EP2112381A2 - Lüfteranordnung - Google Patents

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EP2112381A2
EP2112381A2 EP09003504A EP09003504A EP2112381A2 EP 2112381 A2 EP2112381 A2 EP 2112381A2 EP 09003504 A EP09003504 A EP 09003504A EP 09003504 A EP09003504 A EP 09003504A EP 2112381 A2 EP2112381 A2 EP 2112381A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
fan
circuit board
small
fastening part
housing
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP09003504A
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English (en)
French (fr)
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EP2112381A3 (de
Inventor
Wolfgang Arno Winkler
Jochen Wernet
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.)
Ebm Papst St Georgen GmbH and Co KG
Original Assignee
Ebm Papst St Georgen GmbH and Co KG
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 Ebm Papst St Georgen GmbH and Co KG filed Critical Ebm Papst St Georgen GmbH and Co KG
Publication of EP2112381A2 publication Critical patent/EP2112381A2/de
Publication of EP2112381A3 publication Critical patent/EP2112381A3/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D25/00Pumping installations or systems
    • F04D25/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D25/06Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven
    • F04D25/0606Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven the electric motor being specially adapted for integration in the pump
    • F04D25/0613Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven the electric motor being specially adapted for integration in the pump the electric motor being of the inside-out type, i.e. the rotor is arranged radially outside a central stator
    • F04D25/0633Details of the magnetic circuit
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F04D25/06Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F04D25/06Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven
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    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/60Mounting; Assembling; Disassembling
    • F04D29/601Mounting; Assembling; Disassembling specially adapted for elastic fluid pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/66Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing
    • F04D29/661Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing especially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/668Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing especially adapted for elastic fluid pumps damping or preventing mechanical vibrations

Definitions

  • the invention relates to a small fan assembly and, in particular, a small fan assembly with a vibration-damping suspension.
  • small or very small fans with housing dimensions of 20 to 60 mm side length are used for the realization of such fan arrangements.
  • These often have to be provided with application-specific advanced driving and protection electronics suitable for cooling or, in conjunction with a small heating, for heating tasks, e.g. in automobiles, trains, airplanes, control boxes, cabinets and IT electronics cabinets is required.
  • this electronics can also be designed to operate the fan alternatively blowing or sucking. Due to the very small dimensions of small and micro fans, however, the extended control and protection electronics are usually not or only partially arranged on the circuit board associated with the fan.
  • a small fan assembly according to claim 1.
  • an additional mounting surface is provided by the use of a second circuit board, which is arranged radially within an outer fastening part and outside a fan housing of the fan.
  • the dimensions of the second printed circuit board are in this case preferably determined as a function of the dimensions of the fan housing and the fastening part, so that their dimensions can remain unchanged small.
  • the additional mounting surface is provided by the use of a second circuit board, which is arranged radially within the fan housing.
  • control electronics without compromising the air performance and the air pressure build-up or the performance of the fan can be realized in a simple manner.
  • This control electronics can have protection against incorrect polarity connection, overvoltage protection and / or stall protection.
  • additional assembly area space for control via pulse width modulation, analog and / or power control, as well as LAN or CAN bus control systems can be created.
  • left, right, front, back, top, and bottom refer to the respective drawing figure and may vary from one drawing figure to another depending on a particular orientation (portrait or landscape). Identical or equivalent parts are denoted by the same reference numerals in the various figures and usually described only once.
  • Fig. 1 shows a first embodiment of a fan assembly 100 with a fan 10 and a mounting portion 34.
  • the latter has mounting flanges 34 ', 34 ", 34''' for mounting the fan assembly 100, which screwed over the mounting flanges 34 ', 34", 34''' , riveted, glued or welded.
  • the attachment member 34 itself can be foamed directly in wall foams, foam pillows, foam backs, etc.
  • the fan 10 has a fan housing 30, in which a fan 18 about an axis of rotation 23 (FIG. Fig. 7 ) is rotatably disposed, which extends along the longitudinal axis of the fan housing 30.
  • the fan 18 promotes air in the direction of an arrow 98 during operation of the fan 10 (FIG. Fig. 1 . 7 ) from a suction side 12 to a pressure side 14 of the fan 10, and has fan blades 26 'to 26V, whose shape is adapted to the shape of the inside of the fan housing 30.
  • the fan housing 30 is as in Fig. 2 described via a vibration-damping suspension 32 ( Fig. 2 . 7 . 8th ) suspended in the attachment part 34, which is arranged radially outside of the fan housing 30.
  • the suspension 32 is used to reduce vibrations occurring during operation of the fan 10 and Schallabstrahlept.
  • the fan 10 has a motor 21 (FIG. Fig. 7 to 9 ) for driving its fan wheel 18, which motor 21 is preferably designed as an electronically commutated external rotor motor. He has a rotor bell 25 ( Fig. 2 . 7 . 8th ) to which the fan 18 is attached.
  • a motor holding cup 85 mounting flange 38 which is connected via webs 29 '.. 29'' to the fan housing 30.
  • the motor 21 is associated with a first circuit board 52 for receiving components of the engine electronics, which first circuit board 52 is disposed within the fan housing 30. It is via flexible connection lines 62, 64 ( Fig. 1 ) Connected to a second circuit board 54, which is provided as an additional mounting surface for advanced control and protection electronics.
  • the second printed circuit board 54 is arranged radially inside the fastening part 34 and outside of the fan housing 30.
  • the dimensions of the second circuit board 54 are preferably determined depending on the dimensions of the fan housing 30 and the attachment part 34.
  • the fan housing 30 is formed tubular by way of example, and the second circuit board 54 is arranged annularly around the tubular fan housing 30.
  • the second circuit board 54 may be provided either in the region of the suction side 12 or in the region of the pressure side 14 of the fan 10.
  • the use of a single second circuit board 54 which is arranged in the region of the suction side 12 or the pressure side 14 of the fan 10, serves only as an example for illustrating an embodiment of the invention.
  • the second circuit board 54 may be provided on the suction side 12 of the fan 10, and a third Printed circuit board is arranged in the region of the pressure side 14, wherein, for example, the second and third circuit board are electrically conductively connected to each other.
  • At least one recess 39 is provided, which allows for a closure of the pressure side 14 of the fan 10, a backflow of air conveyed by the fan 18 air from the pressure side 14 to the suction side 12.
  • the recess 39 is in Fig. 1 is formed as an annular gap between the second circuit board 54 and the fan housing 30.
  • Fig. 1 For fastening the second circuit board 54 in the fastening part 34 are in Fig. 1
  • three fastening elements 82 ', 82 ", 82''' are provided, which are formed, for example, as radially resilient latching tongues on the inner side 36 of the fastening part 34.
  • this is in Fig. 1 inserted from the pressure side 14 into the fastening part 34, wherein the locking tongues 82 ', 82 ", 82''' are first bent radially outwardly from a predetermined starting position, and then after inserting the second circuit board 54 back to spring back into its original position the circuit board 54.
  • this preferably has a guide groove 97, which is guided during insertion into the fastening part 34 along a guide projection 99 provided on the inside 36 of the fastening part.
  • the second circuit board 54 may be connected to the first circuit board 52 via lines 62, 64, e.g. by soldering.
  • the second circuit board 54 is further electrically connected to a flexible power supply line 90 having two lines 91, 92, e.g. also by soldering. In many cases further lines are provided, e.g. for a tacho signal or an alarm signal.
  • a strain relief device 70 is provided on the attachment part 34 for the flexible power supply line 90.
  • This has at least one suspension eye 71 ', 71 ", at least one winding pin 72', 72” and at least one hook bolt 73 ', 73 " Winding pin 72 ', 72 “is guided around the hook bolt 73', 73” on the hook bolt 73 ', 73 ", the cable 90 is wound around its entire outer circumference at least once and then guided to the printed circuit board 54, cf.
  • a separate strain relief device for each line 91, 92 of the power supply line 90 may be provided. Accordingly, in Fig. 1 a suspension eye 71 ', a winding bolt 72' and a hook bolt 73 'for the line 91, and a suspension eye 71 ", a winding bolt 72" and a hook bolt 73 "provided for the line 92.
  • FIG. 2 shows the suction side 12 of the fan assembly 100 of Fig. 1
  • Fig. 2 illustrates the provided on the fastening part 34 latching tongue 82 '''and the vibration-damping suspension 32.
  • Fig. 2 Supporting elements 84 ', 84 ", 84''', 84 IV for supporting the second circuit board 54 (FIG. Fig. 1 ).
  • the vibration-damping suspension 32 is a diaphragm made of an elastic material, which elastically connects the fan housing 30 and the fastening part 34.
  • the membrane 32 is e.g. made of a plastic or an elastomer as a direct connection between the fastening part 34 and the fan housing 30.
  • the membrane 32 can be connected to the fan housing 30 and / or the fastening part 34 in a material-locking and / or form-fitting manner. With the fan housing 30, the membrane 32 is almost or completely connected to its entire outer periphery. With the fastening part 34, the membrane is almost or completely connected to the entire inner side 36.
  • the membrane 32 has six recesses 33 ', 33 ", 33"', 33 IV , 33 V , 33 VI . These serve to allow for a closure of the pressure side 14 of the fan 10, a return flow of air conveyed by the fan 18 of the pressure side 14 to the suction side 12.
  • a suitable diaphragm for suspending a fan housing in a mounting part is in the EP 1 498 613 A2 described, which is incorporated herein by reference.
  • the support elements 84 ', 84 ", 84''', 84 IV are formed according to an embodiment as axially resilient support members on the inner side 36 of the fastening part 34, on these is the circuit board 54 after mounting in the mounting member 34 resiliently, as below Fig. 7 described.
  • Fig. 3 shows a side view of the fan assembly 100 of Fig. 1 with the strain relief device 70 and provided on the fastening part 34, resilient locking tongues 82 ", 82"'.
  • Fig. 4 shows a greatly enlarged view (scale 5: 1) of the strain relief device 70 of Fig. 3
  • Fig. 4 illustrates the in the suspension eyes 71 ', 71''hinged, around the winding pins 72', 72 "around and at least once around the entire outer circumference of the hook bolts 73 ', 73" wound lines 91 and 92nd
  • Fig. 5 shows a plan view of the pressure side 14 of the fan assembly 100 of Fig. 1 , Fig. 5 illustrates the locking of the second circuit board 54 with the radially resilient latching tongues 82 ', 82 ", 82''' in the fastening part 34th
  • Fig. 5A show the Fig. 5 in natural size, so in the scale 1: 1.
  • Fig. 6 shows a plan view of the suction side 12 of the fan assembly 100 of Fig. 1 ,
  • the membrane 32 is connected in a form-fitting manner to the fan housing 30 and the fastening part 34.
  • Fig. 6 illustrates the six provided in the membrane 32 recesses 33 ', 33 ", 33"', 33 IV , 33 V , 33 VI and the resilient support members 84 ', 84 ", 84''', 84 IV , 84 V , 84 VI ,
  • Fig. 7 shows a sectional view of the fan assembly 100 of Fig. 1 and illustrates the form and materially connected to the fan housing 30 and the mounting member 34 membrane 32, as well as provided on the fastening part 34, resilient support members 84 ", 84 V , on which the second circuit board 54 rests.
  • the electronically commutated drive motor 21 has a stator assembly 83 with Klauenpolblechen 87, an outer rotor 88, and one with the mounting flange 38th
  • the rotor 88 has the rotor bell 25, on which the fan 18 is fixed, and a rotor shaft 86 which is rotatably mounted in a bearing assembly 60 about the rotation axis 23.
  • Fig. 8 shows a sectional view of the fan assembly 100 of Fig. 1
  • Fig. 8 illustrates the attachment of the second circuit board 54 in the attachment part 34 and the connection of the electrical connection line 64 to the first and second circuit board 52 and 54, respectively.
  • the second circuit board 54 rests with its underside 54 'on the resilient support members 84 ", 84 IV and is locked at its upper side 54".
  • the latching tongue 82 ' has for this purpose a latching hook 95, which engages on the upper side 54 "of the printed circuit board 54.
  • an electrical connection 64 ' is provided, to which one end of the connection line 64 is fastened, the other end of which is connected to an electrical connection 64" provided on the first circuit board 52.
  • the length of the lead 64 is chosen in consideration of the spring travel of the diaphragm 32 to prevent damage or destruction of the electrical connection between the circuit boards 52, 54 during operation of the fan 10, e.g. by tearing off the line 64, to prevent.
  • Fig. 9 shows a greatly enlarged view of the drive motor 21 of Fig. 8 and shows the line 64 connected to the electrical connection 64 "provided on the first circuit board 52.
  • Fig. 10 shows a greatly enlarged view of the resilient latching tongue 82 'of Fig. 8 , which with its latched at the top 54 "of the circuit board 54 latching hooks 95, the circuit board 54 in the fastening part 34.
  • a game D is present, with which possible movements of the second circuit board 54 in Operation of the fan 10 ( Fig. 1 ).
  • Fig. 11 13 shows a second embodiment of a fan assembly 200 having a fan 110 and a mounting member 134 having mounting flanges 134 ', 134 ", 134''' for mounting the fan assembly 200.
  • the fan 110 like the fan 10 of the first embodiment, has a fan housing 30, in which the fan 18 about the axis of rotation 23 ( Fig. 12 . 13 ) is rotatably mounted, which promotes air in the direction of the arrow 98 from the suction side 12 to the pressure side 14 of the fan 110 during operation of the fan 10 with its fan blades 26 'to 26V.
  • the fan housing 30 is suspended over the membrane 32 in the attachment part 34.
  • the fan 110 has a motor 121 (preferably designed as an electronically commutated external rotor motor) 121 (FIG. Fig. 12 and 13 ) to drive its fan wheel 18.
  • This has a rotor bell 25 ( Fig. 12 ) to which the fan 18 is attached.
  • For mounting the motor 121 in the fan housing 30 is provided on a motor holding shell 185 mounting flange 38 which is connected via webs 129 'to 129''' to the fan housing 30.
  • the engine support shell 185 differs from the engine support shell 85 of the first embodiment, as below Fig. 12 described.
  • the motor 121 is associated with the first circuit board 52, which is disposed within the fan housing 30.
  • the first printed circuit board 52 is connected via a connecting line 148 (FIG. Fig. 12 and 13 ) electrically conductively connected to a second printed circuit board 154 (FIG. Fig. 12 and 13 ), which is also located inside the fan housing 30, as shown below Fig. 12 and 13 described.
  • a flexible power supply line 190 For supplying an operating voltage for the motor 121 is in Fig. 11 the first circuit board 52 by a flexible power supply line 190, which has two lines 191, 192, electrically conductively connected, for example by soldering, wherein further lines may be provided, for example for a speed signal or an alarm signal.
  • a strain relief device 170 is provided on the attachment part 134. This essentially corresponds to the strain relief device 70 of the first embodiment, but in which the hook bolts 73 ', 73 "were dispensed with.
  • Fig. 12 shows a sectional view of the fan assembly 200 of Fig. 11 , which illustrates the diaphragm 32 connected to the fan housing 30 and the fastening part 134.
  • the engine 121 corresponds substantially to the above at Fig. 7
  • the motor holding cup 185 compared to the motor holding cup 85 of the first embodiment has a greater height and thus a larger interior, in which a second circuit board 154 is arranged.
  • a second circuit board 154 is arranged. This is in Fig. 12 on a bearing tube 149 of Motor holding shell 185 stored.
  • the second circuit board 154 is electrically conductively connected to the first circuit board 52.
  • the lead 148 is preferably a contact pin.
  • Fig. 13 shows a greatly enlarged view of the drive motor 121 of the Fig. 12 , It shows the electrically conductive connection between the first and second printed circuit boards 52 and 154 via the contact pin 148.

Abstract

Eine Kleinlüfteranordnung hat einen Klein- oder Kleinstlüfter (10) mit einem elektronisch kommutierten Antriebsmotor (21). Der Lüfter (10) hat eine ihm zugeordnete, erste Leiterplatte (52) und ein Lüftergehäuse (30). Auch hat er ein um das Lüftergehäuses (30) herum und mit radialem Abstand von diesem angeordnetes Befestigungsteil (34), und eine Membran (32) aus einem elastischen Werkstoff, welche das Lüftergehäuse (30) mit dem Befestigungsteil (34) verbindet. Im Bereich zwischen Befestigungsteil (34) und Lüftergehäuse (30) ist eine dem Antriebsmotor (21) zugeordnete zweite Leiterplatte (54) befestigt.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Kleinlüfteranordnung und, insbesondere, eine Kleinlüfteranordnung mit einer schwingungsdämmenden Aufhängung.
  • Aus der EP 1 498 613 A2 kennt man eine Anordnung, bei der ein Lüfter zur Reduzierung der vom Lüfter erzeugten Schwingungen über ein flexibles Teil in einem Befestigungsrahmen aufgehängt ist. Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn die von dem Lüfter erzeugten Schwingungen als störend empfunden werden können, z.B. bei der Belüftung eines Fahrzeugsitzes oder von Geräten.
  • Bei zahlreichen Anwendungen werden zur Realisierung derartiger Lüfteranordnungen Klein-oder Kleinstlüfter mit Gehäuseabmessungen von 20 bis 60 mm Seitenlänge verwendet. Diese müssen häufig anwendungsspezifisch mit einer erweiterten Ansteuerungs- und Schutzelektronik versehen sein, die für Kühlungs- oder, in Verbindung mit einer Kleinheizung, für Erwärmungsaufgaben, z.B. in Automobilen, Zügen, Flugzeugen, Steuerkästen, Schaltschränken und IT-Elektronikschränken erforderlich ist. Darüber hinaus kann diese Elektronik auch dafür ausgelegt sein, den Lüfter alternativ blasend oder saugend zu betreiben. Aufgrund der sehr kleinen Abmessungen von Klein- und Kleinstlüftern kann die erweiterte Ansteuerungs- und Schutzelektronik jedoch in der Regel nicht oder nur teilweise auf der dem Lüfter zugeordneten Leiterplatte angeordnet werden.
  • Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, eine neue Kleinlüfteranordnung bereit zu stellen.
  • Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Kleinlüfteranordnung gemäß Anspruch 1. Hierbei wird durch die Verwendung einer zweiten Leiterplatte, welche radial innerhalb eines äußeren Befestigungsteils und außerhalb eines Lüftergehäuses des Lüfters angeordnet ist, eine zusätzliche Bestückungsfläche bereitgestellt. Die Abmessungen der zweiten Leiterplatte werden hierbei bevorzugt in Abhängigkeit von den Abmessungen des Lüftergehäuses und des Befestigungsteils bestimmt, so dass deren Abmessungen unverändert klein bleiben können.
  • Diese Aufgabe wird auch gelöst durch eine Kleinlüfteranordnung gemäß Anspruch 13. Hierbei wird die zusätzliche Bestückungsfläche durch die Verwendung einer zweiten Leiterplatte bereitgestellt, welche radial innerhalb des Lüftergehäuses angeordnet ist.
  • Somit kann auch bei Klein- und Kleinstlüftern mit einer sehr kleinen Baugröße eine erweiterte Ansteuerelektronik ohne Beeinträchtigung der Luftleistung und des Luftdruckaufbaus bzw. der Leistung des Lüfters auf einfache Art und Weise realisiert werden. Diese Ansteuerelektronik kann einen Schutz gegen Anschluss mit falscher Polarität, einen Überspannungsschutz und/oder einen Blockierschutz aufweisen. Darüber hinaus kann durch Bereitstellung der zusätzlichen Bestückungsfläche Platz für eine Ansteuerung über Pulsweitenmodulation, analoge und/oder Leistungssteuerung, sowie LAN- oder CAN-Bus-Steuersysteme geschaffen werden.
  • Bevorzugte Weiterbildungen einer solchen Lüfteranordnung sind Gegenstand der Unteransprüche.
  • Weitere Einzelheiten und vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den im Folgenden beschriebenen und in den Zeichnungen dargestellten, in keiner Weise als Einschränkung der Erfindung zu verstehenden Ausführungsbeispielen. Es zeigt:
  • Fig. 1
    eine perspektivische Ansicht der Druckseite einer Lüfteranordnung gemäß einer ersten Ausführungsform;
    Fig. 2
    eine perspektivische Ansicht der Saugseite der Lüfteranordnung von Fig. 1;
    Fig. 3
    eine Seitenansicht der Lüfteranordnung von Fig. 1;
    Fig. 4
    eine vergrößerte Seitenansicht der Zugentlastungsvorrichtung von Fig. 3;
    Fig. 5
    eine Draufsicht auf die Druckseite der Lüfteranordnung von Fig. 1;
    Fig. 5A
    eine Darstellung der Fig. 5 in natürlicher Größe, also im Maßstab 1:1;
    Fig. 6
    eine Draufsicht auf die Saugseite der Lüfteranordnung von Fig. 1;
    Fig. 7
    eine Schnittansicht der Lüfteranordnung von Fig. 1, gesehen in Richtung der Linie VII-VII der Fig. 5;
    Fig. 8
    eine Schnittansicht der Lüfteranordnung von Fig. 1, gesehen in Richtung der Linie VIII-VIII der Fig. 5;
    Fig. 9
    eine vergrößerte Ansicht der Einzelheit IX der Fig. 8;
    Fig. 10
    eine vergrößerte Ansicht der Einzelheit X der Fig. 8;
    Fig. 11
    eine perspektivische Ansicht der Druckseite einer Lüfteranordnung gemäß einer zweiten Ausführungsform;
    Fig. 12
    eine Schnittansicht der Lüfteranordnung von Fig. 11, gesehen in Richtung der Linie XII-XII der Fig. 11; und
    Fig. 13
    eine vergrößerte Ansicht der Einzelheit XIII der Fig. 12.
  • In der nachfolgenden Beschreibung beziehen sich die Begriffe links, rechts, vorne, hinten, oben und unten auf die jeweilige Zeichnungsfigur und können in Abhängigkeit von einer jeweils gewählten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) von einer Zeichnungsfigur zur nächsten variieren. Gleiche oder gleich wirkende Teile werden in den verschiedenen Figuren mit denselben Bezugszeichen bezeichnet und gewöhnlich nur einmal beschrieben.
  • Fig. 1 zeigt eine erste Ausführungsform einer Lüfteranordnung 100 mit einem Lüfter 10 und einem Befestigungsteil 34. Letzteres hat Befestigungsflansche 34', 34", 34''' zur Befestigung der Lüfteranordnung 100, welche über die Befestigungsflansche 34', 34", 34''' verschraubt, vernietet, verklebt oder verschweißt werden kann. Alternativ hierzu kann das Befestigungsteil 34 selbst in Wandschäumen, Schaumkissen, Schaumlehnen usw. direkt eingeschäumt werden.
  • Der Lüfter 10 hat ein Lüftergehäuse 30, in dem ein Lüfterrad 18 um eine Drehachse 23 (Fig. 7) drehbar angeordnet ist, die entlang der Längsachse des Lüftergehäuses 30 verläuft. Das Lüfterrad 18 fördert im Betrieb des Lüfters 10 Luft in Richtung eines Pfeils 98 (Fig. 1, 7) von einer Saugseite 12 zu einer Druckseite 14 des Lüfters 10, und hat Lüfterflügel 26' bis 26V, deren Form an die Form der Innenseite des Lüftergehäuses 30 angepasst ist.
  • Das Lüftergehäuse 30 ist, wie bei Fig. 2 beschrieben, über eine schwingungsdämmende Aufhängung 32 (Fig. 2, 7, 8) in dem Befestigungsteil 34 aufgehängt, welches radial außerhalb des Lüftergehäuses 30 angeordnet ist. Die Aufhängung 32 dient zur Reduzierung von im Betrieb des Lüfters 10 auftretenden Schwingungen und Schallabstrahlungen.
  • Der Lüfter 10 hat einen Motor 21 (Fig. 7 bis 9) zum Antrieb seines Lüfterrades 18, welcher Motor 21 bevorzugt als elektronisch kommutierter Außenläufermotor ausgebildet ist. Er hat eine Rotorglocke 25 (Fig. 2, 7, 8), an der das Lüfterrad 18 befestigt ist. Zur Montage des Motors 21 im Lüftergehäuse 30 dient ein an einer Motorhalteschale 85 vorgesehener Befestigungsflansch 38, der über Stege 29' .. 29''' mit dem Lüftergehäuse 30 verbunden ist.
  • Dem Motor 21 ist eine erste Leiterplatte 52 zur Aufnahme von Bauteilen der Motorelektronik zugeordnet, welche erste Leiterplatte 52 innerhalb des Lüftergehäuses 30 angeordnet ist. Sie ist über flexible Anschlussleitungen 62, 64 (Fig. 1) mit einer zweiten Leiterplatte 54 verbunden, welche als zusätzliche Bestückungsfläche für erweiterte Ansteuerungs- und Schutzelektronik vorgesehen ist.
  • Gemäß einer ersten Ausführungsform ist die zweite Leiterplatte 54 radial innerhalb des Befestigungsteils 34 und außerhalb des Lüftergehäuses 30 angeordnet. Die Abmessungen der zweiten Leiterplatte 54 werden bevorzugt in Abhängigkeit von den Abmessungen des Lüftergehäuses 30 und des Befestigungsteils 34 bestimmt.
  • In Fig. 1 ist das Lüftergehäuse 30 beispielhaft rohrförmig ausgebildet und die zweite Leiterplatte 54 ist ringförmig um das rohrförmige Lüftergehäuse 30 herum angeordnet. Hierbei kann die zweite Leiterplatte 54 entweder im Bereich der Saugseite 12 oder im Bereich der Druckseite 14 des Lüfters 10 vorgesehen sein.
  • Es wird darauf hingewiesen, dass die Verwendung einer einzelnen zweiten Leiterplatte 54, welche im Bereich der Saugseite 12 oder der Druckseite 14 des Lüfters 10 angeordnet ist, nur beispielhaft zur Illustration eines Ausführungsbeispiels der Erfindung dient. Verschiedene Modifikationen und Abwandlungen sind möglich, ohne die Funktionsweise der erfindungsgemäßen Lüfteranordnung 100 zu verändern. Z.B. kann die zweite Leiterplatte 54 an der Saugseite 12 des Lüfters 10 vorgesehen sein, und eine dritte Leiterplatte wird im Bereich von dessen Druckseite 14 angeordnet, wobei z.B. die zweite und dritte Leiterplatte elektrisch leitend miteinander verbunden sind.
  • Zwischen der zweiten Leiterplatte 54 und dem Lüftergehäuse 30 ist mindestens eine Aussparung 39 vorgesehen, die bei einem Verschluss der Druckseite 14 des Lüfters 10 ein Rückströmen von vom Lüfterrad 18 geförderter Luft von der Druckseite 14 zur Saugseite 12 ermöglicht. Die Aussparung 39 ist in Fig. 1 als ein Ringspalt zwischen der zweiten Leiterplatte 54 und dem Lüftergehäuse 30 ausgebildet.
  • Zur Befestigung der zweiten Leiterplatte 54 im Befestigungsteil 34 sind in Fig. 1 beispielhaft drei Befestigungselemente 82', 82", 82''' vorgesehen, welche z.B. als radial federnde Rastzungen auf der Innenseite 36 des Befestigungsteils 34 ausgebildet sind. Bei der Montage der zweiten Leiterplatte 54 wird diese in Fig. 1 von der Druckseite 14 her in das Befestigungsteil 34 eingeschoben, wobei die Rastzungen 82', 82", 82''' zunächst von einer vorgesehenen Ausgangsposition radial auswärts gebogen werden, um dann nach Einschieben der zweiten Leiterplatte 54 wieder in ihre Ausgangsposition zurück zu federn und die Leiterplatte 54 zu verrasten. Um eine korrekte Montage der zweiten Leiterplatte 54 zu gewährleisten, hat diese bevorzugt eine Führungsnut 97, welche beim Einschieben in das Befestigungsteil 34 entlang einem an der Innenseite 36 des Befestigungsteils 34 vorgesehenen Führungsvorsprung 99 geführt wird.
  • Nach der Montage kann die zweite Leiterplatte 54 über die Leitungen 62, 64 mit der ersten Leiterplatte 52 verbunden werden, z.B. durch Löten. Zum Zuführen einer Betriebsspannung für den Motor 21 wird die zweite Leiterplatte 54 darüber hinaus mit einer flexiblen Spannungsversorgungsleitung 90, welche zwei Leitungen 91, 92 aufweist, elektrisch leitend verbunden, z.B. ebenfalls durch Löten. Vielfach sind weitere Leitungen vorgesehen, z.B. für ein Tachosignal oder ein Alarmsignal.
  • Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung ist für die flexible Spannungsversorgungsleitung 90 eine Zugentlastungsvorrichtung 70 am Befestigungsteil 34 vorgesehen. Diese hat mindestens eine Einhängeöse 71', 71 ", mindestens einen Wickelbolzen 72', 72" und mindestens einen Hakenbolzen 73', 73". Die Einhängeöse 71', 71'' dient zum Einhängen der Leitung 90, die dann von dort um den Wickelbolzen 72', 72" herum zum Hakenbolzen 73', 73" geführt wird. Am Hakenbolzen 73', 73" wird die Leitung 90 mindestens einmal um dessen kompletten Außenumfang gewickelt und dann zur Leiterplatte 54 geführt, vgl.
  • Fig. 1 und 3 . Hierbei verhindert der Haken des Hakenbolzens 73', 73" ein Herausrutschen der Leitung 90. Durch die zwischen der Einhängeöse 71', 71 ", dem Wickelbolzen 72', 72", dem Hakenbolzen 73', 73" und der Leitung 90 bei einem Zug an der Leitung 90 entstehende Reibung, wird die Leitung 90 sicher in der Zugentlastungsvorrichtung 70 gehalten, sodass deren elektrische Verbindung mit der zweiten Leiterplatte 54 vor Beschädigung bzw. Zerstörung durch Zug gesichert ist.
  • Wie aus Fig. 1 ersichtlich, kann eine separate Zugentlastungsvorrichtung für jede Leitung 91, 92 der Spannungsversorgungsleitung 90 vorgesehen sein. Dementsprechend sind in Fig. 1 eine Einhängeöse 71', ein Wickelbolzen 72' und ein Hakenbolzen 73' für die Leitung 91, und eine Einhängeöse 71 ", ein Wickelbolzen 72" und ein Hakenbolzen 73" für die Leitung 92 vorgesehen.
  • Fig. 2 zeigt die Saugseite 12 der Lüfteranordnung 100 von Fig. 1. Fig. 2 verdeutlicht die am Befestigungsteil 34 vorgesehene Rastzunge 82''' und die schwingungsdämmende Aufhängung 32. Darüber hinaus zeigt Fig. 2 Abstützelemente 84', 84", 84''', 84IV zum Abstützen der zweiten Leiterplatte 54 (Fig. 1).
  • Gemäß einer Ausführungsform ist die schwingungsdämmende Aufhängung 32 eine Membran aus einem elastischen Werkstoff, welche das Lüftergehäuse 30 und das Befestigungsteil 34 elastisch miteinander verbindet. Die Membran 32 ist z.B. aus einem Kunststoff oder einem Elastomer als direkte Verbindung zwischen dem Befestigungsteil 34 und dem Lüftergehäuse 30 ausgebildet. Hierbei kann die Membran 32 stoffschlüssig und/oder formschlüssig mit dem Lüftergehäuse 30 und/oder dem Befestigungsteil 34 verbunden sein. Mit dem Lüftergehäuse 30 ist die Membran 32 fast oder vollständig an dessen gesamtem Außenumfang verbunden. Mit dem Befestigungsteil 34 ist die Membran fast oder vollständig an dessen gesamter Innenseite 36 verbunden.
  • Gemäß Fig. 2 hat die Membran 32 sechs Ausnehmungen 33', 33", 33"', 33IV, 33V, 33VI. Diese dienen dazu, bei einem Verschluss der Druckseite 14 des Lüfters 10 ein Rückströmen von vom Lüfterrad 18 geförderter Luft von der Druckseite 14 zur Saugseite 12 zu ermöglichen.
  • Eine geeignet Membran zur Aufhängung eines Lüftergehäuses in einem Befestigungsteil ist in der EP 1 498 613 A2 beschrieben, auf die hier ausdrücklich Bezug genommen wird.
  • Deshalb wird auf eine eingehende Beschreibung der Membran 32 verzichtet.
  • Die Abstützelemente 84', 84", 84''', 84IV sind gemäß einer Ausführungsform als axial federnde Auflageglieder an der Innenseite 36 des Befestigungsteils 34 ausgebildet, Auf diesen liegt die Leiterplatte 54 nach ihrer Montage im Befestigungsteil 34 federnd auf, wie unten bei Fig. 7 beschrieben.
  • Fig. 3 zeigt eine Seitenansicht der Lüfteranordnung 100 von Fig. 1 mit der Zugentlastungsvorrichtung 70 und die am Befestigungsteil 34 vorgesehenen, federnden Rastzungen 82", 82"'.
  • Fig. 4 zeigt eine stark vergrößerte Ansicht (Maßstab 5:1) der Zugentlastungsvorrichtung 70 von Fig. 3. Fig. 4 verdeutlicht die in die Einhängeösen 71', 71'' eingehängten, um die Wickelbolzen 72', 72" herumgeführten und mindestens einmal um den kompletten Außenumfang der Hakenbolzen 73', 73" gewickelten Leitungen 91 bzw. 92.
  • Fig. 5 zeigt eine Draufsicht auf die Druckseite 14 der Lüfteranordnung 100 von Fig. 1. Fig. 5 verdeutlicht die Verrastung der zweiten Leiterplatte 54 mit den radial federnden Rastzungen 82', 82", 82''' im Befestigungsteil 34.
  • Fig. 5A zeigt die Fig. 5 in natürlicher Größe, also im Maßstab 1:1.
  • Fig. 6 zeigt eine Draufsicht auf die Saugseite 12 der Lüfteranordnung 100 von Fig. 1. Die Membran 32 ist beispielhaft formschlüssig mit dem Lüftergehäuse 30 und dem Befestigungsteil 34 verbunden. Fig. 6 verdeutlicht die sechs in der Membran 32 vorgesehenen Ausnehmungen 33', 33", 33"', 33IV, 33V, 33VI und die federnden Auflageglieder 84', 84", 84''', 84IV, 84V, 84VI.
  • Fig. 7 zeigt eine Schnittansicht der Lüfteranordnung 100 von Fig. 1 und verdeutlicht die form- und stoffschlüssig mit dem Lüftergehäuse 30 und dem Befestigungsteil 34 verbundene Membran 32, sowie die am Befestigungsteil 34 vorgesehenen, federnden Auflageglieder 84", 84V, auf welchen die zweite Leiterplatte 54 aufliegt.
  • Der elektronisch kommutierte Antriebsmotor 21 hat eine Statoranordnung 83 mit Klauenpolblechen 87, einen Außenrotor 88, und eine mit dem Befestigungsflansch 38 versehene Motorhalteschale 85. Der Rotor 88 weist die Rotorglocke 25 auf, an welcher das Lüfterrad 18 befestigt ist, und eine Rotorwelle 86, welche in einer Lageranordnung 60 um die Drehachse 23 drehbar gelagert ist.
  • Fig. 8 zeigt eine Schnittansicht der Lüfteranordnung 100 von Fig. 1. Fig. 8 verdeutlicht die Befestigung der zweiten Leiterplatte 54 in dem Befestigungsteil 34 und den Anschluss der elektrischen Anschlussleitung 64 an der ersten und zweiten Leiterplatte 52 bzw. 54.
  • Die zweite Leiterplatte 54 liegt mit ihrer Unterseite 54' auf den federnden Auflagegliedern 84", 84IV auf und wird an ihrer Oberseite 54" verrastet. Die Rastzunge 82' hat hierzu einen Rasthaken 95, welcher an der Oberseite 54" der Leiterplatte 54 einrastet.
  • An dieser Oberseite 54" ist ein elektrischer Anschluss 64' vorgesehen, an welchem ein Ende der Anschlussleitung 64 befestigt ist, deren anderes Ende mit einem auf der ersten Leiterplatte 52 vorgesehenen elektrischen Anschluss 64" verbunden ist. Die Länge der Anschlussleitung 64 wird unter Berücksichtigung des Federwegs der Membran 32 gewählt, um eine Beschädigung oder Zerstörung der elektrischen Verbindung zwischen den Leiterplatten 52, 54 im Betrieb des Lüfters 10, z.B. durch ein Abreißen der Leitung 64, zu verhindern.
  • Fig. 9 zeigt eine stark vergrößerte Ansicht des Antriebsmotors 21 von Fig. 8 und zeigt die an dem auf der ersten Leiterplatte 52 vorgesehenen elektrischen Anschluss 64" angeschlossene Leitung 64.
  • Fig. 10 zeigt eine stark vergrößerte Ansicht der federnden Rastzunge 82' von Fig. 8, welche mit ihrem an der Oberseite 54" der Leiterplatte 54 eingerasteten Rasthaken 95 die Leiterplatte 54 im Befestigungsteil 34 verrastet. Hierbei ist zwischen der Leiterplatte 54 und der Innenseite 36 des Befestigungsteils 34 ein Spiel D vorhanden, mit welchem mögliche Bewegungen der zweiten Leiterplatte 54 im Betrieb des Lüfters 10 (Fig. 1) ausgeglichen werden.
  • Fig. 11 zeigt eine zweite Ausführungsform einer Lüfteranordnung 200 mit einem Lüfter 110 und einem Befestigungsteil 134, welches Befestigungsflansche 134', 134", 134''' zur Befestigung der Lüfteranordnung 200 aufweist. Der Lüfter 110 hat wie der Lüfter 10 der ersten Ausführungsform ein Lüftergehäuse 30, in dem das Lüfterrad 18 um die Drehachse 23 (Fig. 12, 13) drehbar angeordnet ist, welches im Betrieb des Lüfters 10 mit seinen Lüfterflügeln 26' bis 26V Luft in Richtung des Pfeils 98 von der Saugseite 12 zur Druckseite 14 des Lüfters 110 fördert. Das Lüftergehäuse 30 ist über die Membran 32 in dem Befestigungsteil 34 aufgehängt.
  • Der Lüfter 110 hat einen bevorzugt als elektronisch kommutierten Außenläufermotor ausgebildeten Motor 121 (Fig. 12 und 13) zum Antrieb seines Lüfterrades 18. Dieser hat eine Rotorglocke 25 (Fig. 12), an der das Lüfterrad 18 befestigt ist. Zur Montage des Motors 121 im Lüftergehäuse 30 dient der an einer Motorhalteschale 185 vorgesehene Befestigungsflansch 38, der über Stege 129' bis 129''' mit dem Lüftergehäuse 30 verbunden ist. Die Motorhalteschale 185 unterscheidet sich von der Motorhalteschale 85 der ersten Ausführungsform, wie unten bei Fig. 12 beschrieben.
  • Dem Motor 121 ist die erste Leiterplatte 52 zugeordnet, welche innerhalb des Lüftergehäuses 30 angeordnet ist. Die erste Leiterplatte 52 ist über eine Anschlussleitung 148 (Fig. 12 und 13) elektrisch leitend mit einer zweiten Leiterplatte 154 (Fig. 12 und 13) verbunden, welche hier ebenfalls innerhalb des Lüftergehäuses 30 angeordnet ist, wie unten bei Fig. 12 und 13 beschrieben.
  • Zum Zuführen einer Betriebsspannung für den Motor 121 wird in Fig. 11 die erste Leiterplatte 52 durch eine flexible Spannungsversorgungsleitung 190, welche zwei Leitungen 191, 192 aufweist, elektrisch leitend verbunden, z.B. durch Löten, wobei weitere Leitungen vorgesehen sein können, z.B. für ein Tachosignal oder ein Alarmsignal. Für die Leitung 190 ist eine Zugentlastungsvorrichtung 170 am Befestigungsteil 134 vorgesehen. Diese entspricht im Wesentlichen der Zugentlastungsvorrichtung 70 der ersten Ausführungsform, bei der aber auf die Hakenbolzen 73', 73" verzichtet wurde.
  • Fig. 12 zeigt eine Schnittansicht der Lüfteranordnung 200 von Fig. 11, welche die mit dem Lüftergehäuse 30 und dem Befestigungsteil 134 verbundene Membran 32 verdeutlicht.
  • Wie aus Fig. 12 ersichtlich, entspricht der Motor 121 im Wesentlichen dem oben bei Fig. 7 beschriebenen Antriebsmotor 21 mit der Statoranordnung 83 und dem Rotor 88. Allerdings hat die Motorhalteschale 185 im Vergleich zur Motorhalteschale 85 der ersten Ausführungsform eine größere Höhe und somit einen größeren Innenraum, in welchem eine zweite Leiterplatte 154 angeordnet ist. Diese ist in Fig. 12 auf einem Lagerrohr 149 der Motorhalteschale 185 gelagert. Über eine Anschlussleitung 148 ist die zweite Leiterplatte 154 elektrisch leitend mit der ersten Leiterplatte 52 verbunden. Die Leitung 148 ist bevorzugt ein Kontaktstift.
  • Fig. 13 zeigt eine stark vergrößerte Ansicht des Antriebsmotors 121 der Fig. 12. Sie zeigt die elektrisch leitende Verbindung zwischen der ersten und zweiten Leiterplatte 52 bzw. 154 über den Kontaktstift 148.
  • Naturgemäß sind im Rahmen der vorliegenden Erfindung vielfache Abwandlungen und Modifikationen möglich.

Claims (14)

  1. Kleinlüfteranordnung, welche aufweist:
    Einen Klein- oder Kleinstlüfter (10) mit einem elektronisch kommutierten Antriebsmotor (21); eine dem Antriebsmotor (21) zugeordnete erste Leiterplatte (52);
    ein Lüftergehäuse (30);
    ein um das Lüftergehäuses (30) herum und mit radialem Abstand von diesem angeordnetes Befestigungsteil (34);
    eine Membran (32) aus einem elastischen Werkstoff, welche das Lüftergehäuse (30) mit dem Befestigungsteil (34) verbindet;
    und eine zweite dem Antriebsmotor (21) zugeordnete Leiterplatte (54), welche im Bereich des radialen Abstands zwischen Befestigungsteil (34) und Lüftergehäuse (30) angeordnet ist.
  2. Lüfteranordnung nach Anspruch 1, bei welcher innerhalb des Lüftergehäuses (30) ein Lüfterrad (18) angeordnet ist, welches im Betrieb Luft von einer Saugseite (12) des Lüfters (10) zu einer Druckseite (14) fördert, wobei die zweite Leiterplatte (54) im Bereich der Saugseite (12) angeordnet ist.
  3. Lüfteranordnung nach Anspruch 1, bei welcher innerhalb des Lüftergehäuses (30) ein Lüfterrad (18) angeordnet ist, welches im Betrieb Luft von einer Saugseite (12) des Lüfters (10) zu einer Druckseite (14) fördert, wobei die zweite Leiterplatte (54) im Bereich der Druckseite (14) angeordnet ist.
  4. Lüfteranordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welcher das Lüftergehäuse (30) rohrförmig ausgebildet ist, und die zweite Leiterplatte (54) ringförmig um das rohrförmige Lüftergehäuse (30) herum angeordnet ist.
  5. Lüfteranordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welcher das Befestigungsteil (34) mindestens ein Befestigungselement (82', 82", 82''') zur Befestigung der zweiten Leiterplatte (54) aufweist.
  6. Lüfteranordnung nach Anspruch 5, bei welcher das mindestens eine Befestigungselement (82', 82", 82''') als radial federnde Rastzunge auf der Innenseite (36) des Befestigungsteils (34) ausgebildet ist.
  7. Lüfteranordnung nach Anspruch 5 oder 6, bei welcher das Befestigungsteil (34) mindestens ein Abstützelement (84', 84", 84''', 84IV, 84V, 84VI) zum Abstützen der zweiten Leiterplatte (54) aufweist, wobei die zweite Leiterplatte (54) zwischen dem mindestens einen Befestigungselement (82', 82", 82''') und dem mindestens einen Abstützelement (84', 84", 84''', 84IV, 84V, 84VI) angeordnet ist.
  8. Lüfteranordnung nach Anspruch 7, bei welcher das mindestens eine Abstützelement (84', 84", 84''', 84IV, 84V, 84VI) als axial federndes Auflageglied an der Innenseite (36) des Befestigungsteils (34) ausgebildet ist.
  9. Kleinlüfteranordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welcher an der Außenseite des Befestigungsteils (34) Befestigungslaschen (34', 34", 34''') für die Befestigung der Kleinlüfteranordnung vorgesehen sind.
  10. Kleinlüfteranordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welcher am Befestigungsteil (34; 134) eine Zugentlastungsvorrichtung (70; 170) für eine flexible elektrische Leitung (90; 191, 192) vorgesehen ist, welche Vorrichtung (70; 170) mindestens eine Einhängeöse (71', 71") zum Einhängen der flexiblen elektrischen Leitung (90; 191, 192) aufweist.
  11. Kleinlüfteranordnung nach Anspruch 10, bei welcher die Zugentlastungsvorrichtung (70) mindestens einen Wickelbolzen (72', 72") und mindestens einen Hakenbolzen (73', 73") aufweist.
  12. Kleinlüfteranordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welcher mindestens eine Aussparung (33', 33", 39) vorgesehen ist, welche bei einem Verschluss der Druckseite (14) des Lüfters (10) ein Rückströmen von vom Lüfterrad (18) geförderter Luft von der Druckseite (14) zur Saugseite (12) des Lüfters (10) ermöglicht.
  13. Kleinlüfteranordnung, welche aufweist:
    Einen Klein- oder Kleinstlüfter (110) mit einem Lüftergehäuse (30);
    einen elektronisch kommutierten Antriebsmotor (21); eine diesem zugeordnete erste Leiterplatte (52);
    eine ebenfalls dem Antriebsmotor (21) zugeordnete, innerhalb des Lüftergehäuses (30) angeordnete zweite Leiterplatte (154);
    ein außerhalb des Lüftergehäuses (30) angeordnetes Befestigungsteil (134);
    und eine Membran (32) aus einem elastischen Werkstoff, welche das Lüftergehäuse (30) mit dem Befestigungsteil (134) verbindet.
  14. Kleinlüfteranordnung nach Anspruch 13, bei welcher die zweite Leiterplatte (154) im Wesentlichen parallel zur ersten Leiterplatte (52) angeordnet ist.
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