EP3085198B1 - Elektrisch heizbares flächenelement - Google Patents

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EP3085198B1
EP3085198B1 EP14781910.6A EP14781910A EP3085198B1 EP 3085198 B1 EP3085198 B1 EP 3085198B1 EP 14781910 A EP14781910 A EP 14781910A EP 3085198 B1 EP3085198 B1 EP 3085198B1
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EP
European Patent Office
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heating
electrically conductive
electrically
sheet
seat
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EP14781910.6A
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English (en)
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Andreas Gerken
Jürgen BÜHRING
Günter PRÖMPERS
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Benecke Kaliko AG
Original Assignee
Benecke Kaliko AG
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Publication date
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Definitions

  • the invention relates to an electrically heatable surface element for a vehicle seat according to the preamble of claim 1.
  • the WO 2007/031324 Discloses a heating element, comprising at least one layer of a matrix of functional fibers, wherein the matrix is electrically conductive and / or heated, via contact lines with a current or voltage source is connectable against each other electrically insulated conductive sections and at least partially exclusively non-metallic fibers as functional Fibers includes, for. B. carbon fibers. The production is not easy and the resistance is limited by the components used.
  • a fabric is used as a heating mat, which consists of carbon fibers, which have a relatively high electrical resistance.
  • each Zuhausens- or contact wires are provided at the ends.
  • One of the contact wires is grounded, while another is energized. Due to the potential difference, a current flows through the carbon fibers of the fabric to the grounded contact wire and thereby generates heat.
  • Such a heating mat theoretically allows a uniformly constant heat dissipation over the entire surface, but a concentration of heat development at certain locations with this heating mat is not possible.
  • the requirement for the carbon fiber fabric in terms of uniformity is very high in order to achieve a truly uniform heat distribution. This in turn complicates the manufacture, as noted above.
  • Another surface heating element is in DE 41 10 36 425 A1 disclosed.
  • sinusoidal weft threads are provided in a knitted textile base material, which act as a heat conductor.
  • power supply conductors are provided, to which the heating conductors are each performed.
  • special attention must be paid to the contacting of the heating conductors with the power supply conductors. This is achieved by a long contact distance, which is somewhat unfavorable.
  • the DE 10 2012 000 445 A1 discloses seat heating for a pad of a vehicle seat with at least one controllable by a control device and can be acted upon by electric current heating element, wherein the heating element has a heating layer, which is formed by a Schulack.
  • individual and demand-based heating elements should be produced in shape and size. Although this allows the geometry of the heating elements, but not set their electrical resistance.
  • the DE 102005050459 B3 discloses a flexible surface heating element for seat heaters, with a heating field of conductive fibers, which are electrically connected to a contact strip.
  • At least one contact strip contains a proportion of conductors in the form of steel filaments and a proportion of conductors in the form of filaments of a higher conductivity than the steel filaments, wherein the two types of conductors are electrically interconnected and held on a textile belt by means of textile and / or metallic threads become.
  • the higher conductivity conductors are wavy or meandering, crossing the respective steel conductors and being in contact with the former.
  • the higher conductivity conductors are above or below the steel filaments.
  • the surface heating element is to be able to continue to operate in the event of breakage of single thin filaments without overheating. Of course, the production is very expensive.
  • DE 41 24 684 A1 discloses a surface heating element integrated in an elastic carrier material, consisting of heating wires arranged substantially parallel, which are electrically connected at their ends and / or deflection points to current supply conductors are.
  • Each power supply conductor is designed as a flexible contacting strip with a plurality of individual conductors, which are electrically connected in parallel with the heating wires. This is an attempt to achieve greater flexibility for the electrodes / contact elements. Again, the production is quite complicated and the risk of overheating in fractures is not eliminated.
  • the WO 2005/020246 A1 discloses a process for making electrically conductive flexible sheets comprising applying an aqueous film-forming polymer composition comprising a binder B with a non-film-forming powder having core-shell morphology.
  • the shell-forming material consists of at least one noble metal or an alloy consisting predominantly of at least one noble metal.
  • the polymer composition is applied in the form of a reticulated pattern to the surface of a flexible, flat support which does not conduct electrical current.
  • EP 2457 944 A1 discloses an electrically heatable surface element for a vehicle seat according to the preamble of claim 1.
  • the object of the invention was therefore to provide a fracture-resistant and heat-resistant, heat-resistant surface element which can be well integrated into today's control systems in terms of its electrical properties and heating properties.
  • the electrically conductive coating on at least one partial surface of the carrier layer in a mesh and node-forming mesh or grid structure is applied between the electrodes and the total electrical resistance of the planar element by the shape of the mesh, grid or other pattern and by the adapted to the grid shape Application thickness of the coating adjustable.
  • heating mats which, for a given geometry, have an electrical resistance and thus their specific heat output, i. are adjustable in the achievable temperature and can be used for accurate temperature control with a standard commercial seat heating control, where usually the electrical resistance of the heating surfaces must be known and specified in close tolerances.
  • a typical task in this regard is e.g. the heating of an automobile seat with heating elements in the seat, in two seat side panels, in the backrest surface and in the two backrest side panels by means of a commercially available seat heating control.
  • the heating surfaces are usually predominantly rectangular.
  • the surface elements according to the invention can also be combined with any alternative heating mats, with the same commercial controls can be used for temperature control.
  • the commercially available seat heating control units are, for example, the seat heating control SM LC-1 from Continental Temic.
  • This unit can control the temperature in parallel in two heating circuits or heating mats and is a single-circuit seat heating controller. It controls 2 heating mats, whereby only in a heating mat a temperature sensor is installed.
  • the second heating mat without temperature sensor is controlled with the same pulse-width-modulated power as the regulated heating mat. It is regulated to a setpoint.
  • the current actual value is supplied by the temperature sensor.
  • the control technology of such seat heating control units allows error-free operation only within certain current limits.
  • the minimum current is greater than or equal to 2.1A and the maximum current is less than 12.8A.
  • This means that with two surface heating elements or heating mats (two heating circuits) and a supply voltage of 12 volts with a parallel connection of the heating circuits at least 1.05 A must flow, which according to R U / I corresponds to a minimum resistance of 11.4 ⁇ , or a maximum resistance of 0.94 ⁇ . For error-free operation, therefore, both heating circuits must have an electrical resistance between 0.94 and 11.4 ⁇ .
  • the surface heating elements according to the invention can now be adjusted in their resistance simply by the formation of the shape of the network or grid and by the coating thickness of the coating adapted to the grid shape so that they can be operated without problems with such a standard seat heating control.
  • An advantageous development in this sense also consists in that, in addition, the width-height ratio and the electrode spacing of the surface element can be adjusted after its application as a parameter for determining the total electrical resistance. So z. As a shortening of the surface heating at constant electrode intervals to increase the resulting electrical resistance, since the electrically conductive network or grid lines behave like parallel resistors.
  • a further advantageous embodiment consists in that the electrically conductive coating is applied on the back side of a decorative film or decorative artificial leather forming the carrier layer or as a cover layer between a carrier layer and a decorative film. This simplifies customization and provides easy-to-process components for seat manufacturing.
  • a process which is particularly suitable in the sense of a simple and process-reliable production for producing an electrically heatable surface element according to the invention consists in that the electrically conductive coating is applied as an electrically conductive viscous paste in the form of a mesh or lattice structure on the support layer and then dried and cured.
  • the dried mass of the applied electrically conductive viscous paste is about 10 g / m 2 to 500 g / m 2 .
  • this is about 20 g / m 2 to 200 g / m 2 , in particular about 30 g / m 2 to 80 g / m 2 . This creates a secure adhesion of the mesh or grid structure while providing the required flexibility of the overall structure.
  • This z As artificial leather, consisting of a textile support and a single or multi-layer polymeric coating, for example based on PVC and / or polyolefins and / or polyurethane, printed on the free, visible textile side with the polymer composition described below.
  • the textile used is a polyester fabric with 47 g / m 2 basis weight.
  • the coating composition is uniformly applied to the textile surface with a desired print pattern, so that the dried Mass of the applied coating composition is about 50 g / m 2 or 80 g / m 2 .
  • the coated flexible support is cured in a graded heating process by applying first at 80 ° C for 2 minutes, then at 100 ° C for 2 minutes and then at 120 ° C for 2 minutes.
  • the mass of the applied coating after the drying process is about 30 g / m 2 or 50 g / m 2 .
  • the pattern used is a diamond pattern with printed lines rotated 90 ° and with a line spacing of 7 mm and a line width of 1.5 mm.
  • an electrically conductive paste is used, which is prepared in the following manner: 345 g of an aqueous aliphatic polyester-polyurethane dispersion (with 50% solids content) are based on 6 g of an associative thickener, 258.75 g of finely divided filler particles with dendritic form of superficially coated with silver-coated copper and 86.25 g of finely divided particles of spherical or elongated shape and 5 g of an isocyanate crosslinking agent based on trimeric hexamethylene diisocyanate with 21.8% content of free isocyanate groups while stirring with a dissolver homogeneously mixed at 800 revolutions / minute , Optionally, to adjust the viscosity, 215 g of distilled water are additionally added here.
  • the contacting of the electrically conductive fabrics via trained as contact strips electrodes which are provided with a hot melt adhesive.
  • These contact bands are prefixed with an iron or a heated roller or roller on the electrically conductive surface of the decorative film and subsequently impregnated with the same electrically conductive paste over the entire electrode length by means of a pipette, so that ideally an intimate electrically conductive connection between electrode bands and the resistance heating arises.
  • the conductivity paste is then cured thermally in an oven at 80 ° C for 4 minutes and then at 120 ° C for 2 minutes.
  • a further advantageous embodiment of the method in the sense of simplification is that the electrically conductive viscous paste is applied to the carrier layer by means of a screen-printing method, namely via a with a usually photo-technical or via screen pattern provided by laser printing and by means of a screen-printing roller.
  • the desired application weights of the electrically conductive polymer composition can be adjusted via the coating thickness of the coating of the screen, via the squeegee pressure and the viscosity of the electrically conductive paste.
  • a heating system with one or more heatable surface elements in which the surface elements are connected in series and / or parallel connection as fixed resistors with a simple and inexpensive controller and connected to a heating control , wherein the control unit has fewer outputs for control or current control must be controlled as a heated surface elements.
  • the output here always means a two-pole current output which can supply / regulate a consumer with phase and neutral.
  • such a heating system can be used as a heater for a vehicle seat, wherein at least one of the surfaces of the seat, the seat side bolsters, the backrest or the backrest sidewalls are connected as a heatable surface element in the heating system.
  • Fig. 1 schematically shows an application of inventive electrically heatable surface elements in a heating system 1 for a car seat 2 with a plurality of such surface elements 3 to 8.
  • the electrically heatable surface element 3, 4, 5, 6, 7 and 8 are at the two outputs 9 and 10 of a known seat heater Control unit 11 connected, which can regulate the temperature in parallel in two heating circuits or heating mats and is designed as a single-circuit seat heater controller. It usually controls with its two power outputs only two heating mats, only in a heating mat, a temperature sensor is installed.
  • the electrically heatable surface elements have the following dimensions: Seat 3 ⁇ 445 mm x 280 mm Lean 6 ⁇ 660 mm x 300 mm Seat side bolsters 4, 5 ⁇ 390 mm x 111 mm Backrest sidewalls 7, 8 ⁇ 360 mm x 90 mm
  • the simple seat heating control unit 11 only two heating circuits 12 and 13 can be controlled, the surface elements of the backrest side walls must be parallel to those of the back and the surface elements of the seat side walls parallel to the surface element of the seat.
  • the two heating circuits namely the seat 3 and seat side walls 4 and 5 existing heating circuit 12 and the backrest 6 and backrest side walls 7 and 8 existing heating circuit 13 each have an electrical resistance between 1 and 5.75 ⁇ , which is provided by appropriate design of the heated surface elements.
  • the illustrated two heating circuits 12 and 13 each have electrical resistances of 1.96 or 2.65 ⁇ , which are provided by the fact that the individual electrically heatable surface elements having 30 and 50 g / m 2 conductive coating in lattice structure.
  • These 30g / m 2 printing paste resulted in the present network or lattice structure 14, an electrical resistance of 16 ⁇ between the terminal electrodes.
  • the network or grid structure 14 selected here for the seat side bolsters 4 and 5 is shown enlarged in FIG Fig. 2 and is wave-shaped, wherein each transverse to each other extending wavy lines 15 and 16 form with their flanks 17 and 18 crossing nodes 19 and the latter are formed thickened compared to the ridge width, namely by concave curves in the corners of crossing ridges.
  • the electrically conductive coating of the backrest side walls 7 and 8 are applied by the screen printing process in the form of a grid 14 on a synthetic leather, wherein the dried mass of the applied electrically conductive viscous paste is about 50 g / m 2 .
  • This 50 g / m 2 printing paste resulted in the present network or lattice structure 14, an electrical resistance of 13 ⁇ between the terminal electrodes.
  • the electrically conductive coatings of the seat surface 3 and the backrest surface 6 are also applied with the said method in the form of a grid on a synthetic leather, wherein the dried mass of the applied electrically conductive viscous paste is about 30 g / m 2 .
  • the network or grid 20 chosen here for the seat 3 and the backrest surface 6 is shown enlarged in FIG Fig. 3 and is composed of square meshes, wherein also each formed by intersecting webs 21 and 22 node points 23 are formed thickened compared to the ridge width, namely by concave curves in the corners of crossing ridges.
  • the first heating circuit 12 is formed by combining the heatable surface elements of the seat side cheeks and the seat surface and the second heating circuit 13 by combining the heatable surface elements of the backrest side walls and the back surfaces.
  • the type of interconnection of the heating mats is shown in the figure below. By adjusting the electrical resistances of the heating mats, the use of the simple seat heating control with only two outputs is easily possible, as already explained above.
  • the calculated and actually resulting total resistance of the parallel and series connection of the heatable surface elements in this embodiment are listed in Table 1 below.
  • the circuit of the heating system shows Fig. 4 again in detail, wherein the combination of parallel and series connection of the connected to the respective outputs 9 and 10 heatable surface elements is shown.
  • Fig. 6 shows a print negative for the screen printing method of another embodiment of the electrically conductive coating on a synthetic leather, in which the mesh or grid structure 24 is formed as an expanded metal warped quadrilateral.
  • the bright lines which later became the grid forming coating lines are the bright lines which later became the grid forming coating lines.
  • Fig. 7 shows a different embodiment of the electrically conductive coating on a synthetic leather, in which the mesh or grid structure 25 is wave-shaped and each juxtaposed wavy lines with their troughs or wave crests colliding nodes form.
  • Fig. 8 shows a further embodiment of the electrically conductive coating on a synthetic leather, in which the mesh or grid structure 26 is formed like a sawtooth parallel running and also has short sawtooth-shaped connecting webs between the parallel main webs.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Chair Legs, Seat Parts, And Backrests (AREA)
  • Surface Heating Bodies (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft ein elektrisch heizbares Flächenelement für einen Fahrzeugsitz laut des Oberbegriffes des Anspruchs 1.
  • Flächenheizelemente sind in vielfältigen Ausführungen bekannt. Beheizbare Oberflächen wie Sitzheizungen gehören heutzutage z. B. bei vielen Kraftfahrzeugen zur serienmäßigen Ausstattung. Dabei werden neben elektrischen Heizsystemen, die sich nicht in einem festen Verbund mit dem darüber liegenden Dekor- und Sitzfläche befinden, auch direkt beheizbare Materialien eingesetzt, die eine integrierte elektrische Heizfunktion besitzen. Neben der Anwendung als Heizung können solche Elemente auch als Sensoren, Schalter, Antennen etc. eingesetzt werden. Als elektrische Widerstandsheizung lässt sich im Prinzip jedes Material verwenden, dass bei Stromdurchfluss einen elektrischen Widerstand besitzt, der zur Erwärmung dieses Materials führt. Verbreitet als Sitzheizungen sind nach wie vor Litzenheizungen, also in textiles Material, Leder oder Kunstleder eingebettete Heizdrähte, die anfällig für Brüche sind, relativ große unbeheizte Flächen zwischen den Litzen besitzen und sich hinsichtlich des elektrischen Widerstandes nicht verändern lassen. Des Weiteren lassen sich elektrisch leitfähige Textilien als elektrische Widerstandsheizung nutzen.
  • So offenbart die EP 1 835 786 A1 ein Flächenheizelement mit einem Gewebe, welches Fäden in Schuss und Kettrichtung aufweist und in welchem mindestens ein Teil der Fäden als elektrisch leitende Fäden ausgeführt und gruppenweise zu Heizbändern zusammengefasst sind. Dabei sind die elektrisch leitenden Fäden jeder Gruppe in einem Anfangs- und einem Endbereich durch eine flächige Verbindungseinrichtung elektrisch verbunden und die Heizbänder über die Verbindungseinrichtungen miteinander elektrisch verschaltet.. Die elektrisch leitenden Fäden müssen sehr dünn sein, um genügend Flexibilität in z.B. Sitzbelägen aufzuweisen. Die Herstellung solcher dünner elektrisch leitender Fäden ist schwierig. Außerdem können Überhitzungen und Risse entstehen.
  • Die WO 2007/031324 Aloffenbart ein Heizelement, umfassend mindestens eine Lage einer Matrix aus funktionalen Fasern, wobei die Matrix elektrisch leitfähig und/ oder erwärmbar ist, über Kontaktleitungen mit einer Strom- oder Spannungsquelle verbindbar ist, gegeneinander elektrisch isolierte leitende Abschnitten umfasst und zumindest bereichsweise ausschließlich nichtmetallische Fasern als funktionale Fasern umfasst, z. B. Kohlenstofffasern. Die Herstellung ist nicht einfach und der Widerstandswert durch die verwendeten Bauteile eingeschränkt.
  • Eine andere Möglichkeit zur Herstellung einer Sitzheizung für Kraftfahrzeuge wird beispielsweise in DE 42 33 118 A1 beschrieben. Hierbei wird ein Gewebe als Heizmatte verwendet, welches aus Kohlenstofffasern besteht, die einen relativ hohen elektrischen Widerstand aufweisen. Um diese Heizmatte mit Strom zu versorgen, sind an den Enden jeweils Zuleitungs- beziehungsweise Kontaktdrähte vorgesehen. Einer der Kontaktdrähte wird geerdet, wohingegen ein anderer mit Spannung beaufschlagt wird. Durch die Potentialdifferenz fließt ein Strom überdie Kohlenstofffasern des Gewebes zu dem geerdeten Kontaktdraht und erzeugt hierbei Wärme Eine derartige Heizmatte ermöglicht theoretisch eine gleichmäßig konstante Wärmeabgabe über die gesamte Fläche, jedoch ist eine Konzentration der Wärmeentwicklung an bestimmten Stellen mit dieser Heizmatte nicht möglich. Auch besteht das Problem, dass die Anforderung an das Kohlenstofffasergewebe in Bezug auf die Gleichmäßigkeit sehr hoch ist, um eine wirklich gleichmäßige Wärmeverteilung zu erreichen. Das wiederum erschwert die Herstellung, wie oben bereits angemerkt.
  • Ein anderes Flächenheizelement ist in DE 41 10 36 425 A1 offenbart. Hierbei sind in einem gewirkten textilen Grundmaterial sinusförmige Schussfäden vorgesehen, die als Heizleiter fungieren. Zur Stromzuführung an diese Heizleiter sind Stromzuführungsleiter vorgesehen, an welche die Heizleiter jeweils geführt werden. Wie beschrieben, muss ein besonderes Augenmerk auf die Kontaktierung der Heizleiter mit den Stromzuführungsleitern gelegt werden. Dies wird durch eine lange Kontaktstrecke zu erreichen versucht, was etwas ungünstig ist.
  • Die DE 10 2012 000 445 A1 offenbart Sitzheizung für ein Polster eines Fahrzeugsitzes mit wenigstens einem durch eine Steuerungseinrichtung ansteuerbaren und mit elektrischem Strom beaufschlagbaren Heizelement, wobei das Heizelement eine Heizschicht aufweist, welche durch einen Heizlack gebildet ist. So sollen sich individuelle und bedarfsgerechte Heizelemente in Form und Größe erzeugen lassen. Damit lässt sich zwar die Geometrie der Heizelemente, nicht jedoch deren elektrischer Widerstand einstellen.
  • Die DE 102005050459 B3 offenbart ein flexibles Flächenheizelement für Sitzheizungen, mit einem Heizfeld aus leitfähigen Fasern, die mit einer Kontaktleiste elektrisch leitend verbunden sind. Mindestens eine Kontaktleiste enthält einen Anteil an Leitern in Form von Stahlfilamenten und einen Anteil an Leitern in Form von Filamenten einer höheren Leitfähigkeit als die der Stahlfilamente, wobei die beiden Leiterarten elektrisch untereinander verbunden sind und mittels textiler und/oder metallischer Fäden auf einem textilen Band gehalten werden. Die Leiter höherer Leitfähigkeit verlaufen wellen- oder mäanderförmig, die jeweiligen Stahlleiter kreuzend und mit den erstgenannten in Kontakt stehend. Die Leiter höherer Leitfähigkeit liegen über oder unter den Stahlfilamenten. Hierdurch soll das Flächenheizelement beim Brucheinzelner dünner Filamente ohne Überhitzung weiter betrieben werden können. Die Herstellung ist natürlich überaus aufwendig.
  • DE 41 24 684 A1 offenbart ein in einem elastischen Trägermaterial integriertes Flächenheizelement, bestehend aus im wesentlichen parallel angeordneten Heizdrähten, die an ihren Enden und/oder Umlenkstellen mit Stromzuführungsleitern elektrisch verbunden sind. Jeder Stromzuführungsleiter ist als flexible Kontaktierungsleiste mit mehreren Einzelleitern ausgebildet, die mit den Heizdrähten elektrisch parallel geschaltet sind. Damit versucht man, größere Flexibiltät auch für die Elektroden/Kontaktelemente zu erreichen. Auch hier ist die Herstellung recht aufwendig und die Gefahr von Überhitzungen bei Brüchen nicht eliminiert.
  • Die WO 2005/020246 A1 offenbart ein Verfahren zur Herstellung elektrisch leitfähiger, flexibler Flächengebilde, umfassend das Aufbringen einer wässrigen, filmbildenden Polymerzusammensetzung, welche ein Bindemittel B mit einem nicht filmbildenden Pulver mit Kern-SchaleMorphologie aufweist. Dabei besteht das die Schale bildende Material aus wenigstens einem Edelmetall oder einer überwiegend aus wenigstens einem Edelmetall bestehenden Legierung. Die Polymerzusammensetzung wird in Form eines netzförmigen Musters auf die Oberfläche eines flexiblen, flächigen Trägers aufgebracht, der elektrischen Strom nicht leitet.
  • EP 2457 944 A1 offenbart ein elektrisch heizbares Flächenelement für einen Fahrzeugsitz laut des Oberbegriffes des Anspruchs 1.
  • Für die Erfindung bestand also die Aufgabe, ein bruchfestes und gegen Überhitzungen resistentes heizbares Flächenelement bereitzustellen, welches sich in seinen elektrischen Eigenschaften und in seinen Heizeigenschaften gut in heutige Regelungssysteme einbinden lässt.
  • Es bestand weiterhin die Aufgabe, ein flexibles und ggf. auch dehnfähiges elektrisch leitfähiges flexibles Flächengebilde, als dekoratives Flächenelement im Kfz-Innenraum einzusetzen, eine beliebige Anzahl solcher Flächenelemente mit jeweils unterschiedlichen Geometrien mittels einer handelsüblichen elektronischen Sitzheizungssteuerung jeweils geregelt auf eine definierte Oberflächentemperatur zu bringen, so dass die Oberflächentemperaturen in allen Heizflächen gleich sind und die gewünschte Temperatur im Vergleich zu einer handelsüblichen Sitzheizung schnell erreicht wird.
  • Gelöst wird diese Aufgabe durch die Merkmale des Hauptanspruchs. Weitere vorteilhafte Ausbildungen sind in den Unteransprüchen offenbart.
  • Dabei ist die elektrisch leitfähige Beschichtung auf mindestens einer Teilfläche der Trägerschicht in einer Maschen und Knoten bildenden Netz- oder Gitterstruktur zwischen den Elektroden aufgebracht und der elektrische Gesamtwiderstands des Flächenelements durch die Form des Netzes, Gitters oder eines anderen Musters und durch die auf die Gitterform angepasste Auftragsstärke der Beschichtung einstellbar.
  • Durch solche Flächenelemente sind Heizmatten vorhanden, die sich bei einer festgelegten Geometrie hinsichtlich des elektrischen Widerstandes und somit in ihrer spezifischen Heizleistung, d.h. in der erreichbaren Temperatur einstellbar sind und für eine genaue Temperaturregelung mit einer handelsüblichen einfachen Sitzheizungsregelung eingesetzt werden können, bei denen üblicherweise der elektrische Widerstand der Heizflächen bekannt und in engen Toleranzen vorgegeben sein muss.
  • Eine diesbezüglich typische Aufgabe ist z.B. die Beheizung eines Automobilsitzes mit Heizelementen in der Sitzfläche, in zwei Sitzflächenseitenwangen, in der Lehnenfläche und in den zwei Lehnenseitenwangen mittels einer handelsüblichen Sitzheizungsregelung. Die Heizflächen sind in der Regel überwiegend rechteckig. Die erfindungsgemäßen Flächenelemente können auch auch mit beliebigen alternativen Heizmatten kombiniert werden, wobei zur Temperaturregelung diesselben handelsüblichen Steuerungen eingesetzt werden können.
  • Bei der handelsüblichen Sitzheizungs-Steuergeräten handelt es sich beispielsweis um die Sitzheizungssteuerung SM LC-1 von Continental Temic. Dieses Gerät kann parallel in zwei Heizkreisen bzw. Heizmatten die Temperatur regeln und ist ein Ein-Kreis-Sitzheizungsregler. Es steuert 2 Heizmatten an, wobei nur in einer Heizmatte ein Temperaturfühler verbaut ist. Die zweite Heizmatte ohne Temperaturfühler wird mit der gleichen pulsweiten-modulierten Leistung angesteuert wie die geregelte Heizmatte. Geregelt wird auf einen Sollwert. Der aktuelle Istwert wird vom Temperaturfühler geliefert. Zur Ansteuerung der Sitzheizungsmodule von einem Mastersteuergerät wird eine bidirektional betriebene PWM-Schnittstelle (PWM = Pulsweitenmoduliert) verwendet. Die Regelungstechnik solcher Sitzheizungs-Steuergeräte erlaubt einen fehlerfreien Betrieb nur innerhalb bestimmter Stromgrenzen. So ist hier der Mindeststrom größer oder gleich 2,1A und der Maximalstrom kleiner als 12,8A. Das bedeutet, dass bei zwei Flächenheizelemente, bzw. Heizmatten (zwei Heizkreise) und einer Versorgungsspannung von 12 Volt bei einer Parallelschaltung der Heizkreise mindestens 1,05 A fließen müssen, was gemäß R=U/I einem Mindestwiderstand von 11,4 Ω entspricht, bzw. einem Maximalwiderstand von 0,94 Ω entspricht. Für einen fehlerfreien Betrieb müssen also beide Heizkreise einen elektrischen Widerstand zwischen 0,94 und 11,4 Ω besitzen.
  • Die erfindungsgemäßen Flächenheizelemente können nun auf einfache Weise durch die Ausbildung der Form des Netzes oder Gitters und durch die auf die Gitterform angepasste Auftragsstärke der Beschichtung in ihrem Widerstand so eingestellt werden, dass sie problemlos mit einer solchen Standard-Sitzheizungsregelung betrieben werden können.
  • Eine vorteilhafte Weiterbildung in diesem Sinne besteht auch darin, dass zusätzlich das Breiten-Höhenverhältnis und der Elektrodenabstand des Flächenelementes nach seiner Applikation als Parameter zur Festlegung des elektrischen Gesamtwiderstands einstellbar sind. So führt z. B. eine Verkürzung der Flächenheizelemente bei gleichbleibenden Elektrodenabständen zu einer Vergrößerung des resultierenden elektrischen Widerstandes, da sich die elektrisch leitfähigen Netz- oder Gitterlinien wie parallel geschaltete Widerstände verhalten.
  • Eine weitere vorteilhafte Ausbildung besteht darin, dass die elektrisch leitfähige Beschichtung auf der Rückseite einer die Trägerschicht bildenden dekorativen Folie bzw. eines dekorativen Kunstleders oder zwischen einer Trägerschicht und einer dekorativen Folie als Deckschicht aufgebracht ist. Das vereinfacht die Anpassung auf den Anwendungszweck und liefert für die Sitzherstellung einfach zu verarbeitende Komponenten.
  • Ein im Sinne einer einfachen und prozesssicheren Herstellung besonders geeignetes Verfahren zur Herstellung eines erfindungsgemäßen elektrisch heizbares Flächenelementes besteht darin, dass die elektrisch leitfähige Beschichtung als elektrisch leitfähige viskose Paste in Form einer Netz- oder Gitterstruktur auf die Trägerschicht aufbracht und danach getrocknet wird und aushärtet.
  • Eine vorteilhafte Ausbildung des Verfahrens besteht darin, dass die getrocknete Masse der aufgetragenen elektrisch leitfähigen viskosen Paste ca. 10 g/m2 bis 500 g/m2 beträgt. Vorzugsweise beträgt diese ca. 20 g/m2 bis 200 g/m2, insbesondere ca. 30 g/m2 bis 80 g/m2. Dies erzeugt eine sichere Haftung der Netz- oder Gitterstruktur und stellt gleichzeitig die erforderliche Flexibilität des Gesamtgebildes bereit.
  • Eine weitere vorteilhafte Ausbildung des Verfahrens besteht darin, dass die elektrisch leitfähige viskose Paste zusammengesetzt ist aus
    • 345 g einer wässrigen aliphatischen Polyester-Polyurethandispersion mit 50 % Festkörpergehalt
    • 6 g eines assoziativ wirksamen Verdickers,
    • 258,75 g feinteilige Füllstoffpartikel mit dendritischer Form auf Basis von oberflächlich mit Silber beschichtetem Kupfer
    • 86,25 g feinteilige Partikeln mit sphärischer oder länglicher Gestalt
    • 5 g eines Isocyanatvernetzers auf Basis von trimeren Hexamethylendiisocyanat mit 21,8 % Gehalt an freien Isocyanatgruppen
    und unter Rühren mit einem Dissolver bei 800 Umdrehungen/Minute homogen vermischt wird, wobei vorzugsweise die elektrisch leitfähige viskose Paste zur Einstellung der Viskosität mit destilliertem Wasser vermischt wird, vorzugsweise bei der genannten Mischung mit mindestens 200 (215) g destilliertem Wasser.
  • Dabei wird z. B. Kunstleder, bestehend aus einem textilen Träger und einer ein- oder mehrschichtigen polymeren Beschichtung, beispielsweise auf Basis von PVC und/oder Polyolefinen und/oder Polyurethan, auf der freien, sichtbaren Textilseite mit der unten beschriebenen Polymermasse bedruckt. Als Textil wird ein Polyestergewebe mit 47 g/m2 Flächengewicht verwendet. Die Beschichtungsmasse wird mit einem gewünschten Druckmuster auf die textile Oberfläche gleichmäßig aufgetragen, so dass die getrocknete Masse der aufgetragenen Beschichtungsmasse ca. 50 g/m2 bzw. 80 g/m2 beträgt. Nachfolgend wird der beschichtete flexible Träger in einem abgestuften Heizprozess ausgehärtet, indem zuerst 2 min bei 80°C, dann 2 min bei 100°C und nachfolgend 2 min bei 120°C appliziert werden. Die Masse der aufgetragenen Beschichtung beträgt nach dem Trocknungsprozess ca. 30 g/m2 bzw. 50 g/m2.
  • Das verwendete Muster ist ein Rautenmuster mit um 90° gedrehten gedruckten Linien und mit einem Linienabstand von 7 mm und einer Linienstärke von 1,5 mm.
  • Hier wird eine elektrisch leitfähige Paste verwendet, die auf folgende Art hergestellt wird: 345 g einer wässrigen aliphatischen Polyester-Polyurethandispersion (mit 50 % Festkörpergehalt) werden mit 6 g eines assoziativ wirksamen Verdickers, 258,75 g von feinteiligen Füllstoffpartikel mit dendritischer Form auf Basis von oberflächlich mit Silber beschichtetem Kupfer und 86,25 g von feinteiligen Partikeln mit sphärischer oder länglicher Gestalt und 5 g eines Isocyanatvernetzers auf Basis von trimeren Hexamethylendiisocyanat mit 21,8 % Gehalt an freien Isocyanatgruppen unter Rühren mit einem Dissolver bei 800 Umdrehungen/Minute homogen vermischt. Optional zur Einstellung der Viskosität werden hier 215 g destilliertes Wasser zusätzlich zugegeben. Die Kontaktierung der elektrisch leitfähigen Flächengebilde erfolgt über als Kontaktbänder ausgebildete Elektroden, die mit einem Schmelzkleber versehen sind. Diese Kontaktbänder werden mit einem Bügeleisen oder einer beheizten Walze oder Roller auf der elektrisch leitfähigen Fläche der Dekorfolie vorfixiert und nachfolgend mit der gleichen elektrisch leitfähigen Paste über die ganze Elektrodenlänge mittels einer Pipette imprägniert, so dass idealerweise eine innige elektrisch leitfähige Verbindung zwischen Elektrodenbändern und der Widerstandsheizung entsteht.
  • Die Leitfähigkeitspaste wird danach thermisch in einem Ofen 4 min bei 80 °C und nachfolgend 2 min bei 120°C ausgehärtet.
  • Eine im Sinne einer Vereinfachung weitere vorteilhafte Ausbildung des Verfahrens besteht darin, dass die elektrisch leitfähige viskose Paste mit einem Siebdruckverfahren auf die Trägerschicht aufgebracht wird, nämlich über ein mit einem üblicherweise fototechnisch oder über Laser aufgebrachten Druckmuster versehenen Sieb und mittels einer Siebdruckwalze. Die gewünschten Auftragsgewichte der elektrisch leitfähigen Polymermasse lassen sich über die Beschichtungsstärke der Beschichtung des Siebes, über den Rakeldruck und die Viskosität der elektrisch leitfähigen Paste einstellen.
  • In besonderer Weise lässt sich für den Aufbau beheizbarer Gegenstände mit komplizierten Oberflächen ein Heizsystem mit einem oder mehreren erfindungsgemäßen heizbaren Flächenelementen nutzen, bei dem die Flächenelemente in Reihen- und/oder Parallelschaltung als Festwiderstände mit einem einfachen und kostengünstigen Steuergerät verbunden und zu einer Heizungsregelung verschaltet sind, wobei das Steuergerät weniger Ausgänge zur Steuerung bzw. Stromregelung aufweist als heizbare Flächenelemente angesteuert werden müssen. Als Ausgang ist hier natürlich immer ein zweipoliger Stromausgang gemeint, der einen Verbraucher mit Phase und Nullleiter versorgen geregelt/gesteuert kann. Insbesondere lässt sich ein solches Heizsystem als Heizung für einen Fahrzeugsitz verwenden, bei dem mindestens eine der Oberflächen des Sitzes, der Sitz-Seitenwangen, der Lehne oder der Lehnen-Seitenwangen als heizbares Flächenelement in dem Heizsystem verschaltet sind.
  • Anhand eines Ausführungsbeispiels soll die Erfindung näher erläutert werden. Es zeigen
  • Fig. 1
    eine Anwendung erfindungsgemäßer elektrisch heizbarer Flächenelemente in einem Heizsystem
    Fig. 2
    eine Netz- oder Gitterform eine erfindungsgemäßen elektrisch leitfähigen Beschichtung eines heizbaren Flächenelementes
    Fig. 3
    eine weitere Netz- oder Gitterform eine erfindungsgemäßen elektrisch leitfähigen Beschichtung eines heizbaren Flächenelementes
    Fig. 4
    eine Schaltung eines Heizsystems mit erfindungsgemäßen heizbaren Flächenelementen im Detail
    Fig. 5
    die Ergebnisse einer Temperaturmessung der Sitzoberflächen mit einer Thermokamera
    Fig. 6
    ein Drucknegativ für das Siebdruckverfahren einer anderen Ausbildung der elektrisch leitfähigen Beschichtung auf einem Kunstleder
    Fig. 7
    eine weitere Netz- oder Gitterform einer erfindungsgemäßen elektrisch leitfähigen Beschichtung eines heizbaren Flächenelementes
    Fig. 8
    eine noch andere Netz- oder Gitterform einer erfindungsgemäßen elektrisch leitfähigen Beschichtung eines heizbaren Flächenelementes
  • Fig. 1 zeigt schematisch eine Anwendung erfindungsgemäßer elektrisch heizbarer Flächenelemente in einem Heizsystem 1 für einen Automobilsitz 2 mit mehreren solchen Flächenelementen 3 bis 8. Die elektrisch heizbaren Flächenelement 3, 4, 5, 6, 7 und 8 sind an die beiden Ausgänge 9 und 10 eines bekannten Sitzheizungs-Steuergerätes 11 angeschlossen , welches parallel in zwei Heizkreisen bzw. Heizmatten die Temperatur regeln kann und als Ein-Kreis-Sitzheizungsregler ausgebildet ist. Es steuert üblicherweise mit seinen beiden Stromausgängen nur zwei Heizmatten an, wobei nur in einer Heizmatte ein Temperaturfühler verbaut ist.
  • Hier genau zeigt sich nun der besondere Vorteil der Erfindung. Es ist nämlich an jedem Ausgang dieses einfachen Sitzheizungs-Steuergerätes 11 nicht nur - wie üblich - eine Heizmatte angeschlossen, sondern jeweils drei erfindungsgemäße elektrisch heizbare Flächenelement, die damit zu einem Heizsystem von insgesamt sechs "Heizmatten" zusammengeschaltet sind. Die erfindungsgemäßen Flächenheizelemente lassen sich nämlich durch die Ausbildung der Form des Netzes oder Gitters und durch die auf die Gitterform angepasste Auftragsstärke der Beschichtung in ihrem Widerstand so einstellen, werden, dass sie problemlos mit einer solchen Standard-Sitzheizungs-Steuergeät betrieben werden können.
  • Es entsteht so also ein Heizsystem, bei dem Sitzfläche 3, die Sitzseitenwangen 4 und 5, die Lehne 6 und auch Lehnenseitenwangen 7 und 8 beheizt werden und für ein äußerst komfortables Sitzgefühl bei niedrigen Temperaturen sorgen, ohne dass besondere angepasste teure Steuergeräte erforderlich sind.
  • In diesem Ausführungsbeispiel weisen die elektrisch heizbaren Flächenelemente folgende Abmessungen auf:
    Sitzfläche 3 → 445 mm x 280 mm
    Lehne 6 → 660 mm x 300 mm
    Sitz-Seitenwangen 4, 5 → 390 mm x 111 mm
    Lehnen-Seitenwangen 7, 8 → 360 mm x 90 mm
  • Da vom einfachen Sitzheizungs-Steuergerät 11 nur zwei Heizkreise 12 und 13 angesteuert werden können, müssen die Flächenelemente der Lehnen-Seitenwangen parallel mit denen der Lehne und die Flächenelemente der Sitzseitenwangen parallel mit dem Flächenelement des Sitzes geschaltet werden.
  • Zur fehlerfreien Ansteuerung der beiden Heizkreise durch die Sitzheizungssteuerung 11 besitzen die beiden Heizkreise, nämlich der Sitzfläche 3 und Sitz-Seitenwangen 4 und 5 bestehende Heizkreis 12 und der aus Lehne 6 und Lehnen-Seitenwangen 7 und 8 bestehende Heizkreis 13 jeweils einen elektrischen Widerstand zwischen 1 und 5,75 Ω, der durch entsprechende Auslegung der heizbaren Flächenelemente bereitgestellt wird. Hierzu weisen die dargestellten zwei Heizkreise 12 und 13 jeweils elektrische Widerstände von 1,96 bzw. 2,65 Ω auf, die dadurch bereitgestellt sind, dass die einzelnen elektrisch heizbaren Flächenelemente mit 30 und 50 g/m2 leitfähiger Beschichtung in Gitterstruktur aufweisen.
  • Dabei wird die elektrisch leitfähige Beschichtung der Sitzseitenwangen 4 und 5, hier unter Verwendung des Siebdruckverfahrens, auf einem Kunstleder aufgebracht, wobei die getrocknete Masse der aufgetragenen elektrisch leitfähigen viskosen Paste ca. 30 g/m2 beträgt. Diese 30g/m2 Druckpaste ergaben bei der hier vorliegenden Netz- oder Gitterstruktur 14 einen elektrischen Widerstand von 16 Ω zwischen den Anschlusselektroden.
  • Die hier für die Sitz-Seitenwangen 4 und 5 gewählte die Netz- oder Gitterstruktur 14 ist vergrößert dargestellt in Fig. 2 und ist wellenförmig ausgebildet, wobei jeweils quer zueinander verlaufende Wellenlinien 15 und 16 sich mit ihren Flanken 17 und 18 kreuzend Knotenpunkte 19 bilden und letztere im Vergleich zur Stegbreite verdickt ausgebildet sind, nämlich durch konkave Rundungen in den Ecken sich kreuzender Stege.
  • Auch die elektrisch leitfähige Beschichtung der Lehnen-Seitenwangen 7 und 8 sind mit dem Siebdruckverfahren in Form eines Gitters 14 auf einem Kunstleder aufgebracht, wobei die getrocknete Masse der aufgetragenen elektrisch leitfähigen viskosen Paste ca. 50 g/m2 beträgt. Diese 50g/m2 Druckpaste ergaben bei der hier vorliegenden Netz- oder Gitterstruktur 14 einen elektrischen Widerstand von 13 Ω zwischen den Anschlusselektroden.
  • Die elektrisch leitfähigen Beschichtungen der Sitzfläche 3 und der Lehnenfläche 6 sind ebenso mit dem genannten Verfahren in Form eines Gitters auf einem Kunstleder aufgebracht, wobei die getrocknete Masse der aufgetragenen elektrisch leitfähigen viskosen Paste ca. 30 g/m2 beträgt.
  • Das hier für die Sitzfläche 3 und die Lehnenfläche 6 gewählte Netz oder Gitter 20 ist vergrößert dargestellt in Fig. 3 und ist besteht aus quadratische Maschen, wobei ebenfalls jeweils die durch sich kreuzenden Stege 21 und 22 gebildeten Knotenpunkte 23 im Vergleich zur Stegbreite verdickt ausgebildet sind, nämlich durch konkave Rundungen in den Ecken sich kreuzender Stege.
  • Diese 30g/m2 Druckpaste ergaben bei der hier vorliegenden Netz- oder Gitterstruktur 20 einen elektrischen Widerstand von 2,6 Ω für die Sitzfläche 3 als heizbares Flächenelement und 2,0 Ω für die Lehnenfläche 6 als heizbares Flächenelement, gemessen jeweils zwischen den Anschlusselektroden. Die Flächen von Sitz und Lehne sind dabei unterschiedlich groß, wie oben beschrieben und auch in Fig. 4 dargestellt, so dass sich in Kombination der Größe, der Beschichtungsmenge und der Gitterform die genannten unterschiedlichen Widerstandswerte ergeben.
  • Der erste Heizkreis 12 wird durch Kombination der heizbaren Flächenelemente der Sitz-Seitenwangen und der Sitzfläche und der zweite Heizkreis 13 durch Kombination der heizbaren Flächenelemente der Lehnen-Seitenwangen und der Lehnenflächen gebildet. Die Art der Verschaltung der Heizmatten ist der Abbildung unten zu entnehmen. Durch die vorgenommene Einstellung der elektrischen Widerstände der Heizmatten ist die Verwendung der einfachen Sitzheizungs-Steuerung mit nur zwei Ausgängen problemlos möglich, wie oben bereits erläutert. Die sich rechnerisch und tatsächlich ergebenden Gesamtwiderstände der Parallel- und Reihenschaltung der heizbaren Flächenelemente bei dieser Ausführung sind in der folgenden Tabelle 1 aufgelistet. Tabelle 1, Zusammenfassung der Schaltung und Widerstandwerte
    Sitz 3 Sitz-Seitenwangen 4,5 Lehne 6 Lehnen-Seitenwangen 7,8
    Widerstand 2,6 Ω 16 Ω für jede Wange 2,0 Ω 13 Ω für jede Wange
    Art des Kunstleders Bedrucktes Kunstleder Bedrucktes Kunstleder Bedrucktes Kunstleder Bedrucktes Kunstleder
    Beschichtungsstärke 30g/m2 30g/m2 30g/m2 50g/m2
    Heizkreise Heizkreis 12 Heizkreis 13
    Heizkreiswiderstand 1,96 Ω 1,5 Ω
  • Die Schaltung des Heizsystems zeigt Fig. 4 noch einmal im Detail, wobei auch die Kombination von Parallel und Reihenschaltung der an die jeweiligen Ausgänge 9 und 10 angeschlossenen heizbaren Flächenelemente dargestellt ist.
  • Die Ergebnisse einer Temperaturmessung der Sitzoberflächen mit einer Thermokamera zeigt Fig. 5. Es wird dabei deutlich, dass auf den entsprechenden Flächen schon nach sehr kurzer Zeit bei den verschieden Einstellstufen der Sitzheizungssteuerung die Zieltemperatur erreicht und im Wesentlichen konstant gehalten wird.
  • Fig. 6 zeigt ein Drucknegativ für das Siebdruckverfahren einer anderen Ausbildung der elektrisch leitfähigen Beschichtung auf einem Kunstleder, bei der die Netz- oder Gitterstruktur 24 als streckmetallartig verzogenes Viereck ausgebildet ist. Hier sind die hellen Linien die später das Gitter bildenden Beschichtungslinien.
  • Fig. 7 zeigt eine wieder andere Ausbildung der elektrisch leitfähigen Beschichtung auf einem Kunstleder, bei der das Netz- oder Gitterstruktur 25 wellenförmig ausgebildet ist und jeweils nebeneinander verlaufende Wellenlinien mit ihren Wellentälern oder Wellenbergen zusammenstoßend Knotenpunkte bilden.
  • Fig. 8 zeigt eine weitere Ausbildung der elektrisch leitfähigen Beschichtung auf einem Kunstleder, bei der die Netz- oder Gitterstruktur 26 sägezahnförmig parallellaufend ausgebildet ist und auch kurze sägezahnförmige Verbindungsstege zwischen den parallelen Hauptstegen aufweist.
  • Diese erfindungsgemäß unterschiedlichen Ausbildungen der Form des Netzes oder Gitters, die zugehörigen Auftragsstärke der Beschichtung und das angepassten Breiten-Höhenverhältnis nebst Elektrodenabstand des Flächenelementes führen zu einer definierten Anpassung des resultierenden elektrischen Widerstandes auf die Gegebenheiten der Sitzheizungs-Steuerung, so dass problemlos komplizierte Regelaufgaben mit einer einfachen Standard-Sitzheizungs-Steuerung betrieben werden können.
  • Bezugszeichenliste (Teil der Beschreibung)
  • 1
    Heizsystem
    2
    Automobilsitz
    3
    elektrisch heizbares Flächenelement / Sitzfläche
    4
    elektrisch heizbares Flächenelement / Sitz-Seitenwange
    5
    elektrisch heizbares Flächenelement / Sitz-Seitenwange
    6
    elektrisch heizbares Flächenelement / Lehne
    7
    elektrisch heizbares Flächenelement / Lehnen-Seitenwange
    8
    elektrisch heizbares Flächenelement / Lehnen-Seitenwange
    9
    Ausgang
    10
    Ausgang
    11
    Sitzheizungs-Steuergerät
    12
    Heizkreis
    13
    Heizkreis
    14
    Netz- oder Gitterstruktur
    15
    Wellenlinie
    16
    Wellenlinie
    17
    Flanke der Wellenlinie
    18
    Flanke der Wellenlinie
    19
    Knotenpunkt
    20
    Netz- oder Gitterstruktur
    21
    Steg
    22
    Steg
    23
    Knotenpunkt
    24
    Netz- oder Gitterstruktur
    25
    Netz- oder Gitterstruktur
    26
    Netz- oder Gitterstruktur

Claims (8)

  1. Elektrisch heizbares Flächenelement (3, 4, 5, 6, 7, 8) für einen Fahrzeugsitz, insbesondere Automobilsitz, mit einer auf einer elektrisch nichtleitenden Trägerschicht aufgebrachten und über Elektroden kontaktierten elektrisch leitfähigen und als Widerstandsheizung ausgebildeten Beschichtung, wobei die elektrisch leitfähige Beschichtung als elektrisch leitfähige viskose Paste auf mindestens einer Teilfläche der Trägerschicht aufgebracht und aushärtbar getrocknet ist, wobei die getrocknete Masse der aufgetragenen elektrisch leitfähigen viskosen Paste ca. 10 g/m2 bis 500 g/m2 beträgt und der elektrische Gesamtwiderstands des Flächenelements (3, 4, 5, 6, 7, 8) durch die angepasste Auftragsstärke der Beschichtung einstellbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrisch leitfähige Beschichtung in einer Maschen und Knoten bildenden Netz- oder Gitterstruktur (14,20) zwischen den Elektroden aufgebracht ist, dass der elektrische Gesamtwiderstand des Flächenelements durch die Form des Netzes oder Gitters einstellbar ist, und dass die Knotenpunkte der Netz- oder Gitterstruktur im Vergleich zur Stegbreite verdickt ausgebildet sind, insbesondere durch konkave Rundungen in den Ecken sich kreuzender Stege .
  2. Elektrisch heizbares Flächenelement nach Anspruch 1, bei dem die getrocknete Masse der aufgetragenen elektrisch leitfähigen viskosen Paste ca. 20 g/m2 bis 200 g/m2 beträgt, vorzugsweise 30 g/m2 bis 80 g/m2.
  3. Elektrisch heizbares Flächenelement nach Anspruch 1 oder 2, bei dem zusätzlich das Breiten-Höhenverhältnis und der Elektrodenabstand des Flächenelementes nach seiner Applikation als Parameter zur Festlegung des elektrischen Gesamtwiderstands einstellbar sind.
  4. Elektrisch heizbares Flächenelement nach Anspruch 1 bis 3, bei dem die Netz- oder Gitterstruktur (20) rechteckige oder quadratische Maschen aufweist.
  5. Elektrisch heizbares Flächenelement nach Anspruch 1 bis 3, bei dem die Netz- oder Gitterstruktur (24) als streckmetallartig verzogenes Viereck ausgebildet ist.
  6. Elektrisch heizbares Flächenelement nach Anspruch 1 bis 3, bei dem die Netz- oder Gitterstruktur (25) wellenförmig ausgebildet ist wobei jeweils nebeneinander verlaufende Wellenlinien mit ihren Wellentälern oder Wellenbergen zusammenstoßend Knotenpunkte bilden.
  7. Elektrisch heizbares Flächenelement nach Anspruch 1 bis 3, bei dem die Netz- oder Gitterstruktur (14) wellenförmig ausgebildet ist, wobei jeweils quer zueinander verlaufende Wellenlinien sich mit ihren Flanken (17, 18) kreuzend Knotenpunkte (19) bilden.
  8. Elektrisch heizbares Flächenelement nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei dem die elektrisch leitfähige Beschichtung auf der Rückseite einer die Trägerschicht bildenden dekorativen Folie bzw. eines dekorativen Kunstleders oder zwischen einer Trägerschicht und einer dekorativen Folie als Deckschicht aufgebracht ist.
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