EP4553218A1 - Vorrichtung und verfahren zum steuern eines raumluftwäschetrockners, raumluftwäschetrockner und server- oder cloudbasiertes computersystem - Google Patents
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- EP4553218A1 EP4553218A1 EP24211001.3A EP24211001A EP4553218A1 EP 4553218 A1 EP4553218 A1 EP 4553218A1 EP 24211001 A EP24211001 A EP 24211001A EP 4553218 A1 EP4553218 A1 EP 4553218A1
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- D06F34/05—Signal transfer or data transmission arrangements for wireless communication between components, e.g. for remote monitoring or control
Definitions
- the present invention relates to the control, e.g., control and/or regulation, of a room air dryer and/or its operation.
- the present invention relates to a device for controlling a room air dryer, a room air dryer with such a device, a server- or cloud-based computer system, and a method for controlling, e.g., control and/or regulation, a room air dryer.
- a room air dryer works in the same way as, or in a similar way to, a room dehumidifier, based on the condensation principle.
- a room air dryer is used for drying laundry.
- such a room air dryer is typically operated in a drying room and switched on manually to dry laundry hung up in the drying room.
- measuring the air humidity in the drying room is only of limited use, since even when the air humidity in the drying room decreases, an undesirably high proportion of residual water can still be present in the laundry. It is therefore desirable to have as to create a user-friendly and/or energy-efficient way to switch on and/or off a room air dryer.
- a tumble dryer is known in which the humidity inside the drum is measured and used to control the tumble dryer. Using a mobile phone, a message can be sent to the tumble dryer to specify a time after which the tumble dryer is switched off.
- a drum tumble dryer is known that uses a thermostat instead of a humidity sensor to control the drum tumble dryer.
- the object of the invention is to provide an improved possibility for controlling a room air dryer using the simplest possible means.
- a device for controlling a room air dryer has at least one
- the processing logic is configured to receive a first sensor signal that indicates at least one humidity level in the environment of the room air dryer. Furthermore, the processing logic is configured to receive at least one second signal that indicates a switch-on condition or switch-off condition for the room air dryer in addition to the first sensor signal. Furthermore, the processing logic is configured to generate an output signal for controlling operation of the room air dryer based on the first sensor signal and the at least one second signal.
- the proposed device makes it possible to improve the control, e.g., open-loop and/or closed-loop control, of the operation of a room air dryer by not only recording and evaluating the air humidity of the drying room, but also by taking into account at least one additional switch-on or switch-off condition. For example, it is possible to ensure that the laundry to be dried is dried to a desired degree of dryness and that the room air dryer is not switched off too early. Furthermore, it is possible to ensure that the room air dryer is switched off reliably and in a timely manner, for example to prevent overheating for safety reasons. Furthermore, it is possible to operate the device with a high degree of automation. Furthermore, it is possible to ensure that the device can be switched on and/or off at least largely automatically.
- a room air dryer can be understood to mean a device which functions in particular in the same way as or similarly to a room dehumidifier or the like according to the condensation principle.
- the moisture is removed from the ambient air of the room air dryer, i.e., moist air, by a dehumidifier and a refrigeration unit.
- the air is cooled below its dew point, the water vapor condenses, and the air is passed through a condenser.
- the air is then returned to the environment with a correspondingly lower humidity level by means of at least one fan.
- Condensate can be collected in a container.
- the room air dryer can be used, for example, to dry laundry in a room, e.g., in a drying room or similar, within a building.
- the room air dryer can be designed as a mobile device or for permanent installation in a room.
- the first sensor signal can be generated and/or received by a first sensor, e.g., a temperature and/or humidity sensor.
- the temperature and/or humidity sensor can be arranged and/or configured to detect, measure, or the like the humidity or air humidity and/or the temperature in the environment of the room air dryer, i.e., around the room air dryer.
- the second signal can be received by various transmitters, e.g., means, devices, or the like.
- the second signal can be generated by device-specific and/or room air dryer-specific means, etc., and made available to the processing logic.
- the second signal can be generated by at least one further sensor, which is different from the first sensor generating the first sensor signal, a remote control, or the device, e.g., based on the selection of a specific operating mode.
- the switch-on or switch-off condition for the room air dryer in addition to the first sensor signal, can, for example, be a specific sensor result, a a specific remote control command from a user, a specific operating mode of the room air dryer, such as a hold function for a specific humidity in the environment of the room air dryer, or the like.
- the processing logic can be implemented electrically and/or electronically. For example, it can comprise at least one circuit, a switching circuit, or the like.
- the processing electronics can also be implemented, for example, as an integrated circuit, application-specific integrated circuit (ASIC), field-programmable gate array (FPGA), microprocessor, data processor, or the like.
- the processing logic can, for example, be arranged and/or formed on one or more substrates, such as a printed circuit board.
- the device with the processing logic can be considered a control device of the room air dryer.
- the device and/or the processing logic may comprise at least one corresponding signal interface, data interface, such as an interface circuit or an interface circuit, a communication interface, such as a mobile radio interface, radio interface, e.g., a WLAN interface, network interface, or the like.
- the device may also comprise a service interface for device maintenance, etc.
- the service interface may be configured for wired or wireless communication.
- the device may have a mains connection with which the device and/or the room air dryer equipped therewith can be supplied with electrical energy.
- control may include controlling and/or regulating.
- the processing logic can be configured to selectively switch the air dryer on or off automatically using the output signal.
- the processing logic can cause the air dryer to selectively switch on or off without direct user input on-site at the air dryer. This enables both automatic switching on and automatic switching off without direct user input at the air dryer.
- the device and/or the air dryer equipped therewith can have a control panel for direct user input.
- the processing logic can be configured to switch on the room air dryer by means of the output signal if the air humidity reaches or exceeds a certain threshold value according to the first sensor signal and the at least one second signal indicates the switch-on condition of the room air dryer, and otherwise to switch the room air dryer off or to leave it switched off.
- the switch-on condition indicated by the second signal can indicate the presence of laundry in the vicinity of the room air dryer or indicate this, e.g., by a corresponding sensor detection of the environment.
- the evaluation of the first sensor signal can be carried out, e.g., by a logical AND operation, wherein the corresponding processing logic is not restricted in this respect and other and more complex logics can also be provided.
- the device switches the room air dryer on.
- the corresponding switching off of the room air dryer can occur, for example, when the second signal no longer indicates any laundry in the vicinity of the room air dryer, e.g. because it has since been removed, etc.
- the device can switch the device on when the threshold value for the air humidity is reached or exceeded and a remote control signal is present as the second signal.
- the switching off of the room air dryer can occur in each case using the reverse logic.
- the switching on and off of the room air dryer is not limited to the above examples.
- the at least one second signal can comprise a second sensor signal.
- the second sensor signal can be configured to indicate, alone or in combination with the first sensor signal, the presence of laundry to be dried in the environment of the room air dryer.
- the device or the room air dryer equipped therewith can have at least one corresponding second sensor configured to detect and/or monitor the environment of the room air dryer.
- the second sensor can be designed as a presence sensor, room presence sensor, motion sensor, or the like.
- the at least one presence sensor can be based on a distance measurement between the room air dryer and an object arranged in its environment or use such a measuring principle.
- the at least one second sensor can be arranged on the room air dryer in such a way that its Field of view is aligned with an effective direction of the dehumidification device and/or a fan thereof.
- the at least one second sensor can be selected from: ultrasonic sensor, radar sensor, optical sensor, infrared sensor, and time-of-flight (TOF) sensor.
- the device can thus specifically switch on the room air dryer when it can be assumed that there is actually laundry to be dried in the vicinity of the room air dryer. Likewise, the device can specifically switch off the room air dryer when there is no laundry to be dried in the vicinity of the room air dryer.
- the second sensor signal can be configured to indicate the presence of at least one object in a field of view of a sensor assigned to the second sensor signal.
- the second sensor can be configured to detect and/or determine whether a solid object is located in front of the room air dryer.
- the device can thus specifically switch the room air dryer on when it can be assumed that there is actually laundry to be dried in the vicinity of the room air dryer. Likewise, the device can specifically switch the room air dryer off when there is no laundry to be dried in the vicinity of the room air dryer.
- the processing logic can be configured to evaluate at least the second sensor signal with regard to the presence of laundry to be dried in the environment of the room air dryer and to generate the output signal based thereon.
- the processing logic can be configured to evaluate the second sensor signal over time and, based on detecting the presence of at least one object that has remained static over time, to determine the presence of laundry to be dried in the vicinity of the air dryer.
- the device can determine, based on the second sensor signal, whether a fixed object is located in front of the air dryer. If this object does not move over time, it can be assumed that the object is laundry, e.g., laundry hung on a line, a rack, etc. Based on this evaluation, the device can switch the air dryer on. If the second sensor signal then no longer indicates an object, the device can switch the air dryer off again.
- the at least one second signal can comprise a remote control signal.
- the remote control signal can be received by an end-user device and/or a smart home device.
- the remote control signal can be generated by a user, e.g., via a corresponding user input, and sent to the device.
- the device can, if necessary, prioritize the remote control signal so that the remote control signal can also override the second sensor signal and/or the first sensor signal. This means that the device can switch the room air dryer on or off based on the remote control signal even if the room air dryer should actually be switched on or off based on the second sensor signal and/or the first sensor signal.
- the second sensor signal and the remote control signal can also be combined so that the device can only switch the room air dryer on when multiple switch-on or switch-off conditions are present. can be switched on or off accordingly.
- the end-user device can execute a corresponding application that allows remote control of the device and/or the room air dryer equipped therewith.
- the processing logic can also receive the second signal from a control panel of the device and/or the room air dryer, which can be configured for user input.
- the at least one second signal can be assigned to the switch-on condition of a holding function for a desired air humidity in the environment of the room air dryer.
- the processing logic can be configured to control and/or regulate the room air dryer using the output signal to maintain the desired air humidity.
- the device can also be operated in several different operating modes, such as an operating mode for automatically switching the room air dryer on and off or the holding function for a desired air humidity.
- the at least one second signal can indicate the correspondingly selected operating mode.
- the device can selectively switch the room air dryer on and off alternately based on the first sensor signal and the at least one second signal in order to maintain the desired air humidity in the environment of the room air dryer. This can, for example, prevent or at least reduce the formation of mold in the drying room.
- the at least one second signal can be assigned to the switch-off condition of a desired drying value of laundry to be dried.
- the processing logic can be configured to control the indoor air dryer using the output signal to switch it off.
- the device can be operated in multiple operating modes, such as an operating mode for automatically switching the indoor air dryer on and off or the holding function for a desired air humidity.
- the device can also be operated in multiple different operating modes, such as an operating mode for automatically switching the indoor air dryer on and off or the holding function for a desired air humidity.
- the at least one second signal can indicate the correspondingly selected operating mode.
- the device and/or the indoor air dryer equipped therewith is operated in an operating mode in which the device and/or the indoor air dryer equipped therewith specifies a desired drying value for laundry to be dried
- the device can specifically switch the indoor air dryer off based on the first sensor signal and the at least one second signal when the desired drying value is determined to have been reached based on at least the first sensor signal. This allows the room air dryer to be switched off automatically when a desired drying value is reached.
- the processing logic can be configured to determine a humidity increase over time based on the first sensor signal.
- the processing logic can be configured to control the room air dryer by means of the output signal to switch it on again based on the determination of the humidity increase if the humidity increase a certain threshold is reached or exceeded. For example, based on the first sensor signal, it can be determined whether a certain threshold, e.g. a target value, for the drying value has been reached or exceeded in order to trigger the switching off of the room air dryer. Then, over time, e.g. in a test phase, it can be determined whether there will be a renewed increase in humidity after the room air dryer has been switched off.
- a certain threshold e.g. a target value
- the processing logic can trigger the switching on of the room air dryer again. This can be repeated until the desired degree of dryness is reached or another or further switch-off condition is determined.
- the processing logic can be configured to output status data of the indoor air dryer to at least one of an end-user device, a smart home device, and a server- or cloud-based computer system.
- the device can provide the first sensor data, the second sensor data, or the like.
- further status data, maintenance instructions, or the like can also be output.
- a blockage of a lint filter of the indoor air dryer, a fill level of the condensate collected in a container, or the like could be provided.
- the device can be configured to establish a functional connection with at least one further room air dryer.
- the device can also be configured to control the at least one additional room air dryer in a master-slave mode. This allows a modular and/or scalable room air dryer comprising several individual, e.g., smaller-sized room air dryers to be provided.
- a room air dryer has at least one dehumidification device and a device according to the first aspect.
- the device is coupled to the dehumidification device and configured to control, e.g., to control and/or regulate, the operation of the room air dryer and/or the dehumidification device.
- the room air dryer and/or the device can be further developed according to the first aspect.
- the dehumidification device can have at least one fan.
- the at least one fan can be configured to deliver a directed air flow into the environment of the room air dryer.
- the indoor air dryer can have at least one presence sensor.
- the presence sensor can be configured to generate the second signal, i.e., the second sensor signal.
- the second signal can be configured to indicate, alone or in combination with the first sensor signal, the presence of laundry to be dried in the vicinity of the indoor air dryer.
- the at least one presence sensor can be based on a distance measurement between the room air dryer and an object arranged in its surroundings.
- the at least one presence sensor can be arranged on the indoor air dryer such that its field of view is aligned with a direction of action of the dehumidification device and/or a fan thereof. This makes it possible to detect whether laundry is present in the direction of action of the dehumidification device and/or the fan. Upon detection of laundry, the indoor air dryer can be automatically switched on.
- the at least one presence sensor can be selected from: ultrasonic sensor, radar sensor, optical sensor, infrared sensor, and time-of-flight (TOF) sensor.
- the indoor air dryer e.g. also the device, can have at least one communication interface.
- the indoor air dryer can be configured to communicate with at least one of an end-user device, a smart home device, and a server- or cloud-based computer system via a data network.
- the end-user device can execute a corresponding application that allows remote control of the device and/or the indoor air dryer equipped therewith.
- the smart home device can allow remote control. Optionally, this can be done via the server- or cloud-based computer system.
- the room air dryer e.g., also the device, can have at least one device interface.
- the room air dryer can be configured to establish a functional connection with at least one other room air dryer for master-slave operation.
- the connection between the room air dryers can be wired or wireless. This makes it possible to provide a modular and/or scalable room air dryer comprising several individual, e.g., smaller-sized room air dryers.
- a server- or cloud-based computer system can be configured to communicate with at least one room air dryer according to the second aspect and/or a device according to the first aspect and at least one of an end-user device and a smart home device via a data network and to exchange data between them.
- a method for controlling a room air dryer comprises receiving a first sensor signal that indicates at least one humidity in the environment of the room air dryer. Furthermore, the method comprises receiving at least one second signal that indicates a switch-on condition or switch-off condition for the room air dryer in addition to the first sensor signal. Furthermore, the method comprises generating an output signal for controlling operation of the room air dryer based on the first sensor signal and the at least one second signal.
- the method can be carried out in particular using the device according to the first aspect and/or the room air dryer according to the second aspect.
- Fig. 1 shows a schematic representation of an exemplary device 100 for controlling an exemplary room air dryer 10.
- the room air dryer 10 can be used, for example, to dry laundry 200, in particular hung laundry, in a room, e.g., in a drying room or the like, of a building.
- the room air dryer 10 can be designed as a mobile device or configured for permanent installation in a room. It should be noted that the device 100 is arranged separately from the room air dryer 10 only for better illustration and can be part of or even an integral component of the room air dryer 10.
- the device 100 has at least one processing logic 110.
- the processing logic 110 is configured to receive a first sensor signal S1, which indicates at least one humidity in the environment of the room air dryer 10.
- the processing logic 110 is configured to receive at least one second signal S2, which indicates an additional switch-on condition or switch-off condition in addition to the first sensor signal S1. for the room air dryer 10.
- the processing logic 110 is configured to generate an output signal S3 for controlling operation of the room air dryer 10 based on the first sensor signal S1 and the at least one second signal S2.
- the first sensor signal S1 can be generated and/or received by a first sensor 12, e.g., a temperature and/or humidity sensor.
- the temperature and/or humidity sensor can be arranged and/or configured to detect, measure, or the like the humidity or air humidity and/or the temperature in the environment of the room air dryer 10, i.e., around the room air dryer 10. It should be noted that the first sensor 12 can be part of the room air dryer 10 or the device 100.
- the second signal S2 can be received by various transmitters, e.g., means, devices, or the like.
- the second signal S2 can be generated by means of the device itself and/or the air dryer itself, etc., and made available to the processing logic.
- the second signal can be generated by at least one further, second sensor 14, which is different from the first sensor 12 generating the first sensor signal S1, a remote control, or the device, e.g., based on the selection of a specific operating mode.
- the second sensor 14 can be part of the air dryer 10 or the device 100.
- the switch-on or switch-off condition for the air dryer in addition to the first sensor signal S1, can be, for example, a specific sensor result, a specific remote control command from a user, a specific operating mode of the air dryer 10, such as for example, a holding function for a certain humidity in the environment of the room air dryer 10, or the like.
- the processing logic 110 can be implemented electrically and/or electronically. For example, it can comprise at least one circuit, a switching circuit, or the like.
- the processing electronics can also be implemented, for example, as an integrated circuit, application-specific integrated circuit (ASIC), field programmable gate array (FPGA), microprocessor, data processor, or the like.
- the processing logic 110 can, for example, be arranged and/or formed on one or more substrates, such as a printed circuit board.
- the device 100 with the processing logic 110 can be regarded as a control device of the room air dryer 10.
- the device 100 and/or the processing logic 110 may have at least one corresponding signal interface, data interface, such as an interface circuit or an interface circuit, a communication interface, such as a mobile radio interface, radio interface, e.g., a WLAN interface, network interface, or the like.
- the device 100 may also have a service interface for device maintenance, etc.
- the service interface may be configured for wired or wireless communication.
- the processing logic 110 can be configured to automatically switch the room air dryer 10 on or off using the output signal.
- the processing logic 110 can be configured to switch the room air dryer 10 on using the output signal S3 when the humidity according to the first Sensor signal reaches or exceeds a certain threshold value and the at least one second signal S2 indicates a corresponding switch-on condition of the room air dryer, and otherwise switch off the room air dryer 10 or leave it switched off.
- the second signal S2 can comprise a second sensor signal.
- the second sensor signal can be configured, alone or in combination with the first sensor signal, to indicate the presence of laundry to be dried in the environment of the room air dryer 10.
- the environment of the room air dryer 10 can be detected and/or monitored by means of the second sensor 14.
- the second sensor 14 can be designed as a presence sensor, room presence sensor, motion sensor, or the like.
- the at least one second sensor 14 can be based on a distance measurement between the room air dryer 10 and an object arranged in its environment, e.g., the hung laundry 200, or can use such a measuring principle.
- the at least one second sensor 14 can be arranged on the room air dryer 10 such that its field of view is aligned with an effective direction of its dehumidification device and/or its fan.
- the at least one second sensor 14 can be selected from: ultrasonic sensor, radar sensor, optical sensor, infrared sensor, and time-of-flight (TOF) sensor.
- the at least one second signal S2 may comprise a remote control signal.
- the remote control signal may be receivable, for example, by an end-user device and/or a smart home device.
- the remote control signal may be received by a user, for example, via a corresponding user input, is generated and sent to the device 100.
- the at least one second signal S2 can be assigned to the switch-on condition of a maintenance function for a desired humidity in the environment of the room air dryer 10.
- the processing logic 110 can be configured to control and/or regulate the room air dryer 10 using the output signal S3 to maintain the desired humidity.
- the at least one second signal S2 can be assigned to the switch-off condition of a desired drying value of laundry to be dried.
- the processing logic 110 can be configured to control the indoor air dryer 10 to switch it off using the output signal S3.
- the device 100 e.g. the processing logic 110, can specifically switch the indoor air dryer 10 off based on the first sensor signal S1 and the at least one second signal S2 when the desired drying value is determined to have been reached based on at least the first sensor signal S1.
- the processing logic can be configured to determine a humidity increase over time based on the first sensor signal S1.
- the processing logic 110 can be configured to control the indoor air dryer 10 to switch it back on using the output signal S3 based on the determination of the humidity increase when the humidity increase reaches or exceeds a specific threshold value. For example, based on the first sensor signal S1, it can be determined whether a certain threshold value, e.g. a target value, for the drying value has been reached or exceeded in order to initiate the switching off of the room air dryer 10 based thereon. Then It can be determined over time, e.g., during a test phase, whether a renewed increase in humidity occurs after the room air dryer 10 has been switched off. If a renewed increase in humidity is detected, this can serve as an indicator that the laundry to be dried has not, or has not yet, reached the desired dryness level. In this case, the processing logic 110 can initiate the restart of the room air dryer 10. This can be repeated until the desired degree of dryness is reached or another or additional switch-off condition is determined.
- a certain threshold value e.g. a target value
- Fig. 2 shows a schematic exploded view of the indoor air dryer 10 with the device 100 described herein.
- the indoor air dryer 10 has a housing 16 in which, in addition to the components explained below, the device 100 is also arranged, namely as a circuit board or the like.
- the first sensor 12 and the second sensor 14 can be arranged in any suitable position.
- the second sensor 14 is ideally arranged such that its field of view is directed towards the surroundings of the indoor air dryer 10 in order to detect the laundry 200 to be hung or hung there as present or absent or not present.
- the indoor air dryer 10 further has a fan device or at least one fan 18.
- the indoor air dryer 10 has a refrigeration unit 20, which in turn can have an evaporator, a condenser, a compressor, and the like.
- the room air dryer 10 has an outlet grille 22 and an intake grille 24 with a lint filter. Furthermore, the room air dryer 10 has a container 26, e.g., a drip tray, for collecting condensate.
- the fan 18 and the cooling unit 20 can also be considered a dehumidification device.
- Fig. 3 shows a schematic representation of a server- or cloud-based computer system 300. This can be used, for example, to establish communication between the device 100 and an end-user device 400. However, it is also conceivable that the end-user device 400 communicates directly with the device 100.
- the end-user device 400 which may be a smartphone, tablet computer, laptop, or the like, may be configured to generate the second signal S2 in the form of a remote control signal and send it to the device 100.
- a smart home device may also be used.
- the end-user device 400 may execute a corresponding application that allows remote control, status monitoring, etc. of the device 100 and/or the room air dryer 10 equipped therewith.
- the remote control may comprise at least one of the following functions: switching on and/or off the room air dryer 10, adjusting at least one drying parameter of the room air dryer 10, setting a desired operating mode from among several operating modes, such as a hold function for a desired humidity in the environment of the room air dryer 10, receiving status data of the room air dryer 10, etc.
- the processing logic 110 may be configured to output status data of the room air dryer 10 to the end user device 400, a smart home device, and the server- or cloud-based computer system 300.
- the device 100 may provide the first sensor data S1 and/or the second sensor data S2.
- further Status data, maintenance instructions, or the like can be output.
- a blockage of the lint filter of the room air dryer 10 a fill level of the condensate collected in the container 26, or the like could be provided.
- Fig. 4 shows a schematic representation of a master-slave arrangement of at least two room air dryers 10 and 10'.
- the two room air dryers 10 and 10' can be controlled, i.e., controlled and/or regulated, by means of the common device 100.
- the two room air dryers 10 and 10' can be identical in construction or at least compatible with each other.
- the device 100 can be configured to establish a functional connection with the additional room air dryer 10'.
- the device 100 can further be configured to control the at least one additional room air dryer 10' in a master-slave mode.
- a method for controlling the room air dryer 10, 10' may comprise receiving a first sensor signal (S1) that indicates at least one air humidity in the environment of the room air dryer (10). Furthermore, the method may comprise receiving at least one second signal (S2) that indicates a switch-on condition or switch-off condition for the room air dryer (10) in addition to the first sensor signal (S1). Furthermore, the method may comprise generating an output signal (S3) for controlling operation of the room air dryer (10) based on the first sensor signal (S1) and the at least one second signal (S2).
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Abstract
Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft das Steuern, z.B. Steuern und/oder Regeln, eines Raumluftwäschetrockners und/oder seines Betriebs. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung eine Vorrichtung zum Steuern eines Raumluftwäschetrockners, einen Raumluftwäschetrockner mit einer solchen Vorrichtung, ein server- oder cloudbasiertes Computersystem und ein Verfahren zum Steuern, z.B. Steuern und/oder Regeln, eines Raumluftwäschetrockners.
- Ein Raumluftwäschetrockner funktioniert gleich oder ähnlich einem Raumentfeuchter nach dem Kondensationsprinzip. Typischerweise dient ein solcher Raumluftwäschetrockner zur Wäschetrocknung. Hierzu wird ein solcher Raumluftwäschetrockner typischerweise in einem Trocknungsraum betrieben und manuell eingeschaltet, um in dem Trocknungsraum aufgehängte Wäsche zu trocknen. Beispielsweise aus Energieeffizienzgründen ist es wünschenswert, den Raumluftwäschetrockner möglichst dann auszuschalten oder zumindest zeitnah dazu auszuschalten, d.h. außer Betrieb zu setzen, wenn die Wäsche zu einem gewünschten Grad getrocknet ist. Hierbei ist eine Messung der Luftfeuchtigkeit im Trocknungsraum nur bedingt aussagekräftig, da auch bei sinkender Luftfeuchtigkeit im Trocknungsraum ein unerwünscht hoher Restwasseranteil in der Wäsche vorhanden sein kann. Es ist deshalb wünschenswert, eine möglichst bedienungsfreundliche und/oder möglichst energieeffiziente Möglichkeit zum Einschalten und/oder Ausschalten eines Raumluftwäschetrockners zu schaffen.
- Beispielsweise aus der
CN 105182899 A ist eine automatische Steuerung eines Wäschetrockners bekannt, bei dem eine Luftfeuchtigkeit am Ausgang einer Oberseite des Wäschetrockners erfasst wird. - Aus der
CN 108018691 A ist ein Trommelwäschetrockner bekannt, bei dem die Feuchtigkeit innerhalb der Trommel gemessen und zur Steuerung des Trommelwäschetrockners verwendet wird. Mittels eines Mobiltelefons kann über eine an den Trommelwäschetrockner gesendete Mitteilung eine Zeit vorgegeben werden, nach der der Trommelwäschetrockner abgeschaltet wird. - Aus der
CN 101210379 A ist ein Trommelwäschetrockner bekannt, der ein Thermostat anstatt einer Luftfeuchteerfassung zum Steuern des Trommelwäschetrockners verwendet. - Aufgabe der Erfindung ist es, mit konstruktiv möglichst einfachen Mitteln eine verbesserte Möglichkeit zum Steuern eines Raumluftwäschetrockners zu schaffen.
- Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche gelöst. Beispielhafte Ausführungsformen ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen und der nachfolgenden Beschreibung.
- Gemäß einem ersten Aspekt wird eine Vorrichtung zum Steuern eines Raumluftwäschetrockners vorgeschlagen. Die Vorrichtung weist wenigstens eine
- Verarbeitungslogik auf. Die Verarbeitungslogik ist dazu eingerichtet, ein erstes Sensorsignal, das zumindest eine Luftfeuchtigkeit in Umgebung des Raumluftwäschetrockners angibt zu empfangen. Zudem ist die Verarbeitungslogik dazu eingerichtet, wenigstens ein zweites Signal zu empfangen, das eine zu dem ersten Sensorsignal zusätzliche Einschaltbedingung oder Ausschaltbedingung für den Raumluftwäschetrockner angibt. Des Weiteren ist die Verarbeitungslogik dazu eingerichtet, basierend auf dem ersten Sensorsignal und dem wenigstens einen zweiten Signal ein Ausgangssignal zum Steuern eines Betriebs des Raumluftwäschetrockners zu erzeugen.
- Die vorgeschlagene Vorrichtung ermöglicht es, das Steuern, z.B. Steuern und/oder Regeln, des Betriebs eines Raumluftwäschetrockners zu verbessern, indem nicht nur die Luftfeuchtigkeit des Trockenraums erfasst und ausgewertet, sondern zusätzlich wenigstens eine weitere Einschaltbedingung oder Ausschaltbedingung berücksichtigt wird. So kann beispielsweise bewerkstelligt werden, dass die zu trocknende Wäsche bis zu einem gewünschten Trocknungsgrad getrocknet und der Raumluftwäschetrockner nicht zu frühzeitig abgeschaltet wird. Zudem kann bewerkstelligt werden, dass der Raumluftwäschetrockner zuverlässig und rechtzeitig abgeschaltet wird, um beispielsweise aus Sicherheitsgründen eine Überhitzung zu vermeiden. Des Weiteren kann bewerkstelligt werden, dass das Gerät mit einem hohen Automatisierungsgrad betrieben werden kann. Außerdem kann bewerkstelligt werden, dass das Gerät zumindest weitestgehend automatisch eingeschaltet und/oder ausgeschaltet werden kann.
- Wie hierin verwendet, kann unter einem Raumluftwäschetrockner eine Vorrichtung verstanden werden, die insbesondere gleich oder ähnlich einem Raumentfeuchter oder dergleichen nach dem Kondensationsprinzip funktioniert.
- Dabei wird der Umgebungsluft des Raumluftwäschetrockners, d.h. Feuchtluft, durch eine Entfeuchter und eine Kälteeinheit Feuchtigkeit entzogen. Die Luft wird unter ihren Taupunkt gekühlt, der Wasserdampf kondensiert und die Luft durch einen Kondensator geleitet und danach mit entsprechend geringerer Feuchtigkeit mittels wenigstens eines Ventilators in die Umgebung zurückgeführt. Kondenswasser kann in einem Behälter gesammelt werden. Der Raumluftwäschetrockner kann beispielsweise zur Wäschetrocknung in einem Raum, z.B. in einem Trocknungsraum oder dergleichen, eines Gebäudes dienen. Der Raumluftwäschetrockner kann als mobiles Gerät ausgeführt oder zur Festinstallation in einem Raum eingerichtet sein.
- Das erste Sensorsignal kann von einem ersten Sensor, z.B. einem Temperatur-und/oder Feuchtesensor, erzeugt und/oder empfangen werden. Der Temperatur-und/oder Feuchtesensor kann derart angeordnet und/oder dazu eingerichtet sein, die Feuchtigkeit bzw. Luftfeuchtigkeit und/oder die Temperatur in der Umgebung des Raumluftwäschetrockners, d.h. um den Raumluftwäschetrockner herum, zu erfassen, messen, oder dergleichen.
- Das zweite Signal kann von verschiedenen Sendern, z.B. Mitteln, Einrichtungen oder dergleichen, empfangen werden. Beispielsweise kann das zweite Signal mit vorrichtungseigenen und/oder raumluftwäschetrocknereigenen Mitteln usw. erzeugt und der Verarbeitungslogik zur Verfügung gestellt werden. Zum Beispiel kann das zweite Signal von wenigstens einem weiteren Sensor, der unterschiedlich zu dem das erste Sensorsignal erzeugenden ersten Sensor ist, einer Fernsteuerung, oder der Vorrichtung, z.B. basierend auf der Auswahl eines bestimmten Betriebsmodus, erzeugt werden. Die zu dem ersten Sensorsignal zusätzliche Einschaltbedingung oder Ausschaltbedingung für den Raumluftwäschetrockner kann beispielsweise ein bestimmtes Sensorergebnis, ein bestimmter Fernsteuerungsbefehl eines Benutzers, ein bestimmter Betriebsmodus des Raumluftwäschetrockners, wie etwa eine Haltefunktion für eine bestimmte Luftfeuchtigkeit in Umgebung des Raumluftwäschetrockners, oder dergleichen sein.
- Die Verarbeitungslogik kann elektrisch und/oder elektronisch ausgeführt sein. Sie kann beispielsweise wenigstens eine Schaltung, einen Schaltkreis, oder dergleichen umfassen. Die Verarbeitungselektronik kann z.B. auch als integrierte Schaltung, anwendungsspezifische integrierte Schaltung (ASIC), Field Programmable Gate Array (FPGA), Mikroprozessor, Datenprozessor, oder dergleichen ausgeführt sein. Die Verarbeitungslogik kann beispielsweise auf einem oder mehreren Substraten, wie etwa einer Leiterplatte, angeordnet und/oder ausgebildet sein. Die Vorrichtung mit der Verarbeitungslogik kann als Steuervorrichtung des Raumluftwäschetrockners angesehen werden.
- Zum Empfangen des ersten Sensorsignals und des wenigstens einen zweiten Signals kann die Vorrichtung und/oder die Verarbeitungslogik wenigstens eine entsprechende Signalschnittstelle, Datenschnittstelle, wie z.B. eine Schnittstellenschaltung oder einen Schnittstellenschaltkreis, eine Kommunikationsschnittstelle, wie etwa eine Mobilfunkschnittstelle, Funkschnittstelle, z.B. WLAN-Schnittstelle, Netzwerkschnittstelle oder dergleichen, aufweisen. Die Vorrichtung kann auch eine Serviceschnittstelle zur Gerätewartung usw. aufweisen. Die Serviceschnittstelle kann für eine drahtgebundene oder drahtlose Kommunikation eingerichtet sein.
- Die Vorrichtung kann einen Netzanschluss aufweisen, mit dem die Vorrichtung und/oder der damit ausgestattete Raumluftwäschetrockner mit elektrischer Energie versorgt werden kann.
- Es sei angemerkt, dass der hierin verwendete Begriff "Steuern" ein Steuern und/oder Regeln umfassen kann.
- Gemäß einer Weiterbildung kann die Verarbeitungslogik dazu eingerichtet sein, den Raumluftwäschetrockner mittels des Ausgangssignals automatisch wahlweise einzuschalten oder auszuschalten. In anderen Worten kann die Verarbeitungslogik den Raumluftwäschetrockner dazu veranlassen, sich ohne eine direkte Benutzereingabe vor Ort am Raumluftwäschetrockner wahlweise einzuschalten oder auszuschalten. Dies ermöglicht sowohl ein automatisches Einschalten als auch ein automatisches Ausschalten ohne direkte Benutzereingabe an dem Raumluftwäschetrockner. Obgleich die Vorrichtung und/oder der damit ausgestattete Raumluftwäschetrockner ein Bedienfeld für eine direkte Benutzereingabe aufweisen kann.
- In einer Weiterbildung kann die Verarbeitungslogik dazu eingerichtet sein, den Raumluftwäschetrockner mittels des Ausgangssignals einzuschalten, wenn die Luftfeuchtigkeit gemäß dem ersten Sensorsignal einen bestimmten Schwellenwert erreicht oder überschreitet und das wenigstens eine zweite Signal die Einschaltbedingung des Raumluftwäschetrockners angibt, und den Raumluftwäschetrockner ansonsten auszuschalten oder ausgeschaltet zu lassen. Beispielsweise kann die durch das zweite Signal angegebene Einschaltbedingung das Vorhandensein von Wäsche in Umgebung des Raumluftwäschetrockners anzeigen bzw. darauf hindeuten, z.B. durch eine entsprechende Sensorerfassung der Umgebung. Die Auswertung des ersten Sensorsignals kann z.B. durch eine logische UND-Verknüpfung erfolgen, wobei die entsprechende Verarbeitungslogik in dieser Hinsicht nicht eingeschränkt ist und auch andere und komplexere Logiken vorgesehen sein können. Beispielsweise kann die Vorrichtung bei Erreichen oder Überschreiten des Schwellenwerts für die Luftfeuchtigkeit und gleichzeitiger Erfassung des Vorhandenseins von Wäsche in Umgebung des Raumluftwäschetrockners die Vorrichtung den Raumluftwäschetrockner einschalten. Das entsprechende Ausschalten des Raumluftwäschetrockners kann beispielsweise dann erfolgen, wenn das zweite Signal keine Wäsche in der Umgebung des Raumluftwäschetrockners mehr anzeigt, z.B. weil diese mittlerweile wieder entfernt wurde, usw. Weiter beispielhaft kann die Vorrichtung bei Erreichen oder Überschreiten des Schwellenwerts für die Luftfeuchtigkeit und Vorliegen eines Fernsteuerungssignals als zweites Signal das Gerät einschalten. Das Ausschalten des Raumluftwäschetrockners kann jeweils in umgekehrter Logik erfolgen. Das Einschalten und Ausschalten des Raumluftwäschetrockners ist jedoch nicht auf die vorstehenden Beispiele beschränkt.
- Gemäß einer Weiterbildung kann das wenigstens eine zweite Signal ein zweites Sensorsignal umfassen. Das zweite Sensorsignal kann dazu eingerichtet sein, allein oder in Kombination mit dem ersten Sensorsignal ein Vorhandensein von zu trocknender Wäsche in Umgebung des Raumluftwäschetrockners anzuzeigen. Hierzu kann die Vorrichtung oder der damit ausgestattete Raumluftwäschetrockner wenigstens einen entsprechenden, zweiten Sensor aufweisen, der dazu eingerichtet ist, die Umgebung des Raumluftwäschetrockners zu erfassen und/oder zu überwachen. Beispielsweise kann der zweite Sensor als Anwesenheitssensor, Raumanwesenheitssensor, Bewegungssensor oder dergleichen ausgeführt sein. Weiter beispielhaft kann der wenigstens eine Anwesenheitssensor auf einer Distanzmessung zwischen dem Raumluftwäschetrockner und einem in seiner Umgebung angeordneten Objekt basieren bzw. ein solches Messprinzip verwenden. Der wenigstens eine zweite Sensor kann derart an dem Raumluftwäschetrockner angeordnet sein, dass sein Sichtfeld mit einer Wirkrichtung der Entfeuchtungseinrichtung und/oder eines Ventilators derselben ausgerichtet ist. Der wenigstens eine zweite Sensor kann ausgewählt sein aus: Ultraschallsensor, Radarsensor, optischer Sensor, Infrarotsensor, und Time-of-Flight-, TOF-, Sensor. Damit kann die Vorrichtung den Raumluftwäschetrockner gezielt dann einschalten, wenn davon ausgegangen werden kann, dass sich tatsächlich zu trocknende Wäsche in Umgebung des Raumluftwäschetrockners befindet. Gleichermaßen kann die Vorrichtung den Raumluftwäschetrockner gezielt dann ausschalten, wenn sich keine zu trocknende Wäsche in Umgebung des Raumluftwäschetrockners befindet.
- In einer Weiterbildung kann das zweite Sensorsignal dazu eingerichtet sein, das Vorhandensein von wenigstens einem Objekt in einem Sichtfeld eines dem zweiten Sensorsignal zugeordneten Sensors anzuzeigen. In anderen Worten kann der zweite Sensor zum Erfassen und/oder Feststellen eingerichtet sein, ob sich ein fester Gegenstand vor dem Raumluftwäschetrockner befindet. Damit kann die Vorrichtung den Raumluftwäschetrockner gezielt dann einschalten, wenn davon ausgegangen werden kann, dass sich tatsächlich zu trocknende Wäsche in Umgebung des Raumluftwäschetrockners befindet. Gleichermaßen kann die Vorrichtung den Raumluftwäschetrockner gezielt dann ausschalten, wenn sich keine zu trocknende Wäsche in Umgebung des Raumluftwäschetrockners befindet.
- Gemäß einer Weiterbildung kann die Verarbeitungslogik dazu eingerichtet sein, zumindest das zweite Sensorsignal hinsichtlich des Vorhandenseins von zu trocknender Wäsche in Umgebung des Raumluftwäschetrockners auszuwerten und darauf basierend das Ausgangssignal zu erzeugen.
- In einer Weiterbildung kann die Verarbeitungslogik dazu eingerichtet sein, das zweite Sensorsignal über Zeit auszuwerten und basierend auf einer Erkennung des Vorhandenseins von wenigstens einem über die Zeit statischen Objekt das Vorhandensein von zu trocknender Wäsche in Umgebung des Raumluftwäschetrockners zu bestimmen. In anderen Worten kann die Vorrichtung basierend auf dem zweiten Sensorsignal bestimmen, ob sich ein fester Gegenstand vor dem Raumluftwäschetrockner befindet. Wenn sich dieser Gegenstand über die Zeit nicht bewegt, kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem Gegenstand um Wäsche, z.B. an einer Leine, einem Gestell usw. aufgehängte Wäsche, handelt. Anhand dieser Auswertung kann die Vorrichtung den Raumluftwäschetrockner einschalten. Zeigt das zweite Sensorsignal dann keinen Gegenstand mehr an, kann die Vorrichtung den Raumluftwäschetrockner wieder ausschalten.
- Gemäß einer Weiterbildung kann das wenigstens eine zweite Signal ein Fernsteuerungssignal umfassen. Das Fernsteuerungssignal kann von einem Endbenutzergerät und/oder einer Smart Home-Einrichtung empfangbar sein. Das Fernsteuerungssignal kann von einem Benutzer, z.B. über eine entsprechende Benutzereingabe, erzeugt und an die Vorrichtung gesendet werden. Die Vorrichtung kann ggf. das Fernsteuerungssignal priorisieren, so dass das Fernsteuerungssignal das zweite Sensorsignal und/oder erste Sensorsignal auch übersteuern kann. D.h., dass die Vorrichtung den Raumluftwäschetrockner anhand des Fernsteuerungssignals auch dann einschalten oder ausschalten kann, wenn der Raumluftwäschetrockner anhand des zweiten Sensorsignals und/oder ersten Sensorsignals eigentlich auszuschalten oder einzuschalten wäre. Alternativ dazu, können das zweite Sensorsignal und das Fernsteuerungssignal auch kombiniert werden, so dass die Vorrichtung den Raumluftwäschetrockner nur bei Vorliegen mehrerer Einschaltbedingungen oder Ausschaltbedingungen entsprechend einschalten oder ausschalten kann. Beispielsweise kann das Endbenutzergerät eine entsprechende Applikation ausführen, die eine Fernsteuerung der Vorrichtung und/oder des damit ausgestatteten Raumluftwäschetrockners erlaubt. Alternativ oder zusätzlich dazu, kann die Verarbeitungslogik das zweite Signal auch von einem Bedienfeld der Vorrichtung und/oder des Raumluftwäschetrockners empfangen, das zur Benutzereingabe eingerichtet sein kann.
- In einer Weiterbildung kann das wenigstens eine zweite Signal der Einschaltbedingung einer Haltefunktion für eine gewünschte Luftfeuchtigkeit in Umgebung des Raumluftwäschetrockners zugeordnet sein. Die Verarbeitungslogik kann dazu eingerichtet sein, den Raumluftwäschetrockner mittels des Ausgangssignals zum Halten der gewünschten Luftfeuchtigkeit zu steuern und/oder zu regeln. Beispielsweise kann die Vorrichtung auch in mehreren unterschiedlichen Betriebsmodi betrieben werden, wie etwa einem Betriebsmodus zum automatischen Ein- und Ausschalten des Raumluftwäschetrockners oder der Haltefunktion für eine gewünschte Luftfeuchtigkeit. Das wenigstens eine zweite Signal kann den entsprechend ausgewählten Betriebsmodus anzeigen. Wird die Vorrichtung und/oder der damit ausgestattete Raumluftwäschetrockner in der Haltefunktion für eine gewünschte Luftfeuchtigkeit betrieben, kann die Vorrichtung basierend auf dem ersten Sensorsignal und dem wenigstens einen zweiten Signal den Raumluftwäschetrockner gezielt alternierend einschalten und ausschalten, um die gewünschte Luftfeuchtigkeit in Umgebung des Raumluftwäschetrockners zu halten. Dies kann beispielsweise die Schimmelbildung in dem Trockenraum vermieden oder zumindest verringert werden.
- Gemäß einer Weiterbildung kann das wenigstens eine zweite Signal der Ausschaltbedingung eines gewünschten Trocknungswerts von zu trocknender Wäsche zugeordnet sein. Die Verarbeitungslogik kann dazu eingerichtet sein, den Raumluftwäschetrockner mittels des Ausgangssignals zum Ausschalten zu steuern. Beispielsweise kann die Vorrichtung in mehreren Betriebsmodi betrieben werden, wie etwa einem Betriebsmodus zum automatischen Ein- und Ausschalten des Raumluftwäschetrockners oder der Haltefunktion für eine gewünschte Luftfeuchtigkeit. Beispielsweise kann die Vorrichtung auch in mehreren unterschiedlichen Betriebsmodi betrieben werden, wie etwa einem Betriebsmodus zum automatischen Ein- und Ausschalten des Raumluftwäschetrockners oder der Haltefunktion für eine gewünschte Luftfeuchtigkeit. Das wenigstens eine zweite Signal kann den entsprechend ausgewählten Betriebsmodus anzeigen. Wird die Vorrichtung und/oder der damit ausgestattete Raumluftwäschetrockner in einem Betriebsmodus betrieben, in dem der Vorrichtung und/oder dem damit ausgestatteten Raumluftwäschetrockner einen gewünschten Trocknungswert von zu trocknender Wäsche vorgibt, kann die Vorrichtung basierend auf dem ersten Sensorsignal und dem wenigstens einen zweiten Signal den Raumluftwäschetrockner gezielt ausschalten, wenn der gewünschte Trocknungswert basierend auf zumindest dem ersten Sensorsignal als erreicht bestimmt wird. Damit lässt sich eine automatische Abschaltung des Raumluftwäschetrockners im Zusammenhang mit einem gewünschten Trocknungswert realisieren.
- In einer Weiterbildung kann die Verarbeitungslogik dazu eingerichtet sein, basierend auf dem ersten Sensorsignal, einen Feuchteanstieg über Zeit zu bestimmen. Die Verarbeitungslogik kann dazu eingerichtet sein, basierend auf der Bestimmung des Feuchteanstiegs, den Raumluftwäschetrockner mittels des Ausgangssignals zum Wiedereinschalten zu steuern, wenn der Feuchteanstieg einen bestimmten Schwellenwert erreicht oder überschreitet. Beispielsweise kann basierend auf dem ersten Sensorsignal bestimmt werden, ob ein bestimmter Schwellenwert, z.B. ein Zielwert, für den Trocknungswert erreicht oder überschritten ist, um darauf basierend das Ausschalten des Raumluftwäschetrockners zu veranlassen. Dann kann über Zeit, z.B. in einer Prüfphase, bestimmt werden, ob es nach dem Ausschalten des Raumluftwäschetrockners zu einem erneuten Feuchteanstieg kommt. Wird ein erneuter Feuchteanstieg bestimmt, kann dieser als Indikator dienen, dass die zu trocknende Wäsche nicht oder noch nicht den gewünschten Trocknungswert erreicht hat. In diesem Fall kann die Verarbeitungslogik das Wiedereinschalten des Raumluftwäschetrockners veranlassen. Dies kann wiederholt werden, bis der gewünschte Trocknungsgrad erreicht ist oder eine andere oder weitere Ausschaltbedingung bestimmt wird.
- Gemäß einer Weiterbildung kann die Verarbeitungslogik dazu eingerichtet sein, Zustandsdaten des Raumluftwäschetrockners für wenigstens eines von einem Endbenutzergerät, einer Smart Home-Einrichtung und einem server- oder cloudbasierten Computersystem auszugeben. Beispielsweise kann die Vorrichtung die ersten Sensordaten, die zweiten Sensordaten oder dergleichen zur Verfügung stellen. Alternativ oder zusätzlich dazu, können auch weitere Zustandsdaten, Wartungshinweise oder dergleichen ausgegeben werden. Beispielsweise könnten eine Verstopfung eines Flusensiebs des Raumluftwäschetrockners, ein Füllstand des in einem Behälter gesammelten Kondensats oder dergleichen zur Verfügung gestellt werden.
- In einer Weiterbildung kann die Vorrichtung dazu eingerichtet sein, eine funktionsfähige Verbindung mit wenigstens einem weiteren Raumluftwäschetrockner herzustellen. Die Vorrichtung kann ferner dazu eingerichtet sein, den wenigstens einen weiteren Raumluftwäschetrockner diesen in einem Master-Slave-Betrieb zu steuern. Dadurch kann ein modularer und/oder skalierbarer Raumluftwäschetrockner umfassend mehrere einzelne, z.B. auch kleiner dimensionierte Raumluftwäschetrockner zur Verfügung gestellt werden.
- Gemäß einem zweiten Aspekt wird ein Raumluftwäschetrockner vorgeschlagen. Der Raumluftwäschetrockner weist zumindest eine Entfeuchtungseinrichtung und eine Vorrichtung gemäß dem ersten Aspekt auf. Die Vorrichtung ist mit der Entfeuchtungseinrichtung gekoppelt und dazu eingerichtet, einen Betrieb des Raumluftwäschetrockners und/oder der Entfeuchtungseinrichtung zu steuern, z.B. zu steuern und/oder zu regeln.
- Der Raumluftwäschetrockner und/oder die Vorrichtung können gemäß dem ersten Aspekt weitergebildet werden.
- In einer Weiterbildung kann die Entfeuchtungseinrichtung wenigstens einen Ventilator aufweisen. Der wenigstens eine Ventilator kann dazu eingerichtet sein, einen gerichteten Luftstrom in die Umgebung des Raumluftwäschetrockners abzugeben.
- Gemäß einer Weiterbildung kann der Raumluftwäschetrockner wenigstens einen Anwesenheitssensor aufweisen. Der Anwesenheitssensor kann dazu eingerichtet sein, das zweite Signal, d.h. zweite Sensorsignal, zu erzeugen. Das zweite Signal kann dazu eingerichtet sein, allein oder in Kombination mit dem ersten Sensorsignal ein Vorhandensein von zu trocknender Wäsche in Umgebung des Raumluftwäschetrockners anzuzeigen.
- In einer Weiterbildung kann der wenigstens eine Anwesenheitssensor auf einer Distanzmessung zwischen dem Raumluftwäschetrockner und einem in seiner Umgebung angeordneten Objekt basieren.
- Gemäß einer Weiterbildung kann der wenigstens eine Anwesenheitssensor derart an dem Raumluftwäschetrockner angeordnet sein, dass sein Sichtfeld mit einer Wirkrichtung der Entfeuchtungseinrichtung und/oder eines Ventilators derselben ausgerichtet ist. Damit kann erkannt werden, ob sich in Wirkrichtung der Entfeuchtungseinrichtung und/oder des Ventilators Wäsche befindet. Bei Erkennung der Wäsche kann der Raumluftwäschetrockner automatisch eingeschaltet werden.
- In einer Weiterbildung kann der wenigstens eine Anwesenheitssensor ausgewählt sein aus: Ultraschallsensor, Radarsensor, optischer Sensor, Infrarotsensor, und Time-of-Flight-, TOF-, Sensor.
- Gemäß einer Weiterbildung kann der Raumluftwäschetrockner, z.B. auch die Vorrichtung, wenigstens eine Kommunikationsschnittstelle aufweisen. Der Raumluftwäschetrockner kann dazu eingerichtet sein, mit wenigstens einem von einem Endbenutzergerät, einer Smart Home-Einrichtung und einem server- oder cloudbasierten Computersystem über ein Datennetzwerk zu kommunizieren. Beispielsweise kann das Endbenutzergerät eine entsprechende Applikation ausführen, die eine Fernsteuerung der Vorrichtung und/oder des damit ausgestatteten Raumluftwäschetrockners erlaubt. Gleichermaßen kann die Smart Home-Einrichtung einen Fernsteuerung erlauben. Optional kann dies über das server- oder cloudbasierte Computersystem erfolgen.
- In einer Weiterbildung kann der Raumluftwäschetrockner, z.B. auch die Vorrichtung, wenigstens eine Geräteschnittstelle aufweisen. Der Raumluftwäschetrockner kann dazu eingerichtet sein, eine funktionsfähige Verbindung mit wenigstens einem weiteren Raumluftwäschetrockner für einen Master-Slave-Betrieb herzustellen. Die Verbindung zwischen den Raumluftwäschetrocknern kann drahtgebunden oder drahtlos erfolgen. Dadurch kann ein modularer und/oder skalierbarer Raumluftwäschetrockner umfassend mehrere einzelne, z.B. auch kleiner dimensionierte Raumluftwäschetrockner zur Verfügung gestellt werden.
- Gemäß einem dritten Aspekt wir ein server- oder cloudbasiertes Computersystem vorgeschlagen. Das server- oder cloudbasierte Computersystem kann dazu eingerichtet sein, mit wenigstens einem Raumluftwäschetrockner gemäß dem zweiten Aspekt und/oder einer Vorrichtung gemäß dem ersten Aspekt und wenigstens einem von einem Endbenutzergerät und einer Smart Home-Einrichtung über ein Datennetzwerk zu kommunizieren und zwischen diesen Daten auszutauschen.
- Gemäß einem vierten Aspekt wird ein Verfahren zum Steuern eines Raumluftwäschetrockners vorgeschlagen. Das Verfahren umfasst das Empfangen eines ersten Sensorsignals, das zumindest eine Luftfeuchtigkeit in Umgebung des Raumluftwäschetrockners angibt. Zudem umfasst das Verfahren das Empfangen wenigstens eines zweiten Signals, das eine zu dem ersten Sensorsignal zusätzliche Einschaltbedingung oder Ausschaltbedingung für den Raumluftwäschetrockner angibt. Des Weiteren umfasst das Verfahren das Erzeugen eines Ausgangssignals zum Steuern eines Betriebs des Raumluftwäschetrockners basierend auf dem ersten Sensorsignal und dem wenigstens einen zweiten Signal.
- Das Verfahren kann insbesondere unter Verwendung der Vorrichtung gemäß dem ersten Aspekt und/oder des Raumluftwäschetrockners gemäß dem zweiten Aspekt ausgeführt werden.
- Die oben beschriebenen Aspekte, Ausgestaltungen, Varianten und Beispiele können selbstverständlich kombiniert werden, ohne dass dies explizit beschrieben ist. Jede der beschriebenen Weiterbildungen und jedes Beispiel sind somit optional zu jedem der Aspekte, Ausgestaltungen, Varianten und Beispielen oder bereits Kombinationen davon zu sehen. Die vorliegende Offenbarung ist somit nicht auf die einzelnen Ausgestaltungen und Ausgestaltungsvarianten in der beschriebenen Reihenfolge oder einer bestimmten Kombination der Aspekte und Ausgestaltungsvarianten beschränkt.
- Im Folgenden wird die Erfindung unter Bezugnahme auf die Figuren der Zeichnungen erläutert. Von den Figuren zeigen:
- Fig. 1
- in einer schematischen Darstellung eine Vorrichtung zum Steuern eines Raumluftwäschetrockners gemäß einer Ausführungsform.
- Fig. 2
- in einer schematischen Explosionsansicht einen Raumluftwäschetrockner mit einer Vorrichtung zum Steuern desselben gemäß einer Ausführungsform.
- Fig. 3
- in einer schematischen Darstellung ein server- oder cloudbasiertes Computersystem gemäß einer Ausführungsform, das mit einer Vorrichtung, einem Raumluftwäschetrockner und/oder einem Endbenutzergerät oder einer Smart Home-Einrichtung koppelbar ist.
- Fig. 4
- in einer schematischen Darstellung eine Master-Slave-Anordnung von wenigstens zwei Raumluftwäschetrocknern.
- In den Figuren bezeichnen dieselben Bezugszeichen gleiche oder funktionsgleiche Komponenten, soweit nichts Gegenteiliges angegeben ist.
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Fig. 1 zeigt in einer schematischen Darstellung eine exemplarische Vorrichtung 100 zum Steuern eines exemplarischen Raumluftwäschetrockners 10. Der Raumluftwäschetrockner 10 kann beispielsweise zur Trocknung von Wäsche 200, insbesondere von aufgehängter Wäsche, in einem Raum, z.B. in einem Trocknungsraum oder dergleichen, eines Gebäudes dienen. Der Raumluftwäschetrockner 10 kann als mobiles Gerät ausgeführt oder zur Festinstallation in einem Raum eingerichtet sein. Es sei angemerkt, dass die Vorrichtung 100 nur zu besseren Veranschaulichung separat zu dem Raumluftwäschetrockner 10 angeordnet ist und Teil bzw. auch integraler Bestandteil des Raumluftwäschetrockners 10 sein kann. - Die Vorrichtung 100 weist wenigstens eine Verarbeitungslogik 110 auf. Die Verarbeitungslogik 110 ist dazu eingerichtet, ein erstes Sensorsignal S1 zu empfangen, das zumindest eine Luftfeuchtigkeit in Umgebung des Raumluftwäschetrockners 10 angibt. Zudem ist die Verarbeitungslogik 110 dazu eingerichtet, wenigstens ein zweites Signal S2 zu empfangen, das eine zu dem ersten Sensorsignal S1 zusätzliche Einschaltbedingung oder Ausschaltbedingung für den Raumluftwäschetrockner 10 angibt. Des Weiteren ist die Verarbeitungslogik 110 dazu eingerichtet, basierend auf dem ersten Sensorsignal S1 und dem wenigstens einen zweiten Signal S2 ein Ausgangssignal S3 zum Steuern eines Betriebs des Raumluftwäschetrockners 10 zu erzeugen.
- Das erste Sensorsignal S1 kann von einem ersten Sensor 12, z.B. einem Temperatur- und/oder Feuchtesensor, erzeugt und/oder empfangen werden. Der Temperatur- und/oder Feuchtesensor kann derart angeordnet und/oder dazu eingerichtet sein, die Feuchtigkeit bzw. Luftfeuchtigkeit und/oder die Temperatur in der Umgebung des Raumluftwäschetrockners 10, d.h. um den Raumluftwäschetrockner 10 herum, zu erfassen, messen, oder dergleichen. Es sei angemerkt, dass der erste Sensor 12 Teil des Raumluftwäschetrockners 10 oder der Vorrichtung 100 sein kann.
- Das zweite Signal S2 kann von verschiedenen Sendern, z.B. Mitteln, Einrichtungen oder dergleichen, empfangen werden. Beispielsweise kann das zweite Signal S2 mit vorrichtungseigenen und/oder raumluftwäschetrocknereigenen Mitteln usw. erzeugt und der Verarbeitungslogik zur Verfügung gestellt werden. Zum Beispiel kann das zweite Signal von wenigstens einem weiteren, zweiten Sensor 14, der unterschiedlich zu dem das erste Sensorsignal S1 erzeugenden ersten Sensor 12 ist, einer Fernsteuerung, oder der Vorrichtung, z.B. basierend auf der Auswahl eines bestimmten Betriebsmodus, erzeugt werden. Es sei angemerkt, dass der zweite Sensor 14 Teil des Raumluftwäschetrockners 10 oder der Vorrichtung 100 sein kann. Die zu dem ersten Sensorsignal S1 zusätzliche Einschaltbedingung oder Ausschaltbedingung für den Raumluftwäschetrockner kann beispielsweise ein bestimmtes Sensorergebnis, ein bestimmter Fernsteuerungsbefehl eines Benutzers, ein bestimmter Betriebsmodus des Raumluftwäschetrockners 10, wie etwa eine Haltefunktion für eine bestimmte Luftfeuchtigkeit in Umgebung des Raumluftwäschetrockners 10, oder dergleichen sein.
- Die Verarbeitungslogik 110 kann elektrisch und/oder elektronisch ausgeführt sein. Sie kann beispielsweise wenigstens eine Schaltung, einen Schaltkreis, oder dergleichen umfassen. Die Verarbeitungselektronik kann z.B. auch als integrierte Schaltung, anwendungsspezifische integrierte Schaltung (ASIC), Field Programmable Gate Array (FPGA), Mikroprozessor, Datenprozessor, oder dergleichen ausgeführt sein. Die Verarbeitungslogik 110 kann beispielsweise auf einem oder mehreren Substraten, wie etwa einer Leiterplatte, angeordnet und/oder ausgebildet sein. Die Vorrichtung 100 mit der Verarbeitungslogik 110 kann als Steuervorrichtung des Raumluftwäschetrockners 10 angesehen werden.
- Zum Empfangen des ersten Sensorsignals S1 und des wenigstens einen zweiten Signals S2 kann die Vorrichtung 100 und/oder die Verarbeitungslogik 110 wenigstens eine entsprechende Signalschnittstelle, Datenschnittstelle, wie z.B. eine Schnittstellenschaltung oder einen Schnittstellenschaltkreis, eine Kommunikationsschnittstelle, wie etwa eine Mobilfunkschnittstelle, Funkschnittstelle, z.B. WLAN-Schnittstelle, Netzwerkschnittstelle oder dergleichen, aufweisen. Die Vorrichtung 100 kann auch eine Serviceschnittstelle zur Gerätewartung usw. aufweisen. Die Serviceschnittstelle kann für eine drahtgebundene oder drahtlose Kommunikation eingerichtet sein.
- Die Verarbeitungslogik 110 kann dazu eingerichtet sein, den Raumluftwäschetrockner 10 mittels des Ausgangssignals automatisch wahlweise einzuschalten oder auszuschalten. Beispielsweise kann die Verarbeitungslogik 110 dazu eingerichtet sein, den Raumluftwäschetrockner 10 mittels des Ausgangssignals S3 einzuschalten, wenn die Luftfeuchtigkeit gemäß dem ersten Sensorsignal einen bestimmten Schwellenwert erreicht oder überschreitet und das wenigstens eine zweite Signal S2 eine entsprechende Einschaltbedingung des Raumluftwäschetrockners angibt, und den Raumluftwäschetrockner 10 ansonsten auszuschalten oder ausgeschaltet zu lassen.
- In zumindest einigen Ausführungsformen kann das zweite Signal S2 ein zweites Sensorsignal umfassen. Das zweite Sensorsignal kann dazu eingerichtet sein, allein oder in Kombination mit dem ersten Sensorsignal ein Vorhandensein von zu trocknender Wäsche in Umgebung des Raumluftwäschetrockners 10 anzuzeigen. Beispielsweise kann mittels des zweiten Sensors 14 die Umgebung des Raumluftwäschetrockners 10 erfasst und/oder überwacht werden. Beispielsweise kann der zweite Sensor 14 als Anwesenheitssensor, Raumanwesenheitssensor, Bewegungssensor oder dergleichen ausgeführt sein. Weiter beispielhaft kann der wenigstens eine zweite Sensor 14 auf einer Distanzmessung zwischen dem Raumluftwäschetrockner 10 und einem in seiner Umgebung angeordneten Objekt, z.B. der aufgehängten Wäsche 200, basieren bzw. ein solches Messprinzip verwenden. Der wenigstens eine zweite Sensor 14 kann derart an dem Raumluftwäschetrockner 10 angeordnet sein, dass sein Sichtfeld mit einer Wirkrichtung seiner Entfeuchtungseinrichtung und/oder seines Ventilators ausgerichtet ist. Der wenigstens eine zweite Sensor 14 kann ausgewählt sein aus: Ultraschallsensor, Radarsensor, optischer Sensor, Infrarotsensor, und Time-of-Flight-, TOF-, Sensor.
- In zumindest einigen Ausführungsformen kann das wenigstens eine zweite Signal S2 ein Fernsteuerungssignal umfassen. Das Fernsteuerungssignal kann z.B. von einem Endbenutzergerät und/oder einer Smart Home-Einrichtung empfangbar sein. Das Fernsteuerungssignal kann von einem Benutzer, z.B. über eine entsprechende Benutzereingabe, erzeugt und an die Vorrichtung 100 gesendet werden.
- In zumindest einigen Ausführungsformen kann das wenigstens eine zweite Signal S2 der Einschaltbedingung einer Haltefunktion für eine gewünschte Luftfeuchtigkeit in Umgebung des Raumluftwäschetrockners 10 zugeordnet sein. Die Verarbeitungslogik 110 kann dazu eingerichtet sein, den Raumluftwäschetrockner 10 mittels des Ausgangssignals S3 zum Halten der gewünschten Luftfeuchtigkeit zu steuern und/oder zu regeln.
- In zumindest einigen Ausführungsformen kann kann das wenigstens eine zweite Signal S2 der Ausschaltbedingung eines gewünschten Trocknungswerts von zu trocknender Wäsche zugeordnet sein. Die Verarbeitungslogik 110 kann dazu eingerichtet sein, den Raumluftwäschetrockner 10 mittels des Ausgangssignals S3 zum Ausschalten zu steuern. Die Vorrichtung 100, z.B. die Verarbeitungslogik 110, kann basierend auf dem ersten Sensorsignal S1 und dem wenigstens einen zweiten Signal S2 den Raumluftwäschetrockner 10 gezielt ausschalten, wenn der gewünschte Trocknungswert basierend auf zumindest dem ersten Sensorsignal S1 als erreicht bestimmt wird. In zumindest einigen Ausführungsformen kann die Verarbeitungslogik dazu eingerichtet sein, basierend auf dem ersten Sensorsignal S1, einen Feuchteanstieg über Zeit zu bestimmen. Die Verarbeitungslogik 110 kann dazu eingerichtet sein, basierend auf der Bestimmung des Feuchteanstiegs, den Raumluftwäschetrockner 10 mittels des Ausgangssignals S3 zum Wiedereinschalten zu steuern, wenn der Feuchteanstieg einen bestimmten Schwellenwert erreicht oder überschreitet. Beispielsweise kann basierend auf dem ersten Sensorsignal S1 bestimmt werden, ob ein bestimmter Schwellenwert, z.B. ein Zielwert, für den Trocknungswert erreicht oder überschritten ist, um darauf basierend das Ausschalten des Raumluftwäschetrockners 10 zu veranlassen. Dann kann über Zeit, z.B. in einer Prüfphase, bestimmt werden, ob es nach dem Ausschalten des Raumluftwäschetrockners 10 zu einem erneuten Feuchteanstieg kommt. Wird ein erneuter Feuchteanstieg bestimmt, kann dieser als Indikator dienen, dass die zu trocknende Wäsche nicht oder noch nicht den gewünschten Trocknungswert erreicht hat. In diesem Fall kann die Verarbeitungslogik 110 das Wiedereinschalten des Raumluftwäschetrockners 10 veranlassen. Dies kann wiederholt werden, bis der gewünschte Trocknungsgrad erreicht ist oder eine andere oder weitere Ausschaltbedingung bestimmt wird.
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Fig. 2 zeigt in einer schematischen Explosionsansicht den Raumluftwäschetrockner 10 mit der hierin beschriebenen Vorrichtung 100. Der Raumluftwäschetrockner 10 weist ein Gehäuse 16 auf, in dem neben den nachfolgend erläuterten Komponenten auch die Vorrichtung 100 angeordnet ist, nämlich als Leiterplatte oder dergleichen. Der erste Sensor 12 und der zweite Sensor 14 können an einer beliebigen geeigneten Position angeordnet sein. Der zweite Sensor 14 ist idealerweise derart angeordnet, dass sein Sichtfeld auf die Umgebung des Raumluftwäschetrockners 10 ausgerichtet ist, um die dort aufzuhängende oder aufgehängte Wäsche 200 als anwesend bzw. vorhanden oder abwesend bzw. nicht vorhanden zu erfassen. Der Raumluftwäschetrockner 10 weist ferner eine Ventilatoreinrichtung bzw. wenigstens einen Ventilator 18 auf. Zudem weist der Raumluftwäschetrockner 10 eine Kälteeinheit 20 auf, die wiederum einen Verdampfer, einen Kondensator, einen Kompressor und dergleichen aufweisen kann. Des Weiteren weist der Raumluftwäschetrockner 10 ein Ausblasgitter 22 und ein Ansauggitter 24 mit Flusensieb auf. Weiter weist der Raumluftwäschetrockner 10 einen Behälter 26, z.B. eine Tropfwanne, zum Sammeln von Kondensat auf. Der Ventilator 18 und die Kälteeinheit 20 können gemeinsam auch als Entfeuchtungseinrichtung angesehen werden. -
Fig. 3 zeigt in einer schematischen Darstellung ein server- oder cloudbasiertes Computersystem 300. Dieses kann beispielsweise dazu dienen, eine Kommunikation zwischen der Vorrichtung 100 und einem Endbenutzergerät 400 herzustellen. Es ist jedoch auch denkbar, dass das Endbenutzergerät 400 direkt mit der Vorrichtung 100 kommuniziert. - Das Endbenutzergerät 400, das ein Smartphone, Tablet-Computer, Laptop, oder dergleichen sein kann, kann dazu eingerichtet sein, das zweite Signal S2 in Form eines Fernsteuerungssignals zu erzeugen und an die Vorrichtung 100 zu senden. Alternativ oder zusätzlich zu dem Endbenutzergerät kann auch eine Smart Home-Einrichtung eingesetzt werden. Beispielsweise kann das Endbenutzergerät 400 eine entsprechende Applikation ausführen, die eine Fernsteuerung, Zustandsüberwachung, usw. der Vorrichtung 100 und/oder des damit ausgestatteten Raumluftwäschetrockners 10 erlaubt. Die Fernsteuerung kann wenigstens eine der folgenden Funktionen umfassen: Einschalten und/oder Ausschalten des Raumluftwäschetrockners 10, Verstellen wenigstens eines Trocknungsparameters des Raumluftwäschetrockners 10, Einstellen eines gewünschten Betriebsmodus von mehreren Betriebsmodi, wie z.B. einer Haltefunktion für eine gewünschte Luftfeuchtigkeit in Umgebung des Raumluftwäschetrockners 10, Empfangen von Zustandsdaten des Raumluftwäschetrockners 10, usw.
- In zumindest einigen Ausführungsformen kann die Verarbeitungslogik 110 dazu eingerichtet sein, Zustandsdaten des Raumluftwäschetrockners 10 für das Endbenutzergerät 400, einer Smart Home-Einrichtung und das server- oder cloudbasierte Computersystem 300 auszugeben. Beispielsweise kann die Vorrichtung 100 die ersten Sensordaten S1 und/oder die zweiten Sensordaten S2 zur Verfügung stellen. Alternativ oder zusätzlich dazu, können auch weitere Zustandsdaten, Wartungshinweise oder dergleichen ausgegeben werden. Beispielsweise könnten eine Verstopfung des Flusensiebs des Raumluftwäschetrockners 10, ein Füllstand des in dem Behälter 26 gesammelten Kondensats oder dergleichen zur Verfügung gestellt werden.
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Fig. 4 zeigt in einer schematischen Darstellung eine Master-Slave-Anordnung von wenigstens zwei Raumluftwäschetrocknern 10 und 10'. Die beiden Raumluftwäschetrockner 10 und 10' können mittels der gemeinsamen Vorrichtung 100 gesteuert, d.h. gesteuert und/oder geregelt, werden. Die beiden Raumluftwäschetrockner 10 und 10' können baugleich oder zumindest zueinander kompatibel sein. - Dementsprechend kann die Vorrichtung 100 dazu eingerichtet sein, eine funktionsfähige Verbindung mit dem weiteren Raumluftwäschetrockner 10' herzustellen. Die Vorrichtung 100 kann ferner dazu eingerichtet sein, den wenigstens einen weiteren Raumluftwäschetrockner 10'in einem Master-Slave-Betrieb zu steuern.
- Ein Verfahren zum Steuern des Raumluftwäschetrockners 10, 10' kann das Empfangen eines ersten Sensorsignals (S1), das zumindest eine Luftfeuchtigkeit in Umgebung des Raumluftwäschetrockners (10) angibt, umfassen. Zudem kann das Verfahren das Empfangen wenigstens eines zweiten Signals (S2), das eine zu dem ersten Sensorsignal (S1) zusätzliche Einschaltbedingung oder Ausschaltbedingung für den Raumluftwäschetrockner (10) angibt, umfassen. Des Weiteren kann das Verfahren das Erzeugen eines Ausgangssignals (S3) zum Steuern eines Betriebs des Raumluftwäschetrockners (10) basierend auf dem ersten Sensorsignal (S1) und dem wenigstens einen zweiten Signal (S2) umfassen.
-
- 10
- Raumluftwäschetrockner
- 12
- erster Sensor (z.B. Temperatur- und/oder Feuchtesensor)
- 14
- zweiter Sensor (z.B. Anwesenheitssensor o.ä.)
- 16
- Gehäuse
- 18
- Ventilator
- 20
- Kälteeinheit
- 22
- Ausblasgitter
- 24
- Ansauggitter
- 26
- Behälter
- 100
- Vorrichtung
- 110
- Verarbeitungslogik
- S1
- erstes Sensorsignal
- S2
- zweites Signal (z.B. zweites Sensorsignal, Fernsteuerungssignal, Betriebsmodus, usw.)
- S3
- Ausgangssignal (z.B. Steuersignal)
- 200
- Wäsche
- 300
- server- oder cloudbasiertes Computersystem
- 400
- Endbenutzergerät
Claims (15)
- Vorrichtung (100) zum Steuern eines Raumluftwäschetrockners (10), aufweisend wenigstens eine Verarbeitungslogik (110), die dazu eingerichtet ist, ein erstes Sensorsignal (S1), das zumindest eine Luftfeuchtigkeit in Umgebung des Raumluftwäschetrockners (10) angibt, und wenigstens ein zweites Signal (S2) zu empfangen, das eine zu dem ersten Sensorsignal (S1) zusätzliche Einschaltbedingung oder Ausschaltbedingung für den Raumluftwäschetrockner (10) angibt, und basierend auf dem ersten Sensorsignal (S1) und dem wenigstens einen zweiten Signal (S2) ein Ausgangssignal (S3) zum Steuern eines Betriebs des Raumluftwäschetrockners (10) zu erzeugen.
- Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Verarbeitungslogik (110) dazu eingerichtet ist, den Raumluftwäschetrockner (10) mittels des Ausgangssignals (S3) automatisch wahlweise einzuschalten oder auszuschalten.
- Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Verarbeitungslogik (110) dazu eingerichtet ist, den Raumluftwäschetrockner (10) mittels des Ausgangssignals (S3) einzuschalten, wenn die Luftfeuchtigkeit gemäß dem ersten Sensorsignal (S1) einen bestimmten Schwellenwert erreicht oder überschreitet und das wenigstens eine zweite Signal (S2) die Einschaltbedingung des Raumluftwäschetrockners (10) angibt, und den Raumluftwäschetrockner (10) ansonsten auszuschalten oder ausgeschaltet zu lassen.
- Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das wenigstens eine zweite Signal (S2) ein zweites Sensorsignal umfasst, das dazu eingerichtet ist, allein oder in Kombination mit dem ersten Sensorsignal (S1) ein Vorhandensein von zu trocknender Wäsche (200) in Umgebung des Raumluftwäschetrockners (10) anzuzeigen.
- Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das wenigstens eine zweite Signal (S2) ein Fernsteuerungssignal umfasst, das von einem Endbenutzergerät (400) und/oder einer Smart Home-Einrichtung empfangbar ist.
- Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das wenigstens eine zweite Signal (S2) der Einschaltbedingung einer Haltefunktion für eine gewünschte Luftfeuchtigkeit in Umgebung des Raumluftwäschetrockners (10) zugeordnet ist und die Verarbeitungslogik (110) dazu eingerichtet ist, den Raumluftwäschetrockner (10) mittels des Ausgangssignals (S3) zum Halten der gewünschten Luftfeuchtigkeit zu steuern.
- Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das wenigstens eine zweite Signal (S2) der Ausschaltbedingung eines gewünschten Trocknungswerts von zu trocknender Wäsche zugeordnet ist und die Verarbeitungslogik (110) dazu eingerichtet ist, den Raumluftwäschetrockner (10) mittels des Ausgangssignals (S3) zum Ausschalten zu steuern.
- Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Verarbeitungslogik (110) dazu eingerichtet ist, Zustandsdaten des Raumluftwäschetrockners (10) für wenigstens eines von einem Endbenutzergerät (400), einer Smart Home-Einrichtung und einem server-oder cloudbasierten Computersystem (300) auszugeben.
- Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Vorrichtung (100) dazu eingerichtet ist, eine funktionsfähige Verbindung mit wenigstens einem weiteren Raumluftwäschetrockner (10') herzustellen und diesen in einem Master-Slave-Betrieb zu steuern.
- Raumluftwäschetrockner, aufweisend:eine Entfeuchtungseinrichtung (18, 20) undeine Vorrichtung (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, die mit der Entfeuchtungseinrichtung (18, 20 gekoppelt und dazu eingerichtet ist,einen Betrieb des Raumluftwäschetrockners (10) und/oder der Entfeuchtungseinrichtung (18, 20) zu steuern.
- Raumluftwäschetrockner nach Anspruch 10, wobei die Entfeuchtungseinrichtung wenigstens einen Ventilator (18) aufweist, der dazu eingerichtet ist, einen gerichteten Luftstrom in die Umgebung des Raumluftwäschetrockners (10) abzugeben.
- Raumluftwäschetrockner nach Anspruch 10 oder 11, wobei der Raumluftwäschetrockner wenigstens einen Anwesenheitssensor (14) aufweist, der dazu eingerichtet ist, das zweite Signal (S2) zu erzeugen.
- Raumluftwäschetrockner nach Anspruch 12, wobei der wenigstens eine Anwesenheitssensor (14) derart an dem Raumluftwäschetrockner (10) angeordnet ist, dass sein Sichtfeld mit einer Wirkrichtung der Entfeuchtungseinrichtung (18, 20) und/oder eines Ventilators (18) derselben ausgerichtet ist.
- Server- oder cloudbasiertes Computersystem (300), das dazu eingerichtet ist, mit wenigstens einem Raumluftwäschetrockner (10, 10') nach einem der Ansprüche 10 bis 13 und wenigstens einem von einem Endbenutzergerät (400) und einer Smart Home-Einrichtung über ein Datennetzwerk zu kommunizieren und zwischen diesen Daten auszutauschen.
- Verfahren zum Steuern eines Raumluftwäschetrockners (10, 10'), wobei das Verfahren umfasst:Empfangen eines ersten Sensorsignals (S1), das zumindest eine Luftfeuchtigkeit in Umgebung des Raumluftwäschetrockners (10) angibt,Empfangen wenigstens eines zweiten Signals (S2), das eine zu dem ersten Sensorsignal (S1) zusätzliche Einschaltbedingung oder Ausschaltbedingung für den Raumluftwäschetrockner (10) angibt, und Erzeugen eines Ausgangssignals (S3) zum Steuern eines Betriebs des Raumluftwäschetrockners (10) basierend auf dem ersten Sensorsignal (S1) und dem wenigstens einen zweiten Signal (S2).
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| DE102023130479.8A DE102023130479A1 (de) | 2023-11-03 | 2023-11-03 | Vorrichtung und Verfahren zum Steuern eines Raumluftwäschetrockners, Raumluftwäschetrockner und server- oder cloudbasiertes Computersystem |
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| DE102023130479A1 (de) | 2025-05-08 |
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