EP4255274A1 - Handgeführtes gerät mit hochspannungsleistungselektronik - Google Patents

Handgeführtes gerät mit hochspannungsleistungselektronik

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Publication number
EP4255274A1
EP4255274A1 EP21815152.0A EP21815152A EP4255274A1 EP 4255274 A1 EP4255274 A1 EP 4255274A1 EP 21815152 A EP21815152 A EP 21815152A EP 4255274 A1 EP4255274 A1 EP 4255274A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
power electronics
housing
plasma
hand
equipotential bonding
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
EP21815152.0A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Stefan Hassfurter
Thomas Mudra
Tobias Wende
Julius Geis
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
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by BSH Hausgeraete GmbH filed Critical BSH Hausgeraete GmbH
Publication of EP4255274A1 publication Critical patent/EP4255274A1/de
Pending legal-status Critical Current

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    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
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    • A47L25/08Pads or the like for cleaning clothes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
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    • A47L11/00Machines for cleaning floors, carpets, furniture, walls, or wall coverings
    • A47L11/40Parts or details of machines not provided for in groups A47L11/02 - A47L11/38, or not restricted to one of these groups, e.g. handles, arrangements of switches, skirts, buffers, levers
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    • A61L2202/10Apparatus features
    • A61L2202/16Mobile applications, e.g. portable devices, trailers, devices mounted on vehicles

Definitions

  • the present invention relates to a hand-held device which is used in particular to treat an object and which has power electronics operated with high voltage in a housing.
  • Hand-held devices offer the particular advantage of being easy to use. For example, they can be used to treat an item.
  • Generic hand-held devices have power electronics, which are used during operation for the electrical supply, in particular for the power required for the treatment.
  • the power electronics are accommodated in a housing of the device.
  • hand-held devices When in use, hand-held devices are gripped and/or guided by at least one hand of a user.
  • the user's hand is on the housing of the device.
  • the housings are usually electrically insulating.
  • discharges increases if the power electronics are also operated with an AC voltage, in particular a high-frequency AC voltage.
  • hand-held devices examples include those which generate plasma via a plasma source which is accommodated in the housing and which is electrically supplied with the power electronics, with the plasma having to get out of the housing in order to treat an object.
  • Such hand-held devices that operate plasma are known, for example, from DE 102018213 143 A1, DE 1020182013 144 A1, CN 2 05 814 739 U and CN 1 08 771 767 A.
  • Such devices are designed in such a way that the discharges are harmless. Nevertheless, they are perceived as unpleasant by the user.
  • the present invention is therefore concerned with the task of specifying an improved or at least different embodiment for a hand-held device of the type mentioned at the outset, which is characterized in particular by improved comfort for a user while at the same time being simple to manufacture.
  • the present invention is based on the general idea of designing an outer surface that is in contact with a user's hand during use to be at least partially electrically conductive in a hand-held device that has power electronics operated with high voltage in an electrically insulating housing.
  • a possible area for electrical potential equalization by hand is increased.
  • the reduction in the current density during said energy transfer results in the user not being able to feel it, in particular in such a way that the user does not feel such discharges and/or reverse discharges, collectively referred to below as discharges.
  • the comfort for the user is increased with an unchanged power electronics, in particular electrical voltage supply. At the same time, this increase in comfort can be implemented easily and inexpensively.
  • the hand-held device has the housing, which is electrically insulating and in which the power electronics operated with high voltage are accommodated.
  • the hand-held device is used in particular for treatment of an object.
  • the power electronics are used for the electrical supply to generate and/or provide the energy required for the treatment.
  • the device is designed in such a way that a user grasps the housing at least in regions during use.
  • the device has an electrically conductive equipotential bonding device, which at least partially forms an outer surface of the device that is in contact with the user's hand during use.
  • the equipotential bonding device is electrically isolated from the power electronics.
  • the equipotential bonding device leads to an increase in the area present in said discharges, which is also referred to below as the equipotential bonding area.
  • the potential equalization device With the potential equalization device, the potential equalization surface is enlarged via the outer surface, so that the current density occurring during the discharges on the user is reduced.
  • a hand-held or hand-held device is to be understood here as a mobile device that is moved by a user manually—that is, using one or both hands—during operation of the device over the object to be treated, in particular over a surface of the object to be treated.
  • a hand-held device is portable by the user, which is what the device is designed for in terms of mass and size. This leads to a further improved convenience of the device.
  • electrically separated is to be understood in particular as meaning that there is no electrical connection and/or that any mechanical connections are electrically insulating. This means in particular that there is no electrical connection between the equipotential bonding device and the power electronics. This also means in particular that any mechanical connections between the equipotential bonding device and the power electronics are electrically insulating.
  • the power electronics can be operated with a DC voltage.
  • the power electronics are operated with an AC voltage, in particular a high-frequency AC voltage.
  • high voltage is to be understood as meaning voltage values of more than 1 kV in the case of a direct voltage and voltage values of more than 1.5 kV in the case of alternating voltages.
  • High-frequency is to be understood in particular as meaning voltage frequencies of more than 1 kHz.
  • the power electronics are preferably operated at a frequency of several 10 kHz, in particular 100 kHz.
  • the hand-held device can be used for any treatment of the object.
  • the device has a plasma source, which is accommodated in the housing and which is electrically supplied with the power electronics for generating the plasma.
  • the plasma source is preferably designed in such a way that it generates cold plasma during operation.
  • the device can thus be implemented in a compact manner and/or with reduced energy consumption.
  • cold plasma can be used effectively and with at least reduced thermal interaction to treat the object. In this way, the risk of thermally induced damage to the object to be treated and/or thermally induced unpleasant sensations on the part of the user are reduced. Consequently, comfort is further improved in this way.
  • the plasma source and the equipotential bonding device are advantageously electrically separated.
  • an object is to be understood as meaning any biological and non-biological object that can be treated with the device, preferably with the plasma generated by the plasma source. During the treatment, there is an interaction between the plasma and the object and/or components present on the object, in particular odor components, which leads to a corresponding change.
  • Articles are to be understood in particular as textile objects such as items of clothing. Objects are also those that have a textile surface that are treated with the plasma, such as furniture, mattresses and the like. Textile materials are, for example, natural, vegetable and animal natural fibers such. B. cotton, sheep's wool, silk, linen, felt. Textile materials are also artificial clothing fabrics with chemical fibers such. B.Nylon.
  • the object can have, at least on the surface, ceramic, plastic, feathers, leather, glass, wood, metal or mixtures thereof.
  • Odor components are usually organic compounds or contain such compounds. Odor components include, for example, cell walls, bacteria, germs, viruses, fungi and the like.
  • Odor components When interacting with the plasma, the odor components can become negatively charged due to the bombardment with the electrons present in the plasma. Due to the electrostatic repulsion, this can lead to mechanical stresses that can even exceed the tensile strength and result in the destruction of the odor molecules.
  • Low-pressure plasmas or cold plasmas are particularly well suited for inactivating odors on textiles and/or household surfaces and the like, since thermal damage to such a surface does not occur or is at least reduced.
  • the plasma source includes a printed circuit board.
  • the plasma source is based on at least one circuit board.
  • the printed circuit board can be part of the power electronics.
  • the housing can be designed in such a way that the plasma generated with the plasma source exits the device via an exit surface, in particular an exit opening, of the housing in order to interact with the object for treating the object.
  • Embodiments are preferred in which the housing and the plasma source are designed in such a way that the plasma source generates the plasma outside of the housing on a treatment surface.
  • the plasma source at the Treatment surface have a protruding, preferably elongated electrode, which is surrounded by a ceramic plate.
  • the equipotential bonding device is advantageously electrically separated from the treatment area.
  • the equipotential bonding device is preferably spaced apart from the exit surface.
  • a change in the plasma generated by the equipotential bonding device is prevented or at least the risk of a change is reduced.
  • electrical transfers from the plasma to the equipotential bonding device and consequently via the equipotential bonding device to the user are prevented or the corresponding danger is at least reduced. This results in improved applicability of the device and increased comfort.
  • the equipotential bonding device is preferably electrically isolated from the exit surface.
  • the equipotential bonding device has an electrically conductive body which surrounds the power electronics and is at a distance from them.
  • the body hereinafter also referred to as a ring body, therefore surrounds the power electronics and at the same time at least partially forms the outer surface. This creates a simple and effective enlargement of the potential equalization area and thus a simple and effective extension of the current density that occurs during discharges.
  • the housing can have an upper part and a lower part, which can each be designed as a shell.
  • the upper part and the lower part delimit an interior space of the housing, in which the power electronics, in particular also the plasma source, are accommodated.
  • the annular body is arranged between the upper part and the lower part and on the outside of the housing. This leads to a simple design of the device and at the same time a simple increase in the potential equalization area.
  • the ring body can also function as a seal in this way. Thus, the manufacture of the device is further simplified.
  • the equipotential bonding device can have at least one elongated and electrically conductive Have bar, which is spaced from the power electronics and the outer surface partially forms.
  • a potential equalization device with two such strips, with the strips being arranged opposite one another.
  • the equipotential bonding device can have an electrically conductive layer applied at least partially to the housing, the layer at least partially forming the outer surface of the device.
  • the equipotential bonding device can thus be implemented in a simplified manner and with a particularly large equipotential bonding area.
  • the device can be made lighter and more compact in this way. Consequently, the comfort is further improved.
  • the layer of the equipotential bonding device can have any desired composition, provided it is electrically conductive.
  • the layer it is conceivable for the layer to have electrically conductive plastic.
  • the layer can be an electrically conductive plastic layer that is applied to the outside of the housing.
  • the layer can have at least one metal and/or a metal alloy.
  • the layer can be a metal layer and/or metal alloy layer applied to the outside of the housing.
  • the device can have a control element, for example a switch, for manual activation and deactivation or switching on and off.
  • the control element is appropriately attached to the housing.
  • the equipotential bonding device can at least partially form at least one outer surface of the actuating element. This means that at least the outer surface of the operating element can be at least partially part of the equipotential bonding device. A simple implementation of the equipotential bonding device is thus implemented.
  • the device is designed in such a way that it is activated only when the operating element is actively actuated. This means that the user has to permanently actuate the actuating element in order to use the device. Following is a contact the user's hand with the actuator is required. Due to the at least partial use of the actuating element as a potential equalization device, the potential equalization area is enlarged in a simple and effective manner and the current density is thus reduced. Thus, comfort is improved in a simple and effective manner.
  • Figure 1 is an isometric view of a hand-held device
  • Figure 2 is an exploded view of the device
  • Figure 3 shows a section through the device in use
  • Figure 4 shows a section through the device in another embodiment
  • FIG. 5 shows an isometric view of the device in a further exemplary embodiment
  • FIG. 6 shows an exploded view of the device from FIG. 5,
  • Figure 7 is a plan view of the device in use.
  • a hand-held device 1 as shown for example in FIGS. 1 to 7, is used in particular to treat an object 2 (cf. FIG. 3).
  • the device 1 for treating the object 2 is guided over a surface 3 of the object 2 and thus moved.
  • the hand-held device 1 is guided over the object 2, in particular the surface 3, with at least one hand 4 during use.
  • the weight and dimensions of the device 1 are such that it can be moved with one hand 4 or with two hands 4 .
  • the device 1 can be gripped with one hand 4, as can be seen in FIG. 3 and FIG.
  • the device 1 has a plasma source 8 for this purpose, which is accommodated in a housing 9 of the device 1.
  • the plasma source 8 is in contact with the object 2, in particular with the surface 3.
  • the plasma source 8 movably accommodated in the housing 9 is pressed and displaced in the direction of the housing 9 .
  • the plasma source 8 generates the plasma 5.
  • the housing 1 is electrically insulating, for example made of plastic.
  • the plasma source 8 is electrically supplied with a supply voltage via power electronics 10 visible in FIGS.
  • the power electronics 10 is electrically connected to an electrical energy store 11 , for example a rechargeable battery 12 , of the device 1 , the energy store 11 and the power electronics 10 being accommodated in the housing 9 .
  • the housing 9 has an upper side 13 and an underside 14 facing away from the upper side 13, the plasma source 8 generating the plasma 5 and thus the plasma flow 7 on the underside 14 of the housing 9 during operation, the plasma 5 contacting the object 2 or The surface 3 interacts.
  • the surface 3 is, for example, made of textile.
  • the object 2 is a textile object 2.
  • odor components are preferably inactivated.
  • the plasma source 8 has a printed circuit board 15 , based in particular on a printed circuit board 15 , with the printed circuit board 15 being able to be part of the power electronics 10 .
  • the power electronics 10 are operated with a high voltage, preferably a high-frequency high voltage.
  • the power electronics 10 are operated at several tens of kHz, in particular 100 kHz.
  • energy can be transferred from the power electronics 10 and/or the plasma source 8 to the hand 4 and thus to electrical discharges and/or reverse discharges, which are also collectively referred to below as discharges.
  • discharges are perceived as unpleasant by the user.
  • the device 1 has an equipotential bonding device 16 .
  • the equipotential bonding device 16 is electrically isolated from the power electronics 10 , in particular at a distance from the power electronics 10 and from the plasma source 8 .
  • the equipotential bonding device 16 is also electrically conductive and forms an outer surface 17 of the device 1, with which the user's hand 4 is at least partially in contact during use. This creates an enlargement of the area available for potential equalization during the discharges, so that the electric current density during the discharges between the hand 4 and the device 1 is reduced. In this way, the perception and consequently the sensation of the discharges is reduced by the user. In particular, in this way the discharges are no longer perceived by the user.
  • the equipotential bonding device 16 has an electrically conductive ring body 18 which surrounds the power electronics 10 and is at a distance from it.
  • the annular body 18 is designed to be closed.
  • the ring body 18 forms with its side facing away from the power electronics 10 the outer surface 17 of the device 1, which is gripped by the hand 4, at least partially, as can be seen in particular from FIG.
  • the housing 9 has a shell-shaped part 19 having the upper side 13 , also referred to below as upper part 19 , and a shell-shaped part 20 having the underside 14 , also referred to as divided 20 below.
  • Upper part 19 and subdivided 20 limit here in the housing 9 an interior space 21 in which the power electronics 10 is accommodated.
  • the plasma source 8 and the energy store 11 are also accommodated in the interior space 21 .
  • the plasma source 8 projects out of the housing 9 on the underside 11 and has a treatment surface 25 on the side facing away from the interior 21, on which the plasma 5 is generated.
  • the annular body 18 is arranged between the upper part 19 and the lower part 20. In this way, the annular body 18 also fulfills a sealing function.
  • the potential equalization device 16 has no annular body 18, in contrast to the exemplary embodiment shown in FIGS.
  • the equipotential bonding device 16 has an electrically conductive layer 22, shown in dashed lines in FIG.
  • the layer 22 is applied to the lower part 20 and thus also to the underside 14 of the housing 9 purely by way of example.
  • the electrically conductive layer 22 has an electrically conductive plastic and/or metal and/or a metal alloy.
  • layer 22 is an electrically conductive plastic layer 23.
  • FIGS. 5 to 7 show a further exemplary embodiment of the device 1.
  • This exemplary embodiment differs from the exemplary embodiment shown in FIGS.
  • the strips 26 are spaced apart from the power electronics 10 and, with their side facing away from the power electronics 10, partially form the outer surface 17 of the device 1, which is gripped by the hand 4.
  • the respective bar 26 extends longitudinally along a longitudinal side of the housing 9.
  • the respective bar 26 is in the embodiment shown between the Upper part 19 and the lower part 20 arranged.
  • at least one of the strips 26, advantageously the respective strip 26, is in contact with the hand 4 and covered by the hand 4 during use. Consequently, the ridges 26 are not visible in FIG.
  • the respective equipotential bonding device 16 can alternatively or additionally be implemented on an operating element 24 of the device 1, which can be seen in particular in FIGS.
  • the operating element 24 is used to activate and deactivate the device 1.
  • the operating element 24 is provided on the top 13 of the device 1 in the exemplary embodiments shown.
  • the equipotential bonding device 16 at least partially forms a surface of the conditional element 24 that is in contact with the hand 4 in order to actuate the operating element 24 .
  • the operating element 24 can be part of the equipotential bonding device 16 at least on the surface that partially forms an outer surface 17 of the device 1 .
  • the device 1 is activated only when the operating element 1 is actuated by hand 4, that is to say when the conditional element 24 is actuated.
  • said discharges can only occur when the hand 4 is in contact with the operating element 24 . Since the potential equalization device 16 is implemented on the operating element 24, this inevitably results in an enlargement of the potential equalization area.

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Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft ein handgeführtes Gerät (1), welches ein elektrisch isolierendendes Gehäuse (9) aufweist, in welchem eine mit Hochspannung betriebene Leistungselektronik aufgenommen ist. Das Gerät (1) kommt insbesondere zur Behandlung eines Gegenstands, insbesondere mittels Plasma, zum Einsatz. Ein erhöhter Komfort sowie eine vereinfachte Herstellung des Geräts (1) ergeben sich durch eine von der Leistungselektronik elektrisch getrennte und elektrisch leitende Potentialausgleichseinrichtung (16), welche eine Außenfläche (17) des Geräts (1), mit welcher eine Hand eines Benutzers im Gebrauch in Kontakt steht, zumindest teilweise bildet.

Description

HANDGEFÜHRTES GERÄT MIT HOCHSPANNUNGSLEISTUNGSELEKTRONIK
Die vorliegende Erfindung betrifft ein handgeführtes Gerät, welches insbesondere zur Behandlung eines Gegenstands zum Einsatz kommt, und welches in einem Gehäuse eine mit Hochspannung betriebene Leistungselektronik aufweist.
Handgeführte Geräte bieten insbesondere den Vorteil einer einfachen Anwendung. Sie können beispielsweise zum Behandeln eines Gegenstands zum Einsatz kommen. Gattungsgemäße handgeführte Geräte weisen eine Leistungselektronik auf, welche im Betrieb der elektrischen Versorgung, insbesondere der für die Behandlung benötigten Leistung, dienen. Die Leistungselektronik ist dabei in einem Gehäuse des Geräts aufgenommen. Handgeführte Geräte werden dabei in Gebrauch von zumindest einer Hand eines Benutzers umgriffen und/oder geführt. Hierbei liegt die Hand des Benutzers auf dem Gehäuse des Geräts. Um unerwünschten elektrischen Überträgen auf die Hand des Benutzers entgegenzuwirken, sind die Gehäuse gewöhnlich elektrisch isolierend.
Ist die Leistungselektronik mit Hochspannung betrieben, kann es im Gebrauch des Geräts trotz des elektrisch isolierenden Gehäuses zu einer Energieübertragung auf die Hand und somit zu einer elektrischen Entladung und/oder sogenannten Rückentladungen über die Hand des Benutzers kommen. Die Wahrscheinlichkeit und Häufigkeit derartiger Entladungen und/oder Rückentladungen, nachfolgend gemeinsam als Entladungen bezeichnet, nimmt zu, wenn die Leistungselektronik zudem mit einer Wechselspannung, insbesondere hochfrequenter Wechselspannung betrieben wird.
Besagte Entladungen treten insbesondere bei solchen handgeführten Geräten auf, bei denen das Gerät zweckgemäß nicht gänzlich nach außen elektrisch isoliert werden kann.
Beispiele für solche handgeführten Geräte sind solche, welche über eine im Gehäuse aufgenommene Plasmaquelle, welche mit der Leistungselektronik elektrisch versorgt ist, Plasma erzeugen, wobei das Plasma zum Behandeln eines Gegenstands aus dem Gehäuse gelangen muss. Derartige, handgeführte Geräte, die im Betrieb Plasma erzeugen, sind beispielsweise aus der DE 102018213 143 A1, der DE 1020182013 144 A1, der CN 2 05 814 739 U sowie aus der CN 1 08 771 767 A bekannt.
Solche Geräte sind zwar derart ausgelegt, dass die Entladungen unschädlich sind. Dennoch werden sie vom Benutzer als unangenehm empfunden.
Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich daher mit der Aufgabe, für ein handgeführtes Gerät der eingangs genannten Art eine verbesserte oder zumindest andere Ausführungsform anzugeben, welche sich insbesondere durch einen verbesserten Komfort für einen Benutzer bei zugleich einfacher Herstellung auszeichnet.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch den Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
Die vorliegende Erfindung beruht auf dem allgemeinen Gedanken, bei einem handgeführten Gerät, welches in einem elektrisch isolierenden Gehäuse eine mit Hochspannung betriebene Leistungselektronik aufweist, eine in Gebrauch mit einer Hand eines Benutzers in Kontakt stehende Außenfläche zumindest teilweise elektrisch leitend auszubilden. In der Folge wird eine mögliche Fläche zum elektrischen Potentialausgleich mit der Hand vergrößert. Daraus resultiert einer bedingt durch die Hochspannung erfolgten Energieübertragung auf die Hand und somit bei einer Entladung und/oder sogenannten Rückentladungen über die Hand des Benutzers, eine Reduzierung der Stromdichte. Die Reduzierung der Stromdichte bei der besagten Energieübertragung hat hierbei zur Folge, dass die Spürbarkeit für den Benutzer reduziert ist, insbesondere derart abgesenkt ist, dass der Benutzer solche Entladungen und/oder Rückentladungen, nachfolgend gemeinsam als Entladungen bezeichnet, nicht spürt. Somit wird bei einer unveränderten Leistungselektronik, insbesondere elektrischen Spannungsversorgung, der Komfort für den Benutzer erhöht. Zugleich lässt sich diese Komforterhöhung einfach und kostengünstig umsetzen.
Dem Erfindungsgedanken entsprechend weist das handgeführte Gerät das Gehäuse auf, welches elektrisch isolierenden ist und im welchen die mit Hochspannung betriebene Leistungselektronik aufgenommen ist. Das handgeführte Gerät dient insbesondere zur Behandlung eines Gegenstands. Dabei dient die Leistungselektronik der elektrischen Versorgung zum Erzeugen und/oder Bereitstellen der für die Behandlung benötigten Energie. Das Gerät ist derart ausgestaltet, dass im Gebrauch ein Benutzer das Gehäuse zumindest bereichsweise umgreift. Erfindungsgemäß weist das Gerät eine elektrisch leitende Potentialausgleichseinrichtung auf, welche eine in Gebrauch mit der Hand des Benutzers in Kontakt stehende Außenfläche des Geräts zumindest teilweise bildet. Die Potentialausgleichseinrichtung ist hierbei von der Leistungselektronik elektrisch getrennt. Dementsprechend führt die Potentialausgleichseinrichtung zur Vergrößerung der bei besagten Entladungen vorhandenen Fläche, welche nachfolgend auch als Potentialausgleichsfläche bezeichnet wird. Mit der Potentialausgleichseinrichtung erfolgt also über die Außenfläche die Vergrößerung der Potentialausgleichsfläche, sodass die bei den Entladungen auftretende Stromdichte auf den Benutzer verringert ist.
Unter einem handgeführten oder handführbaren Gerät ist vorliegend ein mobiles Gerät zu verstehen, das von einem Benutzer händisch - also mittels einer oder beider seiner Hände - im Betrieb des Geräts über den zu behandelnden Gegenstand, insbesondere über eine zu behandelnde Oberfläche des Gegenstands, bewegt wird. Typischerweise ist ein solches handgeführtes Gerät im Gegensatz zu stationären Geräten vom Benutzer tragbar, worauf das Gerät massenmäßig und im Hinblick auf seine Abmessungen abgestimmt ist. Dies führt zu einem weiter verbesserten Komfort des Geräts.
Unter "elektrisch getrennt" ist vorliegend insbesondere zu verstehen, dass keine elektrische Verbindung besteht und/oder dass etwaige mechanische Verbindungen elektrisch isolierend sind. Das heißt insbesondere, dass zwischen der Potentialausgleichseinrichtung und der Leistungselektronik keine elektrische Verbindung besteht. Das heißt insbesondere auch, dass etwaige mechanische Verbindungen zwischen der Potentialausgleichseinrichtung und der Leistungselektronik elektrisch isolierend sind.
Prinzipiell kann die Leistungselektronik mit einer Gleichspannung betrieben sein.
Vorstellbar und bevorzugt ist die Leistungselektronik mit einer Wechselspannung, insbesondere einer hochfrequenten Wechselspannung, betrieben. Das heißt, dass die Leistungselektronik insbesondere mit einer hochfrequenten Hochspannung betrieben ist. Unter Hochspannung sind vorliegend bei einer Gleichspannung Spannungswerte von über 1 kV und bei Wechselspannungen Spannungswerte von über 1 ,5 kV zu verstehen.
Unter hochfrequent sind insbesondere Spannungsfrequenzen von über 1 kHz zu verstehen. Bevorzugt wird die Leistungselektronik mit einer Frequenz von mehreren 10 kHz, insbesondere 100 kHz, betrieben.
Prinzipiell kann das handgeführte Gerät zu einer beliebigen Behandlung des Gegenstands zum Einsatz kommen.
Insbesondere kommt zur Behandlung des Gegenstands, insbesondere einer Oberfläche des Gegenstands, Plasma zum Einsatz. Dementsprechend weist das Gerät eine Plasmaquelle auf, die im Gehäuse aufgenommen ist und welches mit der Leistungselektronik zum Erzeugen des Plasmas elektrisch versorgt ist. Vorzugsweise ist die Plasmaquelle derart ausgestaltet, dass sie im Betrieb kaltes Plasma erzeugt. Somit lässt sich das Gerät kompakt und/oder mit reduziertem Energieverbrauch umsetzen. Zudem lässt sich kaltes Plasma effektiv und mit zumindest reduzierter thermischer Wechselwirkung zum Behandeln des Gegenstands einsetzen. Auf diese Weise werden die Gefahr von thermisch bedingten Beschädigungen des zu behandelnden Gegenstands und/oder ein thermisch bedingtes unangenehmes Empfinden des Benutzers reduziert. Folglich ist auf diese Weise der Komfort weiter verbessert. In vorteilhafter Weise sind die Plasmaquelle und die Potentialausgleichseinrichtung elektrisch getrennt.
Unter Gegenstand ist vorliegend jeglicher biologischer und nicht biologischer Gegenstand zu verstehen, welcher sich mit dem Gerät, vorzugsweise mit dem mittels der Plasmaquelle erzeugten Plasma, behandeln lässt. Bei der Behandlung kommt es dabei zu einer Wechselwirkung von Plasma und Gegenstand und/oder am Gegenstand vorhandene Bestandteile, insbesondere Geruchskomponenten, welche zu einer entsprechenden Änderung führt. Unter Gegenstand sind insbesondere textile Gegenstände wie Kleidungstücke zu verstehen. Auch sind Gegenstände solche, die eine textile Oberfläche aufweisen, welche mit dem Plasma behandelt werden, wie beispielsweise Möbel, Matratzen und dergleichen. Textile Materialien sind beispielsweise natürliche, pflanzlich wie tierische Naturfasern wie z. B. Baum-, Schafwolle, Seide, Leinen, Filz. Textile Materialien sind auch künstliche Kleiderstoffe mit Chemiefasern wie z. B. Nylon. Weiter kann der Gegenstand, zumindest an der Oberfläche, Keramik, Kunststoff, Federn, Leder, Glas, Holz, Metall oder Mischungen daraus aufweisen.
Bei der Wechselwirkung des Plasmas mit dem Gegenstand, insbesondere der Oberfläche, werden insbesondere Geruchskomponenten inaktiviert, das heißt zerstört und/oder derart verändert, dass der wahrgenommene Geruch verschwindet und/oder verändert ist. Geruchskomponenten, sind in der Regel organische Verbindungen oder enthalten solche Verbindungen. Geruchskomponenten weisen beispielsweise Zellwände, Bakterien, Keime, Viren, Pilze und dergleichen auf. Beim Wechselwirken mit dem Plasma können sich die Geruchskomponenten aufgrund des Beschüsses mit den im Plasma vorhandenen Elektronen negativ aufladen. Aufgrund der elektrostatischen Abstoßung kann dies zu mechanischen Spannungen bis hin zur Überschreitung der Zugfestigkeit und einer damit einhergehenden Zerstörung der Geruchsmoleküle führen. Niederdruckplasmen bzw. kalte Plasmen sind dabei besonders gut zur Inaktivierung von Gerüchen an Textilien und/oder haushaltsüblichen Oberflächen und dergleichen geeignet, da eine thermische Schädigung einer solchen Oberfläche nicht auftritt oder zumindest reduziert ist.
Bei bevorzugten Ausführungsformen weist die Plasmaquelle eine Leiterplatte auf. Insbesondere basiert die Plasmaquelle auf zumindest einer Leiterplatte. Die Leiterplatte kann hierbei Bestandteil der Leistungselektronik sein. Bei einer derartigen Ausgestaltung der Plasmaquelle lässt sich die Potentialausgleichseinrichtung vereinfacht und kompakt umsetzen. Folglich ist durch die Kompaktheit der Komfort erhöht. Die vereinfachte Umsetzung führt ferner zu einer einfachen Herstellung des Geräts.
Das Gehäuse kann derart ausgestaltet sein, dass das mit der Plasmaquelle erzeugte Plasma über eine Austrittsfläche, insbesondere eine Austrittsöffnung, des Gehäuses aus dem Gerät gelangt, um mit dem Gegenstand zum Behandeln des Gegenstands zu wechselwirken.
Bevorzugt sind Ausführungsformen, bei denen das Gehäuse und die Plasmaquelle derart ausgestaltet sind, dass die Plasmaquelle das Plasma außerhalb des Gehäuses an einer Behandlungsfläche erzeugt. Zu diesem Zweck kann die Plasmaquelle an der Behandlungsfläche eine abstehende, vorzugsweise längliche Elektrode aufweisen, die von einer Keramikplatte umgeben ist. In vorteilhafter Weise ist die Potentialausgleichseinrichtung von der Behandlungsfläche elektrisch getrennt.
Bevorzugt ist die Potentialausgleichseinrichtung zur Austrittsfläche beabstandet. Somit wird insbesondere eine Änderung des erzeugten Plasmas durch die Potentialausgleichseinrichtung verhindert oder zumindest die Gefahr der Änderung reduziert. Zudem werden elektrische Überträge vom Plasma auf die Potentialausgleichseinrichtung und folglich über die Potentialausgleichseinrichtung auf den Benutzer verhindert oder die entsprechende Gefahr zumindest reduziert. Dies führt bei einer verbesserten Anwendbarkeit des Geräts sowie zu einem erhöhten Komfort. Bevorzugt ist die Potentialausgleichseinrichtung von der Austrittfläche elektrisch getrennt.
Die Potentialausgleichseinrichtung weist bei bevorzugten Ausführungsformen einen elektrisch leitenden Körper auf, welcher die Leistungselektronik umgibt und zu dieser beabstandet ist. Der Körper, nachfolgend auch als Ringkörper, umgibt also die Leistungselektronik und bildet zugleich die Außenfläche zumindest teilweise. Somit ist eine einfache und effektive Vergrößerung der Potentialausgleichsfläche und somit eine einfache und effektive Verlängerung der bei Entladungen auftretenden Stromdichte geschaffen.
Das Gehäuse kann ein Oberteil und ein Unterteil aufweisen, welche jeweils als eine Schale ausgebildet sein können. Das Oberteil und das Unterteil begrenzen dabei einen Innenraum des Gehäuses, in welchem die Leistungselektronik, insbesondere zudem die Plasmaquelle, aufgenommen ist.
Bei bevorzugten Ausführungsformen ist der Ringkörper zwischen dem Oberteil und dem Unterteil und außenseitig des Gehäuses angeordnet. Dies führt zu einer einfachen Ausbildung des Geräts und zugleich einfacher Vergrößerung der Potentialausgleichsfläche. Darüber hinaus kann der Ringkörper auf diese Weise zudem als eine Dichtung fungieren. Somit ist die Herstellung des Geräts weiter vereinfacht.
Anstelle des Ringkörpers oder zusätzlich zum Ringkörper kann die Potentialausgleichseinrichtung zumindest eine länglich verlaufende und elektrisch leitende Leiste aufweisen, welche zur Leistungselektronik beabstandet ist und die Außenfläche teilweise bildet. Vorstellbar ist es insbesondere, eine Potentialausgleichseinrichtung mit zwei solchen Leisten vorzusehen, wobei die Leisten gegenüberliegend angeordnet sind.
Alternativ oder zusätzlich kann die Potentialausgleichseinrichtung eine zumindest teilweise auf das Gehäuse aufgebrachte, elektrisch leitende Schicht aufweisen, wobei die Schicht die Außenfläche des Geräts zumindest teilweise bildet. Somit lässt sich die Potentialausgleichseinrichtung vereinfacht und mit besonders großer Potentialausgleichsfläche umsetzen. Zudem lässt sich das Gerät auf diese Weise gewichtsreduziert und kompakt herstellen. Folglich ist der Komfort weiter verbessert.
Die Schicht der Potentialausgleichseinrichtung kann prinzipiell eine beliebige Zusammensetzung aufweisen, sofern sie elektrisch leitend ist.
Vorstellbar ist es insbesondere, dass die Schicht elektrisch leitenden Kunststoff aufweist. Insbesondere kann die Schicht eine elektrisch leitende Kunststoffschicht sein, die auf das Gehäuse außenseitig aufgebracht ist.
Alternativ oder zusätzlich kann die Schicht zumindest ein Metall und/oder eine Metalllegierung aufweisen. Insbesondere kann die Schicht eine auf das Gehäuse außenseitig aufgebrachte Metallschicht und/oder Metalllegierungsschicht sein.
Das Gerät kann zum manuellen Aktivieren und Deaktivieren bzw. Einschalten und Ausschalten ein Bedienelement, beispielsweise einen Schalter, aufweisen. Das Bedienelement ist zweckmäßig am Gehäuse angebracht. Dabei kann die Potentialausgleichseinrichtung wenigstens eine äußere Oberfläche des Betätigungselements zumindest teilweise bilden. Das heißt, dass zumindest die Außenfläche des Bedienelements wenigstens teilweise Bestandteil der Potentialausgleichseinrichtung sein kann. Somit ist eine einfache Umsetzung der Potentialausgleichseinrichtung realisiert.
Bevorzugt ist es, wenn das Gerät derart ausgestaltet ist, dass es lediglich bei aktiv betätigtem bedienen Element aktiviert ist. Das heißt, dass der Benutzer zum Nutzen des Geräts das Betätigungselement permanent betätigen muss. In der Folge ist ein Kontakt der Hand des Benutzers mit dem Betätigungselement erforderlich. Durch die zumindest teilweise Verwendung des Betätigungselements als Potentialausgleichseinrichtung erfolgt somit auf einfache und effektive Art eine Vergrößerung der Potentialausgleichsfläche und somit Verringerung der Stromdichte. Somit erfolgt auf einfache und effektive Weise eine Verbesserung des Komforts.
Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen, aus den Zeichnungen und aus der zugehörigen Figurenbeschreibung anhand der Zeichnungen.
Es versteht sich, dass die vorstehend genannten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.
Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert, wobei sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder ähnliche oder funktional gleiche Bauteile beziehen.
Es zeigen, jeweils schematisch
Figur 1 eine isometrische Ansicht eines handgeführten Geräts,
Figur 2 eine Explosionsdarstellung des Geräts,
Figur 3 einen Schnitt durch das Gerät im Gebrauch,
Figur 4 einen Schnitt durch das Gerät bei einem anderen Ausführungsbeispiel,
Figur 5 eine isometrische Ansicht des Geräts bei einem weiteren Ausführungsbeispiel,
Figur 6 eine Explosionsdarstellung des Geräts aus Figur 5,
Figur 7 eine Draufsicht des Geräts im Gebrauch. Ein handgeführtes Gerät 1 , wie es beispielsweise in den Figuren 1 bis 7 gezeigt ist, dient insbesondere der Behandlung eines Gegenstands 2 (vgl. Figur 3). Entsprechend Figur 3 wird das Gerät 1 zum Behandeln des Gegenstands 2 über eine Oberfläche 3 des Gegenstands 2 geführt und somit bewegt. Das handgeführte Gerät 1 wird dabei, wie in Figur 3 und in Figur 7 gezeigt, beim Gebrauch mit zumindest einer Hand 4 über den Gegenstand 2, insbesondere die Oberfläche 3, geführt. Das Gerät 1 ist also hinsichtlich seines Gewichts und seiner Ausmaße derart, dass es mit einer Hand 4 oder mit zwei Händen 4 bewegt werden kann. Zudem kann das Gerät 1 , wie Figur 3 und Figur 7 entnommen werden kann, mit einer Hand 4 umgriffen werden.
Zum Behandeln des Gegenstands 2, insbesondere der Oberfläche 3, kommt in den gegeigten Ausführungsbeispielen Plasma 5, insbesondere kaltes Plasma 6, zum Einsatz, welches in Figur 3 durch einen Strom 7 angedeutet ist. Wie den Figuren 2 bis 4 zu entnehmen ist, weist das Gerät 1 zu diesem Zweck eine Plasmaquelle 8 auf, welche in einem Gehäuse 9 des Geräts 1 aufgenommen ist. Im Gebrauch ist die Plasmaquelle 8 mit dem Gegenstand 2, insbesondere mit der Oberfläche 3, in Kontakt. Dabei wird, wie ein Vergleich der Figuren 3 und 4 zeigt, die beweglich im Gehäuse 9 aufgenommene Plasmaquelle 8 in Richtung des Gehäuses 9 gedrückt und verschoben. In dem eingeschobenen Zustand erzeugt die Plasmaquelle 8 das Plasma 5. Das Gehäuse 1 ist elektrisch isolierend, beispielsweise aus Kunststoff. Die Plasmaquelle 8 wird über eine in den Figuren 2 bis 4 sowie in Figur 6 sichtbare Leistungselektronik 10 mit einer Versorgungsspannung elektrisch versorgt, um das Plasma 7 zu erzeugen. Die Leistungselektronik 10 ist mit einem elektrischen Energiespeicher 11, beispielsweise einem Akku 12, des Geräts 1, elektrisch verbunden, wobei der Energiespeicher 11 und die Leistungselektronik 10 im Gehäuse 9 aufgenommen sind. Das Gehäuse 9 weist eine Oberseite 13 und eine von der Oberseite 13 abgewandte Unterseite 14 auf, wobei die Plasmaquelle 8 im Betrieb das Plasma 5 und somit den Plasmastrom 7 an der Unterseite 14 des Gehäuses 9 erzeugt, wobei das Plasma 5 mit dem Gegenstand 2 bzw. der Oberfläche 3 wechselwirkt.
Bei der Oberfläche 3 handelt es sich beispielsweise um eine solche aus Textil. Insbesondere ist der Gegenstand 2 ein textiler Gegenstand 2. Bei der Wechselwirkung des Plasmas 5 mit dem Gegenstand 2, insbesondere der Oberfläche 3, werden dabei vorzugsweise Geruchskomponenten inaktiviert.
Die Plasmaquelle 8 weist in den gezeigten Ausführungsbeispielen eine Leiterplatte 15 auf, basiert insbesondere auf einer Leiterplatte 15, wobei die Leiterplatte 15 Bestandteil der Leistungselektronik 10 sein kann.
Die Leistungselektronik 10 ist mit einer Hochspannung, vorzugsweise einer hochfrequenten Hochspannung, betrieben. Insbesondere ist die Leistungselektronik 10 mit mehreren zehn kHz, insbesondere 100 kHz, betrieben. Hierbei kann es im Betrieb zu einer Energieübertragung von der Leistungselektronik 10 und/oder der Plasmaquelle 8 auf die Hand 4 und somit zu elektrischen Entladungen und/oder Rückentladungen kommen, welche nachfolgend auch gemeinsam als Entladungen bezeichnet werden. Derartige Entladungen werden vom Benutzer als unangenehm empfunden. Um das unangenehme Empfinden zu beseitigen oder zumindest zu reduzieren, weist das Gerät 1 eine Potentialausgleichseinrichtung 16 auf. Die Potentialausgleichseinrichtung 16 ist von der Leistungselektronik 10 elektrisch getrennt, insbesondere zur Leistungselektronik 10 und zur Plasmaquelle 8 beabstandet. Die Potentialausgleichseinrichtung 16 ist ferner elektrisch leitend und bildet eine Außenfläche 17 des Geräts 1, mit welcher der Benutzer mit der Hand 4 im Gebrauch in Kontakt steht zumindest teilweise. Somit wird eine Vergrößerung der bei den Entladungen verfügbaren Fläche zum Potentialausgleich geschaffen, sodass die elektrische Stromdichte bei den Entladungen zwischen der Hand 4 und dem Gerät 1 reduziert ist. Auf diese Weise wird die Wahrnehmung und folglich das Empfinden der Entladungen durch den Benutzer verringert. Insbesondere werden auf diese Weise die Entladungen vom Benutzer nicht mehr wahrgenommen.
Bei dem in den Figuren 1 bis 3 gezeigten Ausführungsbeispiel weist die Potentialausgleichseinrichtung 16 einen elektrisch leitenden Ringkörper 18 auf, der die Leistungselektronik 10 umgibt und zu dieser beabstandet ist. Der Ringkörper 18 ist in den gezeigten Ausführungsbeispielen geschlossen ausgebildet. Hierbei bildet der Ringkörper 18 mit seiner von der Leistungselektronik 10 abgewandten Seite die Außenfläche 17 des Geräts 1, welche von der Hand 4 umgriffen ist, zumindest teilweise, wie insbesondere Figur 3 entnommen werden kann. In den gezeigten Ausführungsbeispielen weist das Gehäuse 9 eine die Oberseite 13 aufweisendes, schalenförmiges Teil 19, nachfolgend auch als Oberteil 19 bezeichnet, sowie ein die Unterseite 14 aufweisendes, schalenförmiges Teil 20, nachfolgend auch als unterteilt 20 bezeichnet, auf. Oberteil 19 und unterteilt 20 begrenzen hierbei im Gehäuse 9 einen Innenraum 21, in welchem die Leistungselektronik 10 aufgenommen ist. In den gezeigten Ausführungsbeispielen sind im Innenraum 21 zudem die Plasmaquelle 8 und der Energiespeicher 11 aufgenommen. Die Plasmaquelle 8 ragt an der Unterseite 11 aus dem Gehäuse 9 und weist auf der vom Innenraum 21 abgewandten Seite eine Behandlungsfläche 25 auf, an der das Plasma 5 erzeugt wird.
Im Ausführungsbeispiel der Figuren 1 bis 3 ist der Ringkörper 18 zwischen dem Oberteil 19 und dem Unterteil 20 angeordnet. Auf diese Weise erfüllt der Ringkörper 18 zudem eine Dichtfunktion.
Beim in Figur 4 gezeigten Ausführungsbeispiel weist die Potentialausgleichseinrichtung 16 im Gegensatz zu dem in den Figuren 1 bis 3 gezeigten Ausführungsbeispiel keinen Ringkörper 18 auf. Die Potentialausgleichseinrichtung 16 weist demgegenüber eine in Figur 4 gestrichelt dargestellte, elektrisch leitende Schicht 22 auf, welche außenseitig zumindest teilweise auf dem Gehäuse 9 aufgebracht ist. Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist die Schicht 22 dabei rein beispielhaft auf das Unterteil 20 und somit auch auf die Unterseite 14 des Gehäuses 9 aufgebracht. Die elektrisch leitende Schicht 22 weist einen elektrisch leitenden Kunststoff und/oder Metall und/oder eine Metalllegierung auf. Insbesondere handelt es sich bei der Schicht 22 um eine elektrisch leitende Kunststoffschicht 23.
Die Figuren 5 bis 7 zeigen ein weiteres Ausführungsbeispiel des Geräts 1. Dieses Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von dem in den Figuren 1 bis 3 gezeigten Ausführungsbeispiel dadurch, dass die Potentialausgleichseinrichtung 16 anstelle des Ringkörpers 18 zwei zueinander beabstandete und gegenüberliegende sowie elektrisch leitende Leisten 26 aufweist. Die Leisten 26 sind zur Leistungselektronik 10 beabstandet und bilden jeweils mit ihrer von der der Leistungselektronik 10 abgewandten Seite die Außenfläche 17 des Geräts 1, welche von der Hand 4 umgriffen ist, teilweise. Dabei erstreckt sich die jeweilige Leiste 26 länglich entlang einer Längsseite des Gehäuses 9. Zudem ist die jeweilige Leiste 26 im gezeigten Ausführungsbeispiel zwischen dem Oberteil 19 und dem Unterteil 20 angeordnet. Wie insbesondere Figur 7 entnommen werden kann, ist zumindest eine der Leisten 26, vorteilhaft die jeweilige Leiste 26, im Gebrauch mit der Hand 4 in Kontakt und von der Hand 4 überdeckt. Folglich sind die Leisten 26 in Figur 7 nicht sichtbar.
Die jeweilige Potentialausgleichseinrichtung 16 kann alternativ oder zusätzlich an einem Bedienelement 24 des Geräts 1 realisiert sein, das insbesondere in den Figuren 1 und 5 sichtbar ist. Das Bedienelement 24 dient dem Aktivieren und Deaktivieren des Geräts 1. Hierbei ist das Bedienelement 24 in den gezeigten Ausführungsbeispielen an der Oberseite 13 des Geräts 1 vorgesehen. Dabei bildet die Potentialausgleichseinrichtung 16 eine zum Betätigen des Bedienelements 24 mit der Hand 4 in Kontakt stehende Oberfläche des Bedingtelements 24 zumindest teilweise. Das heißt, dass das Bedienelement 24 zumindest an der Oberfläche, die eine Außenfläche 17 des Geräts 1 teilweise bildet, Bestandteil der Potentialausgleichseinrichtung 16 sein kann. Hierbei ist es bevorzugt, wenn das Gerät 1 lediglich beim mit der Hand 4 betätigtem Bedienelement 1, das heißt bei einer en Betätigung des Bedingtelements 24, aktiviert ist. Somit können besagte Entladungen lediglich dann auftreten, wenn die Hand 4 mit dem Bedienelement 24 in Kontakt steht. Da die Potentialausgleichseinrichtung 16 am Bedienelement 24 realisiert ist, erfolgt hiermit zwangsläufig auch eine Vergrößerung der Potentialausgleichsfläche.
Bezugszeichenliste
1 Handgeführtes Gerät
2 Gegenstand
3 Oberfläche
4 Hand
5 Plasma
6 Kaltes Plasma
7 Plasmastrom
8 Plasmaquelle
9 Gehäuse
10 Leistungselektronik
11 Energiespeicher
12 Akku
13 Oberseite
14 Unterseite
15 Leiterplatte
16 Potentialausgleichseinrichtung
17 Außenfläche
18 Ringkörper
19 Oberteil
20 Unterteil
21 Innenvolumen
22 Schicht
23 Kunststoffschicht
24 Bedienelement
25 Behandlungsfläche
26 Leiste

Claims

Patentansprüche
1. Handgeführtes Gerät (1), insbesondere zur Behandlung eines Gegenstands (2), insbesondere eines textilen Gegenstands (2), mit einem elektrisch isolierenden Gehäuse (9), das im Gebrauch des Geräts (1) von einem Benutzer mit der Hand (4) umgriffen ist; mit einer im Gehäuse (9) aufgenommenen Leistungselektronik (10), die mit Hochspannung betrieben ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Gerät (1) eine von der Leistungselektronik (10) elektrisch getrennte und elektrisch leitende Potentialausgleichseinrichtung (16) aufweist, welche im Gebrauch des Geräts (1) eine mit der Hand (4) des Benutzers in Kontakt stehende Außenfläche (17) des Geräts (1) zumindest teilweise bildet.
2. Gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass im Gehäuse (9) eine von der Leistungselektronik (10) versorgte Plasmaquelle (8) aufgenommen ist, welche im Betrieb Plasma (5), insbesondere kaltes Plasma (6), erzeugt, sodass das Plasma (5) zur Behandlung eines Gegenstands (2) mit dem Gegenstand (2) wechselwirkt.
3. Gerät nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Plasmaquelle (8) eine Leiterplatte (15) aufweist, insbesondere auf einer Leiterplatte (15) basiert.
4. Gerät nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Plasmaquelle (8) im Betrieb Plasma (5) zur Behandlung des Gegenstands (2) an einer äußeren Behandlungsfläche (25) erzeugt; und dass die Potentialausgleichseinrichtung (16) zur Behandlungsfläche (25) beabstandet ist.
5. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Potentialausgleichseinrichtung (16) einen die Leistungselektronik (10) umgebenden Ringkörper (18) aufweist, der die Außenfläche (17) teilweise bildet.
6. Gerät nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (9) ein Oberteil (19) und ein Unterteil (20) aufweist, welche einen Innenraum (21) des Gehäuses (9) begrenzen, in welchem die Leistungselektronik (10) aufgenommen ist; und dass der Ringkörper (18) zwischen dem Oberteil (19) und dem Unterteil (20) angeordnet ist. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Potentialausgleichseinrichtung (16) eine auf dem Gehäuse (9) aufgebrachte Schicht (22) aufweist, welche die Außenfläche (17) zumindest teilweise bildet. Gerät nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Schicht (22) einen elektrisch leitenden Kunststoff aufweist. Gerät nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Schicht (22) zumindest ein Metall und/oder eine Metalllegierung aufweist. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Gerät (1) ein Betätigungselement (24) zum Aktivieren und/oder Deaktivieren des Geräts aufweist; und dass die Potentialausgleichseinrichtung (16) zumindest eine Oberfläche des Betätigungselements (24) wenigstens teilweise bildet.
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