EP2145147A2 - Beleuchtung für kältegerät mit transparenter tür - Google Patents

Beleuchtung für kältegerät mit transparenter tür

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EP2145147A2
EP2145147A2 EP08749788A EP08749788A EP2145147A2 EP 2145147 A2 EP2145147 A2 EP 2145147A2 EP 08749788 A EP08749788 A EP 08749788A EP 08749788 A EP08749788 A EP 08749788A EP 2145147 A2 EP2145147 A2 EP 2145147A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
refrigerating appliance
appliance according
domestic refrigerating
led
lighting
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.)
Withdrawn
Application number
EP08749788A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Alexander Heinrich
Frank Placke
Rainer Spaag
Matthias Stahl
Holger Walliser
Ulrich Van Pels
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.)
Miele und Cie KG
BSH Hausgeraete GmbH
Original Assignee
Miele und Cie KG
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Filing date
Publication date
Application filed by Miele und Cie KG filed Critical Miele und Cie KG
Publication of EP2145147A2 publication Critical patent/EP2145147A2/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D27/00Lighting arrangements
    • F25D27/005Lighting arrangements combined with control means

Definitions

  • the invention relates to a household refrigerator with an at least partially transparent door according to the preamble of claim 1.
  • the lighting in the refrigerator is usually only activated when the refrigerator door is opened to access the refrigerator. When the door is closed, the lighting is switched off, so that the refrigerator compartment is only lit insufficiently above the transparent door.
  • Such refrigerators are known as wine storage cabinets, which are used both as a stand and as built-in appliances.
  • a constant temperature is to be maintained, on the other hand, however, the wine connoisseur should be given an overview of his stored bottles, so that he can choose a wine with the door closed.
  • An example of such a refrigeration device is disclosed in DE 202 20 797 U1.
  • the invention has the object of providing the most efficient lighting for refrigerators with a transparent door in such a way that an optimal presentation of the refrigerated or frozen goods, which is located behind the door, permanently enabled.
  • the stored refrigerated goods is optionally illuminated by the action of a user with the refrigerator door closed and so in the cold room at poor lighting conditions in the vicinity of the refrigerator safely localized, especially when the refrigerator is equipped with vertically spaced superposed refrigerated goods storage for storing the refrigerated goods.
  • at least one lighting device is associated with the compartments generated by the distance of the refrigerated goods shelves.
  • the refrigerator compartment is particularly energy-efficient, but can also be illuminated with optimum lighting, if the brightness of the interior lighting is adjustable in steps or infinitely variable. This can be accomplished advantageously by the use of an electronic control circuit.
  • the control circuit is particularly advantageously designed if it is programmable by a user until then, that the interior lighting is switched off for at least a previously determinable period of time and after this period, the electronic control circuit automatically resumes the interior lighting.
  • the presentation ofdetial. Frozen food is used, LED used. These have a much lower temperature development than filament lamps and thus have a significantly better energy efficiency. Especially in this type of refrigerators, in which the interior lighting is turned on not only when the door is open but often for many hours a day, but especially the high durability of the LED, which almost excludes a failure of the lighting.
  • the LED are connected to electronic circuits, via which they can be switched on and off or optionally reduced in their intensity. Since LEDs are very simple and quick to switch, a variety of lighting effects can be realized, depending on which refrigerated goods to illuminate, what external conditions prevail or can be controlled according to the time of day or taste of the operator of the refrigerator. This can be particularly easily realized by the control of the LED can be operated via the control electronics of the refrigerator. It would also be conceivable to provide a motion sensor which the Lighting changes in color or brightness as soon as someone approaches the refrigerator.
  • colored LEDs are used to realize a lighting for the presentation of the refrigerated goods in a desired color.
  • a particularly effective presentation can be achieved, which can also take into account the characteristics of the goods. It is conceivable to combine LEDs of different colors or white and colored LEDs in order to achieve desired color effects. Especially when the control is realized so that LEDs of different colors can be switched independently of each other, a variety of color mixtures could be produced in a refrigerator, so that an ideal match of presentation light and cooling or frozen food is guaranteed.
  • LEDs can be easily mounted, fitted or inserted on almost all interior surfaces of the refrigeration device, such as intermediate floors, side walls or ceilings. As a result, parts or entire inner walls of the refrigerator with LED and thus lighting can be equipped for presentation, so that a uniform illumination of the entire refrigerator can be guaranteed. This has a particularly advantageous effect that LEDs require very little space and are therefore particularly easy to integrate.
  • interior surfaces of the refrigeration device have recesses into which LEDs are inserted. These are covered with transparent surfaces, so that the LEDs are protected and on the surface of the interior surfaces creates a smooth, easy-to-clean surface.
  • the transparent areas may be used as refractive surfaces, e.g. Lenses be formed.
  • the transparent surface can thus optimize the emission of the LED and at the same time reduce the risk that the lighting will be damaged when removing items to be refrigerated or frozen.
  • the lighting is protected integrated into the surface of the refrigeration device interior.
  • LEDs preferably a plurality of LEDs are simultaneously placed on heat sink, which directly removes the heat generated by them.
  • heat sink can advantageously be arranged behind the interior surfaces, especially with integrated LEDs. It makes sense if it is connected to the cooling circuit.
  • it is itself equipped with fastening elements, such as openings or projections, so that it, and with it the LED attached to it, can be attached directly to the interior surface.
  • a translucent cover which e.g. made of glass or plastic can be realized. This also protects the LED from damage caused by refrigeration or frozen food or the user when cleaning the device, at the same time provides protection against contamination and can be designed in a particularly advantageous manner so that it optimally distributes the light of the LED over the illuminated interior.
  • the transparent cover can also be designed as a light-scattering luminous surface, into which the light of the LED is coupled and from which it is distributed over a large area, so that a large part of the interior can be illuminated with a few LEDs.
  • the LED is designed as an organic LED.
  • These light-emitting diodes are particularly well suited for implementation in large-area light sources, so that I can be achieved particularly simple uniform illumination of the interior of the refrigerator.
  • Fig. 1 shows schematically the inner housing of an inventive refrigeration device with mounted intermediate plates in a 3D view
  • Fig. 4 shows the bottom of an intermediate plate with a mounted light strip in the rear view.
  • Figure 1 shows an inventive refrigeration device, which is designed as a cooling device and the cooled interior 1 of an inner housing 2 with a ceiling 3 and a door 4 is limited.
  • the door 4 consists of a frame 5 and a transparent pane 6.
  • the pane 6 is chosen so large that it gives the user a good overview of the interior 1 and the refrigerated goods stored therein.
  • the frame 5 is only a narrow edge, which is wide enough, a seal not visible here, which seals the door 4 to the inner housing 2, and to receive the stopper 7.
  • the interior 1 of the refrigerator is divided by shelves 8, which are shaped so that they can accommodate lying on top of bottles. Between individual shelves 8 are intermediate plates 9. These intermediate plates 9 are fixedly connected to the inner housing 2.
  • the intermediate plate 9 consists inter alia of a lower part 10 and a top part, not shown here.
  • FIG. 2 shows the lower part 10 of an intermediate plate 9 in plan view.
  • each lower part 10 of the intermediate plates 9 has in the vicinity of its front edge mounting direction openings 11, are inserted through the lights 12, the bulbs are designed as LED 19 and their light through a
  • Plastic lens 20 emerges.
  • the lighting direction of the lights 12 is in the installation direction from top to bottom.
  • the luminaires 12 are integrated into the lower part 10 of the intermediate plates 9 or the ceiling 3 of the cooling device such that the edge 13 delimiting the front side of the luminaire 12 is flush with the outer surface 14 of the lower part 10 or flush with the surface of the ceiling 3 concludes. This ensures easy cleaning of the outer surface 14 of the base 10 and prevents the lamp 12 from being damaged by careless insertion or removal of a bottle.
  • a plastic lens 20 as the front end of the luminaire 12, the light emitted by the LED 19 can be used. witnessed light in the cooled interior 1 are distributed so that the entire interior 1 is illuminated.
  • the LED 19 are, as shown in Figure 3, placed on a rail 16.
  • This can be made of aluminum or another, good heat conductive material, such as copper or brass, and serves as a heat sink and holder for the LED 19.
  • the rail 16 serves as a fastening tape.
  • openings 18 in the rail 16 through which the fastening means 17 shown in Figure 4 are inserted in order to attach the light strip 15 to the lower part 10 of the intermediate plate 9.
  • FIG 4 shows the lower part 10 of the intermediate plate 9 described in Figure 2 in rear view.
  • the light strip 15, as well as the permanently connected to him LED 19 inclusive electronic conductor tracks are connected by means of fastening means 17 with the lower part 10.
  • the distance of the LED 19 on the fastening band 16 is selected so that the lights 12 through the openings 1 1 in the lower part 10 fit
  • the purpose of the refrigerator is to cool and present goods - especially bottles - at the same time.
  • they are irradiated by means of the lamps 12 which are located in the intermediate plates 9 and the ceiling 3.
  • the lights 12 are integrated in a simple manner in the intermediate plates 9 and 3 ceiling, whereby the smooth user-friendly surface of this is maintained.
  • the use of only one rail 16 both as a holder for LED 19 or assembly line, as well as a heat sink for multiple LED 19 ensures easy installation and a significant cost savings.
  • the plastic lenses 20 also have a multiple function. On the one hand, they protect the LED 19 from damage and ensure a smooth finish with the outer surface 14 of the intermediate plate 9, on the other hand, they are used for targeted light emission. LIST OF REFERENCE NUMBERS

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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
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Abstract

Die Erfindung geht aus von einem Haushaltskältegerät mit einer zumindest abschnittsweise transparent ausgebildeten Tür und einem über die Tür (4) zugänglichen Innenraum (1) der mit einer Innenbeleuchtung ausgestattet ist, wobei die Innenbeleuchtung (19) bei geschlossener Tür (4) ein- bzw. ausschaltbar ist.

Description

Beleuchtung für Kältegerät mit transparenter Tür
Die Erfindung betrifft ein Haushaltskältegerät mit einer zumindest abschnittsweise trans- parenten Tür nach dem Oberbegriff von Anspruch 1.
Bei diesem Kältegerät wird üblicherweise die Beleuchtung im Kühlraum erst dann aktiviert, wenn die Kältegerätetür geöffnet wird, um auf den Kühlraum zuzugreifen. Bei geschlossener Tür ist die Beleuchtung ausgeschaltet, so dass der Kühlraum nur unzuläng- lieh über die transparente Tür beleuchtet wird.
Derartige Kältegeräte sind als Weinlagerschränke bekannt, die sowohl als Standgeräte als auch als Einbaugeräte Einsatz finden. Bei Weinlagerschränken soll einerseits eine konstante Temperatur eingehalten werden, andererseits soll aber dem Weinkenner Über- blick über seine eingelagerten Flaschen gewährt werden, so dass ihm die Auswahl eines Weines bei geschlossener Tür möglich ist. Ein Beispiel für ein derartiges Kältegerät ist in der DE 202 20 797 U1 offenbart.
Der Innenraum derartiger Kältegeräte muss gut ausgeleuchtet sein, so dass die im Kälte- gerät gelagerten Waren von außerhalb gut sichtbar sind. Da die Beleuchtung oftmals den ganzen Tag über angeschaltet ist, ist außerdem wichtig, dass sie eine hohe Lebensdauer hat und während des Betriebs eine zu starke Aufheizung des Kältegeräts durch die Beleuchtung vermieden wird.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine möglichst effiziente Beleuchtung für Kältegeräte mit einer transparenten Tür so auszubilden, dass eine optimale Präsentation des Kühl- bzw. Gefrierguts, welches sich hinter der Tür befindet, dauerhaft ermöglicht wird.
Gelöst wird die Aufgabe gemäß der Erfindung durch ein Haushaltskältegerät mit den Merkmalen von Anspruch 1.
Erfindungsgemäß ist das eingelagerte Kühlgut bei geschlossener Kältegerätetür wahlweise durch das Einwirken eines Benutzers beleuchtbar und so im Kühlraum auch bei schlechten Lichtverhältnissen in der Umgebung des Kältegeräts sicher lokalisierbar, insbesondere dann, wenn das Kältegerät mit in vertikalen Abständen übereinander angeordneten Kühlgutablagen zum Lagern des Kühlgutes ausgestattet ist. Vorteilhafterweise ist in den durch den Abstand der Kühlgutablagen erzeugten Fächern zumindest eine Beleuch- tungseinrichtung zugeordnet.
Besonders energieeffizient aber auch beleuchtungsoptimal ausleuchtbar ist der Kühlraum, wenn die Helligkeit der Innenraumbeleuchtung in Stufen oder stufenlos einstellbar ist. In vorteilhafter Weise lässt sich dies durch den Einsatz einer elektronsichen Steuerschaltung bewerkstelligen.
Ganz besonders vorteilhaft ist die Steuerschaltung ausgebildet, wenn diese von einem Benutzer programmierbar ist, bis dahin, dass die Innenraumbeleuchtung über zumindest einen vorher bestimmbaren Zeitraum abgeschaltet ist und nach Ablauf dieses Zeitraums die elektronische Steuerschaltung die Innenraumbeleuchtung wieder selbsttätig in Betrieb nimmt.
Erfindungsgemäß werden für die Innenraumbeleuchtung, die der Präsentation von Kühlbzw. Gefriergut dient, LED verwendet. Diese haben eine wesentlich geringere Tempera- turentwicklung als Glühfadenlampen und weisen damit eine deutlich bessere Energieeffizienz auf. Gerade in diesem Typ von Kältegeräten, in dem die Innenraumbeleuchtung nicht nur bei geöffneter Türe sondern oftmals über viele Stunden täglich angeschaltet ist besticht jedoch insbesondere die hohe Lebensdauer der LED, die einen Ausfall der Beleuchtung nahezu ausschließt.
Vorzugsweise stehen die LED mit elektronischen Schaltungen in Verbindung, über die sie ein- und ausgeschaltet oder wahlweise in ihrer Lichtstärke reduziert werden können. Da LED sehr einfach und schnell schaltbar sind lassen sich so verschiedenste Beleuchtungseffekte realisieren, die je nachdem, welches Kühlgut zu beleuchten ist, welche Außenbe- dingungen herrschen oder nach Tageszeit oder Geschmack des Betreibers des Kältegerätes wahlweise gesteuert werden können. Dies kann besonders einfach realisiert werden indem die Ansteuerung der LED über die Bedienelektronik des Kältegerätes bedient werden kann. Es wäre aber auch vorstellbar einen Bewegungssensor vorzusehen, der die Beleuchtung in ihrer Farbe oder Helligkeit ändert, sobald sich jemand dem Kältegerät nähert.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform werden farbige LED eingesetzt um eine Beleuchtung für die Präsentation der Kühlgüter in einer gewünschten Farbe zu realisieren. Dadurch lässt sich eine besonders wirkungsvolle Präsentation erzielen, die auch auf die Charakteristik der Waren Rücksicht nehmen kann. Hierbei ist vorstellbar LED verschiedener Farben bzw. weiße und farbige LED zu kombinieren, um gezielt gewünschte Farbeffekte zu erreichen. Gerade wenn die Ansteuerung so realisiert wird, dass LED unter- schiedlicher Farben unabhängig von einander geschaltet werden können ließen sich verschiedenste Farbmischungen in einem Kältegerät erzeugen, so dass eine ideale Abstimmung von Präsentationslicht und Kühl bzw. Gefriergut gewährleistet ist.
LED lassen sich problemlos an nahezu allen Innenraumflächen des Kältegeräts wie Zwi- schenböden, Seitenwänden oder Decken montieren, aufsetzen oder einlassen. Dadurch können Teile oder ganze Innenwände des Kältegeräts mit LED und damit Beleuchtung zur Präsentation ausgestattet werden, so dass eine gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Kältegeräts gewährleistet werden kann. Hier wirkt sich besonders vorteilhaft aus, dass LED sehr wenig Bauraum benötigen und deshalb besonders einfach zu integrieren sind. Vorzugsweise weisen Innenraumflächen des Kältegeräts Ausnehmungen auf, in die LED eingesetzt sind. Diese sind mit transparenten Flächen abgedeckt, so dass die LED geschützt sind und an der Oberfläche der Innenraumflächen eine glatte, leicht zu reinigenden Oberfläche entsteht. Die transparenten Flächen können als lichtbrechende Flächen, wie z.B. Linsen ausgebildet sein.
Die transparente Fläche kann somit die Abstrahlung der LED optimieren und gleichzeitig die Gefahr vermindern, dass die Beleuchtung beim Herausnehmen von Kühl- oder Gefriergut beschädigt wird. Die Beleuchtung befindet sich geschützt integriert in die Oberfläche des Kältegeräteinnenraumes.
Vorzugsweise werden LED, am besten mehrere LED gleichzeitig auf Kühlkörper aufgesetzt, welche die von ihnen erzeugte Wärme direkt abtransportiert. Dadurch wird möglichst viel der von den LED erzeugten Wärme direkt abgeführt, so dass der Innenraum des Kältegerätes kaum durch die Wärmeentwicklung der Präsentationsbeleuchtung beeinträchtigt wird. Das Verwenden nur eines Kühlkörpers für mehrere LED kann die Montage deutlich vereinfachen und somit die Kosten für das Kältegerät senken. Der Kühlkörper kann besonders bei integrierten LED vorteilhaft hinter den Innenraumflächen ange- ordnet sein. Es ist sinnvoll, wenn er mit dem Kühlkreislauf in Verbindung steht. Vorzugsweise ist er selbst mit Befestigungselementen, wie Durchbrüchen oder Vorsprüngen ausgestattet, so dass er, und mit ihm die an ihm befestigten LED direkt an der Innenraumflä- che angebracht werden kann.
Auch bei nicht integrierten LED ist es vorteilhaft vor der LED eine lichtdurchlässige Abdeckung anzuordnen, welche z.B. aus Glas oder Kunststoff realisiert werden kann. Diese schützt die LED zusätzlich vor einer Beschädigung durch Kühl oder Gefriergut oder dem Benutzer bei der Reinigung des Gerätes, bietet zugleich Schutz gegenüber Verschmutzung und kann in besonders vorteilhafter weise so ausgebildet sein, dass sie das Licht der LED optimal über den auszuleuchtenden Innenraum verteilt.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann die transparente Abdeckung aber auch als lichtstreuende Leuchtfläche ausgebildet sein, in die das Licht der LED eingekoppelt wird und von der es über eine große Fläche verteilt wird, sodass mit wenigen LED ein großer Teil des Innenraums ausgeleuchtet werden kann.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist die LED als organische LED ausgebildet. Diese Leuchtdioden eignen sich besonders gut für eine Umsetzung in großflächige Lichtquellen, so dass mir ihnen besonders einfach eine gleichmäßige Beleuchtung des Innenraums des Kältegerätes erzielt werden kann.
Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen im Zusammenhang mit der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels, das anhand der Zeichnung eingehend erläutert wird.
Es zeigen:
Fig. 1 schematisch das Innengehäuse eines erfindungsgemäßes Kältegerät mit montierten Zwischenplatten in einer 3D-Ansicht,
Fig. 2 den Boden einer Zwischenplatte mit montierten LED in der Draufsicht,
Fig. 3 das Leuchtenband und
Fig. 4 den Boden einer Zwischenplatte mit einem montierten Leuchtenband in der rückwärtigen Ansicht.
Figur 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Kältegerät, das als ein Kühlgerät ausgebildet ist und dessen gekühlter Innenraum 1 von einem Innengehäuse 2 mit einer Decke 3 und einer Tür 4 begrenzt ist. Die Tür 4 besteht aus einem Rahmen 5 und einer transparenten Scheibe 6. Die Scheibe 6 ist so groß gewählt, dass sie dem Nutzer einen guten Überblick über den Innenraum 1 und dem darin gelagerten Kühlgut gewährt. Somit bleibt von dem Rahmen 5 nur ein schmaler Rand stehen, der breit genug ist, eine hier nicht sichtbare Dichtung, die die Tür 4 zum Innengehäuse 2 abdichtet, und den Anschlag 7 aufzunehmen.
Der Innenraum 1 des Kühlgeräts ist durch Fachböden 8 unterteilt, die so geformt sind, dass sie auf ihrer Oberseite liegende Flaschen aufnehmen können. Zwischen einzelnen Fachböden 8 befinden sich Zwischenplatten 9. Diese Zwischenplatten 9 sind fest mit dem Innengehäuse 2 verbunden. Die Zwischenplatte 9 besteht unter anderem aus einem Un- terteil 10 und einem hier nicht dargestellten Oberteil.
Figur 2 zeigt das Unterteil 10 einer Zwischenplatte 9 in der Draufsicht. Ebenso wie die Decke 3 des Kühlgeräts besitzt jedes Unterteil 10 der Zwischenplatten 9 in der Nähe seines in Einbaurichtung vorderen Randes Öffnungen 11 , durch die Leuchten 12 gesteckt werden, deren Leuchtmittel als LED 19 ausgebildet sind und deren Licht durch eine
Kunststofflinse 20 austritt. Die Leuchtrichtung der Leuchten 12 ist in Einbaurichtung von oben nach unten. Die Leuchten 12 sind so in das Unterteil 10 der Zwischenplatten 9 bzw. der Decke 3 des Kühlgeräts integriert, dass der die Vorderseite der Leuchte 12 begrenzende Rand 13 bündig mit der Außenfläche 14 des Unterteils 10 bzw. bündig mit der Flä- che der Decke 3 abschließt. Dies gewährleistet eine einfache Reinigung der Außenfläche 14 des Unterteils 10 und verhindert, dass die Leuchte 12 durch ein unachtsames Hineinlegen oder Herausnehmen einer Flasche beschädigt wird. Durch die Verwendung einer Kunststofflinse 20 als vorderer Abschluss der Leuchte 12 kann das durch die LED 19 er- zeugte Licht in dem gekühlten Innenraum 1 so verteilt werden, dass der gesamte Innenraum 1 ausgeleuchtet ist.
Die LED 19 sind, wie in Figur 3 gezeigt, auf eine Schiene 16 aufgesetzt. Diese kann aus Aluminium oder einem anderen, gut Wärme leitendem Material, wie Kupfer oder Messing, hergestellt sein und dient einerseits als Kühlkörper und Halterung für die LED 19. Andererseits dient die Schiene 16 als Befestigungsband. Hierzu befinden sich Durchbrüche 18 in der Schiene 16, durch die die in Figur 4 gezeigten Befestigungsmittel 17 gesteckt werden, um das Leuchtenband 15 an dem Unterteil 10 der Zwischenplatte 9 zu befestigen.
Figur 4 zeigt das in Figur 2 beschriebene Unterteil 10 der Zwischenplatte 9 in rückwärtiger Ansicht. Das Leuchtenband 15, sowie die mit ihm fest verbundenen LED 19 inklusiver Elektronikleiterbahnen, werden mittels Befestigungsmitteln 17 mit dem Unterteil 10 verbunden. Der Abstand der LED 19 auf dem Befestigungsband 16 ist so gewählt, dass die Leuchten 12 durch die Öffnungen 1 1 im Unterteil 10 passen
Der Zweck des Kühlgeräts ist, Waren - insbesondere Flaschen - zu kühlen und gleichzeitig zu präsentieren. Um die Waren besser zur Geltung zu bringen, werden diese mittels der Leuchten 12, die sich in den Zwischenplatten 9 und der Decke 3 befinden, ange- strahlt. Die Leuchten 12 sind in einfacher Weise in die Zwischenplatten 9 und Decke 3 integriert, wodurch die glatte benutzerfreundliche Oberfläche dieser erhalten bleibt. Die Verwendung nur einer Schiene 16 sowohl als Halterung für LED 19 bzw. Montageband, als auch als Kühlkörper für mehrere LED 19 gewährleistet eine einfach Montage und eine erhebliche Kosteneinsparung. Die Kunststofflinsen 20 haben ebenfalls eine Mehrfachfunk- tion. Zum einen schützend sie die LED 19 vor Beschädigungen und gewährleisten einen glatten Abschluss mit der Außenfläche 14 der Zwischenplatte 9, zum anderen dienen sie der gezielten Lichtabstrahlung. Bezugszeichenliste:
1 Innenraum
2 Innengehäuse
3 Decke
4 Tür
5 Rahmen
6 Scheibe
7 Anschlag
8 Fachboden
9 Zwischen platte
10 Unterteil
11 Öffnungen
12 Leuchten
13 Rand
14 Außenfläche
15 Leuchtenband
16 Schiene
17 Befestigungsmittel
18 Durchbrüche
19 LED
20 Kunststofflinse

Claims

Patentansprüche
1 . Haushaltskältegerät mit einer zumindest abschnittsweise transparent ausgebildeten Tür und einem über die Tür (4) zugänglichen Innenraum (1 ) der mit einer Innenbeleuchtung ausgestattet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenbeleuchtung (19) bei geschlossener Tür (4) ein- bzw. ausschaltbar ist.
2. Haushaltskältegerät nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Beleuchtung (19) in ihrer Helligkeit in Stufen oder stufenlos einstellbar ist.
3. Haushaltskältegerät nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die stufenlose Helligkeitseinstellung der Beleuchtung (19) durch eine Phasenanschnittssteuerung einstellbar ist.
4. Haushaltskältegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass eine elektronische Steuervorrichtung vorgesehen ist, mit der die Helligkeit der Innenbeleuchtung (19) und die Zeitdauer der jeweiligen Helligkeitseinstellung gesteuert ist.
5. Haushaltskältegerät nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuervor- richtung eingerichtet ist um die Innenbeleuchtung (19) über einen vorbestimmbaren
Zeitabschnitt auszuschalten.
6. Haushaltskältegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, die Innenbeleuchtung als wenigstens eine lichtemittierende Diode (LED) (19) ausgebildet und die elektronische Steuerung zur Ansteuerung der LED (19) vorgesehen ist.
7. Haushaltskältegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerung mit einer Bedienelektronik in Wirkverbindung steht.
8. Haushaltskältegerät nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs- tens eine farbige LED (19) verwendet werden.
9. Haushaltskältegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass Innenraumflächen (3, 9) des Kältegeräts mit mehreren LED (19) ausgestattet sind.
10. Haushaltskältegerät nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die mehreren LED (19) in Innenraumflächen (3, 9) integriert sind.
1 1 . Haushaltskältegerät nach einem der Ansprüche 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die LED (19) mit einem Kühlkörper (16) in Wirkverbindung steht.
12. Haushaltskältegerät nach Anspruch 1 1 , dadurch gekennzeichnet, dass mehrere LED (19) mit einem Kühlkörper (16) in Verbindung stehen.
13. Haushaltskältegerät nach Anspruch 1 1 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Kühlkörper (16) Befestigungsmöglichkeiten (18) zur Befestigung am Kältegerät aufweist.
14. Haushaltskältegerät nach einem der Ansprüche 6 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die LED (19) hinter einer transparenten Abdeckung (20) angeordnet ist.
15. Haushaltskältegerät nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die transparente Abdeckung (20) mit der Oberfläche des Innenraums 1 des Kältegeräts ab- schließt.
16. Haushaltskältegerät nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass die transparente Abdeckung (20) als Linse ausgebildet ist.
17. Haushaltskältegerät nach einem der Ansprüche 14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die transparente Abdeckung (20) als Leuchtfläche ausgebildet ist.
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DE200710021574 DE102007021574A1 (de) 2007-05-08 2007-05-08 Haushaltskältegerät
PCT/EP2008/055161 WO2008135428A2 (de) 2007-05-08 2008-04-28 Beleuchtung für kältegerät mit transparenter tür

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EP2145147A2 true EP2145147A2 (de) 2010-01-20

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EP (1) EP2145147A2 (de)
CN (1) CN101842652B (de)
DE (1) DE102007021574A1 (de)
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