EP1593136A1 - Elektrowerkzeug - Google Patents

Elektrowerkzeug

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Publication number
EP1593136A1
EP1593136A1 EP03785826A EP03785826A EP1593136A1 EP 1593136 A1 EP1593136 A1 EP 1593136A1 EP 03785826 A EP03785826 A EP 03785826A EP 03785826 A EP03785826 A EP 03785826A EP 1593136 A1 EP1593136 A1 EP 1593136A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
switching element
power tool
tool according
power
motor
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
EP03785826A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP1593136B1 (de
Inventor
Boris Rudolf
Sigmund Braun
Christof Kress
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.)
C&E Fein GmbH and Co
Original Assignee
C&E Fein GmbH and Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by C&E Fein GmbH and Co filed Critical C&E Fein GmbH and Co
Publication of EP1593136A1 publication Critical patent/EP1593136A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1593136B1 publication Critical patent/EP1593136B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H9/00Details of switching devices, not covered by groups H01H1/00 - H01H7/00
    • H01H9/02Bases, casings, or covers
    • H01H9/06Casing of switch constituted by a handle serving a purpose other than the actuation of the switch, e.g. by the handle of a vacuum cleaner
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H9/00Details of switching devices, not covered by groups H01H1/00 - H01H7/00
    • H01H9/54Circuit arrangements not adapted to a particular application of the switching device and for which no provision exists elsewhere
    • H01H9/547Combinations of mechanical switches and static switches, the latter being controlled by the former

Definitions

  • the invention relates to a power tool with a motor for driving a tool and with at least one switching element.
  • switches are required in power tools to switch the motor on and off and, if necessary, for other control functions. It is customary here to use switches with sufficient load capacity, which are designed for the nominal operating voltage and are able to switch the sometimes very high load currents in the range of up to more than 10 amperes. It understands It is clear that these switches must be designed to be sufficiently robust so that they do not fail in the professional sector with long operating times and numerous switching operations.
  • only one on / off switch or a maximum of two on / off switches are used to control the actuation of the motor.
  • the rear end of the housing as a handle on which an on / off switch is provided, which can be operated via a button During operation, the angle grinder is then held with one hand on a handle on the side of the housing and on the rear handle with the other hand, whereby the handle button is pressed. If the rear handle is released, the power supply to the motor is interrupted and, if necessary, braking of the angle grinder is initiated.
  • switches could be provided at any positions within the power tool and could be operated in the simplest and most energy-saving manner.
  • Such flexibility does not exist with conventional power tools, however, because the switches are of considerable size due to the sufficient dimensions and can only be integrated into the housing at certain points.
  • safety regulations must also be observed, which is why, for example, the supply line to a power switch can only be routed through a motor housing with special protective measures that make such an arrangement considerably more expensive or even impossible.
  • the invention is therefore based on the object of creating an improved power tool with at least one switching element which has improved ergonomics.
  • the actuation of the switching element should be as simple as possible.
  • this object is achieved by an electric tool with a motor for driving a tool and with at least one switching element which is located in a signal circuit and is coupled to a load circuit via at least one power switching element, the switching element having an elastic touch surface, which is integrated in a housing, can be actuated.
  • the fact that the switching element lies only in a signal circuit enables the switching element to be designed only for a signaling function. This results in a considerably smaller size for the switching element.
  • the switching element can be actuated via an elastic touch surface which is integrated in a housing of the power tool.
  • the switching element can be used in numerous locations of the power tool in a particularly favorable installation position as a result of the reduced size and easy actuation and can be actuated easily via the elastic touch surface. Since the switching element is only in a signal circuit and can also be galvanically isolated from the load circuit, the necessary protective measures to ensure safe contact are considerably simplified.
  • the object is achieved by an electric tool, with a motor for driving a tool and with at least two switching elements, each of which is located in a signal circuit and is coupled via at least one power switching element to a load circuit via which the motor can be controlled ,
  • switching elements which are only located in a signal circuit, can be integrated at different points in a housing of the power tool or, for example, in a handle. Since the switching elements are only operated in a signal circuit and thus only have a signaling function, the reduced size results in significantly greater flexibility when integrating them into the housing or, for example, into a handle. Since the switching elements only have a signaling function and are therefore not supplied with the mains voltage, they can also be operated with low voltage, if necessary galvanically decoupled from the load circuit. As already mentioned above, this significantly simplifies the protective measures for producing the necessary safety against accidental contact of the power tool.
  • a plurality of switching elements which are each located in signal circuits and are coupled to a load circuit via at least one power switching element, can be actuated via elastic touch surfaces which are integrated in the housing of the power tool.
  • the power switching element ensures electrical isolation of the load circuit from the signal circuit or the signal circuits.
  • the power switching element can be designed, for example, as a relay or as a power semiconductor.
  • an embodiment as an opto-coupler with power semiconductor components is particularly advantageous.
  • the switching elements used preferably have the smallest possible size and are advantageously designed as microswitches.
  • a microswitch is understood to mean a switching element whose contact opening width between the different switching states is 3 3 mm.
  • switching elements Due to its small size, such a design as a microswitch opens up the use of several switching elements at different locations on the power tool in order to ensure particularly ergonomic handling. For example, two, three or even more switching elements can be provided at different points in the grip area of the power tool, which can preferably be actuated from outside via elastic touch surfaces when the power tool is gripped.
  • one or more of the switching elements can be designed as buttons.
  • a power tool can be realized that requires permanent operation, for example, by gripping a handle, and immediately interrupts the power supply or, if necessary, initiates braking.
  • Such a configuration is particularly advantageous in the case of power tools with a relatively high hazard potential, such as angle grinders, hand-held circular saws or the like.
  • a plurality of switching elements can also be provided, via which the motor can be switched on when at least one switching element is closed.
  • a plurality of switching elements can be coupled to a circuit via which the motor can be switched on when at least two switching elements are closed.
  • the power tool has at least one actuating or add-on part, to which a switching element for status or position control is assigned.
  • actuating or add-on part are made possible. For example. can be ensured that the motor can only be switched on when an actuating element, for example a tensioning lever, is in a predetermined position. Furthermore, it can be ensured that, for example, the motor can only be started when a specific attachment is in a predetermined installation position of the power tool.
  • an actuating element for example a tensioning lever
  • the attachment can be designed as a protective hood and the switching element can only activate the motor when the protective hood is correctly installed.
  • the add-on part is designed as a handle, to which a switching element is assigned, which allows the motor to be activated only when the switching element is actuated via the handle. In this way, operational safety can be improved, particularly in the case of two-hand angle grinders.
  • the power tool has a clamping lever for clamping the tool, which can be moved between a clamping position and a release position, the switching lever being assigned a switching element for checking the clamping position of the clamping lever.
  • Such an embodiment is particularly advantageous in the case of angle grinders which have a clamping lever for clamping the tool without tools. It can thus be ensured with simple means that the angle grinder can only be put into operation when the clamping lever is in the clamping position and the tool is therefore securely clamped.
  • a molded body held on the housing of the power tool is provided, on which at least one receptacle for fastening a switching element is provided. It can be a three-dimensionally shaped plastic hurry.
  • the assembly can be simplified in particular if a large number of switching elements are to be integrated into the power tool.
  • one or more electrical lines can be accommodated on the molded body, which can be connected to the switching element or the switching elements.
  • suitable receptacles for fastening one or more switching elements can be provided on the molded body.
  • the molded body can interact with the housing to shield at least one switching element or electrical lines accommodated on the molded body from contamination by dust, moisture or the like.
  • the molded body can be used in particular to shield the switching elements used against dust and the like. This increases operational safety.
  • the molded body can consist of a vibration-damping and / or acoustically damping material.
  • means for electrical shielding of at least one electrical line can also be provided on the molded body.
  • the entire wiring between the switching elements and the associated circuit, via which the load circuit is coupled, can be accommodated on the molded body and can be designed, for example, as a three-dimensionally shaped printed circuit board. If necessary, the shielding can be achieved by a copper layer covering the entire surface on one side.
  • Figure 1 is a simplified perspective view of a first embodiment of an electric tool according to the invention in the form of an angle grinder.
  • FIG. 2 shows a greatly simplified circuit diagram of a power tool according to the invention, from which the switching elements used with signal circuits and the power switching element in the load circuit can be seen;
  • FIG. 3 shows a schematic diagram of a circuit with a total of five switching elements which can be actuated via elastic touch surfaces and which are coupled to a load circuit via a common evaluation circuit;
  • FIG. 4 shows a perspective view of a three-dimensionally shaped molded body, on which receptacles for various switching elements are provided and in which the electrical connecting lines are integrated;
  • FIG. 5 shows an enlarged illustration of the power tool according to FIG. 1 in the area of the gear head with an associated switching element for checking the position of a clamping lever;
  • Fig. 6 is a perspective view of a power tool in the form of a two-hand angle grinder with switching elements in the area of a rear handle at the end of the housing, in the area of a handle handle and on the housing for mounting control for an associated protective hood.
  • a power tool according to the invention is shown in the form of a one-hand angle grinder and is generally designated by the number 10.
  • the power tool 10 has an elongated housing 12, at the front end of which a protective hood 27 is received.
  • a clamping lever 28 is used to clamp a tool 29 in the form of a grinding wheel.
  • a total of three elastic tactile surfaces are formed on the housing 12, namely an elongate oval tactile surface 18 on the top of the housing, and two laterally arranged smaller tactile surfaces 14, 16 on the left and right side walls of the housing 12.
  • the tactile surfaces 14, 16, 18 consist of an easily deformable material, such as silicone, and are integrated into the housing 12, thereby ensuring a dustproof design.
  • Associated switching elements 20, 22 are located below the touch areas in the area of the small NEN touch surfaces 14, 16 and 24, 26 in the area of the elongated touch surface 18.
  • the arrangement of the switching elements 20 to 26 and the touch surfaces 14 to 18 is now such that the housing can be easily gripped with one hand, at the same time at least one of the switching elements 24, 26 in the area of the larger touch surface 18 on the top of the housing and a switching element 20 or 22 in the area of the lateral touch surfaces 14 or 16 can be actuated simultaneously when gripping with the left or right hand.
  • the switching elements are designed as microswitches, as will be explained in more detail below, a particularly ergonomic design and easy, energy-saving actuation of the switching elements can be achieved in this way.
  • the arrangement can be such that the motor of the power tool 10 can only be activated if, when gripping the housing 12 with the right hand, one of the switching elements 24, 26 in the area of the large touch area 18 and the switching element 22 in the area of the left Touch surface 16 is pressed. At the same time, activation of the motor is made possible when one of the switching elements 24, 26 and the switching element 20 is actuated in the area of the right touch surface 14 when gripping with the left hand.
  • a basic circuit diagram of such a power tool is generally designated by the number 30.
  • a motor 36 is located in a load circuit 40 and is in the form of a thyristor, for example, via a power switching element 38 a voltage source 32 is supplied with voltage. Possibly.
  • an on / off switch 34 can be provided in the load circuit 40, via which the device is started up.
  • a series of switching elements 20, 22, 24, 26 is provided, each of which is coupled to a common evaluation circuit 50 via a signal circuit 42, 44, 46, 48.
  • the power switching element 38 is controlled by this evaluation circuit 50 via a control line 52.
  • the evaluation circuit 50 can now enable control of the power switching element 38 as a function of certain switching states of the switching elements 22 to 26. Depending on the desired output characteristic, different output signals can be provided on the signal circuits 42 to 48 depending on different input signal combinations.
  • the power switching element 38 can be switched on when at least one of the switching elements 20 to 26 is switched on. It is also possible to switch the power switching element 38 on when at least two or three of the individual switching elements 20 to 26 are switched on. Furthermore, a certain sequence could be required when switching on a plurality of switching elements in order to switch on the power switching element 38.
  • the strategies selected can be adapted to the respective requirements of the power tool in question.
  • the switching elements 20 to 26 in the signal circuits 42 to 48 do not have to be designed to switch the load current, but only a signaling function in the signal current have circles 42 to 48, the switching elements can be dimensioned correspondingly weak and designed as a microswitch. In this way, holding elements with contact opening widths of ⁇ 3 mm can be used. In contrast, the power switching element 38 is dimensioned sufficiently to be able to switch the currents in the load circuit 40.
  • the power switching element 38 can be of any design, provided that the necessary requirements for a safe functional interruption are met and the necessary operational reliability is guaranteed in continuous operation after numerous switching operations under high load.
  • suitable power semiconductors such as thyristors, transistors, etc.
  • relays can also be used.
  • the power switching element 38 is designed as a relay. If the power switching element 38 is designed as a power semiconductor and is controlled via an opto-coupler, this results in a particularly low-loss and reliable circuit with electrical isolation.
  • switching elements that only have to switch a signal voltage and not the full load current, they can be provided at almost any point on the power tool 10 as a result of the significantly smaller size and possibly the electrical isolation from the operating voltage.
  • Several switching elements of this type can also be provided at different points, for example in order to switch on or off. enable the engine or to take over certain signaling or control functions.
  • FIG. 3 shows a circuit 60 with a total of 5 switching elements 61, 62, 63, 64, 65.
  • These switching elements 61 to 65 which are designed as microswitches, can be actuated via elastic pushbuttons 66, 67, 68, 69, 70 and are connected to a suitable evaluation circuit 76 via signal circuits 71, 72, 73, 74, 75.
  • the power switching element 38 is in turn controlled via the evaluation circuit 76. It goes without saying that, depending on the application, in principle several power switching elements can also be provided.
  • FIG. 4 shows a three-dimensionally shaped molded body, designated overall by the number 78.
  • the shaped body 78 has receptacles 81, 82, 83, 84, 85 at predetermined locations for receiving a switching element 61, 62, 63, 64, 65 each.
  • electrical lines can be integrated in the molded body 78, which for example connect the switching elements 61 to 65 to a common connector 79.
  • a shield 86 can be integrated in the molded body 78, for example as a one-sided, continuous copper cladding.
  • the molded body 78 can consist of a vibration-damping and / or acoustically damping material and can be designed, for example, as a plastic injection-molded part. Electrical cables and, if necessary, a shield can be suitably placed on the top surface can be applied as electrical conductor tracks by means of conventional electroplating processes.
  • the molded body can at the same time be adapted to the housing of the power tool in such a way that the relevant switching elements and possibly lines are protected against contamination by dust, moisture or the like.
  • FIG 5 shows a further use of a switching element 88 according to the invention in the area of a gear head 87 at the front end of the power tool 10.
  • the power tool 10 in the form of the angle grinder has a clamping lever 28 for clamping the tool 29 without tools.
  • the tensioning lever 28 can be moved between a tensioning position and between a release position, the latter being shown in FIG. 5. Since, for reasons of operational safety, commissioning should only take place when the clamping lever 28 is closed, the switching element 88 is provided, which is closed when the clamping lever 28 is moved into the closed position. This signal is fed via the connected line 89 to a connected evaluation circuit for further processing.
  • FIG. 6 shows a further embodiment of a power tool according to the invention and is designated overall by the number 90.
  • It is a so-called two-hand angle grinder.
  • This has a housing 91 with a first handle 93 at the rear end of the housing, and a second handle 94 in the form of a handle handle, which is received either on the left side of the housing 91 in the area of the gear head 92 or on the opposite right side.
  • the angle grinder is held with two hands, namely on the one hand on the rear handle 93 and on the other hand on the handle handle 94.
  • the motor can only be started when at least one switching element in the area of the handle 94 and one switching element in the area of the handle 93 are actuated.
  • the power tool 90 has a protective hood 95 which is removably attached to the housing 91.
  • a further switching element 100 is provided, which is closed when the provided protective hood 95 is correctly installed. The angle grinder can only be started up if the protective hood 95 is correctly installed.
  • switching elements according to the invention which are located in signal circuits, can be used in numerous variants and designs at the most varied locations on a power tool in order to take on a wide variety of switching and control functions.

Landscapes

  • Finish Polishing, Edge Sharpening, And Grinding By Specific Grinding Devices (AREA)
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  • Portable Power Tools In General (AREA)

Description

Elektrowerkzeug
Die Erfindung betrifft ein Elektrowerkzeug mit einem Motor zum Antrieb eines Werkzeuges und mit mindestens einem Schaltelement.
In Elektrowerkzeugen werden diverse Schalter zum Ein- und Ausschalten des Motors und ggf. zu weiteren Steuerfunktionen benötigt. Üblich ist es hierbei, ausreichend belastbare Schalter einzusetzen, die für die Nennbetriebsspannung ausgelegt sind und in der Lage sind, die teilweise recht hohen Lastströme im Bereich von bis zu mehr als 10 Ampere zu schalten. Es versteht sich, dass diese Schalter ausreichend robust ausgelegt sein müssen, um auch im professionellen Bereich bei langer Betriebsdauer und zahlreichen Schaltungen nicht auszufallen.
In der Regel werden daher nur ein Ein-/Ausschalter oder höchstens zwei Ein-/Ausschalter verwendet, über die die Betätigung des Motors gesteuert wird. So ist es bspw. bei leistungsstarken Winkelsc-hleifern, die äis sogenannte „Zweihand-Winkelschleifer" ausgeführt sind, üblich, das rückwärtige Ende des Gehäuses als Griff auszubilden, an dem ein Ein-/Ausschalter vorgesehen ist, der über eine Taste zu betätigen ist. Der Winkelschleifer wird dann während des Betriebes an einem seitlich am Gehäuse aufgenommenen Stielhandgriff mit einer Hand und an dem rückwärtigen Handgriff mit der anderen Hand gehalten, wobei die Grifftaste betätigt wird. Wird der rückwärtige Handgriff losgelassen, so wird die Stromzufuhr zum Motor unterbrochen und ggf . eine Bremsung des Winkelschleifers eingeleitet.
Zwecks einer verbesserten Ergonomie wäre es grundsätzlich erstrebenswert, wenn Schalter an möglichst beliebigen Positionen innerhalb des Elektrowerkzeuges vorgesehen werden könnten und auf möglichst einfache und kraftsparende Weise betätigt werden könnten. Eine derartige Flexibilität besteht bei herkömmlichen Elektrowerkzeugen jedoch nicht, da die Schalter wegen der ausreichenden Dimensionierung eine erhebliche Baugröße aufweisen und nur an bestimmten Stellen in das Gehäuse integriert werden können. Hierbei sind ferner Sicherheitsvorschriften zu beachten, weshalb bspw. eine Durchführung der Zuleitung zu einem Netzschalter durch ein Motorgehäuse nur bei besonderen Schutzmaßnahmen möglich ist, die eine derartige Anordnung erheblich verteuern oder gar unmöglich machen. Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zu Grunde, ein verbessertes Elektrowerkzeug mit mindestens einem Schaltelement zu schaffen, das eine verbesserte Ergonomie aufweist. Die Betätigung des Schaltelementes soll sich dabei möglichst einfach gestalten.
Diese Aufgabe wird gemäß einer ersten Ausführung der Erfindung durch ein Elektrowerkzeug mit einem Motor zum Antrieb eines Werkzeuges und mit mindestens einem Schaltelement gelöst, das in einem Signalstromkreis liegt und über mindestens ein Leistungsschaltelement mit einem Laststromkreis gekoppelt ist, wobei das Schaltelement über eine elastische Tastfläche, die in einem Gehäuse integriert ist, betätigbar ist.
Erfindungsgemäß wird es dadurch, dass das Schaltelement lediglich in einem Signalstromkreis liegt, ermöglicht, das Schaltelement nur für eine Meldefunktion auszulegen. Es ergibt sich somit eine erheblich geringere Baugröße für das Schaltelement. Infolgedessen lässt sich das Schaltelement über eine elastische Tastfläche betätigen, die in ein Gehäuse des Elektrowerkzeuges integriert ist.
Auf diese Weise wird erfindungsgemäß eine deutlich verbesserte Ergonomie erreicht, da das Schaltelement in Folge der verringerten Baugröße und leichten Betätigbarkeit an zahlreichen Stellen des Elektrowerkzeuges in besonders günstiger Einbaulage verwendet werden kann und über die elastische Tastfläche leicht betätigbar ist. Da das Schaltelement lediglich in einem Signalstromkreis liegt und ggf. vom Laststromkreis auch galvanisch getrennt sein kann, werden notwendige Schutzmaßnahmen zur Gewährleistung der Berührungssicherheit erheblich vereinfacht. Gemäß einer alternativen Ausführung der Erfindung wird die Aufgabe durch ein Elektrowerkzeug gelöst, mit einem Motor zum Antrieb eines Werkzeuges und mit mindestens zwei Schaltelementen, die jeweils in einem Signalstromkreis liegen und über mindestens ein Leistungsschaltelement mit einem Laststromkreis gekoppelt sind, über den der Motor steuerbar ist.
Auch auf diese Weise wird eine- erheblich verbesserte Ergonomie des Elektrowerkzeuges gewährleistet. Auch lässt sich beispielsweise eine schlankere Bauweise erreichen.
Es lassen sich nämlich auf diese Weise mehrere Schaltelemente, die lediglich in einem Signalstromkreis liegen, an verschiedenen Stellen in ein Gehäuse des Elektrowerkzeuges oder etwa in einen Handgriff integrieren. Da die Schaltelemente lediglich in einem Signalstromkreis betrieben werden und somit lediglich Meldefunktion haben, ergibt sich durch die verringerte Baugröße eine deutlich größere Flexibilität bei der Integration in das Gehäuse oder etwa in einen Handgriff. Da die Schaltelemente lediglich eine Meldefunktion haben und somit nicht mit der Netzspannung beaufschlagt sind, können diese auch mit Niederspannung betrieben werden, ggf. galvanisch entkoppelt vom Laststromkreis. Wie vorstehend bereits erwähnt, werden hierdurch die Schutzmaßnahmen zur Herstellung der notwendigen Berührungssicherheit des Elektrowerkzeuges deutlich vereinfacht.
Vorteilhafterweise können auch mehrere Schaltelemente, die jeweils in Signalstromkreisen liegen und mit einem Laststromkreis über mindestens ein Leistungsschaltelement gekoppelt sind, über elastische Tastflächen betätigt werden, die in das Gehäuse des Elektrowerkzeuges integriert sind. Wie bereits erwähnt, ergeben sich weitere Vorteile, wenn das Leistungsschaltelement eine galvanische Trennung des Laststromkreises von dem Signalstromkreis oder den Signalstromkreisen gewährleistet.
Das Leistungsschaltelement kann bspw. als Relais oder als Leistungshalbleiter ausgebildet sein. Um ein verschleißarmes Schalten zu gewährleisten und gleichzeitig eine galvanische Trennung zwischen Laststromkreis und Signalstromkreis zu erreichen, ist insbesondere eine Ausführung als Opto-Koppler mit Leistungshalbleiterbauelementen vorteilhaft.
Die verwendeten Schaltelemente weisen vorzugsweise eine möglichst geringe Baugröße auf und sind vorteilhaft als Mikroschalter ausgebildet. Unter einem Mikroschalter wird in diesem Zusammenhang ein Schaltelement verstanden, dessen Kontaktöffnungsweite zwischen den verschiedenen Schaltzuständen ≤ 3 mm ist.
Eine derartige Ausführung als Mikroschalter eröffnet in Folge der geringen Baugröße den Einsatz von mehreren Schaltelementen an verschiedenen Stellen des Elektrowerkzeuges, um eine besonders ergonomische Handhabung zu gewährleisten. So können bspw. zwei, drei oder auch mehr Schaltelemente an verschiedenen Stellen im Griffbereich des Elektrowerkzeuges vorgesehen sein, die vorzugsweise bei Ergreifen des Elektrowerkzeuges von außen über elastische Tastflächen betätigbar sind.
Hierbei können etwa ein oder mehrere der Schaltelemente in vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung als Taster ausgebildet sein. Mit einer derartigen Ausführung kann ein Elektrowerkzeug realisiert werden, das eine dauerhafte Betätigung etwa durch Umgreifen eines Handgriffes erfordert und bei Loslassen sofort die Stromversorgung unterbricht oder ggf. eine Bremsung einleitet. Eine solche Ausgestaltung ist insbesondere bei Elektrowerkzeugen mit einem relativ hohen Gefährdungspotenzial, wie etwa Winkelschleifern, Handkreissägen oder dergleichen von Vorteil.
Es können ferner mehrere Schaltelemente vorgesehen sein, über die der Motor einschaltbar ist, wenn mindestens ein Schaltelement geschlossen ist.
Dies ermöglicht es, an verschiedenen Stellen des Elektrowerkzeuges Schaltelemente vorzusehen, die ein Einschalten des Motors ermöglichen, wenn wenigstens eines davon betätigt wird.
In alternativer Ausführung der Erfindung können mehrere Schaltelemente mit einem Schaltkreis gekoppelt sein, über den der Motor einschaltbar ist, wenn mindestens zwei Schaltelemente geschlossen sind.
Auf diese Weise wird die Betriebssicherheit erhöht, da erreicht werden kann, dass der Motor nur dann einschaltbar ist, wenn ein Handgriff oder ein Gehäuse an einer ganz bestimmten Stelle ergriffen wird, die die Betätigung der verschiedenen Schaltelemente ermöglicht. Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass ein Einschalten des Elektrowerkzeuges nur dann ermöglicht ist, wenn das Elektrowerkzeug mit zwei Händen an unterschiedlichen Stellen ergriffen wird. Gemäß einer weiteren Ausführung der Erfindung weist das Elektrowerkzeug mindestens ein Betatigungs- oder Anbauteil auf, dem ein Schaltelement zur Zustands- oder Lagekontrolle zugeordnet ist.
Auf diese Weise werden zahlreiche Kontrollmöglichkeiten für ein Betatigungs- oder Anbauteil ermöglicht. Bspw. kann gewährleistet werden, dass ein Einschalten des Motors nur dann ermöglicht ist, wenn sich ein Betätigungselement, bspw. ein Spannhebel, in einer vorbestimmten Position befindet. Des Weiteren kann gewährleistet werden, dass etwa ein Anlaufen des Motors nur dann ermöglicht ist, wenn sich ein bestimmtes Anbauteil an einer vorbestimmten Einbaulage des Elektrowerkzeuges befindet.
So kann gemäß einer weiteren Ausführung der Erfindung etwa bei einer Ausführung des Elektrowerkzeuges als Winkelschleifer oder als Handkreissäge das Anbauteil als Schutzhaube ausgebildet sein und das Schaltelement eine Aktivierung des Motors nur bei korrekt montierter Schutzhaube erlauben.
Hierbei kann ferner etwa bei auswechselbaren Schutzhauben für Winkelschleifer gewährleistet werden, dass eine Inbetriebnahme nur dann ermöglicht ist, wenn die für den Winkelschleifer vorgesehene Schutzhaube eines bestimmten Typs montiert ist.
Gemäß einer weiteren Ausführung der Erfindung ist das Anbauteil als Handgriff ausgebildet, dem ein Schaltelement zugeordnet ist, das eine Aktivierung des Motors nur bei Betätigung des Schaltelementes über den Handgriff erlaubt. Auf diese Weise kann die Betriebssicherheit insbesondere bei Zweihand-Winkelschleifern verbessert werden.
Gemäß einer weiteren Ausführung der Erfindung weist das Elektrowerkzeug einen Spannhebel zum Spannen des Werkzeuges auf, der zwischen einer Spannposition und einer Löseposition bewegbar ist, wobei dem Spannhebel ein Schaltelement zur Kontrolle der Spannposition des Spannhebels zugeordnet ist.
Eine derartige Ausführung ist insbesondere bei Winkelschleifern von Vorteil, die einen Spannhebel zur werkzeuglosen Spannung des Werkzeuges aufweisen. So kann mit einfachen Mitteln gewährleistet werden, dass sich der Winkelschleifer nur dann in Betrieb nehmen lässt, wenn sich der Spannhebel in der Spannposition befindet und somit das Werkzeug sicher gespannt ist.
Gemäß einer weiteren Ausführung der Erfindung ist ein am Gehäuse des Elektrowerkzeuges gehaltener Formkörper vorgesehen, an dem mindestens eine Aufnahme zur Befestigung eines Schaltelementes vorgesehen ist. Es kann sich hierbei etwa um ein dreidimensional geformtes Kunststoff eil handeln.
Auf diese Weise kann die Montage insbesondere dann vereinfacht werden, wenn eine Vielzahl von Schaltelementen in das Elektrowerkzeug integriert werden soll.
Hierzu können an dem Formkörper eine oder mehrere elektrische Leitungen aufgenommen sein, die mit dem Schaltelement bzw. den Schaltelementen verbindbar sind. Des Weiteren können an dem Formkörper geeignete Aufnahmen zur Befestigung einer oder mehrerer Schaltelemente vorgesehen sein. Ferner kann der Formkörper mit dem Gehäuse zur Abschirmung von mindestens einem am Formkörper aufgenommenen Schaltelement oder elektrischen Leitungen gegenüber Kontamination durch Staub, Feuchtigkeit oder dergleichen zusammenwirken.
Auf diese Weise kann der Formkörper insbesondere zur Abschirmung der verwendeten Schaltelemente gegenüber Staub und dergleichen, verwendet werden. Hierdurch wird die Betriebssicherheit erhöht.
In zweckmäßiger Weiterbildung der Erfindung kann der Formkörper aus einem vibrationsdämpfenden und/oder akustisch dämpfenden Material bestehen.
Dabei können ferner am Formkörper Mittel zur elektrischen Abschirmung mindestens einer elektrischen Leitung vorgesehen sein.
Die gesamte Verdrahtung zwischen den Schaltelementen und der zugeordneten Schaltung, über die der Laststromkreis angekoppelt ist, kann auf dem Formkörper aufgenommen sein und etwa als dreidimensional geformte Leiterplatte ausgebildet sein. Hierbei kann die Abschirmung ggf. durch eine einseitig vollflächige Kupferschicht erreicht werden.
Es versteht sich, dass die vorstehend genannten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale der Erfindung nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen. Die erfindungsgemäßen Schaltelemente, die in Signalstromkreisen liegen und zur Steuerung von Laststromkreisen dienen, sind vorteilhaft bei tragbaren Elektrowerkzeugen verwendbar. Bei stationären Werkzeugmaschinen sind dagegen solche Anwendungen bereits bekannt, wodurch die Erfindung jedoch nicht nahegelegt ist, da bei stationären Maschinen gänzlich andere Anforderungen als bei Elektrowerkzeugen bestehen.
Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme auf die Zeichnung. Es zeigen:
Fig. 1 eine vereinfachte perspektivische Ansicht einer ersten Ausführung eines erfindungsgemäßen Elektrowerkzeuges in Form eines Winkelschleifers;
Fig. 2 ein stark vereinfachtes Schaltbild eines erfindungsgemäßen Elektrowerkzeuges , aus dem die verwendeten Schaltelemente mit Signalstromkreisen und das Leistungsschaltelement im Laststromkreis ersichtlich sind;
Fig. 3 eine Prinzipdarstellung einer Schaltung mit insgesamt fünf Schaltelementen, die über elastische Tastflächen betätigbar sind und über eine gemeinsame Auswerteschaltung an einen Laststromkreis angekoppelt sind;
Fig. 4 eine perspektivische Ansicht eines dreidimensional geformten Formkörpers, an dem Aufnahmen für verschiedene Schaltelemente vorgesehen sind und in dem die elektrischen Verbindungsleitungen integriert sind; Fig. 5 eine vergrößerte Darstellung des Elektrowerkzeuges gemäß Fig. 1 im Bereich des Getriebekopfes mit einem zugeordneten Schaltelement zur Lagekontrolle eines Spannhebels ; und
Fig. 6 eine perspektivische Darstellung eines Elektrowerkzeuges in Form eines Zweihand-Winkelschleifers mit Schaltelementen im Bereich eines rückwärtigen Handgriffes am Ende des Gehäuses, im Bereich eines Stielhandgriffes und am Gehäuse zur Anbaukontrolle für eine zugeordnete Schutzhaube.
In Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßes Elektrowerkzeug in Form eines Einhand-Winkelschleifers dargestellt und insgesamt mit der Ziffer 10 bezeichnet.
Das Elektrowerkzeug 10 weist ein längliches Gehäuse 12 auf, an dessen vorderem Ende eine Schutzhaube 27 aufgenommen ist. Zum Spannen eines Werkzeuges 29 in Form einer Schleifscheibe dient ein Spannhebel 28.
Auf dem Gehäuse 12 sind insgesamt drei elastische Tastflächen ausgebildet, nämlich eine länglich oval ausgebildete Tastfläche 18 auf der Gehäuseoberseite, und zwei seitlich angeordnete kleinere Tastflächen 14, 16 an der linken und rechten Seitenwand des Gehäuses 12. Die Tastflächen 14, 16, 18 bestehen aus einem leicht deformierbaren Material, wie etwa Silicon, und sind in das Gehäuse 12 integriert, wodurch eine staubdichte Ausführung gewährleistet ist. Unterhalb der Tastflächen befinden sich zugeordnete Schaltelemente 20, 22 im Bereich der klei- nen Tastflächen 14, 16 bzw. 24, 26 im Bereich der länglichen Tastfläche 18.
Die Anordnung der Schaltelemente 20 bis 26 und der Tastflächen 14 bis 18 ist nunmehr so getroffen, dass das Gehäuse mit einer Hand leicht umgriffen werden kann, wobei gleichzeitig zumindest eines der Schaltelemente 24, 26 im Bereich der größeren Tastfläche 18 auf der Gehäuseoberseite und ein Schaltelement 20 oder 22 im Bereich der seitlichen Tastflächen 14 bzw. 16 bei Ergreifen mit der linken bzw. rechten Hand gleichzeitig betätigt werden können.
Da die Schaltelemente, wie nachfolgend noch näher erläutert, als Mikroschalter ausgebildet sind, kann auf diese Weise eine besonders ergonomische Gestaltung und leichte, kraftsparende Betätigung der Schaltelemente erreicht werden. Dabei kann die Anordnung so getroffen sein, dass der Motor des Elektrowerkzeuges 10 nur dann aktiviert werden kann, wenn bei Ergreifen des Gehäuses 12 mit der rechten Hand eines der Schaltelemente 24, 26 im Bereich der großen Tastfläche 18 und das Schaltelement 22 im Bereich der linken Tastfläche 16 betätigt wird. Gleichzeitig wird eine Aktivierung des Motors ermöglicht, wenn bei Ergreifen mit der linken Hand eines der Schaltelemente 24, 26 und das Schaltelement 20 im Bereich der rechten Tastfläche 14 betätigt wird.
In Fig. 2 ist ein Prinzipschaltbild eines derartigen Elektrowerkzeuges insgesamt mit der Ziffer 30 bezeichnet.
In einem Laststromkreis 40 liegt ein Motor 36, der über ein Leistungsschaltelement 38 bspw. in Form eines Thyristors aus einer Spannungsquelle 32 mit Spannung versorgt wird. Ggf. kann zusätzlich im Laststromkreis 40 ein Ein-/Ausschalter 34 vorgesehen sein, über den das Gerät in Betrieb genommen wird.
Ferner ist eine Reihe von Schaltelementen 20, 22, 24, 26 vorgesehen, die jeweils über einen Signalstromkreis 42, 44, 46, 48 an eine gemeinsame Auswerteschaltung 50 angekoppelt sind. Von dieser Auswerteschaltung 50 wird das Leistungsschaltelement 38 über eine Steuerleitung 52 angesteuert. Die Auswerteschaltung 50 kann nun eine Ansteuerung des Leistungsschaltelementes 38 in Abhängigkeit von bestimmten Schaltzuständen der Schaltelemente 22 bis 26 ermöglichen. Hierbei können je nach der gewünschten Ausgangscharakteristik verschiedene AusgangsSignale in Abhängigkeit von verschiedenen Eingangssignalkombinationen an den Signalstromkreisen 42 bis 48 vorgesehen sein.
Bspw. kann eine Einschaltung des Leistungsschaltelementes 38 dann erreicht werden, wenn zumindest eines der Schaltelemente 20 bis 26 eingeschaltet ist. Gleichfalls ist es möglich, eine Einschaltung des Leistungsschaltelementes 38 zu erreichen, wenn mindestens zwei oder drei der einzelnen Schaltelemente 20 bis 26 eingeschaltet sind. Des Weiteren könnte eine bestimmte Reihenfolge bei der Einschaltung von mehreren Schaltelementen vorausgesetzt sein, um das Leistungsschaltelement 38 einzuschalten. Die gewählten Strategien können hierbei an die jeweiligen Anforderungen des betreffenden Elektrowerkzeuges ange- passt werden.
Da die Schaltelemente 20 bis 26 in den Signalstromkreisen 42 bis 48 nicht zur Schaltung des Laststromes ausgelegt sein müssen, sondern lediglich eine Meldefunktion in den Signalstrom- kreisen 42 bis 48 haben, können die Schaltelemente entsprechend schwach dimensioniert sein und als Mikroschalter ausgebildet sein. Es können so Sσhaltelemente mit Kontaktöffnungsweiten von ≤ 3 mm eingesetzt werden. Dagegen ist das Leistungsschaltelement 38 ausreichend dimensioniert, um die Ströme im Laststromkreis 40 schalten zu können.
Es- versteht sich, dass das Leistungsschältelement 38 beliebiger Bauform sein kann, sofern die notwendigen Anforderungen an eine sichere Funktionsunterbrechung erfüllt werden und die notwendige Betriebssicherheit im Dauerbetrieb nach zahlreichen Schaltungen unter hoher Last gewährleistet ist. Neben geeigneten Leistungshalbleitern, wie Thyristoren, Transistoren, usw., kommen grundsätzlich auch Relais in Frage.
Darüber hinaus ist es natürlich möglich, eine galvanische Trennung zwischen den Signalstromkreisen 42 bis 48 und dem Laststromkreis 40 zu gewährleisten, bspw. bei einer Ausführung des Leistungsschaltelementes 38 als Relais. Wird das Leistungsschaltelement 38 als Leistungshalbleiter ausgeführt und über einen Opto-Koppler angesteuert, so ergibt sich eine besonders verlustarme und betriebssichere Schaltung mit galvanischer Trennung.
Durch die Verwendung von Schaltelementen, die lediglich eine Signalspannung schalten müssen und nicht den vollen Laststrom, können diese in Folge der deutlich geringeren Baugröße und ggf. der galvanischen Trennung gegenüber der Betriebsspannung an nahezu beliebigen Stellen des Elektrowerkzeuges 10 vorgesehen sein. Auch können mehrere derartige Schaltelemente an verschiedenen Stellen vorgesehen sein, um etwa ein Ein- oder Ausschal- ten des Motors zu ermöglichen oder aber um bestimmte Signaloder Kontrollfunktionen zu übernehmen.
In Fig. 3 ist eine Schaltung 60 mit insgesamt 5 Schaltelementen 61, 62, 63, 64, 65 dargestellt. Diese als Mikroschalter ausgeführten Schaltelemente 61 bis 65 sind über elastische Tastflächen 66, 67, 68, 69, 70 betätigbar und über Signalstromkreise 71,, 72, 73, 74, 75 mit einer geeigneten Äuswerteschaltung 76 verbunden. Über die Auswerteschaltung 76 wird dann wiederum das Leistungsschaltelement 38 angesteuert. Es versteht sich, dass je nach Anwendungsfall grundsätzlich auch mehrere Leistungsschaltelemente vorgesehen sein können. Darüber hinaus ist es möglich, die Verbindungsleitungen zwischen den Schaltelementen 61 bis 65 und den zugehörigen Anschlusselementen wie etwa der Auswerteschaltung 76 mittels einer flexiblen Leiterplatte auszuführen.
In Fig. 4 ist ein insgesamt mit der Ziffer 78 bezeichneter, dreidimensional geformter Formkörper dargestellt. Der Formkörper 78 weist an vorbestimmten Stellen Aufnahmen 81, 82, 83, 84, 85 zur Aufnahme je eines Schaltelementes 61, 62, 63, 64, 65 auf. Ferner können in den Formkörper 78 elektrische Leitungen integriert sein, die die Schaltelemente 61 bis 65 bspw. mit einem gemeinsamen Anschlussstecker 79 verbinden. Des Weiteren kann in den Formkörper 78 eine Abschirmung 86 integriert sein, bspw. als eine einseitige, durchgehende Kupferkaschierung.
Der Formkörper 78 kann aus einem vibrationsdämpfenden und/oder akustisch dämpfenden Material bestehen und bspw. als Kunststoffspritzgussteil ausgebildet sein. Elektrische Leitungen und ggf. eine Abschirmung können in geeigneter Weise auf der Ober- fläche als elektrische Leiterbahnen mittels üblicher Galvanikverfahren aufgebracht sein.
Der Formkörper kann gleichzeitig derart an das Gehäuse des Elektrowerkzeuges angepasst sein, dass hierdurch ein Schutz der betreffenden Schaltelemente und ggf. Leitungen gegenüber einer Kontamination durch Staub, Feuchtigkeit oder dergleichen gewährleistet ist.
In Fig. 5 ist eine weitere Verwendung eines erfindungsgemäßen Schaltelementes 88 im Bereich eines Getriebekopfes 87 am vorderen Ende des Elektrowerkzeuges 10 dargestellt.
Das Elektrowerkzeug 10 in Form des Winkelschleifers weist einen Spannhebel 28 zum werkzeuglosen Spannen des Werkzeuges 29 auf. Der Spannhebel 28 ist zwischen einer Spannstellung und zwischen einer Lösestellung bewegbar, wobei letztere in Fig. 5 dargestellt ist. Da aus Gründen der Betriebssicherheit eine Inbetriebnahme nur bei geschlossenem Spannhebel 28 erfolgen soll, ist das Schaltelement 88 vorgesehen, das bei Bewegen des Spannhebels 28 in die Schließstellung geschlossen wird. Dieses Signal wird über die angeschlossene Leitung 89 einer angeschlossenen Auswerteschaltung zur weiteren Verarbeitung zugeführt.
In Fig. 6 ist schließlich eine weitere Ausführung eines erfindungsgemäßen Elektrowerkzeuges dargestellt und insgesamt mit der Ziffer 90 bezeichnet.
Es handelt sich um einen sogenannten Zweihand-Winkelschleifer. Dieser besitzt ein Gehäuse 91 mit einem ersten Handgriff 93 am rückwärtigen Ende des Gehäuses, sowie einen zweiten Handgriff 94 in Form eines Stielhandgriffes, der entweder an der linken Seite des Gehäuses 91 im Bereich des Getriebekopfes 92 oder an der gegenüberliegenden rechten Seite aufgenommen ist.
Im Betrieb wird der Winkelschleifer mit zwei Händen gehalten, nämlich zum einen am rückwärtigen Handgriff 93 und zum anderen am Stielhandgriff 94. An beiden Handgriffen 93, 94 sind zugeordnete Tastflächen 96, 97 bzw. 98, 99 vorgesehen, über die nicht dargestellte Mikroschalter bei Ergreifen betätigt werden können. Ein Inbetriebsetzen des Motors ist nur dann möglich, wenn zumindest ein Schaltelement im Bereich des Handgriffes 94 und ein Schaltelement im Bereich des Handgriffes 93 betätigt wird.
Darüber hinaus weist das Elektrowerkzeug 90 eine Schutzhaube 95 auf, die am Gehäuse 91 abnehmbar befestigt ist. Zur Kontrolle, ob eine Schutzhaube des korrekten Typs in der korrekten Einbaulage montiert ist, ist ein weiteres Schaltelement 100 vorgesehen, das bei korrekter Montage der vorgesehenen Schutzhaube 95 geschlossen ist. Eine Inbetriebnahme des Winkelschleifers ist nur bei korrekt montierter Schutzhaube 95 ermöglicht.
Es versteht sich, dass die erfindungsgemäßen Schaltelemente, die in Signalstromkreisen liegen, in zahlreichen Varianten und Ausführungen an den unterschiedlichsten Stellen eines Elektrowerkzeuges verwendet werden können, um die verschiedenartigsten Schalt- und Kontrollfunktionen zu übernehmen.

Claims

Patentansprüche
1. Elektrowerkzeug mit einem Motor (36) zum Antrieb eines Werkzeuges (29) und mit mindestens einem Schaltelement (20, 22, 24, 26, 61, 62, 63, 64, 65, 88, 100), das in einem Signalstromkreis (42, 44, 46, 48, 71, 72, 73, 74, 75) liegt und über mindestens ein Leistungsschaltelement (38) mit einem, Laststromkreis (40) gekoppelt ist, wobei das Schaltelement (20, 22, 24, 26, 61, 62, 63, 64, 65, 88, 100) über eine elastische Tastfläche (14, 16, 18, 66, 67, 68, 69, 70, 96, 97, 98, 99), die in ein Gehäuse (12, 87, 91) integriert ist, betätigbar ist.
2. Elektrowerkzeug, insbesondere nach Anspruch 1, mit einem Motor (36) zum Antrieb eines Werkzeuges (29) und mit mindestens zwei Schaltelementen (20, 22, 24, 26, 61, 62, 63, 64, 65, 88, 100), die jeweils in einem Signalstromkreis (42, 44, 46, 48, 71, 72, 73, 74, 75) liegen und über mindestens ein Leistungsschaltelement (38) mit einem Laststromkreis (40) gekoppelt sind, über den der Motor (36) steuerbar ist.
3. Elektrowerkzeug nach Anspruch 1, oder 2, bei dem das Leistungsschaltelement (38) eine galvanische Trennung des Laststromkreises (40) von jedem Signalstromkreis (42, 44, 46, 48, 71, 72, 73, 74, 75) gewährleistet.
4. Elektrowerkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das Leistungsschaltelement (38) als Relais oder als Leistungshalbleiter, insbesondere mit Opto-Kopplung, ausgebildet ist.
5. Elektrowerkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem zumindest ein Schaltelement (20, 22, 24, 26, 61, 62, 63, 64, 65, 88, 100) als Mikroschalter ausgebildet ist.
6. Elektrowerkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem zumindest ein Schaltelement (20, 22, 24, 26, 61, 62,_ 63, 64, 65, 88, 100) als Taster ausgebildet ist.
7. Elektrowerkzeug nach Anspruch 6 , bei dem mehrere Schaltelemente (20, 22, 24, 26, 61, 62, 63, 64, 65, 88, 100) mit einem Schaltkreis (50, 76) gekoppelt sind, über den der Motor (36) einschaltbar ist, wenn mindestens ein Schaltelement (20, 22, 24, 26, 61, 62, 63, 64, 65, 88, 100) geschlossen ist.
8. Elektrowerkzeug nach Anspruch 6, bei dem mehrere Schaltelemente (20, 22, 24, 26, 61, 62, 63, 64, 65, 88, 100) mit einem Schaltkreis (50, 76) gekoppelt sind, über den der Motor (36) einschaltbar ist, wenn mindestens zwei Schaltelemente (20, 22, 24, 26, 61, 62, 63, 64, 65, 88, 100) geschlossen sind.
9. Elektrowerkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem mindestens ein Betatigungs- oder Anbauteil (28, 94, 95) vorgesehen ist, dem ein Schaltelement (88, 100) zur Zustands- oder Lagekontrolle zugeordnet ist.
10. Elektrowerkzeug nach Anspruch 9, das als Winkelschleifer oder als Handkreissäge ausgebildet ist, bei dem das Anbauteil als Schutzhaube (95) ausgebildet ist und das Schalt- element (100) eine Aktivierung des Motors (36) nur bei korrekt montierter Schutzhaube (95) erlaubt.
11. Elektrowerkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das Anbauteil als Handgriff (93) ausgebildet ist, dem ein Schaltelement zugeordnet ist, das eine Aktivierung des Motors (36) nur bei Betätigung des Schaltelementes über den Handgriff (93.) erlaubt.
12. Elektrowerkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mit einem Spannhebel (28) zum Spannen des Werkzeuges (29), der zwischen einer Spannposition und einer Löseposition bewegbar ist, und mit einem dem Spannhebel (28) zugeordneten Schaltelement (88) zur Kontrolle der Spannposition des Spannhebels (28).
13. Elektrowerkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mit einem an einem Gehäuse (12, 91) gehaltenen Formkörper (78), an dem mindestens eine Aufnahme (81, 82, 83, 84, 85) zur Befestigung eines Schaltelementes (61, 62, 63, 64, 65) vorgesehen ist.
14. Elektrowerkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mit einem an einem Gehäuse (12, 91) gehaltenen Formkörper (78), an dem mindestens eine elektrische Leitung aufgenommen ist, die mit einem Schaltelement (61, 62, 63, 64, 65) verbindbar ist.
15. Elektrowerkzeug nach Anspruch 13 oder 14, bei dem der Formkörper (78) mit dem Gehäuse (12, 91) zur Abschirmung von mindestens einem am Formkörper (78) aufgenommenen Schaltelement (61, 62, 63, 64, 65) oder elektrischen Leitung gegenüber Kontamination durch Staub, Feuchtigkeit oder dergleichen zusammenwirkt.
16. Elektrowerkzeug nach einem der Ansprüche 13 bis 15, bei dem der Formkörper (78) aus einem vibrationsdämpfenden und/oder akustisch dämpfenden Material besteht.
17. Elektrowerkzeug nach einem der Ansprüche 13 bis 16, bei dem der Formkörper (78) als dreidimensional geformtes Kunststoffteil ausgebildet ist.
18. Elektrowerkzeug nach einem der Ansprüche 13 bis 17, bei dem der Formkörper (78) Mittel (86) zur elektrischen Abschirmung mindestens einer elektrischen Leitung aufweist.
19. Verwendung eines Schaltelementes (20, 22, 24, 26, 61, 62, 63, 64, 65, 88, 100), das in einem Signalstromkreis (42, 44, 46, 48, 71, 72, 73, 74, 75) liegt und über ein Leistungsschaltelement (38) mit einem Laststromkreis (40) gekoppelt ist, zur Steuerung oder Kontrolle eines Elektrowerkzeuges (10, 90) oder zur Lagekontrolle oder Zustands- kontrolle eines Anbauteils oder Zubehörteils (28, 93, 95).
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