EP3064662A1 - Sanitärarmatur mit berührungsloser steuerung von temperatur und wassermenge - Google Patents

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EP3064662A1
EP3064662A1 EP16000521.1A EP16000521A EP3064662A1 EP 3064662 A1 EP3064662 A1 EP 3064662A1 EP 16000521 A EP16000521 A EP 16000521A EP 3064662 A1 EP3064662 A1 EP 3064662A1
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EP
European Patent Office
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sanitary fitting
axis
sensor
water
radio sensor
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EP16000521.1A
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Heiko Schönbeck
Stefan Steinhoff
Andreas Jung
Richard Thilo
Michael Pehl
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Grohe AG
Original Assignee
Grohe AG
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03CDOMESTIC PLUMBING INSTALLATIONS FOR FRESH WATER OR WASTE WATER; SINKS
    • E03C1/00Domestic plumbing installations for fresh water or waste water; Sinks
    • E03C1/02Plumbing installations for fresh water
    • E03C1/05Arrangements of devices on wash-basins, baths, sinks, or the like for remote control of taps
    • E03C1/055Electrical control devices, e.g. with push buttons, control panels or the like
    • E03C1/057Electrical control devices, e.g. with push buttons, control panels or the like touchless, i.e. using sensors

Definitions

  • the present invention relates to a sanitary fitting that is commonly used in conjunction with sinks, sinks, showers or bathtubs.
  • Such sanitary fittings are used in particular to provide a mixed water with a desired mixed water temperature.
  • a (cable or contactless) operating method for such a sanitary fitting is also explained.
  • Sanitary fittings are known from the prior art, which can be operated with wireless control units, for example with buttons.
  • a disadvantage of such control units is, inter alia, that by touching pathogens to various users are transferable.
  • the wireless control units sometimes have a high energy consumption, so that energy sources, such as batteries, must be changed frequently.
  • the object of the invention is therefore to solve the problems described with reference to the prior art at least partially and in particular to provide a sanitary fitting that meets the highest standards of hygiene and also has a low energy consumption.
  • a sanitary fitting with a radio sensor wherein a detectable by the radio sensor sensor area has a first control area for controlling a flow rate of water from an outlet of the sanitary fitting, a second control area to increase a temperature of the water and a third sensor area for reducing a temperature of the water wherein the first control area at least partially around a first axis, the second control area at least partially around a second axis and the third control area at least partially around a third axis and wherein a sampling rate of the radio sensor in a non-use phase of the sanitary fitting reducible and the sampling rate of the radio sensor can be increased in a use phase of the sanitary fitting.
  • the proposed sanitary fitting is used in particular in the context of sinks, sinks, showers and / or bathtubs.
  • the sanitary fitting is used in particular to provide a mixed water with a desired mixed water temperature.
  • the sanitary fitting may have, for example in a fitting housing a mixing valve, through which a cold water and a hot water to the mixed water with the desired mixed water temperature are miscible.
  • the cold water here has in particular a cold water temperature of 0 ° C - 40 ° C and / or the hot water to a hot water temperature of 40 ° C - 80 ° C.
  • the sanitary fitting has a radio sensor with which the sanitary fitting is controllable.
  • the wireless sensor is in particular wireless and thus freely placed.
  • the radio sensor has a single sensor or is designed as a single sensor.
  • the radio sensor does not have a plurality of sensors or a sensor phanx.
  • the radio sensor can also be based on the infrared technology and / or the low frequency (LF) technology or (RF) technology so-called radar technology.
  • LF low frequency
  • RF radio frequency
  • dynamic three-dimensional (hand) gestures as movement that is to say in particular a sequence of movements, can be detected with the radio sensor.
  • the sanitary fitting of the radio sensor is in particular connected to a controller by means of a radio link, through which in particular the mixing valve and / or an optionally existing flow rate valve of the sanitary fitting can be controlled.
  • the controller may in particular be a microprocessor.
  • the at least one control is in particular designed and set up so that it can adjust the water flows through the sanitary fitting at least in its temperature or flow rate and / or b) the sampling rate of the radio sensor depending on the position of an object in the detection space of the radio sensor.
  • the radio sensor thus serves as a control unit of the sanitary fitting and in particular has an infrared light source and a detector for detecting infrared rays reflected by a user's hand of the sanitary fitting.
  • the controller is integrated in the radio sensor.
  • a sensor area is monitored, which has a first control area for controlling a flow rate of water from a spout of the sanitary fitting, a second sensor area for increasing a temperature of the water and a third control area for reducing a temperature of the water.
  • a flow rate of the water out of the spout of the sanitary fitting upon detection of a hand in the second control area raises the temperature of the water and upon detection of a hand in the third control range, a reduction in the temperature of the water is effected.
  • the first control region extends at least partially around a first axis, the second control region at least partially around a second axis, and the third control region at least partially around a third axis.
  • the extension takes place in each case in particular (rotationally) symmetrically about the respective axis.
  • a sampling rate of the radio sensor in a non-use phase of the sanitary fitting can be reduced and the sampling rate of the radio sensor in a phase of use of the sanitary fitting can be increased.
  • the sampling rate of the radio sensor is to be understood in particular as a frequency with which the radio sensor monitors the sensor area.
  • the non-use phase of the sanitary fitting is in particular a phase in which there is no hand in the sensor area and / or the sanitary fitting is not used.
  • the sampling rate of the radio sensor can be reduced in particular to a frequency of 0.01 Hz (Hertz) to 400 Hz.
  • the use phase is a phase in which a hand is in the sensor area and / or the sanitary fitting is in use.
  • the sampling rate of the radio sensor can be increased in particular to a frequency of 0.01 Hz (Hertz) to 400 Hz. As a result, the energy consumption of the radio sensor can be reduced.
  • the first axis is designed as a central axis.
  • a central axis is to be understood here in particular as an axis which is in alignment with a main sensor direction of the radio sensor, which is in alignment with a longitudinal axis of the radio sensor, which is aligned with a center axis of the radio sensor and / or which passes through a center of the radio sensor.
  • the second axis intersects the first axis with a first angle of + 10 ° to + 80 ° and the third axis intersects the first axis with a second angle of -10 ° to -80 °.
  • the second axis and the third axis face each other relative to the first axis, in particular in mirror image to the first axis.
  • the second axis and / or the third axis have a (common) intersection with the first axis, which is located on a surface of the radio sensor or in the radio sensor.
  • the first angle is preferably + 40 ° to + 50 ° or more preferably + 45 °.
  • the second angle is preferably -40 ° to -50 ° or more preferably -45 °.
  • a flow of water through the outlet of the sanitary fitting can be activated or deactivated.
  • a temperature of 30 ° C of the water can be preset.
  • the temperature or the flow rate of the water can be increased by the radio sensor, for example to up to 38 ° C. (Celsius), and a hand movement can be detected in one second range of the first control range, the temperature or the flow rate of the water by the radio sensor reducible, for example up to 20 ° C, is.
  • the first area is an upper area and the second area is a lower area of the first control area.
  • the upper or lower region is oriented along the axis of the respective adjustment range, as viewed relative to the radio sensor. That the upper area is further away from the radio sensor than the lower area. It may also be advantageous to provide additional functions that are performed when falling below a lower range.
  • the radio sensor is arranged at a distance to the sanitary fitting.
  • the distance between the wireless sensor and the sanitary fitting for example, be 5 cm (centimeters) to 200 cm.
  • the steps b) + c) + d) can be at least partially simultaneous.
  • the steps f) + g) can be at least partially simultaneous. After step g), it is also possible to proceed again to step a).
  • the Fig. 1 shows a schematically illustrated sanitary fitting 1 with a radio sensor 2.
  • a sensor area 3 can be monitored, a first control area 4 for controlling a flow rate of water from a spout, not shown, the sanitary fitting 1, a second control area 5 to increase a temperature of Water and a third control area 6 for reducing a temperature of the water.
  • the first control region 4 extends around a first axis 7, the second control region 5 about a second axis 8 and the third control region 6 about a third axis 9.
  • the first control region 4, the second control region 5 and the third control region 6 have a spatial Extension orthogonal to the plane of the drawing.
  • the second axis 8 intersects the first axis 7 with a first angle 10 of + 45 ° and the third axis 9 intersects the first axis 7 with a second angle 11 of -45 °.
  • the first control area 4 has a first area 12, wherein a flow rate of the water can be increased in the case of a detection of a hand in the first area 12.
  • the first control region 4 has a second region 13, wherein when a hand is detected in the second region 13, a flow rate of the water can be reduced.
  • the radio sensor 2 is connected via a radio link to a controller 14, which in turn is connected to the sanitary fitting 1 data-conducting.
  • sanitary fitting according to the invention particularly high standards of hygiene can be met and the energy consumption can be kept at a low level.

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Abstract

Sanitärarmatur (1), aufweisend einen Funksensor (2), wobei ein durch den Funksensor (2) überwachbarer Sensorbereich (3) einen ersten Steuerbereich (4) zur Steuerung einer Durchflussmenge eines Wassers aus einem Auslauf der Sanitärarmatur (1), einen zweiten Steuerbereich (5) zur Erhöhung einer Temperatur des Wassers und einen dritten Sensorbereich (6) zur Reduzierung einer Temperatur des Wassers aufweist, wobei sich der erste Steuerbereich (4) zumindest teilweise um eine erste Achse (7), der zweite Steuerbereich (5) zumindest teilweise um eine zweite Achse (8) und der dritte Steuerbereich (6) zumindest teilweise um eine dritte Achse (9) erstreckt und wobei eine Abtastrate des Funksensors (2) in einer Nichtnutzungsphase der Sanitärarmatur (1) reduzierbar und die Abtastrate des Funksensors (2) in einer Benutzungsphase der Sanitärarmatur (1) erhöhbar ist.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Sanitärarmatur, die regelmäßig im Zusammenhang mit Waschbecken, Spülbecken, Duschen oder Badewannen Verwendung findet. Solche Sanitärarmaturen dienen insbesondere der Bereitstellung eines Mischwassers mit einer gewünschten Mischwassertemperatur. Weiter wird auch ein (kabel- bzw. berührungsloses) Betriebsverfahren für eine solche Sanitärarmatur erläutert.
  • Aus dem Stand der Technik sind Sanitärarmaturen bekannt, die mit kabellosen Bedieneinheiten, beispielsweise mit Tasten, betätigbar sind. Nachteilig an solchen Bedieneinheiten ist unter anderem, dass durch deren Berührung Krankheitserreger auf verschiedene Benutzer übertragbar sind. Somit erfüllen solche Sanitärarmaturen nicht immer besonders hohe Hygienestandards. Darüber hinaus weisen die kabellosen Bedieneinheiten teilweise einen hohen Energieverbrauch auf, sodass Energiequellen, wie beispielsweise Batterien, häufig gewechselt werden müssen.
  • Aufgabe der Erfindung ist es daher, die mit Bezug auf den Stand der Technik geschilderten Probleme zumindest teilweise zu lösen und insbesondere eine Sanitärarmatur anzugeben, die höchsten Hygienestandards gerecht wird und die zudem einen geringen Energieverbrauch aufweist.
  • Diese Aufgaben werden gelöst mit einer Sanitärarmatur gemäß den Merkmalen des unabhängigen Patentanspruchs. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Sanitärarmatur sind in den abhängig formulierten Ansprüchen angegeben. Es ist darauf hinzuweisen, dass die in den abhängig formulierten Ansprüchen einzeln aufgeführten Merkmale in beliebiger technologisch sinnvoller Weise miteinander kombiniert werden können und weitere Ausgestaltungen der Erfindung definieren. Darüber hinaus werden die in den Patentansprüchen angegebenen Merkmale in der Beschreibung näher präzisiert und erläutert, wobei weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung dargestellt werden.
  • Hierfür dient eine Sanitärarmatur mit einem Funksensor, wobei ein durch den Funksensor überwachbarer Sensorbereich einen ersten Steuerbereich zur Steuerung einer Durchflussmenge eines Wassers aus einem Auslauf der Sanitärarmatur, einen zweiten Steuerbereich zur Erhöhung einer Temperatur des Wassers und einen dritten Sensorbereich zur Reduzierung einer Temperatur des Wassers aufweist, wobei sich der erste Steuerbereich zumindest teilweise um eine erste Achse, der zweite Steuerbereich zumindest teilweise um eine zweite Achse und der dritte Steuerbereich zumindest teilweise um eine dritte Achse erstreckt und wobei eine Abtastrate des Funksensors in einer Nichtnutzungsphase der Sanitärarmatur reduzierbar und die Abtastrate des Funksensors in einer Benutzungsphase der Sanitärarmatur erhöhbar ist.
  • Die vorgeschlagene Sanitärarmatur wird insbesondere im Zusammenhang mit Waschbecken, Spülbecken, Duschen und/oder Badewannen verwendet. Die Sanitärarmatur dient dabei insbesondere der Bereitstellung eines Mischwassers mit einer gewünschten Mischwassertemperatur. Hierzu kann die Sanitärarmatur beispielsweise in einem Armaturengehäuse ein Mischventil aufweisen, durch das ein Kaltwasser und ein Warmwasser zu dem Mischwasser mit der gewünschten Mischwassertemperatur mischbar sind. Das Kaltwasser weist hierbei insbesondere eine Kaltwassertemperatur von 0 °C - 40 °C und/oder das Warmwasser eine Warmwassertemperatur von 40 °C - 80 °C auf.
  • Die Sanitärarmatur weist einen Funksensor auf, mit dem die Sanitärarmatur steuerbar ist. Der Funksensor ist insbesondere kabellos und dadurch frei platzierbar. Der Funksensor weist insbesondere einen einzigen Sensor auf beziehungsweise ist als Einzelsensor ausgebildet. Insbesondere weist der Funksensor keine Mehrzahl von Sensoren oder eine Sensorphalanx auf. Der Funksensor kann zudem auf der Infrarot-Technologie und/oder der Low frequency (LF)-Technik bzw. (HF)-Technik also sogenannter Radartechnik basieren. Mit dem Funksensor sind zudem insbesondere dynamische dreidimensionale (Hand-)Gesten als Bewegung, das heißt insbesondere ein Bewegungsablauf, detektierbar.
  • Zum Betrieb der Sanitärarmatur ist der Funksensor insbesondere mit einer Steuerung mittels einer Funkverbindung verbunden, durch die insbesondere das Mischventil und/oder ein gegebenenfalls vorhandenes Durchflussmengenventil der Sanitärarmatur steuerbar sind. Bei der Steuerung kann es sich insbesondere um einen Mikroprozessor handeln. Die mindestens eine Steuerung ist insbesondere so konzipiert und eingerichtet, dass sie a) in Abhängigkeit der Position eines Objekts im Erfassungsraum des Funksensors die Wasserströme durch die Sanitärarmatur zumindest in deren Temperatur oder Durchflussmenge und/oder b) die Abtastrate des Funksensors einstellen kann. Der Funksensor dient somit als Bedieneinheit der Sanitärarmatur und weist insbesondere eine Infrarotlichtquelle sowie einen Detektor zum Detektieren von durch eine Hand eines Benutzers der Sanitärarmatur reflektierte Infrarotstrahlen auf. Vorzugsweise ist die Steuerung in den Funksensor integriert.
  • Mit dem Funksensor ist ein Sensorbereich überwachbar, der einen ersten Steuerbereich zur Steuerung einer Durchflussmenge eines Wassers aus einem Auslauf der Sanitärarmatur, einen zweiten Sensorbereich zur Erhöhung einer Temperatur des Wassers und einen dritten Steuerbereich zur Reduzierung einer Temperatur des Wassers aufweist. Dies bedeutet mit anderen Worten, dass bei einer Detektierung einer Hand durch den Funksensor in dem ersten Steuerbereich eine Durchflussmenge des Wassers aus dem Auslauf der Sanitärarmatur, bei einer Detektierung einer Hand in dem zweiten Steuerbereich die Temperatur des Wasser erhöhbar und bei einer Detektierung einer Hand in dem dritten Steuerbereich eine Reduzierung der Temperatur des Wassers bewirkbar ist. Der erste Steuerbereich erstreckt sich dabei zumindest teilwiese um eine erste Achse, der zweite Steuerbereich zumindest teilweise um eine zweite Achse und der dritte Steuerbereich zumindest teilweise um eine dritte Achse. Die Erstreckung erfolgt dabei jeweils insbesondere (rotations-)symmetrisch um die jeweilige Achse. Durch den Funksensor ist somit die Sanitärarmatur berührungslos betätigbar, sodass keine Krankheitserreger zwischen verschiedenen Benutzern übertragen werden können.
  • Weiterhin ist eine Abtastrate des Funksensors in einer Nichtnutzungsphase der Sanitärarmatur reduzierbar und die Abtastrate des Funksensors in einer Benutzungsphase der Sanitärarmatur erhöhbar. Unter der Abtastrate des Funksensors ist insbesondere eine Frequenz zu verstehen, mit der der Funksensor den Sensorbereich überwacht. Bei der Nichtnutzungsphase der Sanitärarmatur handelt es sich insbesondere um eine Phase, in der sich keine Hand im Sensorbereich befindet und/oder die Sanitärarmatur nicht benutzt wird. In der Nichtnutzungsphase ist die Abtastrate des Funksensors insbesondere auf eine Frequenz von 0,01 Hz (Hertz) bis 400 Hz reduzierbar. Bei der Benutzungsphase handelt es sich insbesondere um eine Phase, in der sich eine Hand in dem Sensorbereich befindet und/oder die Sanitärarmatur in Benutzung ist. Während der Benutzungsphase ist die Abtastrate des Funksensors insbesondere auf eine Frequenz 0,01 Hz (Hertz) bis 400 Hz erhöhbar. Hierdurch ist der Energieverbrauch des Funksensors reduzierbar.
  • Ebenfalls vorteilhaft ist es, wenn die erste Achse als Mittelachse ausgebildet ist. Unter einer Mittelachse ist hier insbesondere eine Achse zu verstehen, die mit einer Hauptsensorrichtung des Funksensors fluchtet, die mit einer Längsachse des Funksensors fluchtet, die mit einer Zentrumsachse des Funksensors fluchtet und/oder die durch einen Mittelpunkt des Funksensors verläuft.
  • Zudem ist es vorteilhaft, wenn die zweite Achse die erste Achse mit einem ersten Winkel von +10° bis +80° und die dritte Achse die erste Achse mit einem zweiten Winkel von -10° bis -80° schneiden. Dies bedeutet insbesondere, dass die zweite Achse und die dritte Achse sich relativ zu der ersten Achse, insbesondere spiegelbildlich zu der ersten Achse, gegenüberliegen. Die zweite Achse und/oder die dritte Achse weisen insbesondere einen (gemeinsamen) Schnittpunkt mit der ersten Achse auf, der sich auf einer Oberfläche des Funksensors oder in dem Funksensor befindet. Der erste Winkel beträgt bevorzugt +40° bis +50° oder besonders bevorzugt +45°. Der zweite Winkel beträgt bevorzugt -40° bis -50° oder besonders bevorzugt -45°.
  • Darüber hinaus ist es vorteilhaft, wenn bei einer Detektierung einer Handbewegung in dem ersten Steuerbereich durch den Funksensor ein Durchfluss des Wassers durch den Auslass der Sanitärarmatur aktivierbar oder deaktivierbar ist. Bei der Aktivierung des Durchflusses des Wassers kann beispielsweise eine Temperatur von 30 °C des Wassers voreingestellt sein.
  • Ebenfalls vorteilhaft ist es, wenn bei einer Detektierung einer Handbewegung in einem ersten Bereich des ersten Steuerbereichs die Temperatur oder die Durchflussmenge des Wassers durch den Funksensor erhöhbar, zum Beispiel auf bis zu 38° C (Celsius), und bei einer Detektierung einer Handbewegung in einem zweiten Bereich des ersten Steuerbereichs die Temperatur oder die Durchflussmenge des Wassers durch den Funksensor reduzierbar, zum Beispiel auf bis zu 20° C, ist. Bei dem ersten Bereich handelt es sich insbesondere um einen oberen Bereich und bei dem zweiten Bereich um einen unteren Bereich des ersten Steuerbereichs. Der obere bzw. untere Bereich orientiert sich dabei entlang der Achse des jeweiligen Einstellbereichs, relativ zum Funksensor betrachtet. D.h. der obere Bereich ist vom Funksensor weiter entfernt als der untere Bereich. Es kann zudem vorteilhaft sein Zusatzfunktionen vorzusehen, die bei einem Unterschreiten eines unteren Bereichs ausgeführt werden.
  • Zudem ist es vorteilhaft, wenn durch den Funksensor zumindest zwei Zustände zur Durchflussmenge des Wassers und/oder drei Zustände zu den Temperaturen des Wassers steuerbar bzw. einstellbar sind.
  • Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn der Funksensor mit einer Distanz zu der Sanitärarmatur angeordnet ist. Die Distanz zwischen dem Funksensor und der Sanitärarmatur kann beispielsweise 5 cm (Zentimeter) bis 200 cm betragen.
  • Gemäß einem weiteren Aspekt wird zudem das folgende Verfahren zum Betrieb einer Sanitärarmatur mit (entsprechendem Funksensor) erläutert:
    1. a) Überwachen des Erfassungsraum des Funksensors mit einer ersten Abtastratenfrequenz,
    2. b) Starten des Betriebs bei Erfassung eines Objektes bzw. einer Hand in dem Erfassungsraum des Funksensors, insbesondere im Bereich der Mittelachse,
    3. c) Ausgeben eines Wasserstrahls mit vorbestimmten Eigenschaften, z. B. hinsichtlich einer mittleren Durchflussmenge und einer mittleren Temperatur (z.B. 30°C),
    4. d) Erhöhen der Abtastrate des Funksensors auf eine zweiten Abtastratenfrequenz,
    5. e) Anpassen mindestens einer Eigenschaft (insbesondere Durchflussmenge und/oder Temperatur) des Wasserstahls durch Bewegen des Objektes in dem Erfassungsraum des Funksensors, wobei bevorzugt für jede Eigenschaft eine vorgegeben Bewegungsebene bzw. ein vorgegebenes Bewegungskoordinatensystem vorgesehen ist,
    6. f) Stoppen des Betriebs bei Erfassung eines Objektes bzw. einer Hand in dem Erfassungsraum des Funksensors, insbesondere im Bereich der Mittelachse, und
    7. g) Absenken der Abtastrate des Funksensors auf die erste Abtastratenfrequenz.
  • Die Schritte b) + c) + d) können zumindest teilweise gleichzeitig ablaufen. Die Schritte f) + g) können zumindest teilweise gleichzeitig ablaufen. Nach Schritt g) kann auch wieder in den Schritt a) übergegangen werden.
  • Die im Zusammenhang mit der Sanitärarmatur erläuterten Merkmale gelten bevorzugt gleichermaßen für das vorstehende Verfahren und können insoweit auch zur näheren Charakterisierung herangezogen werden.
  • Die Erfindung sowie das technische Umfeld werden nachfolgend anhand der Figur näher erläutert. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Figur eine besonders bevorzugte Variante der Erfindung zeigt, diese jedoch nicht darauf beschränkt ist. Es zeigt schematisch:
    • Fig. 1: eine Sanitärarmatur mit einem Funksensor.
  • Die Fig. 1 zeigt eine schematisch dargestellte Sanitärarmatur 1 mit einem Funksensor 2. Mit dem Funksensor 2 ist ein Sensorbereich 3 überwachbar, der einen ersten Steuerbereich 4 zur Steuerung einer Durchflussmenge eines Wassers aus einem nicht gezeigten Auslauf der Sanitärarmatur 1, einen zweiten Steuerbereich 5 zur Erhöhung einer Temperatur des Wassers und einen dritten Steuerbereich 6 zur Reduzierung einer Temperatur des Wassers aufweist. Der erste Steuerbereich 4 erstreckt sich um eine erste Achse 7, der zweite Steuerbereich 5 um eine zweite Achse 8 und der dritte Steuerbereich 6 um eine dritte Achse 9. Der erste Steuerbereich 4, der zweite Steuerbereich 5 und der dritte Steuerbereich 6 weisen dabei eine räumliche Erstreckung orthogonal zur Zeichnungsebene auf. Die zweite Achse 8 schneidet die erste Achse 7 mit einem ersten Winkel 10 von +45° und die dritte Achse 9 die erste Achse 7 mit einem zweiten Winkel 11 von -45°. Weiterhin weist der erste Steuerbereich 4 einen ersten Bereich 12 auf, wobei bei einer Detektierung einer Hand in dem ersten Bereich 12 eine Durchflussmenge des Wassers erhöhbar ist. Zudem weist der erste Steuerbereich 4 einen zweiten Bereich 13 auf, wobei bei einer Detektierung einer Hand in dem zweiten Bereich 13 eine Durchflussmenge des Wassers reduzierbar ist. Der Funksensor 2 ist über eine Funkverbindung mit einer Steuerung 14 verbunden, die wiederum datenleitend mit der Sanitärarmatur 1 verbunden ist.
  • Durch die erfindungsgemäße Sanitärarmatur können besonders hohe Hygienestandards erfüllt und der Energieverbrauch auf einem niedrigen Niveau gehalten werden.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Sanitärarmatur
    2
    Funksensor
    3
    Sensorbereich
    4
    Erster Steuerbereich
    5
    Zweiter Steuerbereich
    6
    Dritter Steuerbereich
    7
    Erste Achse
    8
    Zweite Achse
    9
    Dritte Achse
    10
    Erster Winkel
    11
    Zweiter Winkel
    12
    Erster Bereich
    13
    Zweiter Bereich
    14
    Steuerung

Claims (7)

  1. Sanitärarmatur (1), aufweisend einen Funksensor (2), wobei ein durch den Funksensor (2) überwachbarer Sensorbereich (3) einen ersten Steuerbereich (4) zur Steuerung einer Durchflussmenge eines Wassers aus einem Auslauf der Sanitärarmatur (1), einen zweiten Steuerbereich (5) zur Erhöhung einer Temperatur des Wassers und einen dritten Sensorbereich (6) zur Reduzierung einer Temperatur des Wassers aufweist, wobei sich der erste Steuerbereich (4) zumindest teilweise um eine erste Achse (7), der zweite Steuerbereich (5) zumindest teilweise um eine zweite Achse (8) und der dritte Steuerbereich (6) zumindest teilweise um eine dritte Achse (9) erstreckt und wobei eine Abtastrate des Funksensors (2) in einer Nichtnutzungsphase der Sanitärarmatur (1) reduzierbar und die Abtastrate des Funksensors (2) in einer Benutzungsphase der Sanitärarmatur (1) erhöhbar ist.
  2. Sanitärarmatur (1) nach Patentanspruch 1, wobei die erste Achse (7) als Mittelachse ausgebildet ist.
  3. Sanitärarmatur (1) nach einem der vorhergehenden Patentansprüche, wobei die zweite Achse (8) die erste Achse (7) mit einem ersten Winkel (10) von +10° bis +80° und die dritte Achse (9) die erste Achse (7) mit einem zweiten Winkel (11) von -10° bis -80° schneiden.
  4. Sanitärarmatur (1) nach einem der vorhergehenden Patentansprüche, wobei bei einer Detektierung einer Handbewegung in dem ersten Steuerbereich (4) durch den Funksensor (2) ein Durchfluss des Wassers durch den Auslass der Sanitärarmatur (1) aktivierbar oder deaktivierbar ist.
  5. Sanitärarmatur (1) nach einem der vorhergehenden Patentansprüche, wobei bei einer Detektierung einer Handbewegung in einem ersten Bereich (12) des ersten Steuerbereichs (4) die Durchflussmenge des Wassers durch den Funksensor (2) erhöhbar und bei einer Detektierung einer Handbewegung in einem zweiten Bereich (13) des ersten Steuerbereichs (4) die Durchflussmenge des Wassers durch den Funksensor (2) reduzierbar ist.
  6. Sanitärarmatur (1) nach einem der vorhergehenden Patentansprüche, wobei durch den Funksensor (2) wenigstens zwei Durchflüsse des Wassers und wenigstens drei Temperaturen steuerbar sind.
  7. Sanitärarmatur (1) nach einem der vorhergehenden Patentansprüche, wobei der Funksensor (2) mit einer Distanz zu der Sanitärarmatur (1) angeordnet ist.
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