JP5891547B2 - ファン組立体 - Google Patents

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Description

本発明は、ファン組立体に関する。好ましい実施形態において、本発明は、部屋、オフィス、又は他の家庭環境に暖かい空気の流れを生成する加熱器モード、及び家庭環境に冷却空気の流れを生成するファンモードのうちの選択されたモードで使用することができるファン組立体に関する。
従来の家庭用ファンは、典型的には、軸線の周りで回転するように装着された1組のブレード又はベーンと、ブレードの組を回転させて空気流を発生する駆動装置とを含む。空気流の移動及び循環は、「風冷」又は微風を作り出し、結果として、ユーザは、熱が対流及び蒸発により消散する時に冷却効果を体験する。
そのようなファンは、様々な大きさ及び形状で利用可能である。例えば、天井ファンは、少なくとも直径1mにすることができ、通常、天井から吊り下げ方式で装着され、空気の下降流を提供して部屋を冷却する。他方、デスクファンは、多くの場合、直径約30cmで、通常、自立形及び携帯式である。床置タワーファンは、一般的に、高さ約1mであり、かつ空気流を発生させる1つ又はそれよりも多くの組の回転ブレードを収容する細長い垂直に延びるケーシングを含む。首振り機構が使用される場合があり、タワーファンからの出口を回転させて、空気流が部屋の広い領域にわたって掃引される。
ファン加熱器は、一般的に、回転ブレードの背後又はその前のいずれかに配置されたいくつかの加熱要素を含み、加熱要素は、回転ブレードにより発生される空気流をユーザが加熱することを可能にしている。一般的に、加熱要素は、熱放射コイル又はフィンの形態とされる。通常、可変サーモスタット又はいくつかの所定の出力電力設定値が設けられ、ファン加熱器から放出される空気流の温度をユーザが制御することを可能にしている。
この形式の配置の欠点は、ファン加熱器の回転ブレードによって生成される空気流が一般的に均一でないことである。これは、ファン加熱器のブレード面にわたるか又は外側に向いた面にわたる変動による。これらの変動の程度は、製品毎に異なり、また個々のファン加熱器毎に異なる可能性がある。これらの変動は、空気の一連のパルスとして感じられ、かつユーザに対して不快である可能性がある乱流又は「不規則な」空気流の発生をもたらす。空気流の乱流から生じる更に別の欠点は、ファン加熱器の加熱効果が距離と共に急速に減少する可能性があることである。
家庭環境では、空間上の制約により、電気器具は、できるだけ小型かつコンパクトであるのが望ましい。電気器具の部品が外向きに突出すること、又はユーザがブレードのようないずれかの可動部品に触れることができるのは望ましくない。ファン加熱器は、ブレード及び熱放射コイルをケージ又は開口付きケーシングに収容する傾向があり、収容により可動ブレード又は高熱放射コイルのいずれかとの接触によるユーザ損傷を防止するが、そのような封入部品は清掃が困難になる可能性がある。その結果、ファン加熱器の使用と使用の間にある一定の量のほこり又は他の廃棄物がケーシング内及び熱放射コイル上に堆積する可能性がある。コイルの外面の温度は、熱放射コイルが作動する時に、特にコイルからの電力出力が比較的高い時に700℃を超える値まで急速に上昇する可能性がある。その結果、ファン加熱器の使用と使用の間にコイルに積もったほこりの一部が燃焼する可能性があり、燃焼は、ある期間にわたってファン加熱器から不快な臭を放出する。
WO 2012/017219は、ファン加熱器から空気を放出するためにケージ入りのブレードを使用しないファン加熱器を説明している。代わりに、ファン加熱器は、モータ作動されて1次空気流をベース内へ引き込むインペラを収容する基部と、基部に接続されかつ1次空気流がそこを通ってファンから放出される環状のマウスを含む環状のノズルとを含む。ノズルは、ファン組立体の局所環境にある空気が、マウスから放出される1次空気流によりそこを通って引き込まれる中央の開口部を形成し、1次空気流を増幅して空気の流れを生成する。空気の流れをファン加熱器から放出するためにブレード付きファンを使用することなく、比較的均一な空気の流れを発生させて部屋内へ又はユーザへ向けて案内することができる。ノズル内に複数の加熱器が配置されて、1次空気流をそれがマウスから放出される前に加熱する。加熱器をノズルに収容することにより、ユーザは、加熱器の熱い外面から遮断される。
各加熱器は、正の温度係数(PTC)セラミック材料から形成された1列の加熱器要素を含む。加熱要素の列は、2つの熱放射構成要素の間に挟まれ、それらの各々は、フレーム内に配置された熱放射フィンのアレイを含む。フィンは、高い熱伝導率を有するアルミニウム又は他の材料から形成される。
ユーザは、基部のユーザインタフェース上に配置されたボタンを用いて又は遠隔制御器を用いて作動速度設定値を選択する。ファン加熱器の主制御回路は、ユーザの選択速度設定値に応じてモータの回転速度を設定する。
WO 2012/017219
第1の態様において、本発明は、空気入口と、少なくとも1つの空気出口と、インペラ及びインペラを回転させて空気入口を通して空気を引き込むためのモータと、少なくとも1つの加熱器組立体と、ユーザが速度設定値の単一のユーザ選択可能範囲からモータの速度設定値を選択すること及びユーザがファン組立体の第1の作動モード及びファン組立体の第2の作動モードのうちの一方を選択することを可能にするためのユーザインタフェースと、ユーザ選択速度設定値に応じてモータの回転速度を設定する制御手段とを含み、制御手段が、モータの回転速度をファン組立体の第1の作動モードが選択された時に第1の値域から選択し、かつ第2の作動モードが選択された時に少なくとも1つの第2の値域から選択するように構成され、値域の各々内で、各値が、ユーザ選択可能速度設定値のうちのそれぞれの1つに関連付けられているファン組立体を提供する。
ユーザインタフェースは、ユーザが、予め定義された速度設定値の単一のユーザ選択可能範囲からモータの速度設定値を選択すること、従って、少なくとも1つの空気出口から放出される空気の流量を選択することを可能にする。範囲は、好ましくは、少なくとも5つの異なるユーザ選択可能速度設定値を含み、より好ましくは、少なくとも8つの異なるユーザ選択可能速度設定値を含む。好ましい実施形態において、範囲は10個の速度設定値を含み、ユーザは、インタフェースを使用して、この範囲内で設定値「1」から「10」から選択することができる。モータは、好ましくは、DCモータの形態とされ、ユーザにより選択することができる異なる設定値の数を最大にする。ユーザインタフェースは、1つ又はそれよりも多くのボタン又はダイヤル、又はタッチセンサ式スクリーンを含むことができ、ユーザが望ましい速度設定値を選択することを可能にする。代替的に又は追加的に、ユーザインタフェースは、ユーザの選択速度設定値を表す信号を送る遠隔制御器を含むことができる。速度設定値1は、モータの比較的低い回転速度に対応することができ、一方、設定値10は、モータの比較的高い回転速度に対応することができる。従って、ユーザは、ユーザインタフェースを使用してモータの回転速度を間接的に設定することができ、ユーザは、モータの実際の回転速度には決して気付かず、より高い定格設定値の選択によりファン組立体から放出される流量が増加することが分るのみである。
ファン組立体は、第1の作動モード及び第2の作動モードを有する。ファン組立体の望ましい作動モードは、ユーザが、ユーザインタフェースを使用して選択可能である。第1のモードはファンモードとすることができ、それは、ファン組立体が部屋又は局所環境内で涼しい空気を発生させるために使用される場合にユーザにより選択される。第2の作動モードは加熱器モードとすることができ、それは、ファン組立体が部屋又は局所環境内で暖かい空気を発生させるために使用される場合にユーザにより選択される。第1の作動モード又は第2の作動モードは、代替的に、スポット加熱モードとすることができ、それは、ファン組立体の前方の局所環境内の空気を暖めるためにファン組立体が使用される場合にユーザにより選択される。更に別の代替案として、ファン組立体は、そのようなスポット加熱モードである第3の作動モードを有することができる。
制御手段は、ユーザ選択速度設定値及びファン組立体の選択作動モードの両方に応じて、モータの回転速度を設定するように構成される。第1の作動モードが選択された場合、制御手段は、第1の値域からモータの回転速度を設定するように構成される。第2の作動モードが選択された場合、制御手段は、第1の値域とは異なる少なくとも1つの第2の値域からモータの回転速度を設定するように構成される。
値域の各々内で、各値は、ユーザ選択可能速度設定値のぞれぞれの1つに関連付けられている。以下の表は、所定の供給電圧に対してモータの回転速度に関する第1の値域及び第2の値域の例を示し、そこでは、第1の作動モードはファンモードであり、第2の作動モードは加熱モードである。
(表)
Figure 0005891547
従って、いずれのユーザ選択可能速度設定値についても、制御手段は、ファン組立体の選択作動モードに関する最適のモータの回転速度を設定することができる。例えば、ユーザにより、速度設定値「10」が選択され、かつ第1の作動モード又はファンモードが選択された場合、制御手段は、比較的高い速度を選択し、ファン組立体が配置された環境内で比較的速く移動する微風を生成する。一方、ユーザにより、速度設定値「10」が選択され、かつ第2の作動モード又は加熱器モードが選択された場合、制御手段は、より低い速度を選択して、ファン組立体により加熱される環境内における通風の望ましくない生成を避ける。
上記表に示すように、各値域は最大値及び最小値を有し、値域の各々は、好ましくは、異なるそれぞれの最大値を有する。値域の各々は、同じ最小値又は異なるそれぞれの最小値を有することができる。
ユーザインタフェースは、ファン組立体の選択作動モードを連続的に表示するように構成される。例えば、ユーザインタフェースは、ユーザにより第1の作動モードが選択された場合に点灯するLED又は他の光源と、ユーザにより第2の作動モードが選択された場合に点灯するLED又は他の光源とを含む。光源は、それぞれの色の光を放射することができ、例えば、第1の光源は青色の光を放出し、第2の光源は赤色の光を放出することができる。
上述のように、ファン組立体の第1の作動モードは、好ましくはファンモードであり、少なくとも1つのファン組立体は、好ましくは、ファンモード中に制御手段により作動可能でないように構成される。換言すれば、ファンモード中に、モータは好ましくは外気温度に関係なく連続的に作動され、少なくとも1つのファン組立体は作動されない。ファンモードのこの第1の値域は、好ましくは、少なくとも1つの第2の値域の各々の最大値よりも大きい最大値を有する。第1の値域の最大値は、好ましくは、少なくとも1つの第2の値域の各々の最大値よりも少なくとも1,000rpmだけ高い。
ファン組立体の第2の作動モードは、好ましくは、少なくとも1つのファン組立体がその間に制御手段により作動可能である加熱器モードである。ファン組立体は、好ましくは、ファン組立体が配置された環境の温度を表す温度を検出する温度検出手段を含み、ユーザインタフェースは、好ましくは、ユーザが温度設定値のユーザ選択可能範囲から温度設定値を選択することができるように構成される。制御手段は、好ましくは、加熱器モードでは、少なくとも1つの加熱器組立体を検出温度と選択温度の差に応じて駆動するように構成される。
例えば、検出温度が選択温度よりも低い場合、制御手段は、少なくとも1つの加熱器組立体を駆動して、ファン組立体が配置される部屋又は他の環境内の空気を加熱する。検出温度が上昇して選択温度を1℃又は他の値だけ超えると、制御手段は、少なくとも1つの加熱器組立体を停止させることができる。検出温度が低下して選択温度を約1℃又は他の値だけ下回ると、制御手段は、少なくとも1つの加熱器組立体を再駆動することができる。
制御手段は、加熱器モードでは、検出温度と選択温度の差に応じて又は少なくとも1つの加熱器組立体の状態に応じてモータの回転速度を選択回転速度から離すように変化させるべく構成することができる。例えば、ファン組立体が加熱器モードにある時に、検出温度が選択温度を超える場合及び/又は少なくとも1つの加熱器組立体が停止した場合に、制御手段は、モータの回転速度を1,000rpmのような設定値へ低下させることができる。モータの回転速度がそこへ低下される設定値は、好ましくは、値域の各々の最小値よりも低い。
ユーザインタフェースは、1つ又はそれよりも多くのスイッチ、ボタン、ダイヤル、又は他のユーザ作動可能な特徴部を含むことができ、特徴部は、ユーザがファン組立体の望ましい作動モードを選択することを可能にする。しかし、制御手段は、好ましくは、ユーザが温度設定値のユーザ選択可能範囲から最小温度設定値を選択した場合には、モータの回転速度を第1の値域から選択し、ユーザが温度設定値のユーザ選択可能範囲から最小温度設定値以外の温度設定値を選択した場合には、モータの回転速度を少なくとも1つの第2の値域から選択するように構成される。それによってユーザインタフェースを簡素化することができる。
少なくとも1つの加熱器組立体は、好ましくは、少なくとも1つの正の温度係数(PTC)加熱要素を含む。
ファン組立体は、少なくとも1つの加熱器組立体により引き出される電流のマグニチュードを検出する電流検出手段を含むことができ、制御手段は、好ましくは、加熱器モードでは、モータの回転速度をユーザにより選択された回転速度設定値とは独立して、かつ少なくとも1つの加熱器組立体により引き出される電流の特性に応じて制御するように構成することができる。
本発明者は、PTC加熱要素を含む加熱器組立体により引き出される電力が、加熱器組立体を通る空気流の流量、従って、インペラを回転させて空気流を生成するモータの回転速度に応じて変化することに注目した。加熱器モードにおけるファン組立体の電力消費は、1つ又はそれよりも多くの加熱器組立体により引き出される電流のマグニチュードをモニタすること又はそうでなければそれを検出すること、及びユーザにより選択された空気流量設定値とは独立してかつ検出電流のマグニチュードに応じてモータの回転速度を制御することにより制御することができる。それによって加熱器モードにおけるファン組立体の電力消費が制御されて、それが設定された電力定格範囲にあることが可能になる。
少なくとも1つの加熱器組立体により引き出される電流の特性は、電流のマグニチュード、検出されたマグニチュードと所定値の間の差、及び電流の検出されたマグニチュードの変化率のうちの1つとすることができる。
電流検出手段は、加熱器制御回路によって提供することができ、それは、好ましくは、プリント回路基板組立体の形態とされ、それは、供給電流感知回路を含む。加熱器制御回路はまた、少なくとも1つのPTC加熱要素を制御するトライアック回路、及び加熱装置に引き込まれる空気流の温度を検出するサーミスタを含む。
制御手段は、好ましくは、個別のプリント回路基板組立体の形態とされた主制御回路によって提供することができる。主制御回路は、好ましくは、マイクロコントローラ又マイクロプロセッサユニット、主電源のような電源から電力を受け取る電源ユニット、及び好ましくはブラシレスDCモータドライバであるモータを駆動するモータドライバを含む。主制御回路は、少なくとも1つの加熱器組立体により引き出される電流のマグニチュードを表す信号を電流感知回路から受け取り、それらの信号に従ってモータの回転速度を制御するように構成される。ユーザインタフェースは、好ましくは、同様に個別のプリント回路基板組立体の形態とされて、ユーザ選択速度設定値を表す信号を主制御回路へ信号を送るユーザインタフェース制御回路を含む。ユーザインタフェース制御回路はまた、ユーザにより選択された望ましい温度設定値を表す信号を主制御回路へ伝えることができる。
加熱器モードでは、制御手段は、好ましくは、モータの回転速度ωを制御手段の第1の作動モード中のユーザ選択速度ωsとは独立して調整するように構成される。制御手段は、好ましくは、この第1の作動モードが、少なくとも1つの加熱組立体の駆動時に開始されるように構成される。第1の作動期間中の終了時に、制御手段は、好ましくは、ユーザにより選択された速度設定値に従って第2の値域からモータの回転速度を設定するように構成される。
制御手段は、好ましくは、第1の作動期間中に、モータの回転速度を少なくとも1つの加熱器組立体により引き出される電流の検出されたマグニチュードに応じて制御するように構成される。少なくとも1つの加熱器組立体が作動された場合、この電流は、少なくとも1つの加熱器組立体により引き出される突入電流である。
制御手段は、好ましくは、第1の作動期間中に、モータの回転速度を少なくとも1つの加熱器組立体により引き出される電流の検出されたマグニチュードに応じて、モータの回転速度に関する非ユーザ選択可能値域の1つに設定するように構成される。この非ユーザ選択可能領域は、モータの回転速度に関する第1の値域及び第2の値域と重複してもしなくても良いが、好ましくは、モータの回転速度に関するより低い値を含む。1つの例では、モータの回転速度の非ユーザ選択可能範囲は1,000rpmから4,800rpmの範囲にある。この非ユーザ選択可能範囲の最大値は、供給電圧のマグニチュードに応じて選択することができる。
上述のように、第1の作動期間中に、モータの回転速度は、検出された突入電流に応じて設定される。検出電流が上昇する時に、制御手段は、好ましくは、モータの回転速度ωを非ユーザ選択可能値域から選択されたより高い値へ上昇させるように構成される。第1の作動期間中に、少なくとも1つの加熱器組立体により引き出される電流Iの検出されたマグニチュードが、制御手段のこの第1の作動モードに関して設定された設定値Imax1よりも大きい時に、制御手段は、モータの回転速度をモータの回転速度に関する非ユーザ選択可能値域内で最大値に維持するように構成される。Imax1の値は、好ましくは、供給電圧に従って設定され、好ましくは、供給電圧に応じて5Aから8Aの範囲の値に設定することができる。
第1の作動期間の終わりに、制御手段は、好ましくは、回転速度をユーザにより選択された速度設定値に応じて、第2の値域から選択された値に設定するように構成される。制御手段は、好ましくは、少なくとも1つの加熱器組立体により引き出される電流のマグニチュードの変化率及び少なくとも1つの加熱器組立体により引き出される電流のマグニチュードのうちの一方に応じて第1の作動期間を終了させるように構成される。
制御手段は、少なくとも1つの加熱器組立体により引き出される電流の変化率dI/dtが設定値よりも小さい場合、第1の作動期間を終了させるように構成される。第1の作動期間中に、少なくとも1つの加熱器組立体により引き出される電流のマグニチュードは、好ましくは、所定の間隔、例えば、0.5秒毎に検出され、連続的な電流検出の間に少なくとも1つの加熱器組立体により引き出される電流のマグニチュードの変化が測定される。電流のマグニチュードの変化が連続的な所定数の測定を超えて設定値を下回れば、制御手段は、好ましくは、第1の作動期間を終了するように構成される。この設定値のマグニチュードは、間隔に対して0.1Aから0.25Aの範囲とすることができ、連続的な測定の回数は10から25の範囲とすることができる。設定値のマグニチュード及び連続的な測定の回数は、供給電圧に応じて選択することができる。例えば、供給電圧が200Vよりも低い場合、制御手段は、少なくとも1つの加熱器組立体により引き出される電流のマグニチュードの変化率が、0.5秒の間隔で行われる20回の連続的な測定にわたって0.2Aよりも大きくない場合、第1の作動期間を終了させることができる。別の例として、供給電圧が200Vより高い場合、制御手段は、少なくとも1つの加熱器組立体により引き出される電流のマグニチュードの変化率が、0.5秒の間隔で行われる14回の連続的な測定にわたって0.15Aよりも大きくない場合、第1の作動期間を終了させるように構成することができる。
少なくとも1つの加熱器組立体により引き出される電流のマグニチュードの現在の変化率に関係なく、制御手段は、少なくとも1つの加熱器組立体により引き出される電流のマグニチュードが電流上限値Imax2を上回り、Imax2>Imax1である場合に第1の作動期間を終了させるように構成される。Imax2の値も、好ましくは供給電圧に応じて設定され、好ましくは、供給電圧に応じて8.9Aから13.1Aの範囲の値に設定される。
第1の作動期間の終了に続いて、制御手段は第2の作動期間に入り、その期間中に、制御手段は、好ましくは、少なくとも1つの加熱器組立体により引き出される電流の検出されたマグニチュードに応じて、好ましくは、少なくとも1つの加熱器組立体により引き出される電流の検出されたマグニチュードに応じてモータの回転速度を変更することにより、モータの回転速度を調整するように構成される。少なくとも1つの加熱器組立体により引き出される電流の検出されたマグニチュードが電流上限値Imax2を超える場合、制御手段は、好ましくは、モータの回転速度をユーザ選択値からより低い回転速度へ低下させるように構成される。
加熱器モードでは、制御手段は、好ましくは、少なくとも1つの加熱器組立体により引き出される電流の検出されたマグニチュードに応じて、複数の第2の値域のうちの1つからモータの回転速度を選択するように構成される。制御手段は、好ましくは、少なくとも5つの第2の値域を含み、より好ましくは、少なくとも8つの第2の値域を貯える。各第2の値域内で、各値は、それぞれの速度設定値に関連付けられている。値域の各々が含む各値は、それぞれの速度設定値に関連付けられている。以下の表は、所定の供給電圧に関するモータの回転速度に対して8つの異なる第2の値域の例を示している。
(表)
Figure 0005891547
制御手段は、第2の作動期間の開始時に、モータの回転速度を最高の値域、上記例では第2の速度範囲8から選択するように構成される。例えば、ユーザが速度設定値7を選択したならば、モータは、第2の回転期間の開始時に6,150rpmで回転する。少なくとも1つの加熱器組立体により引き出される電流の検出されたマグニチュードが電流上限値Imax2を超える場合、制御手段は、モータの回転速度を次に低い最高の値域、この例では第2の速度範囲7から選択するように構成される。例えば、ユーザが速度設定値7を選択した場合、モータの回転速度は、6,000rpmへ低下する。少なくとも1つの加熱器組立体により引き出される電流の検出されたマグニチュードに電流上限値よりも低い値までの低下がなかった場合には、制御手段は、好ましくは、少なくとも1つの加熱器組立体により引き出される電流の検出されたマグニチュードが電流上限値よりも低くなるまで、モータの回転速度の次に低い最高値の値域からの選択を継続する。
加熱器組立体により引き出される電流のマグニチュードが電流上限値を上回り、かつモータの回転速度は最低の第2の値域から選択された場合、制御回路は、好ましくは、加熱器組立体及びモータの両方の駆動を終了するように構成される。ユーザインタフェースは、制御回路により作動される場合があり、エラーメッセージを表示する。
第2の作動期間中に、モータの回転速度に低下がある場合、加熱器組立体により引き出される電流の検出されたマグニチュードが電流下限値Imin2へ低下し、Imin2<Imax2であるならば、制御手段は、好ましくは、モータの回転速度を上昇させてユーザ選択回転速度へ向けて戻すように構成される。Imin2の値も、好ましくは、供給電圧に応じて設定され、好ましくは、供給電圧に応じて8.5Aから12.7Aの範囲内で設定される。モータの回転速度を元のユーザ選択回転速度に向けて戻す場合、制御手段は、好ましくは、モータの回転速度での先の徐々の低下を反対にするように構成される。
装置は、好ましくは、供給電圧のマグニチュードを検出する電圧検出手段を含み、装置へ供給される電圧の検出されたマグニチュードが電圧下限値を下回り、かつ少なくとも1つの加熱器組立体により引き出される電流の検出されたマグニチュードが設定値よりも小さい時に、制御手段は、好ましくは、第2の作動期間を終了させて第3の作動期間を開始させるように構成される。この設定値は、好ましくは、第1の作動期間中にモニタされる設定値と同じである。
制御手段は、好ましくは、第3の作動期間中に、モータの回転速度を少なくとも1つの加熱器組立体により引き出される電流の検出されたマグニチュードに応じて、モータの回転速度に関する非ユーザ選択可能値域の1つに設定するように構成される。この値域は、好ましくは、第1の作動期間中に、制御手段がそこからモータの回転速度を設定する値域と同じである。少なくとも1つの加熱器組立体により引き出される電流の検出されたマグニチュードが上昇して設定値を超える場合、制御手段は、好ましくは、第1の作動期間を再開するように構成される。
少なくとも1つの空気出口は、好ましくは、複数の空気出口を含むことができ、少なくとも1つの加熱器組立体は、好ましくは、各々が空気入口からそれぞれの空気出口へ通る空気を加熱する少なくとも1つの正の温度係数(PCT)加熱要素を含む複数の加熱器組立体を含むことができる。空気出口は、空気出口から放出される空気により空気がそこを通って引き込まれるボアの両側に配置することができる。
第2の態様において、本発明は、空気入口、少なくとも1つの空気出口、インペラ、インペラを回転させて空気入口を通して空気を引き込むためのモータ、少なくとも1つの加熱器組立体、及びユーザが速度設定値の単一のユーザ選択可能範囲からモータの速度設定値を選択すること及びユーザがファン組立体の第1の作動モード及びファン組立体の第2の作動モードのうちの一方を選択することを可能にするためのユーザインタフェースを含むファン組立体を制御する方法を提供し、モータの回転速度は、ユーザ選択速度設定値に応じて設定され、かつファン組立体の第1の作動モードが選択された時に第1の値域から、及びファン組立体の第2の作動モードが選択された時に少なくとも1つの第2の値域から選択され、値域の各々内で、各値が、ユーザ選択可能速度設定値のうちのそれぞれの1つに関連付けられる。
本発明の第1の態様に関連して説明した上記特徴は、本発明の第2の態様にも同様に当て嵌まり、その反対も成り立つ。
ここで、添付の図面を参照して本発明の実施形態を単に一例として説明する。
加熱装置の上方から見た正面斜視図である。 加熱装置の正面図である。 図2の線B−Bに沿った断面図である。 加熱装置のノズルの分解組立図である。 ノズルの加熱器シャーシの正面斜視図である。 ノズルの内側ケーシング部分に接続された加熱器シャーシの下方から見た正面斜視図である。 図6に示す領域Xの拡大図である。 図1に示す領域Yの拡大図である。 図2の線A−Aに沿った断面図である。 図9に示す領域Zの拡大図である。 図9の線C−Cに沿ったノズルの断面図である。 加熱装置の制御システムの概略図である。
図1及び2は、ファン組立体10の外観図である。ファン組立体10は、携帯式ファン加熱器の形態とされる。ファン組立体10は、1次空気流がそこを通ってファン組立体10に入る空気入口14を含む本体12と、本体12上に装着された環状のケーシングの形態とされたノズル16とを含み、ノズルは、ファン組立体10から1次空気流を放出するための少なくとも1つの空気出口18を含む。
本体12は、実質的に円筒形の下側本体部分22上に装着された実質的に円筒形の主本体部分20を含む。主本体部分20及び下側本体部分22は、好ましくは、実質的に同じ外径を有し、上側本体部分20の外面が下側本体部分22の外面と実質的に同一平面にある。この実施形態において、本体12は、高さが100mmから300mmの範囲にあり、直径が100mmから200mmの範囲にある。
主本体部分20は、1次空気流がそこを通ってファン組立体10に入る空気入口14を含む。この実施形態において、空気入口14は、主本体部分20に形成された開口のアレイを含む。代わりに、空気入口14は、主本体部分20に形成された窓内に装着された1つ又はそれよりも多くのグリル又はメッシュを含むことができる。主本体部分20は、その上端で開放され(図示のように)、1次空気流が本体12から排出される空気出口23を提供する。
主本体部分20は、下側本体部分22に対して傾くことができ、1次空気流がファン組立体10から放出される方向を調節する。例えば、下側本体部分22の上面及び主本体部分20の下面には、主本体部分20の下側本体部分22からの持ち上げを防止しながら、主本体部分20の下側本体部分22に対する移動を許す相互接続構造を含むことができる。例えば、下側本体部分22及び主本体部分20は、相互接続されたL字形部材を含むことができる。
下側本体部分22は、ファン組立体10のユーザインタフェースを含む。図12も参照すると、ユーザインタフェースは、ユーザがファン組立体10の様々な機能を制御することを可能にする複数のユーザ作動可能ボタン24、26、28、30と、ボタン間に配置されてユーザに例えばファン組立体10の温度設定値を視覚的に表示するディスプレイ32と、ボタン24、26、28、30及びディスプレイ32に接続したユーザインタフェース制御回路33とを含む。下側本体部分22はまた、遠隔制御器35(図12に概略的に示す)からの信号がそこを通ってファン組立体10に入る窓34を含む。下側本体部分22は、ファン組立体10がその上に配置された面と係合する基部36上に装着される。基部36は、好ましくは、200から300mmの範囲の直径を有する任意的な底板38を含む。
ノズル16は、環状形状を有し、中心軸Xの周りに延びて開口部40を形成する。ファン組立体10から1次空気流を放出するための空気出口18は、ノズル16の後方に向けて配置され、1次空気流を開口部40を通してノズル16の前方に向けるように構成される。この例では、ノズル16は、その高さがその幅よりも大きな細長い開口部40を形成し、空気出口18は、開口部40の細長い両側に配置される。この例では、開口部40の最大高さは300mmから400mmの範囲にあるが、開口部40の最大幅は100mmから200mmの範囲にある。
ノズル16の内側の環状周囲は、空気出口18に隣接して配置されて、その上に空気出口18の少なくとも一部が配置されてファン組立体10から放出された空気を向けるコアンダ面42と、コアンダ面42の下流に配置されたディフューザ面44及びディフユーザ面44の下流に配置されたガイド面46とを含む。ディフューザ面44は、開口部38の中心軸Xから離れる時にテーパのつくように配置される。ディフューザ面44と開口部40の中心軸Xとの間で規定される角度は、5°から25°の範囲にあり、この例では約7°である。ガイド面46は、好ましくは、開口部38の中心軸Xに対して実質的に平行に配置され、マウス40から放出される空気流に対して実質的に平坦かつ実質的に滑らかな面を提供する。視覚的にアピールするテーパ面48は、ガイド面46の下流に配置され、開口部40の中心軸Xに対して実質的に垂直に横たわる先端面50で終端する。テーパ面48と開口部40の中心軸Xとの間で規定される角度は、好ましくは、約45°である。
図3は、本体12を通る断面図である。下側本体部分22は、ユーザインタフェース制御回路33に接続され全体が符号52で示される主制御回路を収容する。主制御回路52は、マイクロプロセッサ53を含み、これは、図12に概念的に示され、この例では、Renezasの8bitR8C/2Lマイクロコントローラである。ユーザインタフェース制御回路33は、遠隔制御器35から信号を受け取るセンサ54を含む。センサ54は、窓34の背後に配置される。ユーザインタフェース制御回路33は、ボタン24、26、28、30及び遠隔制御器35の作動に応答して適切な信号を主制御回路52へ伝達するように構成され、ファン組立体10の様々な作動を制御する。ディスプレイ32は、下側本体部分22内に配置され、下側本体部分22の一部を照らすように構成される。下側本体部分22は、好ましくは、ユーザがディスプレイ32を見ることができるように透光性のプラスチック材料から形成される。
下側本体部分22はまた、基部36に対して下側本体部分22を首振りさせる全体が符号56で示された機構を収容する。主制御回路52は、首振り機構を駆動する首振りモータ制御回路57を含む。首振り機構56の作動は、遠隔制御器35からの適切な制御信号の受信時又はボタン30の作動時に主制御回路52により制御される。基部36に対する下側本体部分22の各首振りサイクルの範囲は、好ましくは、60°から120°であり、この実施形態では約80°である。この実施形態において、首振り機構56は、1分間当たり約3回から5回の首振りサイクルを行うように構成される。電力をファン組立体10へ供給するための電源ケーブル58が、基部36に形成された開口を貫通して延びる。ケーブル58は、プラグ60に接続される。主制御回路52は、ケーブル58へ接続した電源ユニット61、及び供給電圧のマグニチュードを検出する供給電圧感知回路62を含む。
主本体部分20は、1次空気流を空気入口14を通して本体12内へ引き込むインペラ64を収容する。好ましくは、インペラ64は、混成流インペラの形態とされている。インペラ64は、モータ68から外向きに延びる回転軸66に接続される。この実施形態において、モータ68はDCブラシレスモータであり、その速度は、ユーザによるボタン26の操作及び/又は遠隔制御器35から受け取った信号に応答して、主制御回路52のDCモータ駆動部69により可変である。
ユーザインタフェースは、モータ68の回転速度に関して予め規定されたいくつかの異なる設定値の1つをユーザが選択することを可能にする。この例では、ユーザインタフェースは10個の異なる速度設定値を有し、ユーザは、遠隔制御器35又は本体12のボタン26を使用して設定値「1」から「10」を選択することができる。速度設定値がユーザにより変更されると、選択された速度設定値の数は、ディスプレイ32に表示することができる。
モータ68は、下側部分72に接続された上側部分70を含むモータバケットに収容される。モータバケットの上側部分70は、螺旋ブレードを有する静止ディスクの形態とされたディフューザ74を含む。モータバケットは、ほぼ載頭円錐形状のインペラハウジング76内に配置され、かつこの上に装着される。インペラハウジング76は、次に、基部12の主本体部分20内に配置されかつこれに接続された複数の角度的に離間した支持体77、この例では3つの支持体上に装着される。インペラ64及びインペラハウジング76は、インペラ64がインペラハウジング76の内面に近接するが、これに接触しないような形状を有する。実質的に環状の入口部材78が、インペラハウジング76の底部に接続され、1次空気流をインペラハウジング76に案内する。
インペラハウジング76上に、可撓性密封部材80が装着される。可撓性密封部材は、空気がインペラハウジングの外面の周囲を流れて入口部材78内へ入るのを防止する。密封部材80は、好ましくはゴムで形成された環状のリップシールを含むことが好ましい。密封部材80は、電気ケーブル82をモータ68に案内するグロメットの形態とされた案内部分を更に含む。電気ケーブル82は、本体12の主本体部分20及び下側本体部分22に、並びにインペラハウジング76及びモータバケットに形成された開口を通って主制御回路52からモータ68に延びる。
好ましくは、本体12は、本体12から放出されるノイズを低減する消音発泡体を含む。この実施形態において、本体12の主本体部分20は、空気入口14の下方に配置された第1の環状発泡部材84と、モータバケット内に配置された第2の環状発泡部材86とを含む。
ここで図4から図11を参照して、ノズル16をより詳細に説明する。最初に図4を参照すると、ノズル16は、環状の内側ケーシング部分90に接続されかつその周りに延びる環状の外側ケーシング部分88を含む。これらの部分の各々は、複数の接続構成要素から形成することができるが、この実施形態において、ケーシング部分88、90の各々は、それぞれの単一の成形構成要素から形成される。内側ケーシング部分90は、ノズル16の中心開口部40を形成し、コアンダ面42、ディフューザ面44、ガイド面46、及びテーパ面48を形成する形状を有する外面92を有する。
外側ケーシング部分88及び内側ケーシング部分90は、一緒にノズル16の環状の内部通路を形成する。図9及び図11に示すように、内部通路は、開口部40の周りに延びるので、開口部40のそれぞれの細長い側面に各々隣接する比較的直線の部分94a、94bと、直線部分94a、94bの上端を結合する上側湾曲部分94cと、直線部分94a、94bの下端を結合する下側湾曲部分94dとを含む。内部通路は、外側ケーシング部分88の内面96及び内側ケーシング部分90の内面98により境界付けられる。
図1から図3にも示すように、外側ケーシング部分88は、基部12の主本体部分20の開放上端へかつこの上に接続された基部100を含む。外側ケーシング部分88の基部100は、基部12の空気出口23から1次空気流がそこを通って内部通路の下部湾曲部分94dに入る空気入口102を含む。下部湾曲部分94d内で、1次空気流は、2つの空気ストリームに分れ、各々が内部通路の直線部分94a、94bのそれぞれの1つに流入する。
ノズル16はまた、1対の加熱器組立体104を含む。各加熱器組立体104は、並んで配置された一列の加熱器要素106を含む。加熱器要素106は、好ましくは、正温度係数(PTC)セラミック材料から形成される。加熱器要素の列は、2つの熱放射構成要素108の間に挟まれ、その各々は、フレーム112内に配置された熱放射フィン110のアレイを含む。熱放射構成要素108は、好ましくは、高い熱伝導率(約200から400W/mK)を有するアルミニウム又は他の材料から形成され、シリコーン接着剤のビードを使用して又は締結機構により、加熱器要素106の列に取り付けることができる。加熱器要素106の側面は、好ましくは、金属フィルムで少なくとも部分的に覆われ、加熱器要素106と熱放射構成要素108の間に電気接点を設けている。このフィルムは、スクリーン印刷又はスパッタアルミニウムから形成することができる。図3及び4に戻ると、加熱器組立体104の両端に配置された電気端子114、116は、それぞれの熱放射構成要素108に各々接続される。各端子114は、電力を加熱器組立体104へ供給するloomの上側部分118に接続されるが、各端子116は、loomの下側部分120に接続される。loomは、次に、基部12の主本体部分20に配置された加熱器制御回路122にワイヤ124で接続される。加熱器制御回路122は、主制御回路52から加熱器制御回路122へ供給される制御信号により制御される。
図12は、制御回路33、52、122、ボタン24、26、28、30、及び遠隔制御器35を含むファン組立体10の制御システムを概略的に示している。制御回路33、52、122のうちの2つ又はそれよりも多くは、組み合わせることができ、単一の制御回路を形成する。加熱器制御回路122は、加熱器組立体104の加熱器要素106を制御する2つのトライアック回路125を含む。ファン組立体10に入る1次空気流の温度を表示するサーミスタ126が、加熱器制御回路122に接続される。図3に示すように、サーミスタ126は、空気入口14のすぐ背後に配置することができる。加熱器制御回路122は、更に、加熱器組立体104の加熱器要素106により引き出される電流のマグニチュードを検出する供給電流感知回路127を含む。
ユーザは、ユーザインタフェースのボタン28又は遠隔制御器35の対応するボタンの押圧により、望ましい室温又は温度設定値を設定することができる。ユーザインタフェース制御回路33は、ボタン28又は遠隔制御器35の対応するボタンの操作に応答して、ディスプレイ32に表示される温度を変更するように構成される。この例では、ディスプレイ32は、ユーザにより選択された望ましい室温に対応可能な温度設定値を表示するように構成される。代わりに、ディスプレイ32は、ユーザにより選択されたいくつかの異なる設定値の1つを表示するように構成することができる。
主制御回路52は、ユーザインタフェース制御回路33、首振り機構56、モータ68、及び加熱器制御回路122に制御信号を供給し、一方、加熱器制御回路122は、加熱器組立体104に制御信号を供給する。加熱器制御回路122はまた、サーミスタ126により検出された温度を示す信号を主制御回路52に供給する。加熱器組立体104は、一般的な制御信号により同時に制御することができ、又はそれらは、それぞれの制御回路により制御することができる。
加熱器組立体104は、内部通路のそれぞれの直線部分94a、94b内にシャーシ128により各々保持される。図5に、シャーシ128は、より詳細に示されている。シャーシ128は、ほぼ環状の構造を有する。シャーシ128は、加熱器組立体104がそこに挿入される1対の加熱器ハウジング130を含む。各加熱器ハウジング130は、外壁132及び内壁134を含む。内壁134は、加熱器ハウジング130の上端及び下端138、140で外壁132に接続され、加熱器ハウジング130は、その前端及び後端が開放される。従って、壁132、134は、加熱器ハウジング130内に配置された加熱器組立体104を通過する第1の空気流チャンネル136を形成する。
加熱器ハウジング130は、シャーシ128の上側及び下側湾曲部分142、144により互いに接続される。各湾曲部分142、144はまた、内向きに湾曲したほぼU字形断面を有する。シャーシ128の湾曲部分142、144は、加熱器ハウジング130の内壁134に接続され、好ましくは、これと一体である。加熱器ハウジング130の内壁134は、前端146及び後端148を有する。図6から図9も参照すると、各内壁134の後端148も、隣接する外壁132から離れるように内向きに湾曲し、内壁134の後端148は、シャーシ128の湾曲部分142、144と実質的に連続している。
ノズル16の組み立て中に、シャーシ128は、内側ケーシング部分90の後端の上に押し込まれ、シャーシ128の湾曲部分142、144及び加熱器ハウジング130の内壁134の後端148は、内側ケーシング部分90の後端150に包み込まれる。内側ケーシング部分90の内面98は、加熱器ハウジング130の内壁134と係合して内壁134を内側ケーシング部分90の内面98から離間させる第1の組の隆起スペーサ152を含む。内壁134の後端148はまた、内側ケーシング部分90の外面92と係合して外面92から内側ケーシング部分90の内壁134の後端を離間させる第2の組のスペーサ154を含む。
従って、シャーシ128の加熱器ハウジング130の内壁134と内側ケーシング部分90とは、2つの第2の空気流チャンネル156を形成する。第2の流れチャンネル156の各々は、内側ケーシング部分90の内面98に沿ってかつ内側ケーシング部分90の後端150の周囲に延びる。各第2の流れチャンネル156は、加熱器ハウジング130の内壁134により、それぞれの第1の流れチャンネル136から分離される。各第2の流れチャンネル156は、内側ケーシング部分90の外面92と内壁134の後端148の間に配置された空気出口158で終端する。従って、各空気出口158は、組み立てられたノズル16の開口部40のそれぞれの側に配置された垂直に延びるスロットの形態とされる。各空気出口158は、好ましくは、0.5mmから5mmの範囲の幅を有し、この例では、空気出口158の幅は約1mmである。
シャーシ128は、内側ケーシング部分90の内面98に接続される。図5から図7を参照すると、加熱器ハウジング130の内壁134の各々は1対の開口160を含み、各開口160は、内壁134の上端及び下端のそれぞれの1つに又はこれに向けて配置される。シャーシ128が内側ケーシング部分90の後端の上に押し込まれると、加熱器ハウジング130の内壁134は、内側ケーシング部分90の内面98上に装着され、好ましくはこれと一体でその後開口160を通って突出する弾性キャッチ162の上を滑る。次に、内側ケーシング部分90に対するシャーシ128の位置は、調節可能であり、内壁134がキャッチ162により把持される。内側ケーシング部分90の内面98上に装着され、好ましくは同じくこれと一体の停止部材164も、内側ケーシング部分90上にシャーシ128を保持するように機能することができる。
シャーシ128が内側ケーシング部分90に接続された状態で、加熱器組立体104は、シャーシ128の加熱器ハウジング130と加熱器組立体104に接続されたloomとの中に挿入される。勿論、加熱器組立体104は、シャーシ128の内側ケーシング部分90への接続前にシャーシ128の加熱器ハウジング130に挿入することができる。図9に示すように、ノズル16の内側ケーシング部分90は、次に、ノズル16の外側ケーシング部分88に挿入され、外側ケーシング部分88の前端166が、内側ケーシング部分90の前方に配置されたスロット168に入る。外側及び内側ケーシング部分88、90は、スロット168に注入された接着剤を使用して互いに接続することができる。
外側ケーシング部分88は、外側ケーシング部分88の内面96の一部が、シャーシ128の加熱器ハウジング130の外壁132の周囲に延びて実質的にこれと平行な形状とされる。加熱器ハウジング130の外壁132は、前端170及び後端172と、外壁132の外面上に配置されて外壁132の端部170、172間を延びる1組のリブ174とを有する。リブ174は、外側ケーシング部分88の内面96と係合するように構成され、外壁132を外側ケーシング部分88の内面96から離間させている。従って、シャーシ128の加熱器ハウジング130の外壁132及び外側ケーシング部分88は、2つの第3の空気流チャンネル176を形成する。第3の流れチャンネル176の各々は、外側ケーシング部分88の内面96に隣接して配置され、かつこれに沿って延びる。各第3の流れチャンネル176は、加熱器ハウジング130の外壁132により、それぞれの第1の流れチャンネル136から分離される。各第3の流れチャンネル176は、加熱器ハウジング130の外壁132の後端172と外側ケーシング部分88との間で内部通路内に配置された空気出口178で終端する。各空気出口178も、ノズル16の内部通路内に配置された垂直に延びるスロットの形態であり、好ましくは、5mmから5mmの範囲の幅を有する。この例では、空気出口178の幅は、約1mmである。
外側ケーシング部分88は、加熱器ハウジング130の内壁134の後端148の一部の周囲で内向きに湾曲する形状を有する。内壁134の後端148は、内壁134に対して第2の組のスペーサ154とは反対側に配置された第3の組のスペーサ182を備え、これらは、外側ケーシング部分88の内面96と係合して、内壁134の後端を外側ケーシング部分88の内面96から離間させるように配置される。従って、外側ケーシング部分88及び内壁134の後端148は、更に別の2つの空気出口184を形成する。各空気出口184は、空気出口158のそれぞれの1つに隣接して配置され、各空気出口158は、それぞれの空気出口184と内側ケーシング部分90の外面92との間に配置される。空気出口158と同様に、各空気出口184は、組み立てられたノズル16の開口部40のそれぞれの側に配置され垂直に延びるスロットの形態とされる。空気出口184は、好ましくは、空気出口158と同じ長さを有する。各空気出口184は、0.5mmから5mmの範囲の幅を有し、この例では、空気出口184の幅は約2mmから3mmである。従って、ファン組立体10から1次空気流を放出する空気出口18は、2つの空気出口158及び2つの空気出口184を含む。
図3及び4に戻ると、ノズル16は、好ましくは、2つの湾曲した密封部材186、188を含み、その各々は、外側ケーシング部分88と内側ケーシング部分90の間にシールを形成し、ノズル16の内部通路の湾曲部分94c、94dからの空気の漏れを実質的になくしている。各密封部材186、188は、内部通路の湾曲部分94c、94d内に配置された2つのフランジ190、192間に挟まれている。フランジ190は、内側ケーシング部分90上に装着され、好ましくはこれと一体であるのに対して、フランジ192は、外側ケーシング部分88上に装着され、好ましくはこれと一体である。ノズル16は、内部通路の上部湾曲部分94cからの空気流の漏れを防止する代わりに、空気流がこの湾曲部分94cに入るのを防止するように構成することができる。例えば、内部通路の直線部分94a、94bの上端は、組み立て中に内側及び外側ケーシング部分88、90間に挿入されるシャーシ128により又は挿入部分によって遮断することができる。
ファン組立体10を作動させるために、ユーザは、ユーザインタフェースのボタン24を押圧するか又は遠隔制御器35の対応するボタンを押圧して、ユーザインタフェース回路33のセンサが受け取った信号を送り出す。ユーザインタフェース回路33は、この作用を主制御回路52へ伝える。主制御回路52は、ユーザインタフェースを使用してユーザにより選択されてユーザインタフェース回路33から提供される温度Tsを分析する。この例では、ユーザにより選択された温度Tsが最小値、例えば、0°の場合、ファン組立体10は、第1の作動モードに入る。この例では、第1の作動モードはファンモードであり、一方、加熱器組立体104は作動されない。ユーザインタフェースは、点灯されてファン組立体10がファンモードにあることを表示する第1のLED200を含む。第1のLED200は、青色LEDとすることができ、ボタン24の背後に配置されて、ファン組立体10がファンモードにある時にボタン24の周囲が青く見えるようにしている。
このファンモードにおいて、主制御回路52は、以下に列挙する第1の値域からモータ68の回転速度を選択する。第1の値域内の各値は、ユーザ選択可能速度設定値のうちのそれぞれの1つに関連付けられている。
(表)
Figure 0005891547
例えば、ユーザが速度設定値7を選択したならば、モータ68は、7,600rpmで回転する。回転するインペラ64によりファン組立体10内へ引き込まれる1次空気流は、インペラハウジング76及び主本体部分22の開放上端を順に通過してノズル16の内部通路の下方湾曲部分94dに入る。ノズル16の内部通路の下方湾曲部分94d内で、1次空気流は、ノズル16の開口部40の周りで互いに反対方向へ流れる2つの空気ストリームに分割される。空気流ストリームの一方は、開口部40の一側に配置された内部通路の直線部分94aに入るが、他方の空気流ストリームは、開口部40の他側に配置された内部通路の直線部分94bに入る。空気ストリームが、直線部分94a、94bを通過する時に、それは、ノズル16の空気出口18に向けて約90°向きを変える。直線部分94a、94bの長さに沿って均等に空気ストリームを空気出口18に向けるために、ノズル16は、直線部分94a、94b内に配置されて静止した複数のガイドベーンを含むことができ、その各々は、空気ストリームの一部を空気出口18に向ける。ガイドベーンは、好ましくは、内側ケーシング部分90の内面98と一体である。ガイドベーンは、好ましくは、湾曲して、空気流は、それが空気出口18に向けられる時に速度の大きな損失がないようになっている。各直線部分94a、94b内で、ガイドベーンは、好ましくは、実質的に垂直に整列しかつ均等に離間して、ガイドベーン間に複数の通路を形成し、空気は、この通路を通して空気出口18へ比較的均等に向けられる。
空気出口18から放出された1次空気流は、ノズル16のコアンダ面42の上を通過し、外部環境から、特に、空気出口18の周囲の領域から及びノズルの後方の周囲からの空気の取り込みにより、2次空気流を発生させる。この2次空気流は、ノズル16の開口部40を通過し、そこで2次空気流は1次空気流と結合し、ファン組立体10から前方に放出される全体の空気流を生成する。
ユーザにより選択された温度Tsが、例えば1℃から32℃の範囲の最小値を超える場合、ファン組立体10は第2の作動モードに入る。この例では、第2の作動モードは、加熱器モードである。ユーザインタフェースは、点灯してファン組立体10がファンモードにあることを表示する第2のLED202を含む。第2のLED202は赤色LEDとすることができ、ボタン24の背後に配置されて、ファン組立体10がファンモードにある時にボタン24の周囲が赤色に見えるようにしている。
主制御回路52は、ユーザが選択した温度Tsをサーミスタ126により検出されて加熱器制御回路122によって提供された時のファン組立体10内の又はこれを通過する空気の温度Taと比較する。Ta<Tsの場合、主制御回路52は、加熱器制御回路122に指示して加熱器組立体104を駆動する。
ファン組立体10が加熱器モードに入った場合、主制御回路52は、第1の作動期間を開始し、そこでは、主制御回路52は、最初に、加熱器組立体104により引き出され、供給電流検出回路127により検出され、加熱器制御回路122により主制御回路52へ伝えられる電流Iの検出されたマグニチュードに応じて、モータ68の回転速度を制御する。加熱器組立体104の駆動時に、この電流は、加熱器組立体104により引き出される突入電流である。引き出される電流の検出されたマグニチュードに応じて、主制御回路52は、モータ68の回転速度をモータ68の回転速度に関する非ユーザ選択可能値域の1つに設定する。この非ユーザ選択可能な範囲は、最小値が1,000rpmとすることができ、最大値が供給電圧に応じて選択され、供給電圧100Vに対して最大値が4,000rpmであり、供給電圧120V、230V、又は240Vに対して最大値が4,800rpmである。
上述のように、第1の作動期間の開始時に主制御回路52で設定される回転速度のマグニチュードは、加熱器組立体104により引き出される突入電流のマグニチュードに依存する。突入電流が比較的低い場合、主制御回路は、モータ68の回転速度を非ユーザ選択可能値域と比べて比較的低い値に設定するが、突入電流が比較的高い場合、主制御回路は、モータ68の回転速度を非ユーザ選択可能値域と比べて比較的高い値に設定する。検出された突入電流が設定値Imax1よりも大きい場合、主制御回路52は、モータ68の回転速度を非ユーザ選択可能値域内で最高の回転速度に設定する。ここでも、Imax1の値は、供給電圧に従って設定され、この例では、供給電圧240Vに対してImax1=5.4Aであるが、供給電圧100Vに対してImax1=7.5A、供給電圧120Vに対してImax1=7.8A、かつ供給電圧230Vに対してImax1=5.5Aである。
空気ストリームが空気出口18に向けて流れる時に、1次空気流の第1の部分は、シャーシ128の壁132、134間に配置された第1の空気流チャンネル136に入る。内部通路内で1次空気流を2つの空気ストリームに分けるおかげで、各第1の空気流チャンネル136は、それぞれの空気ストリームの第1の部分を受け入れると考えることができる。1次空気流の各第1の部分は、それぞれのファン組立体104を通過する。作動された加熱組立体により発生する熱は、対流により1次空気流の第1の部分へ伝達され、1次空気流の第1の部分の温度を上昇させる。
1次空気流の第2の部分は、加熱器ハウジング130の内壁134の前端146により第1の空気流チャンネル136から離れるようにそらされ、1次空気流のこの第2の部分は、内側ケーシング部分90と加熱器ハウジング130の内壁の間に配置された第2の空気流チャンネル156に入る。ここでも、内部通路内で1次空気流を2つの空気ストリームに分けることにより、各第2の空気流チャンネル156は、それぞれの空気ストリームの第2の部分を受け入れると考えることができる。1次空気流の各第2の部分は、内側ケーシング部分90の内面92に沿って通過し、比較的熱い空気流と内側ケーシング部分90の間の熱障壁として作用する。第2の空気流チャンネル156は、内側ケーシング部分90の後壁150の周囲に延びるように構成され、空気流の第2の部分の流れ方向を反対にし、その結果、第2の部分は、空気出口158を通ってファン組立体10の前方に及び開口部40を通して放出される。空気出口158は、1次空気流の第2の部分をノズル16の内側ケーシング部分90の外面92の上に向けるように構成される。
1次空気流の第3の部分も、第1の空気流チャンネル136から離れるようにそらされる。1次空気流のこの第3の部分は、加熱器ハウジング130の外壁132の前端170の近くを流れ、該1次空気流の第3の部分は、外側ケーシング部分88と加熱器ハウジング130の外壁132の間に配置された第3の空気流チャンネル176に入る。ここでも、各第3の空気流チャンネル176は、1次空気流を内部通路内で2つの空気ストリームに分けることにより、それぞれの空気ストリームの第3の部分を受け入れると考えることができる。1次空気流の各第3の部分は、外側ケーシング部分88の内面96に沿って通過し、それによって比較的熱い1次空気流と外側ケーシング部分88の間の熱障壁として作用する。第3の空気流チャンネル176は、1次空気流の第3の部分を内部通路内に配置された空気出口178に運ぶように構成される。1次空気流の第3の部分は、空気出口178から放出されると、1次空気流の第1の部分と合流する。1次空気流のこれらの合流部分は、外側ケーシング部分88の内面96と加熱器ハウジングの内壁134の間の空気出口184まで運ばれるので、1次空気流のこれらの部分の流れ方向も内部通路内で反対になる。空気出口184は、1次空気流の比較的熱い合流した第1部分及び第3の部分を空気出口158から放出される1次空気流の比較的冷たい第2の部分の上に向けるように構成され、第2の部分は、内側ケーシング部分90の外面92と空気出口184から放出される比較的高温の空気の間の熱障壁として作用する。その結果、ノズル16の内面及び外面の大部分は、ファン組立体10から放出された比較的熱い空気から遮蔽される。それによってファン組立体10の使用中に、ノズル16の外面は、70℃よりも低い温度に維持することができる。
主制御回路52は、加熱器組立体104により引き出される電流の検出されたマグニチュードのモニタリングを継続する。加熱器組立体により引き出される電流のマグニチュードは、0.5秒間隔でモニタされる。空気が加熱器組立体104の加熱要素106の上を流れる時に、加熱器組立体104により引き出される電流は、突入電流から上昇する傾向がある。突入電流の検出されたマグニチュードがImax1よりも低い場合、加熱器組立体104により引き出される電流の検出されたマグニチュードがImax1に向けて上昇する時に、主制御回路52は、モータ68の回転速度に関する非ユーザ選択可能値域内でモータ68の回転速度を最大値に向けて上昇させる。主制御回路52のこの第1の作動期間中、ユーザにより選択されたいずれの速度設定値も主制御回路52により格納されるが、それに対して作用されない。
第1の作動期間中、主制御回路は、加熱器組立体104により引き出される電流のマグニチュード及び加熱器組立体104により引き出される電流のマグニチュードの変化率の両方をモニタする。主制御回路52のこの第1の作動期間は、2つの条件の一方が満たされた時に終了する。
第1の条件は、加熱器組立体104により引き出される電流のマグニチュードの変化率が低下して設定値Aよりも小さいことである。上述のように、加熱器組立体により引き出される電流のマグニチュードは、0.5秒毎に検出される。主制御回路は、引き出される電流の連続的な検出と検出の間の加熱器組立体により引き出される電流のマグニチュードの変化を測定する。換言すれば、主制御回路52は、第1及び第2の引き出される電流検出の間の加熱器組立体により引き出される電流のマグニチュードの変化、第2及び第3の引き出される電流検出の間の、加熱器組立体により引き出される電流のマグニチュードの変化等々を検出する。加熱器組立体104により引き出される電流のマグニチュードの変化が、連続的な測定の所定回数にわたって設定値を下回れば、第1の条件は満たされる。設定値のマグニチュード及び連続的な測定の回数は、供給電圧に応じて選択される。例えば、供給電圧100V又は120Vに対して設定値は0.2Aであり、連続的な測定の所定回数は20であるが、供給電圧230V又は240Vに対して設定値は0.15Aであり、連続的な測定の所定回数は14である。
第2の条件は、加熱器組立体104により引き出される電流のマグニチュードが、加熱装置の定格電流である電流上限値Imax2を上回り、かつImax2>Imax1になることである。Imax2の値も、供給電圧に応じて設定される。例えば、Imax2は、供給電圧240Vに対して8.9A、供給電圧100Vに対して12.6A、供給電圧120Vに対して13.1A、及び供給電圧230Vに対して9.1Aに設定される。
第1の条件及び第2の条件のいずれかが満たされると、第1の作動期間が終了し、主制御回路52は、第2の作動期間に入る。この第2の作動期間の開始時に、主制御回路52は、モータの回転速度に関する複数の第2の値域の1つからモータの回転速度を選択する。この例では、主制御回路52は、以下の表に説明されたモータの回転速度に関する8つの第2の値域の1つからモータの回転速度を選択する。
(表)
Figure 0005891547
第2の作動期間の開始時に、主制御回路52は、最高の第2の値域、この例では第2の速度範囲8から、ユーザが選択した速度設定値に従ってモータの回転速度を選択する。例えば、ユーザが速度設定値7を選択したならば、モータは、第2の作動期間の開始時に6,150rpmで回転する。
主制御回路52は、加熱器組立体104により引き出される電流のマグニチュードのモニタリングを継続する。この第2の作動期間中、連続的な電流検出間の持続時間は、第1の作動期間での連続的な電流検出間の持続時間よりも長く、第1の作動期間中の0.5秒に対して、好ましくは、10秒に設定される。
第2の作動期間中に、加熱器組立体104により引き出される電流のマグニチュードが上昇して電流上限値Imax2を上回った場合、主制御回路52は、モータ68の回転数を次に低い第2の値域、この例では第2の速度範囲7から選択することにより、モータ68の回転速度を低下させる。例えば、ユーザが速度設定値7を選択すると、モータの回転速度は、6,000rpmへ低下する。検出電流が電流上限値Imax2よりも低く低下しない場合には、主制御回路52は、次に低い第2の値域からモータ68の回転数を選択することにより、モータ68の回転速度を低下させる。モータの回転速度のこの低下は、加熱器組立体104により引き出される電流の検出されたマグニチュードが電流上限値max2よりも小さいように低下するまで継続される。
加熱器組立体104により引き出される電流のマグニチュードが電流上限値を上回り、かつモータ68の回転速度が、最低の第2の値域、ここでは第2の速度範囲1から選択された場合、主制御回路52は、加熱器組立体104及びモータ68の両方の駆動を終了し、ユーザインタフェース制御回路33へ指令を発して、ディスプレイ32上にエラーメッセージを表示する。
他方、モータ68の回転速度のそのような低下に追随して、加熱器組立体104により引き出される電流のマグニチュードが減少して電流下限値Imin2を下回り、Imin2<Imax2である場合、主制御回路52は、モータの回転速度を元のユーザ選択値に向けて上昇させて、加熱器組立体104を通る空気流量を上昇させ、ファン組立体10により引き出される電力を潜在的に上昇させる。上述のモータ68の回転速度の徐々に起こる低下は、その次に高い第2の値域からモータ68の回転速度を選択することによって反転される。
加熱器組立体104により引き出される電流の検出されたマグニチュードが、電流下限値Imin2を下回ったままであれば、この徐々に起こるモータ68の回転速度の上昇は、モータ68の回転速度が最高の第2の値域から選択されるまで続く。Imin2の値も、供給電圧に従って設定される。例えば、Imin2は、供給電圧240Vに対して8.5A、供給電圧100Vに対して12.2A、供給電圧120Vに対して12.7A、及び供給電圧230Vに対して8.7に設定される。
上述のように、主制御回路52は、ファン組立体10へ供給される電圧のマグニチュードを検出する供給電圧感知回路62を含む。供給電圧のマグニチュードが電圧下限値を下回り、かつ加熱器組立体により引き出される電流の検出されたマグニチュードが、第1の作動期間中にモニタされる設定値よりも小さい場合、主制御回路52は、第2の作動期間を終了し、第3の作動期間に入る。ここでも、電圧下限値が、供給電圧に応じて設定され、供給電圧220V又は240Vに対して180V、又は供給電圧100V又は120Vに対して90Vに設定される。この第3の作動期間では、主制御回路52は、加熱器組立体104により引き出される電流の検出されたマグニチュードに応じて、モータの回転速度をモータ68の回転速度に関する非ユーザ選択可能値域の1つに設定するように構成される。加熱器組立体104により引き出される電流の検出されたマグニチュードが上昇して設定値を超える場合、主制御回路52は、第1の作動期間を再開する。
外界空気の温度が上昇する時に、空気入口14を通じてファン組立体10内へ引き込まれる1次空気流の温度Taも上昇する。この1次空気流を表す信号は、サーミスタ126から加熱器制御回路122へ出力される。TaがTsを1℃超えると、加熱器制御回路122は、加熱器組立体104を停止させ、主制御回路52は、モータ68の回転速度を1,000rpmへ低下させる。1次空気流の温度が低下してTsを約1℃下回ると、加熱器制御回路122は、加熱器組立体104を再駆動し、主制御回路52は第1の作動期間を再開させる。それによってファン組立体10が配置された室内又は他の環境での温度は、比較的一定に維持することができる。
10 ファン組立体
12 本体
14 空気入口
16 ノズル
18 空気出口
40 開口部

Claims (22)

  1. ファン組立体であって、
    空気入口と、
    少なくとも1つの空気出口と、
    インペラ及び該インペラを回転させて前記空気入口を通して空気を引き込むためのモータと、
    少なくとも1つの加熱器組立体と、
    ユーザが、速度設定値の単一のユーザ選択可能範囲から前記モータの速度設定値を選択し、ファン組立体の第1の作動モード及びファン組立体の第2の作動モードのうちの一方を選択することを可能にするための、ユーザインタフェースと、
    前記ユーザ選択の速度設定値に応じて前記モータの回転速度を設定するための制御手段と、
    ファン組立体が配置された環境の温度を表す温度を検出するための温度検出手段と、
    を含み、
    前記制御手段は、ファン組立体の前記第1の作動モードが選択された時に前記モータの前記回転速度を第1の値域から選択し、ファン組立体の前記第2の作動モードが選択された時に前記モータの前記回転速度を少なくとも1つの第2の値域から選択するように構成され、
    前記値域の各々内で、各値は、前記ユーザ選択可能速度設定値のうちのそれぞれの1つに関連付けられ、
    ファン組立体の前記第2の作動モードは、前記少なくとも1つの加熱器組立体が前記制御手段によって作動可能である加熱器モードであり、
    前記ユーザインタフェースは、ユーザが温度設定値のユーザ選択可能範囲から温度設定値を選択することを可能にするように構成され、
    前記制御手段は、前記加熱器モードにおいて、前記少なくとも1つの加熱器組立体を前記検出温度と前記選択温度の間の差に応じて駆動するように構成され、
    前記制御手段は、前記ユーザが温度設定値の前記ユーザ選択可能範囲から最小温度設定値を選択した時に、前記モータの前記回転速度を前記第1の値域から選択し、該ユーザが温度設定値の該ユーザ選択可能範囲から該最小温度設定値以外の温度設定値を選択した時に、前記モータの前記回転速度を前記少なくとも1つの第2の値域から選択するように構成される、
    ことを特徴とするファン組立体。
  2. 各値域は、最大値及び最小値を有し、
    前記値域の各々が、異なるそれぞれの最大値を有する、
    ことを特徴とする請求項1に記載のファン組立体。
  3. 前記値域の各々は、同じ最小値を有することを特徴とする請求項2に記載のファン組立体。
  4. 前記ユーザインタフェースは、ファン組立体の前記選択された作動モードを連続的に表示するように構成されることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のファン組立体。
  5. ファン組立体の前記第1の作動モードは、前記少なくとも1つの加熱器組立体が前記制御手段によって作動可能ではないファンモードであることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載のファン組立体。
  6. 各値域は、最大値及び最小値を有し、前記第1の値域は、前記少なくとも1つの第2の値域の各々の前記最大値よりも高い最大値を有することを特徴とする請求項5に記載のファン組立体。
  7. 前記第1の値域は、前記少なくとも1つの第2の値域の各々の前記最大値よりも少なくとも1,000rpm高い最大値を有することを特徴とする請求項6に記載のファン組立体。
  8. 前記制御手段は、前記加熱器モードにおいて、前記モータの前記回転速度を、前記少なくとも1つの加熱器組立体の状態に応じて前記選択回転速度から離れるように変更するように構成されることを特徴とする請求項1から請求項7のいずれか1項に記載のファン組立体。
  9. 前記制御手段は、前記加熱器モードにおいて、前記モータの前記回転速度を、前記少なくとも1つの加熱器組立体の状態に応じて設定値へ低下させるように構成されることを特徴とする請求項8に記載のファン組立体。
  10. 各値域は、最大値及び最小値を有し、前記設定値は、前記値域の各々の前記最小値よりも低いことを特徴とする請求項9に記載のファン組立体。
  11. ユーザ選択可能速度設定値の数は、少なくとも5であることを特徴とする請求項1から請求項10のいずれか1項に記載のファン組立体。
  12. 空気入口と、少なくとも1つの空気出口と、インペラと、該インペラを回転させて該空気入口を通して空気を引き込むためのモータと、少なくとも1つの加熱器組立体と、ユーザが速度設定値の単一のユーザ選択可能範囲から該モータの速度設定値を選択し且つユーザがファン組立体の第1の作動モード及びファン組立体の第2の作動モードのうちの一方を選択することを可能にするためのユーザインタフェースと、を含むファン組立体を制御する方法であって、
    モータの回転速度が、ユーザ選択の速度設定値に応じて設定され、前記ファン組立体の前記第1の作動モードが選択された時に第1の値域から選択され、該ファン組立体の前記第2の作動モードが選択された時に少なくとも1つの第2の値域から選択され、
    前記値域の各々内で、各値が、ユーザ選択可能速度設定値のうちのそれぞれの1つに関連付けられ、
    前記ファン組立体の前記第2の作動モードは、前記少なくとも1つの加熱器組立体が作動可能である加熱器モードであり、
    前記ファン組立体が配置された環境の温度を表す温度が検出され、
    前記ユーザインタフェースは、ユーザが温度設定値のユーザ選択可能範囲から温度設定値を選択することを可能にするように構成され、
    前記加熱器モードにおいて、前記少なくとも1つの加熱器組立体は、前記検出温度と前記選択温度の間の差に応じて作動され、
    前記モータの前記回転速度は、前記ユーザが温度設定値の前記ユーザ選択可能範囲から最小温度設定値を選択した時に前記第1の値域から選択され、該ユーザが温度設定値の該ユーザ選択可能範囲から該最小温度設定値以外の温度設定値を選択した時に少なくとも1つの第2の値域から選択される、
    ことを特徴とする方法。
  13. 各値域が、最大値及び最小値を有し、
    前記値域の各々が、異なるそれぞれの最大値を有する、
    ことを特徴とする請求項12に記載の方法。
  14. 前記値域の各々が、同じ最小値を有することを特徴とする請求項13に記載の方法。
  15. 前記ファン組立体の前記選択された作動モードは、連続的に表示されることを特徴とする請求項12から請求項14のいずれか1項に記載の方法。
  16. 前記ファン組立体の前記第1の作動モードは、前記少なくとも1つの加熱器組立体が作動可能ではないファンモードであることを特徴とする請求項12から請求項15のいずれか1項に記載の方法。
  17. 各値域は、最大値及び最小値を有し、前記第1の値域は、前記少なくとも1つの第2の値域の各々の前記最大値よりも高い最大値を有することを特徴とする請求項16に記載の方法。
  18. 前記第1の値域は、前記少なくとも1つの第2の値域の各々の前記最大値よりも少なくとも1,000rpm高い最大値を有することを特徴とする請求項17に記載の方法。
  19. 前記加熱器モードにおいて、前記モータの前記回転速度は、前記少なくとも1つの加熱器組立体の状態に応じて前記選択回転速度から離れるように変更されることを特徴とする請求項12から請求項18のいずれか1項に記載の方法。
  20. 前記加熱器モードにおいて、前記モータの前記回転速度は、設定値まで低減され、前記少なくとも1つの加熱器組立体は、前記検出温度が前記選択温度よりも高い時に作動停止されることを特徴とする請求項19に記載の方法。
  21. 各値域は、最大値及び最小値を有し、前記設定値は、前記値域の各々の前記最小値よりも低いことを特徴とする請求項20に記載の方法。
  22. ユーザ選択可能速度設定値の数は、少なくとも5であることを特徴とする請求項12から請求項21のいずれか1項に記載の方法。
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