EP2126491A2 - Kältegerät mit türöffnungshilfe - Google Patents

Kältegerät mit türöffnungshilfe

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EP2126491A2
EP2126491A2 EP07847285A EP07847285A EP2126491A2 EP 2126491 A2 EP2126491 A2 EP 2126491A2 EP 07847285 A EP07847285 A EP 07847285A EP 07847285 A EP07847285 A EP 07847285A EP 2126491 A2 EP2126491 A2 EP 2126491A2
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EP
European Patent Office
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door
sensor
refrigerating appliance
appliance according
seal
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EP07847285A
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English (en)
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Hans Gerd Keller
Arnd Krusche
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Marquardt Mechatronik GmbH
BSH Hausgeraete GmbH
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BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH
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    • F25D2700/02Sensors detecting door opening

Definitions

  • Refrigeration device with door opening help
  • the present invention relates to a refrigeration device with door opening aid, more particularly with two housing components, namely a body and a door defining an interior space, a seal which is attached to one of the housing components and sealingly contacts the other housing component when the door is closed, and a drive element , which is arranged to drive the door out of the closed position.
  • a refrigeration device is known for example from DE 10 2004 012496 A1.
  • Hot air which enters the interior of the device when the door is opened, cools down after it has been closed and leads to a negative pressure, which makes it difficult to re-open the door.
  • the drive element allows a pressure equalization, so that the same drive element or a user can open the door with little effort.
  • EP 10 77 354 A2 describes a further refrigeration device of the type specified above.
  • a switch on a door handle is provided in this refrigeration device, which must be actuated by a user in order to set the drive element in motion.
  • a disadvantage of this known refrigeration device is that it can be realized substantially only as a stand-alone unit without difficulty.
  • the door and handle form a unit completely assembled by the manufacturer of the appliance. This is not the case with built-in appliances. Because these generally have a door without a handle, which is veneered when installing the device with a furniture panel, and on the furniture plate is generally attached a handle whose appearance is determined by mounted on adjacent furniture fronts handles. The manufacturer of the refrigeration device has no influence on the design of this handle. For this reason, built-in refrigerators have generally not yet a door opening help.
  • the object of the invention is therefore to provide a refrigerator with door opening help that can be implemented as a built-in appliance or that requires no adaptation of a door handle to the presence of the door opening help.
  • a refrigeration device of the type defined in a sensor for detecting a movement of the door and a sensor coupled to the control circuit for activating the drive element at
  • Detecting a movement of the door are provided. When the user begins to move the door to open it, this is detected by the control circuit, even before the door opening has led to the release of the contact between the seal and the other housing component, and the drive element is set in motion, to move the door out of its closed position.
  • the seal is elastically extensible to allow movement of the door away from the body before the contact between the seal and the other housing member is removed, and the control circuit is adapted to drive the drive element upon detection of movement away from the body to activate the door. That when the user pulls on the door of the refrigerator as on a conventional refrigerator without door opening help, the resulting door movement is detected by the control circuit and the door opening help is activated.
  • the seal is elastically compressible, and the control circuit is adapted to activate the drive element upon detection of a movement of the door towards the body.
  • the control circuit may also be designed to respond to both pull and pressure on the door.
  • a pressure sensor for detecting the pressure in the interior can be provided as the sensor. If the seal sealingly contacts the other housing component, both pulling on the Door as well as pressing the door against the body to a pressure change in the interior, which is detected by the pressure sensor.
  • Pressure changes can also occur in the interior when it slowly warms up in a phase of the stoppage of a refrigerator of the refrigerator or when it slowly cools down after restarting the refrigerator.
  • pressure fluctuations occur on a time scale of several minutes, while the user-induced pressure fluctuations occur within a few seconds.
  • the sensor may be coupled to the control circuit via a high pass filter.
  • one part may be fixedly mounted with respect to the body and the other with respect to the door.
  • the one part is arranged on one housing component and the other in a region of the seal that is movable by the elasticity of the seal against the one housing component.
  • one part of the sensor is attached to a plunger movably guided on the one housing component and the other is attached to the one housing component itself.
  • the plunger can also be part of the drive element.
  • a coil and a core of ferromagnetic material may be provided.
  • a movement of the core affects the inductance of the coil and thus enables the detection of a movement of the door.
  • the core can also be permanently magnetic, so that a voltage induced by its movement in the coil can be detected as an indication of a movement of the door. It may be provided as the two parts of the sensor, a Hall probe and a magnet.
  • Another possibility is to use a capacitor as a sensor, wherein the two parts of the sensor are formed by its two electrodes.
  • one of the electrodes is a conductor extending through a cavity of the seal.
  • an optical distance sensor and a reflector surface for reflecting a light beam emitted from the distance sensor come into consideration.
  • FIG. 1 shows a schematic section through an inventive refrigeration device.
  • FIG. 2 shows a detailed section through the lower edge of the door of the refrigerator of Figure 1 in the closed state of the door ..;
  • FIG. 3 shows a section corresponding to FIG. 2 in a first phase of the operation of the door opening aid
  • FIG. 4 a of FIG. 2 corresponding section in a second phase of
  • FIG. 5 shows a section analogous to FIG. 2 according to a second embodiment
  • Fig. 6 is a highly schematic section through the lower edge of the door and an adjoining bottom wall of the body according to a third
  • FIG. 6 shows a section similar to FIG. 6 according to a fourth embodiment.
  • Fig. 1 shows a highly schematic of an inventive refrigeration device with a body 1 and an articulated thereto door 2, which together define an interior space 3.
  • a magnetic seal 4 is peripherally attached to the inside of the door 2 and adheres by magnetic force substantially airtight on the front of the body 1, so that in the interior 3, a negative pressure can form when after the penetration of warm air into the interior 3 the Door 2 is closed and the air in the interior 3 cools.
  • a door opening auxiliary mechanism 6 is inserted, the internal structure will be explained later. From the door opening assistance mechanism 6 shown here in the inactive state, there is a tip of a setting body 7, which is located at a short distance from the inside of the door 2.
  • the door opening assist mechanism 6 could also be mounted in any other wall of the body 1 at a distance from a pivot axis of the door 2; however, a substantially central placement in the bottom wall 5, as shown, or in a ceiling 8 of the body to assure that the door opening assist mechanism 6 is equally effective regardless of which side of the body 1 the door 2 is struck, is equally effective ,
  • a control circuit not specifically shown in FIG. 1, which may for example be integrated into a housing of the door opening assist mechanism 6, is connected to a pressure sensor 9 placed in the interior 3.
  • the control circuit is designed to detect short-term pressure fluctuations in the interior 3, if necessary with the aid of a high-pass filter inserted between itself and the pressure sensor 9, and to react to this by activating the door opening assistance mechanism 6.
  • Such a pressure fluctuation may be a pressure drop resulting when a user pulls on the door 2 and thereby the sealing profile 16 is stretched; but it may also be a pressure increase, which occurs when the sealing profile 16 is compressed by pressure of a user against the door 2.
  • FIGS. 2 to 4 each showing the lower edge region of the door 2 in an enlarged section.
  • the door 2 is constructed here from an outer wall 10 formed from a sheet metal blank and an inner wall 11 which is deep-drawn from plastic and which are connected to one another at their vertical edges and enclose a cavity 12 filled with insulating material.
  • the cavity 12 is closed at the top and bottom by profiles 13 made of plastic.
  • a socket 14 for receiving a pivot pin of a door hinge is formed in the profiles 13.
  • a frame-shaped encircling, hinterschnit- grooves groove 15 is formed, in which a barbed head portion of a magnetic sealing profile 16 is engaged.
  • the magnetic sealing profile has a plurality of elongated chambers which give it flexibility and one of which, denoted by 17, is filled with magnetic material which holds a sealing surface of the sealing profile 16 pressed against the sheet steel front side of the body 1.
  • the designated here by 18 tip of the actuating body 7 is located opposite an inner edge of the profile 13 with a small distance.
  • FIG. 3 shows a first phase of the operation of the door opening auxiliary mechanism 6 embedded in the body 1.
  • the adjusting body 7 is extended so far out of the body 1 that a shoulder 19, which in the inactive state of FIG. 2 is flush with the front edge of the body 1 or slightly springs back behind it, projecting over this leading edge and the filled with the magnetic material chamber 17 of the sealing profile 16 from the body 1 continues.
  • a shoulder 19 which in the inactive state of FIG. 2 is flush with the front edge of the body 1 or slightly springs back behind it, projecting over this leading edge and the filled with the magnetic material chamber 17 of the sealing profile 16 from the body 1 continues.
  • the adjusting body 7 is extended further out of the body 1, and by pressing the tip 18 against the profile 13, the sealing profile 16 is lifted off the body 1.
  • the door 2 can now be opened completely free. If the actuator body 7 is driven strong enough, he can also accelerate the door 2 so strong that it after loss of Contact with the push-off element 18 automatically opens beyond the position shown in Fig. 4 addition.
  • FIG. 5 illustrates a second embodiment of the refrigerator according to the invention with reference to an analogous to FIG. 2 section.
  • One of the chambers of the magnetic sealing profile 16 is here filled by a wire 20 which extends over the entire length of the magnetic sealing profile 16 and forms a plate of a capacitor, of which a second plate is formed by a metal strip 21, which is frame-shaped along one of the Magnetic sealing profile 16 touched area of the front of the body 1 extends.
  • the metal strip 21 is also the magnetic material in the chamber 17 of the sealing profile 16 opposite, so that the metal strip 21 is advantageously ferromagnetic and the magnetic force that keeps the door 2 closed, between the magnetic material and the metal strip 21 works.
  • the front of the body 1 may be formed of non-conductive and non-magnetic plastic.
  • the capacitance of a capacitor formed by wire 20 and steel strip 21 determines the frequency of a resonant circuit (not shown) of which the capacitor is a part. This capacity increases when the door 2 is pressed against the body 1 and thereby the magnetic sealing profile 16 is compressed; it decreases when pulled on the door 2 and thereby the magnetic sealing profile 16 is stretched.
  • the control circuit monitors the oscillation frequency and responds to changes thereof by operating the door opening assist mechanism 6.
  • the capacitor may also be formed by two metal bands 22, 23 shown in dashed lines in FIG. 5, one of which extends parallel to the magnetic sealing profile 16 on the foam side of the inner wall 11 and the other 23 runs along the front side of the body 1. Again, the capacitor plates move against each other when pressed against the door 2 or pulled at her.
  • the wire 20 and the steel strip 21 or the two metal strips 22, 23 may each be structured as coils with one or more windings, wherein one of these coils is acted upon by alternating current and the other coil is coupled to the control circuit, so that detects this one induced in the other coil by the AC voltage.
  • the amplitude of the induced voltage is also dependent on the distance of the two coils from each other, so that both act as an inductive sensor for detecting a movement of the door 2.
  • FIG. 6 illustrates a third embodiment of the refrigeration appliance based on a greatly simplified section through the lower edge of the door 2 and the adjoining front edge of the bottom wall 5.
  • a recess 25 is formed to around which a coil 26 extends.
  • the closed position of the door 2 engages a connected to the door 2 plunger 27 in the recess 25, which carries a permanent magnet 28 at its tip.
  • the magnet 28 causes them to feed an excitation current in the coil 26 in this one to the magnetic field the magnet 28 generates an antiparallel magnetic field.
  • the resulting force drives the door 2 from the body 1, so that the door 2 is pushed open.
  • the optical detector 30 may employ, for example, interferometric measuring techniques, or it may simply detect the variable intensity of the light beam which is variable depending on the position of the plunger 27.
  • a ferromagnetic body without its own magnetic moment can be arranged at the tip of the plunger 27.
  • the coil 26 allows the detection of a door movement based on their variable depending on the position of the ferromagnetic body inductance.
  • a drive means for opening the door 2 is then provided separately from the sensor formed by the coil 26 and the ferromagnetic body.
  • Fig. 7 shows a modification of the embodiment of Fig. 6, in which the plunger 27 is not attached to the door 2, but guided in the recess 25 with tight tolerances and is acted upon by a spring 31 against a projection 32 of the door 2.
  • the freedom of movement of the plunger 27 is limited by a cooperating with shoulders of the recess 25 pin 33.
  • the physical separation of the plunger 27 from the door 2 makes possible its closely toleranced guidance and thus improves the accuracy with which movements of the plunger 27 can be detected - according to any technique described above with reference to FIG. 6, for example; by being pressed by the spring 31 against the projection 32, the plunger 27 is still coupled to the door 2 in terms of movement.

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Abstract

Ein Kältegerät umfasst zwei Gehäusebauteile (1, 2), nämlich einen Korpus (1) und eine Tür (2), die einen Innenraum (3) begrenzen, eine Dichtung (4), die an einem der Gehäusebauteile (1, 2) befestigt ist und bei geschlossener Tür (2) das andere Gehäusebauteil (2, 1) dichtend berührt, und ein Antriebselement (6), das angeordnet ist, um die Tür (2) aus der geschlossenen Stellung zu treiben. Ein Sensor (9) zum Erfassen einer Bewegung der Tür (2) und eine an den Sensor gekoppelte Steuerschaltung dienen zum Aktivieren des Antriebselements (6) bei Erfassung einer Bewegung der Tür (2).

Description

Kältegerät mit Türöffnungshilfe
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kältegerät mit Türöffnungshilfe, genauer gesagt mit zwei Gehäusebauteilen, nämlich einem Korpus und einer Tür, die einen Innenraum begrenzen, einer Dichtung, die an einem der Gehäusebauteile befestigt ist und bei geschlossener Tür das andere Gehäusebauteil dichtend berührt, und einem Antriebselement, das angeordnet ist, um die Tür aus der geschlossenen Stellung zu treiben. Ein solches Kältegerät ist zum Beispiel aus DE 10 2004 012496 A1 bekannt.
Warmluft, die beim Öffnen der Tür in den Innenraum des Geräts eindringt, kühlt sich nach dem Schließen daran ab und führt zu einem Unterdruck, der ein erneutes Öffnen der Tür erschwert. Indem das Antriebselement den dichtenden Kontakt zwischen dem anderen Gehäuseteil und der Dichtung aufhebt, ermöglicht es einen Druckausgleich, so dass dasselbe Antriebselement oder ein Benutzer die Tür mit geringem Kraftaufwand öffnen kann.
EP 10 77 354 A2 beschreibt ein weiteres Kältegerät der oben angegebenen Art. Um den Betrieb des Antriebselements zu steuern, ist bei diesem Kältegerät ein Schalter an einem Türgriff vorgesehen, der von einem Benutzer betätigt werden muss, um das Antriebselement in Gang zu setzen.
Ein Nachteil dieses bekannten Kältegeräts ist, dass es im wesentlichen nur als Standgerät problemlos realisierbar ist. Bei einem Standgerät bilden Tür und Griff eine vom Hersteller des Geräts komplett montierte Einheit. Bei Einbaugeräten ist dies nicht der Fall. Denn diese haben im Allgemeinen eine Tür ohne Griff, die beim Einbau des Geräts mit einer Möbelplatte verblendet wird, und an der Möbelplatte ist im Allgemeinen ein Griff befestigt, dessen Erscheinungsbild durch an benachbarten Möbelfronten montierte Griffe vorgegeben ist. Auf die Gestaltung dieses Griffs hat der Hersteller des Kältegeräts keinen Einfluss. Aus diesem Grund verfügen Einbaukältegeräte im allgemeinen bislang nicht über eine Türöffnungshilfe. Aufgabe der Erfindung ist daher, ein Kältegerät mit Türöffnungshilfe zu schaffen, das auch als Einbaugerät realisierbar ist beziehungsweise das keine Anpassung eines Türgriffs an das Vorhandensein der Türöffnungshilfe erfordert.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass bei einem Kältegerät der eingangs definierten Art ein Sensor zum Erfassen einer Bewegung der Tür und eine an den Sensor gekoppelte Steuerschaltung zum Aktivieren des Antriebselements bei
Erfassung einer Bewegung der Tür vorgesehen sind. Wenn der Benutzer beginnt, die Tür zu bewegen, um sie zu öffnen, so wird dies, noch bevor die Türöffnung zur Aufhebung des Kontakts zwischen der Dichtung und dem anderen Gehäusebauteil geführt hat, von der Steuerschaltung erfasst, und das Antriebselement wird in Gang gesetzt, um die Tür aus ihrer geschlossenen Stellung heraus zu bewegen.
Einer intuitiv einfach bedienbaren Ausgestaltung zufolge ist die Dichtung elastisch dehnbar, um eine Bewegung der Tür vom Korpus fort vor Aufhebung des Kontakts zwischen der Dichtung und dem anderen Gehäusebauteil zu ermöglichen, und die Steuerschaltung ist eingerichtet, das Antriebselement bei Erfassung einer vom Korpus fort gerichteten Bewegung der Tür zu aktivieren. D.h. wenn der Benutzer an der Tür des Kältegeräts wie an der eines herkömmlichen Kältegerätes ohne Türöffnungshilfe zieht, so wird die daraus resultierende Türbewegung von der Steuerschaltung erfasst und die Türöffnungshilfe wird aktiviert.
Einer zweiten Ausgestaltung zufolge ist die Dichtung elastisch stauchbar, und die Steuerschaltung ist eingerichtet, das Antriebselement bei Erfassung einer zum Korpus hin gerichteten Bewegung der Tür zu aktivieren. Eine solche Ausgestaltung ist besonders benutzerfreundlich, da sie es einem Benutzer ermöglicht, die Tür zu öffnen, auch wenn er beide Hände voll hat, indem er einfach kurz gegen die Tür drückt, und dann das Antriebselement die Tür aufstoßen lässt. Selbstverständlich kann die Steuerschaltung auch ausgelegt sein, um sowohl auf Zug als auch auf Druck auf die Tür zu reagieren.
Zum Erfassen einer solchen den Türöffnungswunsch eines Benutzers anzeigenden Bewegung der Tür gibt es diverse Möglichkeiten. Einer Ausgestaltung zufolge kann als Sensor ein Drucksensor zum Erfassen des Drucks im Innenraum vorgesehen sein. Wenn die Dichtung das andere Gehäusebauteil dichtend berührt, führt sowohl ein Ziehen an der Tür als auch ein Drücken der Tür gegen den Korpus zu einer Druckänderung im Innenraum, die von dem Drucksensor erfassbar ist.
Druckänderungen können im Innenraum auch auftreten, wenn sich dieser in einer Phase des Stillstands einer Kältemaschine des Kältegeräts langsam erwärmt oder wenn er sich nach Wiederinbetriebnahme der Kältemaschine langsam abkühlt. Derartige Druckschwankungen spielen sich jedoch auf einer Zeitskala von mehreren Minuten ab, während die vom Benutzer verursachten Druckschwankungen sich innerhalb weniger Sekunden abspielen. Um eine Reaktion auf langsame Druckschwankungen zu unterdrücken, kann der Sensor an die Steuerschaltung über einen Hochpassfilter gekoppelt sein.
Andere Prinzipien der Bewegungserfassung arbeiten vorzugsweise mit einem zweiteilig aufgebauten Sensor, wobei von den zwei zusammenwirkenden Teilen des Sensors das eine mit dem Korpus und das andere mit der Tür bewegungsmäßig verbunden ist.
Insbesondere kann das eine Teil in Bezug auf den Korpus und das andere in Bezug auf die Tür fest montiert sein. Es kann aber auch zweckmäßig sein, dass das eine Teil an dem einen Gehäusebauteil und das andere in einem durch die Elastizität der Dichtung gegen das eine Gehäusebauteil bewegbaren Bereich der Dichtung angeordnet ist. Eine weitere Möglichkeit ist, dass der eine Teil des Sensors an einem an dem einen Gehäusebauteil beweglich geführten Stößel und der andere an dem einen Gehäusebauteil selbst angebracht ist.
Der Stößel kann gleichzeitig Teil des Antriebselements sein.
Als besagte zwei Teile des Sensors können eine Spule und ein Kern aus ferromagne- tischem Material vorgesehen sein. Eine Bewegung des Kerns beeinflusst die Induktivität der Spule und ermöglicht so die Erfassung einer Bewegung der Tür.
Der Kern kann auch permanent magnetisch sein, so dass eine durch seine Bewegung in der Spule induzierte Spannung als Hinweis auf eine Bewegung der Tür erfasst werden kann. Es können als die zwei Teile des Sensors auch eine Hall-Sonde und ein Magnet vorgesehen sein.
Eine weitere Möglichkeit ist, als Sensor einen Kondensator zu verwenden, wobei die zwei Teile des Sensors durch dessen zwei Elektroden gebildet sind.
Um eine große Ausdehnung der Elektroden und damit eine hohe Kapazität zu erreichen, ist es zweckmäßig, wenn eine der Elektroden ein sich durch einen Hohlraum der Dichtung erstreckender Leiter ist.
Ferner kommen als die zwei Teile des Sensors ein optischer Entfernungssensor und eine Reflektorfläche zum Reflektieren eines von dem Entfernungssensor emittierten Lichtstrahls in Betracht.
Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren. Es zeigen:
Fig. 1 einen schematischen Schnitt durch ein erfindungsgemäßes Kältegerät;
Fig. 2 einen detaillierten Schnitt durch den unteren Rand der Tür des Kältegeräts aus Fig. 1 im geschlossenen Zustand der Tür;
Fig. 3 einen der Fig. 2 entsprechenden Schnitt in einer ersten Phase des Betriebs der Türöffnungshilfe;
Fig. 4 einen der Fig. 2 entsprechenden Schnitt in einer zweiten Phase des
Betriebs der Türöffnungshilfe;
Fig. 5 einen zu Fig. 2 analogen Schnitt gemäß einer zweiten Ausgestaltung;
Fig. 6 einen stark schematisierten Schnitt durch den unteren Rand der Tür und eine daran anschließende Bodenwand des Korpus gemäß einer dritten
Ausgestaltung; und Fig. 7 einen zu Fig. 6 analogen Schnitt gemäß einer vierten Ausgestaltung.
Fig. 1 zeigt stark schematisiert ein erfindungsgemäßes Kältegerät mit einem Korpus 1 und einer daran angelenkten Tür 2, die gemeinsam einen Innenraum 3 begrenzen. Eine Magnetdichtung 4 ist an der Innenseite der Tür 2 umlaufend befestigt und haftet durch Magnetkraft im wesentlichen luftdicht an der Vorderseite des Korpus 1 , so dass sich in dem Innenraum 3 ein Unterdruck ausbilden kann, wenn nach dem Eindringen von warmer Luft in den Innenraum 3 die Tür 2 geschlossen wird und die Luft im Innenraum 3 abkühlt.
In eine den Boden des Korpus 1 bildende wärmeisolierende Wand 5 ist ein Türöffnungshilfemechanismus 6 eingelassen, dessen innerer Aufbau an späterer Stelle erläutert wird. Aus dem hier im inaktiven Zustand gezeigten Türöffnungshilfemechanismus 6 steht eine Spitze eines Stellkörpers 7 vor, die sich in geringem Abstand von der Innenseite der Tür 2 befindet. Der Türöffnungshilfemechanismus 6 könnte auch in einer beliebigen anderen Wand des Korpus 1 beabstandet von einer Schwenkachse der Tür 2 angebracht sein; bevorzugt ist jedoch eine im wesentlichen mittige Platzierung in der Bodenwand 5, wie gezeigt, oder in einer Decke 8 des Korpus, um zu gewährleisten, dass der Türöffnungshilfemechanismus 6 unabhängig davon, an welcher Seite des Korpus 1 die Tür 2 angeschlagen ist, gleich wirksam ist.
Eine in Fig. 1 nicht eigens dargestellte Steuerschaltung, die zum Beispiel in ein Gehäuse des Türöffnungshilfemechanismus 6 integriert sein kann, ist mit einem in dem Innenraum 3 platzierten Drucksensor 9 verbunden. Die Steuerschaltung ist ausgelegt, um - gegebenenfalls mit Hilfe eines zwischen sich und dem Drucksensor 9 eingefügten Hochpass- filters - kurzfristige Druckschwankungen im Innenraum 3 zu erfassen und auf diese mit einer Aktivierung des Türöffnungshilfemechanismus 6 zu reagieren. Eine solche Druckschwankung kann ein Druckabfall sein, der resultiert, wenn ein Benutzer an der Tür 2 zieht und dadurch das Dichtprofil 16 gedehnt wird; es kann aber auch ein Druckanstieg sein, der auftritt, wenn das Dichtprofil 16 durch Druck eines Benutzers gegen die Tür 2 gestaucht wird.
Aufbau und Wirkungsweise einer exemplarischen Ausgestaltung des Türöffnungshilfemechanismus 6 werden deutlicher anhand der nachfolgend beschriebenen Figuren 2 bis 4, die jeweils den unteren Randbereich der Tür 2 in einem vergrößerten Schnitt zeigen. Die Tür 2 ist hier aufgebaut aus einer aus einem Blechzuschnitt geformten Außenwand 10 und einer aus Kunststoff tiefgezogenen Innenwand 1 1 , die an ihren vertikalen Kanten miteinander verbunden sind und einen mit Isoliermaterial gefüllten Hohlraum 12 umschließen. Der Hohlraum 12 ist oben und unten durch Profile 13 aus Kunststoff verschlossen. Eine Buchse 14 zum Aufnehmen eines Gelenkzapfens eines Türscharniers ist in den Profilen 13 eingeformt.
In einem Randbereich der Innenwand 1 1 ist eine rahmenförmig umlaufende, hinterschnit- tene Nut 15 geformt, in welche ein mit Widerhaken versehener Kopfabschnitt eines Magnetdichtprofils 16 eingerastet ist. Das Magnetdichtprofil hat eine Mehrzahl von langgestreckten Kammern, die ihm Flexibilität verleihen und von denen eine, mit 17 bezeichnet, mit magnetischem Material gefüllt ist, welches eine Dichtfläche des Dichtprofils 16 an die aus Stahlblech geformte Vorderseite des Korpus 1 gedrückt hält. Die hier mit 18 bezeichnete Spitze des Stellkörpers 7 liegt einer inneren Kante des Profils 13 mit geringem Abstand gegenüber.
Fig. 3 zeigt eine erste Phase des Betriebs des im Korpus 1 eingelassenen Türöffnungshilfemechanismus 6. Der Stellkörper 7 ist so weit aus dem Korpus 1 ausgefahren, dass eine Schulter 19, die im inaktiven Zustand der Fig. 2 mit der Vorderkante des Korpus 1 bündig ist oder geringfügig dahinter zurückspringt, über diese Vorderkante vorspringt und die mit dem magnetischen Material gefüllte Kammer 17 des Dichtprofils 16 vom Korpus 1 fortdrückt. Durch den so jeweils seitlich vom Stellkörper 7 entstehenden Spalt zwischen Korpus 1 und Dichtprofil 16 kann Luft in den Innenraum 3 des Kältegeräts strömen, wodurch sich ein Druckausgleich zwischen innen und außen ergibt und zum Öffnen der Tür 2 lediglich noch die zwischen Dichtprofil 16 und Korpus 1 wirkende Magnetkraft überwunden werden muss. In dieser Phase übt die Spitze 18 noch keine nennenswerte Kraft auf das Profil 13 aus.
In der in Fig. 4 gezeigten zweiten Phase des Betriebs des Türöffnungshilfemechanismus 6 ist der Stellkörper 7 noch weiter aus dem Korpus 1 ausgefahren, und durch Druck der Spitze 18 gegen das Profil 13 ist das Dichtprofil 16 vom Korpus 1 abgehoben. Die Tür 2 kann nun völlig frei geöffnet werden. Wenn der Stellkörper 7 kräftig genug angetrieben ist, kann er die Tür 2 auch so stark beschleunigen, dass diese sich nach Verlust des Kontaktes mit dem Abdrückelement 18 selbsttätig über die in Fig. 4 gezeigte Stellung hinaus öffnet.
Fig. 5 veranschaulicht eine zweite Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Kältegeräts anhand eines zu Fig. 2 analogen Schnitts. Eine der Kammern des Magnetdichtprofils 16 ist hier durch einen Draht 20 ausgefüllt, der sich über die gesamte Länge des Magnetdichtprofils 16 erstreckt und eine Platte eines Kondensators bildet, von dem eine zweite Platte durch ein Metallband 21 gebildet ist, das sich rahmenförmig entlang eines von dem Magnetdichtprofil 16 berührten Bereichs der Vorderseite des Korpus 1 erstreckt. Bei der in Fig. 5 gezeigten Ausgestaltung liegt das Metallband 21 auch dem magnetischen Material in der Kammer 17 des Dichtprofils 16 gegenüber, so dass das Metallband 21 zweckmäßigerweise ferromagnetisch ist und die Magnetkraft, die die Tür 2 geschlossen hält, zwischen dem Magnetmaterial und dem Metallband 21 wirkt. Ansonsten kann die Vorderseite des Korpus 1 aus nichtleitendem und nichtmagnetischem Kunststoff gebildet sein.
Die Kapazität eines von Draht 20 und Stahlband 21 gebildeten Kondensators bestimmt die Frequenz eines (nicht dargestellten) Schwingkreises, von dem der Kondensator ein Teil ist. Diese Kapazität nimmt zu, wenn die Tür 2 gegen den Korpus 1 gedrückt und dabei das Magnetdichtprofil 16 gestaucht wird; sie nimmt ab, wenn an der Tür 2 gezogen und dadurch das Magnetdichtprofil 16 gestreckt wird. Die Steuerschaltung überwacht die Schwingfrequenz und reagiert auf Änderungen derselben durch Betätigen des Türöffnungshilfemechanismus 6.
Alternativ kann der Kondensator auch durch zwei in Fig. 5 gestrichelt dargestellte Metallbänder 22, 23 gebildet sein, von denen eines sich parallel zu dem Magnetdichtprofil 16 auf der Schaumseite der Innenwand 1 1 erstreckt und das andere 23 entlang der Vorderseite des Korpus 1 verläuft. Auch hier bewegen sich die Kondensatorplatten gegeneinander, wenn gegen die Tür 2 gedrückt oder an ihr gezogen wird.
Einer weiteren Abwandlung zufolge können der Draht 20 und das Stahlband 21 beziehungsweise die zwei Metallbänder 22, 23 jeweils als Spulen mit einer oder mehreren Windungen strukturiert sein, wobei jeweils eine dieser Spulen mit Wechselstrom beaufschlagbar ist und die andere Spule an die Steuerschaltung gekoppelt ist, so dass diese eine in der anderen Spule durch den Wechselstrom induzierte Spannung erfasst. Die Amplitude der induzierten Spannung ist ebenfalls abhängig vom Abstand der zwei Spulen voneinander, so dass beide als ein induktiver Sensor zur Erfassung einer Bewegung der Tür 2 fungieren.
Fig. 6 veranschaulicht eine dritte Ausgestaltung des Kältegeräts anhand eines stark vereinfachten Schnitts durch den unteren Rand der Tür 2 und den daran angrenzenden vorderen Rand der Bodenwand 5. In der der Tür 2 zugewandten vorderen Flanke 24 der Bodenwand 5 ist eine Aussparung 25 gebildet, um die herum sich eine Spule 26 erstreckt. In geschlossener Stellung der Tür 2 greift ein mit der Tür 2 verbundener Stößel 27 in die Aussparung 25 ein, der an seiner Spitze einen Permanentmagneten 28 trägt. Auch hier führt eine durch Drücken oder Ziehen an der Tür 2 verursachte Bewegung des Magneten 28 zur Induzierung einer Spannung in der Spule 26, die von der Steuerschaltung erfasst wird und diese veranlasst, einen Erregerstrom in die Spule 26 einzuspeisen, der in dieser ein zum Magnetfeld des Magneten 28 antiparalleles Magnetfeld erzeugt. Die daraus resultierende Kraft treibt die Tür 2 vom Korpus 1 fort, so dass die Tür 2 aufgestoßen wird.
Es ist auch möglich, die Funktionen der Bewegungserfassung und des Antriebs der Tür voneinander zu trennen, indem zum Beispiel die wie oben anhand der in der Spule 26 induzierten Spannung erfasste Türbewegung genutzt wird, um ein anderes, nicht dargestelltes Stellglied zum Öffnen der Tür anzutreiben, oder indem benachbart zu dem Magneten 28 zur Bewegungserfassung eine Hallsonde 29 oder ein optischer Detektor 30 vorgesehen wird, dessen emittierter Lichtstrahl vom Stößel 27 zurückgeworfen wird. Der optische Detektor 30 kann zum Beispiel interferometrische Messtechniken einsetzen, oder er kann einfach die in Abhängigkeit von der Position des Stößels 27 variable reflektierte Intensität des Lichtstrahls erfassen.
Anstelle des Magneten 28 kann an der Spitze des Stößels 27 auch ein ferromagnetischer Körper ohne eigenes magnetisches Moment angeordnet sein. In diesem Fall ermöglicht die Spule 26 die Erfassung einer Türbewegung anhand ihrer in Abhängigkeit von der Position des ferromagnetischen Körpers veränderlichen Induktivität. Ein Antriebsmittel zum Öffnen der Tür 2 ist dann getrennt von dem durch die Spule 26 und den ferromagnetischen Körper gebildeten Sensor vorzusehen. Fig. 7 zeigt eine Abwandlung der Ausgestaltung aus Fig. 6, in welcher der Stößel 27 nicht an der Tür 2 befestigt ist, sondern in der Aussparung 25 mit engen Toleranzen geführt und von einer Feder 31 gegen einen Vorsprung 32 der Tür 2 beaufschlagt ist. Die Bewegungsfreiheit des Stößels 27 ist durch einen mit Schultern der Aussparung 25 zusammenwirkenden Stift 33 begrenzt. Die körperliche Trennung des Stößels 27 von der Tür 2 macht dessen eng tolerierte Führung möglich und verbessert so die Genauigkeit, mit der Bewegungen des Stößels 27 - nach einer beliebigen zum Beispiel oben mit Bezug auf Fig. 6 beschriebenen Technik - erfasst werden können; indem er von der Feder 31 gegen den Vorsprung 32 gedrückt wird, bleibt der Stößel 27 dennoch bewegungsmäßig an die Tür 2 gekoppelt.

Claims

Patentansprüche
1. Kältegerät mit zwei Gehäusebauteilen (1 , 2), nämlich einem Korpus (1 ) und einer Tür (2), die einen Innenraum (3) begrenzen, einer Dichtung (4), die an einem der Gehäusebauteile (1 , 2) befestigt ist und bei geschlossener Tür (2) das andere
Gehäusebauteil (2, 1 ) dichtend berührt, und einem Antriebselement (6; 26, 28), das angeordnet ist, um die Tür (2) aus der geschlossenen Stellung zu treiben, gekennzeichnet durch einen Sensor (9; 20, 21 ; 22, 23; 26, 28; 29, 28; 30, 28) zum Erfassen einer Bewegung der Tür (2) und eine an den Sensor gekoppelte Steuerschaltung zum Aktivieren des Antriebselements (6; 26, 28) bei Erfassung einer Bewegung der Tür (2).
2. Kältegerät nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtung (16) elastisch dehnbar ist und die Steuerschaltung eingerichtet ist, das Antriebs- element (6; 26, 28) bei Erfassung einer vom Korpus (1 ) fort gerichteten Bewegung der Tür (2) zu aktivieren.
3. Kältegerät nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtung (16) elastisch stauchbar ist und die Steuerschaltung eingerichtet ist, das Antriebs- element (6; 26, 28) bei Erfassung einer zum Korpus (1 ) hin gerichteten Bewegung der Tür (2) zu aktivieren.
4. Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor ein Drucksensor (9) zum Erfassen des Drucks im Innen- räum (3) ist.
5. Kältegerät nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor (9) an die Steuerschaltung über ein Hochpassfilter gekoppelt ist.
6. Kältegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der
Sensor (20, 21 ; 22, 23; 26, 28; 29, 28; 30, 28) zweiteilig aufgebaut ist, wobei von den zwei zusammenwirkenden Teilen das eine (21 ; 23; 26; 29; 30) mit dem Korpus (1 ) und das andere (20; 22; 28) mit der Tür (2) bewegungsmäßig verbunden ist.
7. Kältegerät nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das eine Teil (21 ; 23; 26; 29; 30) in Bezug auf den Korpus (1 ) und das andere (20; 22; 28) in Bezug auf die Tür (2) fest montiert ist.
8. Kältegerät nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das eine Teil (21 ) an dem einen Gehäusebauteil (1 ) und das andere Teil (20) in einem durch die Elastizität der Dichtung (16) gegen das eine Gehäusebauteil (1 ) bewegbaren Bereich der Dichtung (16) angeordnet ist.
9. Kältegerät nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der eine Teil (28) des Sensors (26, 28) an einem an dem einen Gehäusebauteil (1 ) beweglich geführten Stößel (27) und der andere (26) an dem einen Gehäusebauteil (1 ) angebracht ist.
10. Kältegerät nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Stößel (27) Teil des Antriebselements ist.
1 1. Kältegerät nach einem der Ansprüche 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor als die zwei Teile eine Spule (26) und einen Kern (28) aus ferro- magnetischem oder permanent magnetischem Material umfasst.
12. Kältegerät nach einem der Ansprüche 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor als die zwei Teile eine Hall-Sonde (29) und einen Magneten (28) umfasst.
13. Kältegerät nach einem der Ansprüche 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor einen Kondensator (20, 21 ; 22, 23) mit zwei Elektroden als die zwei Teile umfasst.
14. Kältegerät nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass eine der Elektroden (20) ein sich durch einen Hohlraum der Dichtung (16) erstreckender Leiter ist.
15. Kältegerät nach einem der Ansprüche 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor (27, 30) als die zwei Teile einen optischen Entfernungssensor (30) und eine Reflektorfläche (27) zum Reflektieren eines von dem Entfernungssensor (30) emittierten Lichtstrahls umfasst.
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