige Schalttakte aus, damit die zulässige Ausgangsspannung nicht überschritten wird.
Danach wird die Ausgangsspannung wieder kleiner, die Sendediode wieder dunkler und der Schaltregler wird freigegeben und taktet erneut, bis die zulässige Oberspannungsgrenze wieder erreicht ist. Der Regelmechanismus erfolgt von Neuem. In der erfindungsgemäßen Schaltung wird die LED aber nur auf den maximal zulässigen Strom und nicht auf die Spannung geregelt, deshalb kommen auch die sogenannten "Sens - Widerstände" 1038 und 1040 zum Einsatz. Sie befinden sich in Reihe zu der Power - LED und somit durchfließt sie derselbe Strom wie die LED. Beim Einreichen des max. zulässigen LED - Stromes von 750 mA steigt der Spannungsabfall am Widerstand 1038 auf ca. 0,6 Volt an und somit wird die Basis des Transistors 1042 über einen kleinen Vorwiderstand 1044 immer weiter aufgesteuert, bis dieser zu leiten beginnt. Sofort wird die Sendediode des Optokopplers 1036 über den Widerstand 1046 nach Masse gezogen und somit soweit aufgesteuert, dass der Schaltregler erneut stoppt und der Strom auf der Sekundärseite sofort wieder keiner wird. Die Sendediode wird dunkler du der Schalregler beginnt erneut zu takten. Dieser EIN - AUS - Regelmechanismus funktioniert in der Praxis so schnell, dass keinerlei Spannungs- bzw. Stromschwankungen auf der Sekundärseite messbar sind.
Der Kondensator 1043 sorgt für die Potentialbindung zwischen Primär- und Sekundärseite. Es muss dieselben Sicherheitsanforderungen wie die bereits beschriebenen Kondensatoren 1002 und 1004 erfüllen.
In Figur 7B ist das Blockschaltbild einer weiteren alternativen Ausführungsform der Erfindung gezeigt, die eine Dimmung, d. h. eine stufenlose Leistungseinstellung der Leuchtdiode ermöglicht. Dies ist insbesondere für Weinkühlschränke von Bedeutung, da diese oftmals eine Glastüre aufweisen und dort eine stufenlose Abdimmung des Lichtes ermöglicht werden soll. Gleiche Bauteile wie bei der Ausführungsform gemäß Fig. 7A sind mit denselben Bezugsziffern gekennzeichnet. Bei der Ausführungsform wird die Dimmung durch weitere Bauelemente vorgenommen. Im wesentlichen geschieht dies mit einem weiteren Feldeffekttransistor 1100 und einem Optokoppler 1102 sowie einem galvanisch getrennten PWM 1104 (Puls - weiten - Modulator) mit denen die Helligkeit des Power - LED stufenlos gedimmt werden kann.
In Figur 8B ist analog zu Figur 8A detailliert eine Schaltung zu der prinzipiell in Figur 7 B gezeigten Schaltung einer Leuchtdiode 614 (LED) mit Dimmung gezeigt. Gleiche Bauteile wie in Figur 8A sind mit denselben Bezugsziffern gekennzeichnet. Die Funktionsweise der Bauteile ist detailliert bei der Beschreibung zu Figur 8A beschrieben. Die zusätzlichen Bauteile sind mit den Bezugsziffern 1300, 1302, 1304, 1306, 1308 und 1310 gekennzeichnet. Sie dienen der stufenlosen Dimmung der Leuchtdiode 614.
Anstelle einer Leuchtdiode 614 wie in den Figuren 7A - 8B können auch mehrere Leuchtdioden beispielsweise zwei Leuchtdioden, die parallel oder in Reihe geschaltet sind, vorgesehen sein. Dies erschließt sich für den Fachmann ohne erfinderisches Zutun. Die Erfindung stellt erstmals eine verbesserte Innenbeleuchtung für Haushaltsgeräte, insbesondere Temperiergeräte, wie beispielsweise Kühlschränke, Gefrierschränke, Kühltruhen oder Weinkühlschränke zur Verfügung.
Die Erfindung eignet sich aber auch für die Innenbeleuchtung von Herden, Getränkeaufbewahrungseinrichtungen, wie beispielsweise einer Getränkebar oder zum Einsatz in Dunstabzugshauben ohne hierauf beschränkt zu sein. Die Erfindung zeichnet sich zum einen durch eine sehr hohe Helligkeitsausbeute bei einer niedrigen Stromaufnahme aus, zum anderen werden Hochspannungsleitungen im Inneren des Temperiergerätes vollständig vermeiden und die Anordnung zeigt nur eine niedrige Wärmeabstrahlung bei eingeschaltetem Licht.

Claims (19)

  1. Innenbeleuchtung für Haushaltsgeräte, insbesondere Temperiergeräte, bevorzugt Kühlgeräte,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Innenbeleuchtung wenigstens ein Leuchtmittel umfasst, wobei das Leuchtmittel eine Leuchtdiode (1.1, 1.2) ist, die im Wesentlichen Weißlicht emittiert.
  2. Innenbeleuchtung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
    die Innenbeleuchtung eine optische Einrichtung zum Sammeln und Bündeln von Licht umfasst.
  3. Innenbeleuchtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass
    die optische Einrichtung ein Reflektor oder eine Linse ist.
  4. Innenbeleuchtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das von der Leuchtdiode (1.1, 1.2) abgegebene Weißlicht eine Leistung von mehr als 0,5 Watt, insbesondere mehr als 1 Watt aufweist.
  5. Innenbeleuchtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Innenbeleuchtung eine Schalteinrichtung umfasst.
  6. Innenbeleuchtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Innenbeleuchtung eine Sensoreinrichtung umfasst.
  7. Innenbeleuchtung gemäß Anspruch 6,
    dadurch gekennzeichnet, dass die Sensoreinrichtung einen oder mehrere der nachfolgenden Sensoren umfasst:
    einen Wegesensor
    einen Helligkeitssensor
    einen Rüttelsensor.
  8. Schaltungsanordnung für die Innenbeleuchtung von Haushaltsgeräten, insbesondere Temperiergeräten,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Schaltungsanordnung wenigstens ein Netzteil (100) sowie wenigstens eine Leuchtdiode (1.1, 1.2), die im Wesentlichen Weißlicht emittiert, umfasst, wobei das Netzteil mit der Leuchtdiode elektrisch verbunden ist.
  9. Schaltungsanordnung nach Anspruch 8,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Netzteil (100) entfernt von der Leuchtdiode (1.1, 1.2) angeordnet ist.
  10. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 8 bis 9,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Schaltungsanordnung des Weiteren eine Schalteinrichtung (102) oder eine Sensoreinrichtung umfasst und die Schalteinrichtung (102) oder die Sensoreinrichtung mit der wenigstens einen Leuchtdiode verbunden ist.
  11. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Schaltungsanordnung des Weiteren eine Stromregeleinrichtung umfasst, so dass die Lichtstärke, die von der wenigstens einen Leuchtdiode emittiert wird, regelbar ist.
  12. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 8 bis 11,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Schaltungsanordnung des Weiteren eine Umschalteinrichtung umfasst, um die wenigstens eine Leuchtdiode von einem ersten Betriebszustand, in dem die Leuchtdiode eine hohe Lichtintensität abgibt, in einen zweiten Betriebszustand, in dem die Leuchtdiode eine niedrige Lichtintensität abgibt, umzuschalten.
  13. Haushaltsgerät, insbesondere Kühlschrank, mit einer Innenbeleuchtung,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Haushaltsgerät eine Innenbeleuchtung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 7 umfasst.
  14. Haushaltsgerät nach Anspruch 13,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Innenbeleuchtung wenigstens zwei Leuchtdioden (1.1, 1.2) umfasst, die an unterschiedlichen Orten im Innenraum angeordnet sind.
  15. Haushaltsgerät nach Anspruch 14,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    eine der Leuchtdioden (1.1) an der Decke (18) des Innenraums des Haushaltsgerätes angeordnet ist und die andere der beiden Leuchtdioden (1.2) an einer der Seitenwände (14) des Innenraums angeordnet ist.
  16. Haushaltsgerät, insbesondere Kühlschrank, umfassend eine Schaltungsanordnung für eine Innenbeleuchtung,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Schaltungsanordnung für die Innenbeleuchtung des Innenraums des Haushaltsgerätes eine Schaltungsanordnung gemäß einem der Ansprüche 8 bis 12 ist.
  17. Haushaltsgerät gemäß Anspruch 16,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Netzteil (100) der Schaltungsanordnung außerhalb des Innenraumes des Haushaltsgerätes angeordnet ist.
  18. Haushaltsgerät gemäß Anspruch 17,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das außerhalb des Innenraumes angeordnete Netzteil (100) über Schwachstromleitungen (104.1, 104.2, 104.3, 104.4) mit der wenigstens einen Leuchtdiode (1.1, 1.2) im Innenraum des Haushaltsgerätes elektrisch verbunden ist.
  19. Verwendung einer Innenbeleuchtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7 in einem der nachfolgenden Haushaltsgeräte:
    einem Kühlschrank
    einem Gefrierschrank
    einem Weinkühlschrank
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