EP4150262B1 - Dunstabzugshaube und verfahren zum betreiben einer dunstabzugshaube - Google Patents

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EP4150262B1
EP4150262B1 EP21726338.3A EP21726338A EP4150262B1 EP 4150262 B1 EP4150262 B1 EP 4150262B1 EP 21726338 A EP21726338 A EP 21726338A EP 4150262 B1 EP4150262 B1 EP 4150262B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
flap
hood
extractor hood
sensor
extractor
Prior art date
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Active
Application number
EP21726338.3A
Other languages
English (en)
French (fr)
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EP4150262A1 (de
Inventor
Marc Federmann
Axel Glasbrenner
Ilhan GÜCLÜ
Markus Hochmann
Stefan SCHRUMPF
Jochen Schuhmacher
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.)
BSH Hausgeraete GmbH
Original Assignee
BSH Hausgeraete GmbH
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Filing date
Publication date
Application filed by BSH Hausgeraete GmbH filed Critical BSH Hausgeraete GmbH
Publication of EP4150262A1 publication Critical patent/EP4150262A1/de
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Publication of EP4150262B1 publication Critical patent/EP4150262B1/de
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B08CLEANING
    • B08BCLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
    • B08B15/00Preventing escape of dirt or fumes from the area where they are produced; Collecting or removing dirt or fumes from that area
    • B08B15/02Preventing escape of dirt or fumes from the area where they are produced; Collecting or removing dirt or fumes from that area using chambers or hoods covering the area
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24CDOMESTIC STOVES OR RANGES ; DETAILS OF DOMESTIC STOVES OR RANGES, OF GENERAL APPLICATION
    • F24C15/00Details
    • F24C15/20Removing cooking fumes
    • F24C15/2021Arrangement or mounting of control or safety systems

Definitions

  • the present invention relates to an extractor hood and a method for operating an extractor hood.
  • a disadvantage of the known extractor hoods and available detection mechanisms for the status of the flap is that they must have a complex structure and, in addition, only two states of the flap can be detected (open/closed).
  • EP 3 235 546 A1 reveals a damping blade with sensor.
  • US 2011/0160914A1 discloses an inclination sensor device and EP 2 816 295 A2 an air conditioning system with an associated diagnostic control system. The closest state of the art is described in the CN 103 851 666 B revealed.
  • the object of the present invention is therefore to provide a solution in which the operation of the extractor hood is made easier while the design of the extractor hood is simple.
  • An extractor hood is an extractor ventilation device that is mounted above a hob.
  • the extractor hood can be, for example, a chimney, a built-in hood, a built-in hood, or a flat-panel hood.
  • a chimney is an extractor hood in which an extractor housing, which houses at least part of the extractor hood's fan, is connected to the hood body at the top.
  • the extractor housing can have a box shape.
  • the extractor hood is also called a box hood.
  • the extractor hood can be inclined.
  • the extractor hood can also be called a slanted hood.
  • the extractor hood has a control unit for controlling at least one functional unit of the extractor hood.
  • the control unit can also be referred to as a controller.
  • the at least one functional unit of the extractor hood is, in particular, the fan of the extractor hood or a lighting device of the extractor hood.
  • Each functional unit can have its own control unit. Preferably, however, all functional units of the extractor hood are controlled via a common control unit. Controlling the functional unit refers to the actuation, in particular activation and deactivation of the functional unit or the setting or selection of operating states of the functional unit.
  • the fan speed of the fan or the brightness of the lighting device can be set by the control unit.
  • the extractor hood has at least one flap that is pivotably attached to the hood body.
  • a flap is a surface element.
  • the flap can represent an air guide element through which air can be directed to the hood body and, in particular, to an intake opening in the hood body.
  • the flap can also serve as a holder or cover for, for example, a control panel, a display unit, or a lighting device.
  • the flap preferably represents a plate, which can be made of, for example, plastic or glass.
  • the invention is described below primarily with reference to a flap that represents an air guiding element. However, the explanations also apply - where applicable - to a flap that additionally or alternatively serves as a holder or cover for other elements, such as an operating panel.
  • the flap is pivotably attached to the hood body of the extractor hood. If the flap is an air guide element, it can also be referred to as a vapor collection flap. If the flap is made of glass, it can also be referred to as a glass flap or glass screen.
  • the pivot axis around which the flap can pivot is preferably horizontal. The pivot axis is preferably located on an edge of the hood body. As a result, by pivoting the flap outwards, the area over which air is directed to an extraction opening of the extractor hood can be increased.
  • several flaps can be provided. For example, a flap can be provided on each of the lateral edges of the hood body. Preferably, at least one flap is provided on the front edge of the hood body.
  • the extractor hood is characterized in that at least one sensor for detecting the status of the flap is arranged on the flap.
  • the sensor is preferably arranged in the surface of the flap, i.e., spaced from the edges of the flap.
  • the sensor can be attached to the inner surface of the flap. The attachment can be direct or indirect.
  • the state of the flap detected by the sensor can be the position or the movement state of the flap.
  • the relative position of the flap to the hood body is detected in the form of an angle of inclination.
  • the movement state can, for example, be defined as movement in a specific direction. and/or by the speed of the movement. Furthermore, the movement state can also be expressed by the abrupt termination of a movement. This allows jerky movements to be detected.
  • the sensor for detecting the status of the flap is an acceleration sensor.
  • the acceleration sensor can measure the gravitational acceleration directed relative to the Earth's normal.
  • the vector component of the gravitational acceleration acting on the respective sensor axis is a direct measure of the inclination of the sensor and thus of the flap relative to the horizon.
  • the acceleration sensor is preferably a multi-axis acceleration sensor.
  • the acceleration sensor can, for example, be a capacitive acceleration sensor, a piezoresistive, or piezoelectric sensor.
  • the acceleration sensor can, in particular, be a MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) acceleration sensor.
  • the acceleration sensor is preferably a 3g acceleration sensor.
  • the sensor is connected to the extractor hood's control unit.
  • the sensor is connected to the control unit in such a way that at least one functional unit of the extractor hood is controlled by the control unit based on the detected status of the flap. This means that the functional unit is controlled based on the sensor signals indicating the status of the flap.
  • the sensor signals can be evaluated and further processed in the control unit to generate control signals for the functional unit.
  • the connection between the sensor and the control unit preferably serves to transmit sensor signals or evaluation results of the sensor signals to the control unit.
  • At least one sensor for detecting the state of the flap which is an acceleration sensor, is arranged on the flap and is connected to the control unit of the extractor hood in such a way that at least one functional unit of the extractor hood is controlled by the control unit on the basis of the detected state of the flap, a number of advantages can be achieved.
  • the construction of the extractor hood is simplified due to the switchless design made possible by the use of an acceleration sensor. In particular, neither a switch nor the additional cable routing required for the switch is necessary. Furthermore, no additional mechanical parts, such as actuating plungers for limit switches or magnets for reed switches, are required. In addition, the operation of the extractor hood is simplified by the present invention.
  • the user can activate, deactivate, or adjust at least one functional unit of the extractor hood, such as the fan or the lighting, by simply moving the flap. If the user opens the flap, i.e. swings it away from the hood body, the fan of the extractor hood can be automatically set to a higher level, for example when the extractor hood is switched on. By abruptly swinging the flap back and forth, the lighting of the extractor hood can be switched on, for example.
  • the assignment of the control of the functional units to the states of the flap can be stored in the extractor hood's control unit. These can either be specified by the manufacturer or selected by the user.
  • the senor is connected to a microcontroller located on the flap.
  • the microcontroller can be housed together with the sensor in a sensor module or can be provided separately from the sensor on the flap.
  • the microcontroller is used to evaluate the acceleration values detected by the sensor.
  • the microcontroller can calculate, for example, the angle of inclination from the sensor signals.
  • the sensor is integrated into a control panel that is arranged on the flap.
  • the control panel serves in particular as an input element for the user.
  • the control panel can be used to control the functional units and, for example, to select different presets, such as interval ventilation or post-ventilation.
  • the control panel can also be used to activate or deactivate the functional units.
  • the operation of the extractor hood is further simplified, as the user can decide whether to operate the extractor hood via the flap or via wants to operate the control panel, whereby operation via the control panel generally offers more setting options than operation via the flap.
  • Another advantage that can be achieved by integrating the sensor into the control panel is that a control panel usually contains a microcontroller. When the sensor is integrated into the control panel, this microcontroller can also be used for the sensor, particularly for evaluating the sensor signals. This further simplifies the design of the extractor hood.
  • the flap is mounted at the front end of the hood body so that it can pivot about a horizontal pivot axis.
  • the front end is the end of the hood body that faces the user of the extractor hood. In the case of a wall-mounted extractor hood, the front end is therefore the end that faces away from the mounting wall.
  • the pivot axis of the flap is preferably located on the lower edge of the box shape. This allows the flap to be pivoted inwards, i.e. closed, and in the closed position the flap then rests against the underside of the hood body.
  • the flap extends across the entire width of the hood body.
  • This embodiment is particularly advantageous for a flap that serves as an air guide element.
  • the large width of the flap allows for optimized airflow to the hood body when the flap is unfolded. If the flap serves as a holder for, for example, an operating element, the width of the flap can be smaller than the width of the hood body and, for example, correspond to the width of the operating element.
  • the invention relates to a method for operating an extractor hood according to the invention.
  • the method is characterized in that the state of the flap is monitored via at least one acceleration sensor and, when a predetermined state is detected, at least one functional unit of the extractor hood is controlled by the control unit based on the detected state of the flap.
  • the state of the flap can be the speed and/or direction of movement of the flap.
  • the functional unit that is controlled based on a detected condition is preferably the extractor hood fan or a lighting unit of the extractor hood.
  • FIG. 1 An embodiment of the extractor hood 1 according to the invention is shown in side view.
  • the extractor hood 1 consists of the shown Embodiment comprising a hood body 10 and an extractor housing 11 extending upwards from the hood body 10.
  • a fan 150 is arranged in the extractor housing 11 of the extractor hood 1, which represents a functional unit 15 of the extractor hood 1.
  • the hood body 10 has a box shape, so that the extractor hood 1 can also be referred to as a box hood.
  • a further functional unit 15 of the extractor hood 1 is arranged in the rear area of the hood body 10.
  • This functional unit 15 represents a lighting device 151, via which, for example, a hob (not shown) located below the extractor hood 1 can be illuminated.
  • a flap is shown, which in the embodiment shown represents an air guide element 12.
  • the air guide element 12 is located in the Figure 1 shown first operating state on the underside of the hood body 10.
  • the front end of the air guide element 12 is flush with the front of the hood body 10.
  • the air guide element 12, which is also referred to as a flap, is pivotally attached to the hood body 10.
  • the pivot axis, about which the air guide element 12 can be pivoted, lies horizontally and extends along the lower edge of the front of the hood body 12.
  • the position of the air guide element 12, which in Figure 1 can also be referred to as a folded or closed position.
  • the air guide element 12 can therefore be in the position shown in Figure 1 shown swivel direction S.
  • an operating part 13 is arranged on the inside of the air guide element 12.
  • the inside is the side of the air guide element 12 which is in the position in Figure 1 is directed upwards.
  • a sensor 14 is arranged on the air guide element 12.
  • the sensor 14 represents an acceleration sensor.
  • the sensor 14 is integrated into the control unit 13.
  • the air guide element 12 extends across the entire width of the hood body 10.
  • the operating part 13 is arranged laterally offset from the center of the air guide element 12.
  • the operating part 13 can also be arranged in the middle of the width of the air guide element 12.
  • the position or angle of inclination of the flap which can also be referred to as the glass screen or vapor trap flap, of a cooker hood can be detected.
  • various actions such as turning the appliance's light on or off or triggering other actions, can be performed without the use of an electromechanical or contactless switch (limit switch, microswitch, reed contact, or similar).
  • control panel of the extractor hood is equipped with an acceleration sensor (3g sensor), which is evaluated by a microcontroller or the existing control panel microcontroller.
  • control panel electronics with an integrated 3g sensor can be provided on the glass screen/vapor trap flap, by means of which various angular positions of the glass screen/vapor trap flap can be detected and evaluated.
  • the location, in particular the position or angle of inclination of the control panel attached to the glass screen/vapor trap flap, and thus also the angle of inclination of the glass screen/vapor trap flap can be calculated.
  • various functions/actions can then be carried out according to the inclination/position of the glass screen/vapor trap flap, for example switching the light on and off, changing the fan speed depending on the flap position.
  • the present invention has a number of advantages.
  • no additional switch is required to detect the glass screen/vapor trap flap position. This means that no additional cabling is necessary, thus achieving cost savings.
  • no additional mechanical parts such as actuating plungers, magnets for reed switches, and the like are required.
  • the sensor for example, a 3g sensor, can be integrated into the operating electronics and evaluated by the control unit's microcontroller.
  • various angular positions of the glass screen/vapor trap flap can be detected.
  • An evaluation of the movement speed or acceleration is also possible. This means, for example, that a special action can be executed in the event of a sudden movement of the flap.

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Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Dunstabzugshaube und ein Verfahren zum Betreiben einer Dunstabzugshaube.
  • Zum Reinigen von Dünsten und Wrasen ist es bekannt Dunstabzugshauben zu verwenden, die oberhalb eines Kochfeldes montiert werden. Bekannte Dunstabzugshauben weisen in der Regel einen Haubenkörper auf, der auch als Sichthaube bezeichnet werden kann und in dem Filterelemente vorgesehen sein können. Oberhalb des Haubenkörpers oder auch teilweise in dem Haubenkörper ist ein Lüfter vorgesehen, der auch als Gebläse bezeichnet werden kann und über den Luft in den Haubenkörper eingesaugt werden kann. Um die vom Kochfeld aufsteigenden Dünste und Wrasen zuverlässig einsaugen zu können, ist es bekannt, an dem Haubenkörper eine Klappe vorzusehen, die als Luftleitelement dient und durch die bei Bedarf die Fläche des Haubenkörpers vergrößert werden kann beziehungsweise über das Wrasen am Vorbeiströmen an dem Haubenkörper gehindert werden kann. Zudem kann an einer Dunstabzugshaube auch eine Klappe vorgesehen sein, die als Halterung oder Blende für ein Bedienteil dienen.
  • Um zu Erkennen, ob die Klappe sich im geschlossenen, das heißt eingeklappten Zustand befindet können Schalter verwendet werden. Als Schalter sind beispielsweise Mikroschalter beziehungsweise Endschalter oder auch Reedschalter bekannt. Diese Schalter können bei Erreichen des geschlossenen Zustandes betätigt werden. Die Schalter sind in irgendeiner Weise mechanisch an dem Luftleitelement oder dem Haubenkörper befestigt. Durch eine mechanische Betätigung oder bei einem Reedschalter durch Magnet muss der Schalter geschaltet werden. Bei den bekannten Lösungen kann in der Regel auch nur eine Stellung der Klappe sicher ausgewertet werden. Insbesondere wird bei einer geöffneten Klappe zwar erkannt, dass die Klappe nicht geschlossen ist, da der Schalter nicht betätigt ist. Allerding werden keine Informationen darüber erhalten, ob die Klappe zum Beispiel vollständig ausgeklappt ist. Ist die Klappe geschlossen, wird dies durch die Betätigung des Schalters erkannt.
  • Ein Nachteil der bekannten Dunstabzugshauben und zur Verfügung stehenden Erkennungsmechanismen des Zustandes der Klappe besteht darin, dass diese zum einen komplexen Aufbau aufweisen müssen und zudem lediglich zwei Zustände der Klappe erkannt werden können (offen/geschlossen).
  • In der US 2007/0221199 A1 wird ein Lüftersystem für ein Kochgerät beschrieben. Das Lüftersystem umfasst eine erste direkte Lüfterstruktur, die einen Einlass für den Einlass von heißem Gas und Abluft und einen Auslass, der mit der Umwelt verbunden ist, aufweist. Zudem wird ein Dämpfungssystem und integriertes Steuerungssystem beschrieben.
  • In der US 2006/48525A1 wird eine Vorrichtung zum Erfassen der Position eines Dämpfungsblattes mittels drahtloser Kommunikationssensoren beschrieben.
  • EP 3 235 546 A1 offenbart ein Dämpfungsblatt mit Sensor. US 2011/0160914A1 offenbart eine Neigungssensorvorrichtung und EP 2 816 295 A2 eine Klimaanlage mit einer damit verbundenen Diagnosesteuerung. Der nächstliegende Stand der Technik wird in der CN 103 851 666 B offenbart.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher eine Lösung zu schaffen, bei der bei einfachem Aufbau der Dunstabzugshaube die Bedienung der Dunstabzugshaube erleichtert wird.
  • Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass diese Aufgabe gelöst werden kann, indem konkrete Zustände einer Klappe für die Betätigung der Dunstabzugshaube berücksichtigt werden.
  • Gemäß einem ersten Aspekt wird die Aufgabe daher gelöst durch eine Dunstabzugshaube, die eine Steuereinheit zum Ansteuern mindestens einer Funktionseinheit der Dunstabzugshaube, einen Haubenkörper sowie zumindest eine an dem Haubenkörper schwenkbar befestigte Klappe aufweist. Die Dunstabzugshaube ist dadurch gekennzeichnet, dass an der Klappe mindestens ein Sensor zum Erkennen des Zustandes der Klappe angeordnet ist, dass der Sensor ein Beschleunigungssensor ist und so mit der Steuereinheit der Dunstabzugshaube verbunden ist, dass mindestens eine Funktionseinheit der Dunstabzugshaube aufgrund des erkannten Zustandes der Klappe von der Steuereinheit angesteuert wird und die Klappe an dem vorderen Ende des Haubenkörpers um eine horizontale Schwenkachse schwenkbar gelagert ist.
  • Als Dunstabzugshaube wird eine Dunstabzugsvorrichtung bezeichnet, die oberhalb eines Kochfeldes montiert wird. Die Dunstabzugshaube kann beispielsweise eine Esse, eine Unterbauhaube, eine Zwischenbauhaube oder eine Flachschirmhaube darstellen. Als Esse wird eine Dunstabzugshaube bezeichnet, bei der sich an den Haubenkörper, der auch als Sichthaube bezeichnet werden kann nach oben ein Dunstabzugsgehäuse anschließt, in dem zumindest ein Teil des Lüfters der Dunstabzugshaube aufgenommen ist. Der Sichthaube kann hierbei eine Kastenform aufweisen. In diesem Fall wird die Dunstabzugshaube auch als Boxenesse bezeichnet. Die Sichthaube kann aber geneigt angeordnet sein. In diesem Fall kann die Dunstabzugshaube auch als Schrägesse bezeichnet werden.
  • Als Haubenkörper oder Sichthaube wird erfindungsgemäß der Teil der Dunstabzugshaube bezeichnet, über den Luft angesaugt und in das Innere der Dunstabzugshaube geleitet wird. Insbesondere wird als Haubenkörper der Teil bezeichnet, in dem mindestens ein Filterelement der Dunstabzugshaube vorgesehen ist.
  • Die Dunstabzugshaube weist eine Steuereinheit zum Ansteuern mindestens einer Funktionseinheit der Dunstabzugshaube auf. Die Steuereinheit kann auch als Steuerung bezeichnet werden. Die mindestens eine Funktionseinheit der Dunstabzugshaube ist insbesondere der Lüfter der Dunstabzugshaube oder eine Beleuchtungseinrichtung der Dunstabzugshaube. Jede Funktionseinheit kann eine eigene Steuereinheit aufweisen. Vorzugsweise werden aber alle Funktionseinheiten der Dunstabzugshaube über eine gemeinsame Steuereinheit angesteuert. Als Ansteuern der Funktionseinheit wird das Betätigen, insbesondere Aktivieren und Deaktivieren der Funktionseinheit oder das Einstellen oder Auswählen von Betriebszuständen der Funktionseinheit bezeichnet. Insbesondere kann beispielsweise die Lüfterstufe des Lüfters oder die Helligkeit der Beleuchtungseinrichtung von der Steuereinheit eingestellt werden.
  • Die Dunstabzugshaube weist zumindest eine Klappe auf, die an dem Haubenkörper schwenkbar befestigt ist. Als Klappe wird ein Flächenelement bezeichnet. Gemäß einer Ausführungsform kann die Klappe ein Luftleitelement darstellen, über das Luft zu dem Haubenkörper und insbesondere zu einer Ansaugöffnung in dem Haubenkörper geleitet werden kann. Alternativ oder zusätzlich kann die Klappe auch als Halterung oder Blende für beispielsweise ein Bedienteil, eine Anzeigeeinheit oder einer Beleuchtungsvorrichtung dienen. Die Klappe stellt vorzugsweise eine Platte dar, die beispielsweise aus Kunststoff oder Glas bestehen kann.
  • Die Erfindung wird im Folgenden im Wesentlichen unter Bezugnahme auf eine Klappe beschrieben, die ein Luftleitelement darstellt. Die Ausführungen gelten aber - soweit anwendbar - auch für eine Klappe die zusätzlich oder alternativ als Halterung oder Blende für weitere Elemente, beispielsweise ein Bedienteil dient.
  • Die Klappe ist schwenkbar an dem Haubenkörper der Dunstabzugshaube befestigt. Handelt es sich bei der Klappe um ein Luftleitelement, so kann diese auch als Wrasenfangklappe bezeichnet werden. Ist die Klappe aus Glas gefertig, kann diese auch als Glasklappe oder Glasschirm bezeichnet werden. Die Schwenkachse, um die die Klappe schwenkbar ist, liegt vorzugsweise in der Horizontalen. Die Schwenkachse liegt vorzugsweise an einem Rand des Haubenkörpers. Hierdurch kann durch Verschwenken der Klappe nach außen die Fläche, über die Luft zu einer Absaugöffnung der Dunstabzugshaube geleitet wird, vergrößert werden. Erfindungsgemäß können mehrere Klappen vorgesehen sein. Beispielsweise kann an jedem der seitlichen Ränder des Haubenkörpers jeweils eine Klappe vorgesehen sein. Vorzugsweise ist mindestens eine Klappe an dem vorderen Rand des Haubenkörpers vorgesehen.
  • Die Dunstabzugshaube ist dadurch gekennzeichnet, dass an der Klappe mindestens ein Sensor zum Erkennen des Zustandes der Klappe angeordnet ist. Der Sensor ist vorzugsweise in der Fläche der Klappe, das heißt zu den Rändern der Klappe beabstandet, angeordnet. Beispielsweise kann der Sensor an der Innenfläche der Klappe befestigt sein. Die Befestigung kann mittelbar oder unmittelbar sein.
  • Der Zustand der Klappe, der durch den Sensor erkannt wird, kann die Lage oder der Bewegungszustand der Klappe sein. Erfindungsgemäß wird die relative Position der Klappe zu dem Haubenkörper in Form eines Neigungswinkels erkannt. Der Bewegungszustand kann beispielsweise als Bewegung in eine bestimmte Richtung und/oder durch die Geschwindigkeit der Bewegung ausgedrückt sein. Zudem kann der Bewegungszustand auch durch das abrupte Beenden einer Bewegung ausgedrückt werden. Hierdurch können ruckartige Bewegungen erkannt werden.
  • Der Sensor zum Erkennen des Zustandes der Klappe ist erfindungsgemäß ein Beschleunigungssensor. Beispielsweise kann der Beschleunigungssensoren die zur Erdnormalen gerichtete Erdbeschleunigung messen. Der vektorielle Anteil der Erdbeschleunigung, der auf die jeweilige Sensorachse wirkt ist ein direktes Maß für die Neigung des Sensors und damit der Klappe relativ zum Horizont. Vorzugsweise ist der Beschleunigungssensor ein mehrachsiger Beschleunigungssensor. Der Beschleunigungssensor kann beispielsweise ein kapazitiver Beschleunigungssensor, ein piezoresistiver oder piezoelektrischer Sensor sein. Der Beschleunigungssensor kann insbesondere ein MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) Beschleunigungssensor sein. Vorzugsweise ist der Beschleunigungssensor ein 3g Beschleunigungssensor.
  • Der Sensor ist mit der Steuereinheit der Dunstabzugshaube verbunden. Der Sensor ist so mit der Steuereinheit verbunden, dass mindestens eine Funktionseinheit der Dunstabzugshaube aufgrund des erkannten Zustandes der Klappe von der Steuereinheit angesteuert wird. Dies bedeutet, dass das Ansteuern der Funktionseinheit auf der Basis der Sensorsignale, die den Zustand der Klappe angeben, erfolgt. Die Sensorsignale können hierzu in der Steuereinheit ausgewertet und weiterverarbeitet werden, um Steuersignale für die Funktionseinheit zu erzeugen. Die Verbindung zwischen dem Sensor und der Steuereinheit dient vorzugsweise zur Übermittlung von Sensorsignalen oder von Auswertungsergebnissen der Sensorsignale an die Steuereinheit.
  • Indem erfindungsgemäß an der Klappe mindestens ein Sensor zum Erkennen des Zustandes der Klappe angeordnet ist, der ein Beschleunigungssensor ist, und dieser mit der Steuereinheit der Dunstabzugshaube so verbunden ist, dass mindestens eine Funktionseinheit der Dunstabzugshaube aufgrund des erkannten Zustandes der Klappe von der Steuereinheit angesteuert wird, kann eine Reihe von Vorteilen erzielt werden.
  • Zum einen können durch die Verwendung von mindestens einem Beschleunigungssensor nicht nur zwei Zustände der Klappe erkannt werden, wie dies bei der Verwendung eines Endschalters der Fall ist. Vielmehr kann eine Vielzahl von Zuständen, wie beispielsweise der Neigungswinkel der Klappe und/oder dessen Geschwindigkeit erkannt werden. Zudem ist aufgrund des durch die Verwendung eines Beschleunigungssensors möglichen schalterlosen Aufbaus auch der Aufbau der Dunstabzugshaube vereinfacht. Insbesondere ist weder ein Schalter noch die für den Schalter erforderliche zusätzliche Kabelverlegung zu dem Schalter notwendig. Zudem sind keine zusätzlichen mechanischen Teile, wie beispielsweise Betätigungsstößel für Endschalter oder Magnete für Reedschalter nötig. Zusätzlich ist die Bedienung der Dunstabzugshaube durch die vorliegende Erfindung vereinfacht. Der Benutzer kann nämlich durch einfache Bewegung der Klappe das Aktivieren, Deaktivieren oder Einstellen mindestens einer Funktionseinheit der Dunstabzugshaube, wie beispielsweise des Lüfters oder der Beleuchtung erzielen. Öffnet der Benutzer die Klappe, das heißt schwenkt er diese von dem Haubenkörper weg, so kann beispielsweise bei eingeschalteter Dunstabzugshaube automatisch der Lüfter der Dunstabzugshaube auf eine höhere Stufe eingestellt werden. Durch ein abruptes hin- und herschwenken der Klappe kann beispielsweise die Beleuchtung der Dunstabzugshaube eingeschaltet werden. Die Zuordnung der Ansteuerung der Funktionseinheiten zu Zuständen der Klappe können in der Steuereinheit der Dunstabzugshaube hinterlegt sein. Diese können entweder vom Hersteller vorgegeben oder durch den Benutzer gewählt sein.
  • Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist der Sensor mit einem Mikrocontroller verbunden, der an der Klappe angeordnet ist. Der Mikrocontroller kann mit dem Sensor zusammen in einem Sensormodul aufgenommen oder zu dem Sensor separat an der Klappe vorgesehen sein. Der Mikrocontroller dient zur Auswertung der von dem Sensor erfassten Beschleunigungswerte. Insbesondere kann in dem Mikrocontroller beispielsweise der Neigungswinkel aus den Sensorsignalen errechnet werden.
  • Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist der Sensor in einem Bedienteil integriert, das an der Klappe angeordnet ist. Das Bedienteil dient insbesondere als Eingabeelement für den Benutzer. Über das Bedienteil können die Funktionseinheiten angesteuert und beispielsweise unterschiedliche Voreinstellungen, beispielsweise Intervallüften oder Nachlüften ausgewählt werden. Zudem kann über das Bedienteil auch das Aktivieren oder Deaktivieren der Funktionseinheiten ausgewählt werden. Durch das Vorsehen eines zusätzlichen Bedienteils ist die Bedienung der Dunstabzugshaube weiter vereinfacht, da der Benutzer entscheiden kann ob er die Dunstabzugshaube über die Klappe oder über das Bedienteil bedienen will, wobei das Bedienen über das Bedienteil in der Regel mehr Einstellungsmöglichkeiten bietet als das Bedienen über die Klappe. Ein weiterer Vorteil, der durch das Integrieren des Sensors in das Bedienteil erzielt werden kann, ist, dass in einem Bedienteil in der Regel ein Mikrocontroller vorgesehen ist. Dieser kann bei der Integration des Sensors in das Bedienteil dabei auch für den Sensor, insbesondere für die Auswertung der Sensorsignale verwendet werden. Damit ist der Aufbau der Dunstabzugshaube weiter vereinfacht.
  • Erfindungsgemäß ist die Klappe an dem vorderen Ende des Haubenkörpers um eine horizontale Schwenkachse schwenkbar gelagert ist. Als vorderes Ende wird das Ende des Haubenkörpers bezeichnet, das dem Benutzer der Dunstabzugshaube zugewandt ist. Bei einer wandmontierten Dunstabzugshaube ist das vordere Ende daher das Ende, das der Montagewand abgewandt ist. Indem die Klappe an dem vorderen Ende des Haubenkörpers vorgesehen ist, kann dieses als Luftleitelement dienen und zum einen ein Vorbeiströmen von Dünsten und Wrasen im ausgeklappten Zustand der Klappe verhindert werden. Im eingeklappten Zustand behindert die Klappe den Benutzer nicht. Zudem ist durch das Anbringen der Klappe am vorderen Ende des Haubenkörpers diese zumindest im ausgeklappten Zustand für den Benutzer leicht erreichbar. Damit kann ein an der Klappe vorgesehenes Bedienteil einfach bedient werden. Weist der Haubenkörper am vorderen Ende eine Kastenform auf, so liegt die Schwenkachse der Klappe vorzugsweise am unteren Rand der Kastenform. Damit kann ein Verschwenken der Klappe nach innen, das heißt ein Schließen der Klappe ermöglicht werden und die Klappe liegt in der geschlossenen Position dann an der Unterseite des Haubenkörpers an.
  • Gemäß einer Ausführungsform erstreckt sich die Klappe über die gesamte Breite des Haubenkörpers. Diese Ausführungsform ist insbesondere bei einer Klappe, die ein Luftleitelement darstellt, vorteilhaft. Hierbei kann bei der großen Breite der Klappe die Luftführung zu dem Haubenkörper im ausgeklappten Zustand der Klappe optimiert werden. Stellt die Klappe eine Halterung für beispielsweise ein Bedienelement dar, kann die Breite der Klappe geringer sein, als die Breite des Haubenkörpers und beispielsweise der Breite des Bedienteils entsprechen.
  • Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Betreiben einer erfindungsgemäßen Dunstabzugshaube. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass der Zustand der Klappe über mindestens einen Beschleunigungssensor überwacht wird und bei Erkennen eines vorgegebenen Zustandes mindestens eine Funktionseinheit der Dunstabzugshaube aufgrund des erkannten Zustandes der Klappe von der Steuereinheit angesteuert wird.
  • Vorteile und Merkmale, die bezüglich der Dunstabzugshaube beschrieben wurden, gelten - soweit anwendbar - auch für das Verfahren und umgekehrt.
  • Zusätzlich kann der Zustand der Klappe die Bewegungsgeschwindigkeit und/oder die Bewegungsrichtung der Klappe sein.
  • Die Funktionseinheit, die aufgrund eines erkannten Zustandes angesteuert wird, ist vorzugsweise der Lüfter der Dunstabzugshaube oder eine Beleuchtungseinheit der Dunstabzugshaube.
  • Die Erfindung wird im Folgenden erneut unter Bezugnahme auf die beiliegenden Figuren beschrieben. Es zeigen:
  • Figur 1:
    eine schematische Seitenansicht einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Dunstabzugshaube in einem ersten Betriebszustand,
    Figur 2:
    eine schematische Seitenansicht der Ausführungsform der erfindungsgemäßen Dunstabzugshaube nach Figur 1 in einem zweiten Betriebszustand, und
    Figur 3:
    eine schematische Frontansicht der Ausführungsform der erfindungsgemäßen Dunstabzugshaube nach Figur 1 im zweiten Betriebszustand.
  • In Figur 1 ist eine Ausführungsform der erfindungsgemäßen Dunstabzugshaube 1 in Seitenansicht gezeigt. Die Dunstabzugshaube 1 besteht in der gezeigten Ausführungsform aus einem Haubenkörper 10 und einem sich von dem Haubenkörper 10 nach oben erstreckenden Dunstabzugsgehäuse 11. In dem Dunstabzugsgehäuse 11 der Dunstabzugshaube 1 ist ein Lüfter 150 angeordnet, der eine Funktionseinheit 15 der Dunstabzugshaube 1 darstellt. Der Haubenkörper 10 weist eine Kastenform auf, so dass die Dunstabzugshaube 1 auch als Boxenesse bezeichnet werden kann. Im hinteren Bereich des Haubenkörpers 10 ist eine weitere Funktionseinheit 15 der Dunstabzugshaube 1 angeordnet. Diese Funktionseinheit 15 stellt eine Beleuchtungseinrichtung 151 dar, über die beispielsweise ein unterhalb der Dunstabzugshaube 1 befindliches Kochfeld (nicht gezeigt), beleuchtet werden kann. Am vorderen Ende des Haubenkörpers 10 ist an der Unterseite des Haubenkörpers 10 eine Klappe gezeigt, die in der gezeigten Ausführungsform ein Luftleitelement 12 darstellt. Das Luftleitelement 12 liegt in dem in Figur 1 gezeigten ersten Betriebszustand an der Unterseite des Haubenkörpers 10 an. Das vordere Ende des Luftleitelementes 12 liegt bündig mit der Vorderseite des Haubenkörpers 10. Da Luftleitelement 12, das auch als Klappe bezeichnet wird, ist schwenkbar an dem Haubenkörper 10 befestigt. Die Schwenkachse, um die das Luftleitelement 12 verschwenkt werden kann, liegt in der Horizontalen und erstreckt sich entlang der unteren Kante der Vorderseite des Haubenkörpers 12. Die Position des Luftleitelementes 12, die in Figur 1 gezeigt ist, kann auch als eingeklappte oder geschlossene Position bezeichnet werden. Das Luftleitelement 12 kann daher in der in Figur 1 gezeigten Schwenkrichtung S bewegt werden.
  • Wird das Luftleitelement 12 aus dem in Figur 1 gezeigten Betriebszustandes der Dunstabzugshaube 1 nach vorne verschwenkt, kann dieses in die in Figur 2 gezeigte Position gebracht werden. Diese Position wird auch als eine ausgeklappte oder geöffnete Position bezeichnet. Das Luftleitelement 12 kann auch über die in Figur 2 gezeigte Position hinaus weiter nach vorne verschwenkt werden.
  • Wie sich aus Figur 2 ergibt, ist an der Innenseite des Luftleitelementes 12 ein Bedienteil 13 angeordnet. Als Innenseite wird die Seite des Luftleitelementes 12 bezeichnet, die in der Position in Figur 1 nach oben gerichtet ist.
  • Zudem ist an dem Luftleitelement 12 ein Sensor 14 angeordnet. Der Sensor 14 stellt einen Beschleunigungssensor dar. In der in den Figuren gezeigten Ausführungsform ist der Sensor 14 in dem Bedienteil 13 integriert.
  • Wie sich aus der Frontansicht der Dunstabzugshaube 1, die in Figur 3 gezeigt ist, ergibt, erstreckt sich das Luftleitelement 12 über die gesamte Breite des Haubenkörpers 10. In der gezeigten Ausführungsform ist das Bedienteil 13 zur Mitte des Luftleitelementes 12 seitlich versetzt angeordnet. Das Bedienteil 13 kann allerdings auch in der Mitte der Breite des Luftleitelementes 12 angeordnet sein.
  • Mit der vorliegenden Erfindung kann die Stellung beziehungsweise der Neigungswinkel der Klappe, die auch als Glasschirms oder Wrasenfangklappe, bezeichnet werden kann, einer Dunstabzugshaube erkannt werden. Entsprechend der Neigung/Stellung, das heißt abhängig davon, ob diese offen, geschlossen oder in einer anderen Position ist, können diverse Aktionen, wie beispielsweise das Licht des Gerätes ein- oder ausschalten beziehungsweise weitere Aktionen auslösen, ohne dazu einen elektromechanischen beziehungsweise kontaktlosen Schalter (Endschalter, Microswitch, Reedkontakt oder ähnliches) zu verwenden.
  • Vorzugsweise wird das Bedienteil der Dunstabzugshaube mit einem Beschleunigungssensor (3g Sensor) ausgestattet, der mittels eines Microcontrollers beziehungsweise des vorhandenen Bedienteil-Microcontrollers ausgewertet wird. An dem Glasschirm/Wrasenfangklappe kann insbesondere eine Bedienteilelektronik mit integriertem 3g Sensor vorgesehen sein, durch den verschiedene Winkelstellungen des Glasschirms/Wrasenfangklappe erkannt werden können und ausgewertet werden können. Mittels der erkannten Beschleunigungswerte kann die Lage, insbesondere die Position beziehungsweise der Neigungswinkel des Bedienteils welches auf dem Glasschirm/Wrasenfangklappe befestigt ist, und somit auch der Neigungswinkel des Glasschirms/Wrasenfangklappe errechnet werden. Mit Hilfe dieser Information können dann entsprechen der Neigung/Stellung des Glasschirms/Wrasenfangklappe diverse Funktionen/Aktionen, beispielsweise Licht ein- und ausschalten, Lüfterstufenänderung abhängig von der Klappenposition ausgeführt werden.
  • Die vorliegende Erfindung weist eine Reihe von Vorteilen auf. Insbesondere wird kein zusätzlicher Schalter zum Erkennen der Glasschirm/Wrasenfangklappenstellung benötigt. Dies bedeutet, dass keine zusätzliche Kabelverlegung notwendig ist und damit eine Kostenersparnis erzielt wird. Zudem sind keine zusätzlichen mechanischen Teile wie beispielsweise Betätigungsstößel, Magnete für Reedschalter und dergleichen nötig. Der Sensor, beispielsweise 3g Sensor kann auf der Bedienelektronik integriert sein und vom Bedienteil-Microcontroller ausgewertet werden. Zudem können verschiedene Winkelstellungen des Glasschirms/Wrasenfangklappe erkannt werden. Auch eine Auswertung der Bewegungsgeschwindigkeit beziehungsweise Beschleunigung ist möglich. Somit kann beispielsweise bei einer ruckartigen Bewegung der Klappe zusätzlich eine spezielle Aktion ausgeführt werden.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Dunstabzugshaube
    10
    Haubenkörper
    11
    Dunstabzugsgehäuse
    12
    Klappe / Luftleitelement
    13
    Bedienteil
    14
    Sensor
    15
    Funktionseinheit
    150
    Lüfter
    151
    Beleuchtungseinheit
    S
    Schwenkrichtung

Claims (9)

  1. Dunstabzugshaube (1), die eine Steuereinheit zum Ansteuern mindestens einer Funktionseinheit (15) der Dunstabzugshaube (1), einen Haubenkörper (10) sowie zumindest eine an dem Haubenkörper (10) schwenkbar befestigte Klappe (12) aufweist,
    wobei die Klappe (12) an dem vorderen Ende des Haubenkörpers (10) um eine horizontale Schwenkachse schwenkbar gelagert ist,
    dadurch gekennzeichnet, dass an der Klappe (12) mindestens ein Sensor (14) zum Erkennen des Zustandes der Klappe (12), und zwar eine relative Position der Klappe (12) zu dem Haubenkörper (10) in Form eines Neigungswinkels, angeordnet ist,
    wobei der Sensor (14) ein Beschleunigungssensor ist und so mit der Steuereinheit der Dunstabzugshaube (1) verbunden ist, dass mindestens eine Funktionseinheit (15) der Dunstabzugshaube (1) aufgrund des erkannten Zustandes der Klappe (12) von der Steuereinheit angesteuert wird.
  2. Dunstabzugshaube nach Anspruch 1, wobei der Sensor (14) einen 3g Beschleunigungssensor darstellt.
  3. Dunstabzugshaube nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Sensor (14) mit einem Mikrocontroller verbunden ist, der an der Klappe (12) angeordnet ist.
  4. Dunstabzugshaube nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der Sensor (14) in einem Bedienteil (13) integriert ist, das an der Klappe (12) angeordnet ist.
  5. Dunstabzugshaube nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei sich die Klappe (12) über die gesamte Breite des Haubenkörpers (10) erstreckt.
  6. Verfahren zum Betreiben einer Dunstabzugshaube gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Zustand der Klappe (12) über mindestens einen Beschleunigungssensor (14) überwacht wird und bei Erkennen eines vorgegebenen Zustandes mindestens eine Funktionseinheit (15) der Dunstabzugshaube (1) aufgrund des erkannten Zustandes der Klappe (12) von der Steuereinheit angesteuert wird.
  7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei der Zustand der Klappe (12) die Stellung relativ zu dem Haubenkörper (10), insbesondere ein Neigungswinkel, ist.
  8. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 oder 7, wobei der Zustand der Klappe (12) die Bewegungsgeschwindigkeit und/oder die Bewegungsrichtung der Klappe (12) ist.
  9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, wobei eine Funktionseinheit (15) ein Lüfter (150) der Dunstabzugshaube (1) oder eine Beleuchtungseinheit (151) der Dunstabzugshaube (1) ist.
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