WO2023237262A1 - Kommunikationsmodul als sensor-hub für ein haushaltskältegerät, sowie haushaltskältegerät - Google Patents

Kommunikationsmodul als sensor-hub für ein haushaltskältegerät, sowie haushaltskältegerät Download PDF

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WO2023237262A1
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sensor
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brightness
household appliance
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Martin Schimmele
Bernd Osbar
Armin Weber
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    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/46Interconnection of networks
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    • G06F13/42Bus transfer protocol, e.g. handshake; Synchronisation
    • G06F13/4282Bus transfer protocol, e.g. handshake; Synchronisation on a serial bus, e.g. I2C bus, SPI bus
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D2700/00Means for sensing or measuring; Sensors therefor
    • F25D2700/02Sensors detecting door opening

Definitions

  • Communication module as a sensor hub for a household refrigeration device and household refrigeration device
  • One aspect of the invention relates to a communication module for a household appliance.
  • One aspect also concerns a household refrigeration device.
  • One aspect of the invention relates to an electronic communication module for a household appliance, which is designed as a sensor hub.
  • the communication module is in particular a sensor hub.
  • the sensor hub is designed to process digital signals and is also designed to generate a signal for a module-external communication bus of the household appliance.
  • a sensor hub is in particular a microcontroller unit or a coprocessor that can be used to integrate and process data from various sensors.
  • the Senor Hub receives data and then sends it further, especially to all connected devices (hosts).
  • a specific communication module improves device-internal communication.
  • signals from module-external sensors of the household appliance can now be processed with this single communication module and can now also be made available to a device-internal bus system.
  • bus communication with the main electronics of the household appliance can also take place with this sensor hub.
  • This main electronics can have a CPM (control power module). Communication can then take place on the basis of a D-Bus message.
  • the sensor hub has at least one digital input for receiving digital signals.
  • digital signals from a digital sensor external to the module can be received and processed in order to then pass the information on to the device-internal bus system.
  • the sensor hub has at least a first digital input for receiving digital signals and has a separate second input for receiving digital signals. This means that one module can communicate with several sensors external to the module, especially at the same time.
  • the at least one digital input is also designed as a digital output. This also makes bidirectional communication possible between the communication module and at least one sensor external to the module.
  • the communication module has a bus interface for connecting the communication module to a communication bus.
  • the communication bus is in particular a bus system external to the module, which is part of the household appliance, i.e. in particular is a bus system internal to the device. External signals from sensors in the household appliance can therefore be processed particularly advantageously and forwarded in the device.
  • the bus interface is a D-Bus interface. This advantageously enables inter-process communication.
  • the communication module has a single circuit board on which the components of the communication module, in particular the digital inputs and/or outputs and the bus interface, are arranged.
  • at least one computing unit is arranged on the circuit board, which is designed to process the received signals and to generate a bus signal.
  • the communication module has a module-internal bus system, in particular an I2C BUS, with which signals in the communication module can be exchanged internally.
  • An I2C BUS is a synchronous two-wire serial bus that uses a bidirectional data and clock line and is suitable for communication between devices over small distances.
  • the communication module is designed to communicate with digital sensors external to the module. These sensors are therefore not part of the communication module.
  • the sensor hub is designed to process digital signals and is designed to generate at least one signal for a communication bus from the received digital signals. This means that received sensor signals can also be converted into a bus signal.
  • the communication module has at least two internal sensors, with one sensor detecting a first environmental parameter of the communication module, and another sensor detecting a second environmental parameter of the communication module that is different from the first.
  • a module-internal sensor is a brightness sensor and/or a module-internal sensor is a humidity sensor and/or a module-internal sensor is a temperature sensor.
  • a communication module forms an expansion interface for various sensor units (e.g. proximity sensor, brightness sensor, humidity/temperature sensor) in household appliances. This makes it possible to reduce cable routes and cable branches. In particular, when the communication module is arranged in a swing or drawer door of the household appliance, the number of cables can be reduced via a door hinge/telescopic rail on the bus communication route to a central control unit of the household appliance.
  • the opened and/or closed state of the drawer can then be easily recognized.
  • the opening and/or closing as such can then be clearly identified.
  • the position of the door can be detected by a door position detection sensor.
  • the door position detection sensor detects a closed or open position of the door, but can also be suitable for detecting a specific door angular position, for example by a proximity sensor arranged on a door hinge or by a gyro sensor arranged in the door, or door movement by means of an acceleration sensor.
  • the door position detection sensor can accordingly be a magnetic sensor, in particular a Hall or reed sensor, which detects or does not detect a magnetic field of a magnet provided in the door and can thus determine the open or closed position of the door.
  • the one or more door position detection sensors are preferably provided on an upper, horizontal front bar or in a recess on one of the facing door flanks in multi-door or wing-door devices.
  • a hinged door device is understood to mean an arrangement of two pivoting doors arranged next to one another, which have opposite pivoting directions and together close the same receiving space, usually a refrigerator, of a household appliance. With a sensor arrangement of magnet and magnetic sensor on the facing side flanks of the two wing doors, a single door position detection sensor is sufficient for both wing doors.
  • the door position detection sensor can be provided integrally on the circuit board of the communication module or externally via a signal line at the inputs of the communication module.
  • the signal can be transmitted directly via an external module Communication interface can be sent to the control unit of the household appliance. If the door position detection sensor is arranged externally, the position of the door can be sent to the communication module via a communication line that is connected to one of the digital inputs of the communication module and transmitted by the communication module to the control unit of the household appliance via the module-external communication interface or bus interface. With multi-door devices, several door operation detection units can be connected to the communication module and combined. This ensures that the door position detection sensor of the household appliance can be integrated into the communication module via an input on the communication module and, in the case of several door position detection sensors, can be combined via the communication module, which enables a reduction in cable routes and complex branches in the wiring harness.
  • a trigger signal can be generated by a sensor, for example a magnetic sensor.
  • the signal can be provided to a camera of the household refrigeration appliance, which in particular also detects the drawer. At least a picture or a video can be taken when moving, for example when closing the drawer.
  • a cable for this sensor can be plugged into the sensor hub.
  • One aspect also relates to a household appliance, in particular a household refrigeration device, which has a communication module according to the above-mentioned aspect or an advantageous embodiment thereof.
  • the communication module can include a display and/or operating device for making operating settings, such as temperature or humidity settings, or sleep and vacation mode, on the household appliance.
  • the preferably single circuit board of the communication module includes, in addition to the components of the sensor hub, such as inputs, bus interface, module-internal communication bus, computing unit or coaxial connection, also components of the display and/or operating device, such as capacitive switches for data input, Display elements for data output and corresponding computing unit for processing the data for data output to the Display elements or transmission via the communication module, in particular bus interface, to a control unit of the household appliance.
  • the communication module can be provided either on the front of the door or behind a front panel of the housing. This has the advantage that cable runs and complicated branches in the wiring harness are further reduced.
  • the communication module can have a sensor housing and a circuit board.
  • the circuit board is in particular a single, coherent circuit board on which at least two separate sensors are arranged, with one sensor detecting a first environmental parameter and another sensor detecting a second environmental parameter that is different from the first. This makes the communication module more multifunctional.
  • the communication module can accommodate several sensors compactly on one board and thus several different environmental information can be detected.
  • the communication module can have both integral sensors and, via a communication line on the circuit board, immediately act as a detection unit for environmental parameters.
  • a sensor can be a brightness sensor. This allows the ambient brightness or ambient light to be detected.
  • a sensor can be a humidity sensor. This allows the ambient humidity to be recorded.
  • a sensor can be a temperature sensor. This allows the ambient temperature to be recorded.
  • a sensor can be a door position detection sensor. This can also be used to detect a door opening, for example.
  • the door position detection sensor can be a magnetic sensor. In particular, this also makes it possible to recognize the positions of two adjacent doors, for example hinged doors of a household refrigeration appliance, especially when the door position detection sensor is positioned centrally between the two doors. This also makes it possible to recognize the positions of the drawer doors of a household refrigeration appliance.
  • the communication module has a communication interface with which the recorded information from at least two of the sensors can be transmitted. This means that only one such interface is required in order to still be able to transmit information from several sensors. In particular, the communication interface is formed by the communication module.
  • At least one receptacle in particular solder pads, is formed on the circuit board, to which different types of sensors that detect the same environmental parameter, of a sensor, can be optionally attached.
  • the recording which can also be referred to as the recording area, is therefore widely compatible with these different types of sensors.
  • the communication module has a sensor housing and a brightness sensor.
  • the brightness sensor detects the brightness of the household appliance's ambient light.
  • the brightness sensor is arranged in the sensor housing.
  • the household appliance has a housing with a front panel.
  • the communication module is located on the back of the front panel. This means that this communication module is positioned to save space and protect it from mechanical or other influences.
  • it uses a space that is preferably already available in the household appliance so that it can also be installed there. This means that other areas of the household appliance do not have to be reduced or redesigned.
  • the communication module is arranged on the front bar with at least one snap connection.
  • a detachable connection is, on the one hand, mechanically stable and, on the other hand, very easy to detach and create again. This makes reversible assembly and disassembly possible.
  • the above-mentioned front bar is an upper, horizontal front bar when viewed in the height direction of the household appliance.
  • the sensor housing is designed in several parts; it has a front sensor housing part and a rear sensor housing part.
  • the communication module has at least one optical imaging element, in particular a lens, with which the ambient light incident on the sensor housing is bundled towards the brightness sensor.
  • the ambient light can be directed more extensively and more precisely to the brightness sensor inside the sensor housing.
  • the accuracy of determining the brightness of the ambient light can be improved, in particular made more precise.
  • the ambient light can be focused on the brightness sensor.
  • the lens is a lens that is convex on at least one side. It can be spherical or aspherical. A particularly high proportion of the incident ambient light can thus be directed specifically and directed to the brightness sensor.
  • the brightness sensor is arranged in a focus of the lens. This means that the ambient light that enters the sensor housing arrives particularly locally at the brightness sensor.
  • the lens can be designed as a separate component to the sensor housing. It can then also be arranged directly on the sensor housing.
  • the sensor housing can have a hole in which or adjacent to which the lens is arranged.
  • the lens is formed in one piece with the sensor housing. This allows the number of components to be reduced. This enables a particularly precise positioning of the lens to the sensor housing. This position can also be maintained permanently.
  • a one-piece design also enables a simple manufacturing process. For example, an injection molded component can be realized here. It is also possible that this component is a 2K component. This allows, for example, the sensor housing and the lens is formed from different materials, in particular by injection molding.
  • the sensor housing prefferably be transparent at least in some areas. This means that it is then at least partially transparent to light in the spectral range that is visible to humans.
  • the sensor housing can be transparent at the point where the lens is arranged.
  • the lens is arranged on the sensor housing with at least one outside exposed to the surroundings. This means that light from the surroundings falls directly onto the outside of the lens. This eliminates the need for extensive other light paths that the ambient light must first travel, especially in the sensor housing, in order to reach this lens and be focused there. This also enables a short path from the lens to the brightness sensor in the sensor housing. Undesirable light losses of the ambient light that falls on the sensor housing can thereby be avoided.
  • the communication module has a light guide that is different from a lens. This is used to direct the light incident into the sensor housing as intended. In particular, it can be directed to the brightness sensor.
  • the lens and the light guide are coupled together.
  • the lens is arranged in front of the light guide in the beam path of the incident ambient light. This makes it possible, on the one hand, for the light to be bundled and, on the other hand, to reach the brightness sensor in a targeted manner through the light guide. The light losses in the sensor housing can also be reduced further. A particularly high proportion of the incident ambient light is then directed to the brightness sensor in a very directed and defined manner.
  • the lens is designed as one end of the light guide.
  • it is designed in one piece with the light guide.
  • Such an integrated design of the light guide with the lens can in turn reduce the number of components can be reduced and a particularly precise steering and guidance of the incident ambient light towards the brightness sensor can be made possible.
  • the lens is made in one piece with the light guide.
  • this can be a one-piece plastic component.
  • the ambient light detection unit has a circuit board.
  • the brightness sensor is arranged on this board.
  • a moisture sensor is also arranged on this circuit board. This means that one board can be used to accommodate several different sensors.
  • the household appliance can in particular be a household refrigeration device.
  • the household refrigeration device can be, for example, a refrigerator or a freezer.
  • the household appliance has a housing. At least one receiving space for food is formed in this housing. This storage space can be a refrigerator compartment or a freezer compartment. In one exemplary embodiment, the household appliance has at least one door with which the receiving space can be closed at the front. The door can be movably arranged on the housing.
  • a household appliance with a communication module and a brightness sensor equipped with it is particularly advantageous if this recording space is to be illuminated by a lighting device of the household appliance, at least when the door is open. Since a household appliance can be set up in a wide variety of environmental conditions, very diverse and different brightness levels can also occur at the installation location.
  • the household appliance has a housing.
  • the household appliance has a front panel. This is arranged on the housing.
  • it is arranged on the front of the housing.
  • the communication module with the brightness sensor is arranged on the back of the front bar. It can be arranged on the back of the front bar with a detachable mechanical connection.
  • a detachable mechanical connection can be at least a snap connection. This results in a particularly advantageous installation of this sensor housing.
  • a mechanically stable fastening is possible, and on the other hand, a concealed construction is possible. This sensor housing is therefore not exposed to the front. Nevertheless, it is then possible for the ambient light incident on the front strip to reach the brightness sensor.
  • the front bar can be a horizontally oriented or a vertically oriented front bar. It can also be a traverse. This can be formed like a bar.
  • the front strip has a hole through which the brightness sensor detects the incident ambient light. The rest of the
  • the communication module is then covered and protected by the front panel. Nevertheless, sufficient ambient light can enter the sensor housing or the lens through this hole.
  • the household appliance has at least one door through which the hole is at least shaded when the door is closed, so that at best a reduced amount of ambient light reaches the hole. This means that the door is closed
  • the detection of the ambient light and thus the evaluation of the brightness of the ambient light is only possible to a limited or insufficient extent. This is particularly the case if the household appliance is a built-in appliance and a separate design panel is arranged on a front side of a door leaf of the door.
  • a design panel can be a furniture front panel, for example. Viewed in the height direction of the household appliance, the hole in the front is arranged to overlap with the design plate.
  • a maximum of a minimum distance is formed between the hole and the design plate, so that the hole is shaded by the design plate, at least from the ambient light.
  • This is still an advantageous installation position, especially for built-in devices or devices that, with the door closed, may not completely cover the hole in the front bar, but are arranged so close to it that the ambient light is shaded.
  • the communication board with brightness sensor can be installed to save space and the ambient brightness can still be detected very precisely when the door is at least partially open and the hole in the front panel is no longer shaded.
  • the ambient brightness cannot be detected or cannot be detected sufficiently when the door is closed due to the at least formed shading, the above-mentioned installation position is advantageous.
  • an existing free space in the housing above a receiving space can be used, in which other electronic components are also arranged.
  • This space is then also occupied by the communication module with brightness sensor.
  • the concept is such that the ambient brightness can be detected very precisely when the door is open. This is sufficient in particular to be able to adapt the interior lighting to the detected ambient brightness very quickly and as required, without undesirable glare or too weak illumination of the interior occurring, depending on the ambient brightness.
  • the household appliance has two separate doors, which are arranged next to one another in the width direction of the household appliance and, when closed, rest against the horizontally and/or vertically oriented front bar, in particular the hole, in particular in the middle, between the two doors on the horizontally and/or vertically oriented front bar / or vertically oriented front bar is formed.
  • This is advantageous for a household refrigeration device that has two front doors as wing doors. When the doors are closed, they rest in particular on a horizontally and/or vertically oriented front bar. If the hole, viewed in the width direction, is arranged centrally between the narrow sides of the two doors facing each other, the communication module with brightness sensor can be used for the two doors.
  • the hole which is only partially covered by both doors in the closed state, is released when a door is opened or this covering is removed in such a way that sufficient ambient light can also enter the brightness sensor through the exposed area of the hole. This even if the second door is still closed and the further area of the hole is still covered by this second door.
  • the interior lighting for each recording room can be operated individually and independently of one another, in particular only depending on whether the associated door is opened or not. Only one such hole and one brightness sensor are then required in order to control at least the two separate interior lighting of the two separate recording rooms depending on the respective door operation and the ambient light detection.
  • the household appliance has a door position detection sensor. This is intended to detect a door operation, with the detection unit being able to be activated to detect the ambient brightness depending on such a door operation.
  • the detection unit is only activated when the door is actuated. Otherwise, the detection unit is particularly deactivated. This allows energy-efficient operation to be achieved. Undesirable false detections that would occur when the door is closed and would result in inaccurate ambient brightness detection can also be avoided.
  • door operation can also be detected very precisely using this door position detection sensor. This also makes it possible to identify very precisely when Detection should start and the interior lighting of the household appliance should then be adjusted.
  • the household appliance has a control unit.
  • This control unit controls the components of the household appliance. In particular, this can also be used to process the signals from the detection unit.
  • the detection unit for detecting the ambient brightness is only activated when an additional predetermined time interval has elapsed after the door has been detected. This time interval is a maximum of one second. In one exemplary embodiment, this also means that depending on a door operation, in particular a starting opening process of the door, the detection unit only begins to detect the ambient brightness with this time offset from the door opening. This can also prevent ambient brightness from being determined when the door is still slightly open, which may then lead to incorrect or inaccurate results. In particular, it is possible for the lighting device to be adjusted very quickly by the control unit. This means that even if the door is already open, the adaptation scenario, with which the interior lighting is adjusted depending on the detected ambient brightness, also takes place very quickly.
  • the brightness sensor is activated depending on an actuation of the door.
  • a door position detection sensor can be provided for this purpose.
  • this door operation can also be detected automatically.
  • a door operation is, for example, the initiation of an opening process based on the closed state of the door. For example, if the door is opened from the closed state, the detection of the ambient light and the evaluation of the brightness of the ambient light are started via a control unit.
  • a defined time offset is specified between the start of the door operation and the start of the detection of the brightness of the ambient light. For example, this can be a maximum of one second.
  • the detection of the ambient light with the brightness sensor is started.
  • the time period for this acquisition process can be predetermined. In one embodiment, this detection period can last between 0.5 seconds and 1.5 seconds.
  • the interior lighting is then individually controlled by the control unit in order to create a specific lighting scenario in the recording room. This means that a user who looks into the recording room with the door open is not blinded or confronted with illumination that is too low or too bright. In particular, when the door is opened, the user also perceives this needs-based adjustment of the lighting scenario of the recording room with the interior lighting.
  • this adjustment of the lighting of the recording room is therefore preferably carried out with the door already partially open, so that the user is also consciously aware of this change in this lighting scenario.
  • the interior lighting can be illuminated with a predetermined basic brightness and/or a predetermined basic light color when the door is operated.
  • this basic setting of the interior lighting is immediately adjusted as required.
  • the brightness can then be successively increased starting from a base value, for example 25 percent of the maximum brightness of the interior lighting, in particular within a predetermined time interval. This time interval can be between 0.5 and 1.5 seconds, for example.
  • the brightness can then be set to a value between 50 percent and 100 percent of the maximum brightness of the interior lighting.
  • discreetly specified percentage brightness settings can then also be set depending on the maximum brightness of this interior lighting.
  • top”, “bottom”, “front”, “rear”, “horizontal”, “vertical”, “depth direction”, “width direction”, “height direction” are the positions given when the device is used and positioned as intended Orientations given.
  • FIG. 1 shows a schematic perspective view of an exemplary embodiment of a household appliance according to the invention with an exemplary embodiment of a communication module according to the invention
  • Fig. 2 is a perspective view of the household appliance according to Fig. 1 in the upper area;
  • Fig. 3 is an enlarged partial representation of a detail in Fig. 2;
  • FIG. 4 shows a perspective sectional view of a front strip with a sensor housing of a communication module arranged on the rear;
  • Fig. 5 is a perspective sectional view through the arrangement according to Fig. 4;
  • FIG. 6 shows a perspective view of an exemplary embodiment of a partial element of a sensor housing of a communication module
  • FIG. 7 shows the sensor housing according to FIG. 6 in a perspective different from FIG. 6;
  • FIG. 8 shows an exemplary embodiment of an optical component of a communication module
  • FIG. 9 shows a front view of a further exemplary embodiment of a household appliance
  • FIG. 10 is a perspective view of the exemplary embodiment according to FIG. 9 with an opened door;
  • FIG. 11 shows an exemplary embodiment of a communication module
  • FIG. 12 shows the communication module according to FIG. 11 in a perspective view
  • Fig. 13 shows the communication module according to Fig. 11 in a perspective view different from Fig. 12.
  • a household appliance 1 is shown in FIG. In particular, it can be a household refrigeration device. This can be designed for storing and preserving food. It can be a refrigerator or a freezer or a fridge-freezer combination. However, the household appliance 1 can also be a dishwasher, for example. Another household appliance is also possible. In particular, one that can be arranged as a built-in device in a furniture wall.
  • the household appliance 1 provided here is intended to be such a built-in appliance in one exemplary embodiment.
  • the household appliance 1 has a housing 2. At least one receiving space 3 is formed in the housing 2.
  • the receiving space 3 is intended here in particular for receiving food.
  • the household appliance 1 also has a door 4.
  • the door 4 is movably arranged on the housing 2. It is arranged here to close the interior or the receiving space 3 at the front.
  • the door 4 is shown here in the closed state.
  • the recording space 3 is limited by walls of a container 5.
  • the container 5 can, for example, be an inner container made of plastic. This is particularly implemented in a household refrigeration device.
  • a free space can be formed between the container 5 and an outer housing 6. This can be filled at least partially with thermally insulating material. This is the case, for example, with a household refrigerator.
  • a free space 7 is formed above the container 5 and the outer housing 6. This can also be referred to as an electronics bay. Electronic modules of the household appliance 1 can be installed in this electronics shaft.
  • a communication module 38 of the household appliance 1 is also arranged in this free space 7.
  • the communication module 38 can have a display and/or operating device 38a Include input and output means.
  • the display and/or operating device 38a of the communication module 38 can alternatively be provided on a front side of the door 4 of the household appliance 1.
  • the communication module 38 can have a brightness sensor 22, which is intended to at least detect the brightness in an environment 9 of the household appliance 1. The brightness of the ambient light of the household appliance 1 is therefore detected by the communication module 8 with brightness sensor 22.
  • the door 4 has a door leaf 10.
  • This plate-shaped or cuboid component also has an outer wall 11 and an inner wall or inner lining that cannot be seen in FIG.
  • a space between the outer wall 11 and this inner lining can be filled with thermally insulating material, as is the case, for example, with a household refrigerator.
  • the position of the door 4 can be detected by a door position detection sensor 33.
  • the door position detection sensor 33 can be a proximity sensor, in particular a magnetic sensor, in particular a Hall or reed sensor, which detects a magnetic field of a magnet provided in the door 4 and can detect the open position or closed position of the door 4.
  • the position of the door 4 is sent to the communication module 38 via a communication line 47, which is connected to one of the inputs 41, 42 (FIGS. 11-13), and by the communication module 38 via the module-external communication interface 40 or bus interface 43 transmitted to the control unit 32.
  • the household appliance 1 is a built-in appliance, in one exemplary embodiment there is also an additional design plate 12 (FIG. 2).
  • This design plate 12 which is separate from the door leaf 10, can be a furniture front panel, for example. It covers the door leaf 10 from the front, in particular completely.
  • the design plate 12 is in particular firmly connected to the door leaf 10 and, in particular, is coupled to it in terms of movement.
  • this household appliance 1 is arranged in a built-in niche in a furniture wall. This installation niche is usually limited by boundary walls, in particular wall elements. In addition, further areas of this furniture front wall can be connected to the side in the width direction and upward in the height direction.
  • the housing 2 has a front strip 13 in a front area viewed in the depth direction (z direction).
  • the front bar 13 extends like a plate or strip in the width direction (x direction).
  • the front bar 13 is in particular a separate component. It is arranged in particular on a front flange of the housing 2, in particular of the outer housing 6. In the exemplary embodiment, it is an upper front strip 13. This means that it is arranged at the upper front edge region of the housing 2, in particular of the outer housing 6.
  • a sensor housing 14 of the communication module 38 is arranged on this front bar. In particular, this sensor housing 14 is arranged directly on a rear side 15 of this front bar 13.
  • a detachable mechanical connection can be implemented here. As can be seen, for example, in FIG. 4, a snap connection 16 is formed. With this, the sensor housing 14 is snapped to this back 15.
  • the front bar 13 is preferably made of plastic. In particular, it is made in one piece. For example, it can be an injection molded component. As can be seen in FIG. 2 and in an enlarged partial representation of a section of FIG. 2 in FIG. 3, the rear side 15 is formed with a stiffening structure 17 in one exemplary embodiment. This can be a honeycomb structure, for example.
  • the sensor housing 14 is shown in an enlarged view.
  • a sensor housing 14 is realized here, which is constructed from several sensor housing parts.
  • a front sensor housing part 18 is shown here in FIG. This is in particular directly on the back 15 adjacent.
  • the sensor housing 14 also has a further second sensor housing part 19. This is shown in Figure 4.
  • the two sensor housing parts 18 and 19 are connected to one another by a detachable connection, for example by a snap connection. It is also possible that the snap connection 16, with which the sensor housing 14 is arranged on the back 15, is also the snap connection with which the two sensor housing parts 18 and 19 are held together.
  • An interior space 20 (FIG. 3) is created by the sensor housing parts 18 and 19.
  • a circuit board 21 of the communication module 38 is arranged in this.
  • a brightness sensor 22 (FIG. 5) is arranged on this circuit board 21.
  • a moisture sensor 23 can also be arranged on the common circuit board 21.
  • the front strip 13 has a through hole 25.
  • Ambient light from the environment 9 can enter the sensor housing 14 through this hole, in particular through the front strip 13.
  • the communication module 38 has at least one optical imaging element, in particular a lens 26.
  • the lens 26 is a lens that focuses incident ambient light. It can be designed to be convexly curved on at least one optical top side.
  • the lens 26 is a converging lens.
  • the lens 26 is arranged on the sensor housing 14 with at least one outer side 26a (FIG. 8) exposed to the surroundings 9.
  • the lens 26 is arranged such that incident ambient light is focused on the brightness sensor 22.
  • the lens 26 can be a component separate from the sensor housing 14, in particular from the front sensor housing part 18. It is also possible for the lens 26 to be formed in one piece with the front sensor housing part 18.
  • a perspective view of the front sensor housing part 18 is shown in an exemplary embodiment.
  • an optical one is integrated Element 27 is formed with this sensor housing part 18.
  • the optical element 27 can be the lens 26, for example.
  • this optical part 27 is a cylindrical light guide.
  • Such a light guide can be an additional component of the communication module 38 with the brightness sensor 22 in a further exemplary embodiment.
  • the communication module 38 has both a lens 26 and a light guide, the lens 26 can be arranged in front of the light guide in the beam path of the incident ambient light. Through a lens 26 and a light guide, the light rays can be bundled using the lens 26 on the one hand and, on the other hand, the light rays can be forwarded in a more targeted and directed manner to the brightness sensor 22 using the light guide.
  • the front sensor housing part 18 is shown in a perspective different from that in Fig. 6.
  • the snap elements 28 provided in an example are also shown there, only some of which are provided with a reference number.
  • direct snapping can take place with the rear sensor housing part 19 and/or the front bar 13.
  • a light guide 29 is shown in an exemplary embodiment.
  • the lens 26 is shown here.
  • the lens 26, which is convexly curved at least on the front can also be designed in one piece with the light guide 29, in particular manufactured in one piece.
  • the lens 26 is then the front end of this entire part 30.
  • the lens 26 can be arranged in the hole 25 at least in some areas. It is also possible for the lens 26 to be arranged set back towards the rear relative to the hole 25.
  • the example of the one-piece overall part 30 shown in FIG. 8 can also be designed separately from the front sensor housing part 18 or in one piece with it.
  • the household appliance 1 has interior lighting 31, as is symbolically shown in FIG. 1.
  • This interior lighting 31 is arranged to illuminate the at least one receiving space 3.
  • This interior lighting 31 is activated, particularly when the door 4 is open.
  • a control unit 32 of the household appliance 1 is provided. Functional components of the household appliance 1 can be controlled with the control unit 32.
  • the control unit 32 can also be used to control the interior lighting 31. In particular, this occurs depending on the ambient brightness detected by the brightness sensor 22. This means that the interior 3 can be illuminated with this interior lighting 31 in a manner that is very needs-based and adapted to the ambient brightness in the area 9.
  • a door position detection sensor 33 can be provided. In one exemplary embodiment, this door operation can therefore also be detected automatically.
  • a door operation is, for example, the initiation of an opening process starting from the closed state of the door 4. If, for example, the door 4 is opened starting from the closed state, the detection of the ambient light and the evaluation of the brightness of the ambient light are started via the control unit 32.
  • a defined time offset is specified between the start of the door operation and the start of the detection of the brightness of the ambient light. For example, this can be a maximum of one second.
  • the detection of the ambient light with the brightness sensor 22 is started.
  • the time period for this acquisition process can be predetermined. In one embodiment, this detection period may last between 0.5 seconds and 1.5 seconds.
  • the interior lighting 31 is then individually controlled by the control unit 32 in order to generate a specific lighting scenario in the recording room 3. This means that a user who looks into the recording room 3 when the door 4 is open is not blinded or confronted with illumination that is too low or illumination that is too bright. In particular, when opening the door 4, the user also perceives this needs-based adjustment of the lighting scenario of the recording room 3 with the interior lighting 31.
  • This adjustment of the lighting of the recording room 3 is therefore preferably carried out with the door 4 already partially open, so that the user is also fully aware of this change in this lighting scenario perceives.
  • the interior lighting 31 it is also possible for the interior lighting 31 to be illuminated with a predetermined basic brightness and/or a predetermined basic light color when the door is operated.
  • this basic setting of the interior lighting 31 is immediately adjusted as required. For example, the brightness can then be successively increased starting from a base value, for example 25 percent of the maximum brightness of the interior lighting 31, in particular within a predetermined time interval. This time interval can be between 0.5 and 1.5 seconds, for example.
  • the brightness can then be set to a value between 50 percent and 100 percent of the maximum brightness of the interior lighting 31.
  • discretely specified percentage brightness settings can then also be set depending on the maximum brightness of this interior lighting 31.
  • FIG. 1 A further exemplary embodiment of a household appliance 1 is shown in FIG. This is a household refrigeration device. It is shown in front view.
  • the household appliance 1 here has two separate doors 4a and 4b. These are front doors. They can also be called wing doors. In the closed state shown, they are arranged next to each other in the width direction (x direction). They are arranged at the same height and at the same depth.
  • the doors 4a and 4b each close a receiving space or interior space for food.
  • the recording rooms are separate from each other.
  • the household appliance 1 has two separate interior lights 31. One is intended to illuminate one of the two recording rooms.
  • the recording rooms can be illuminated with the assigned interior lighting 31 independently of one another. In particular, interior lighting is activated in accordance with the explanations set out above for the other exemplary embodiments.
  • a gap 35 can be formed between the narrow sides of the doors 4a and 4b that face one another.
  • a vertical front bar 34 can also be seen.
  • the doors 4a and 4b lie on this when closed at.
  • the communication module 38 with brightness sensor 22 is arranged on this vertically oriented front bar 34.
  • the communication module 38 with brightness sensor 22 is arranged on the back of the front bar 34.
  • the structure of the communication module 38 with brightness sensor 22 can be as explained in the previous exemplary embodiments.
  • the vertical front bar 34 has a hole 25 through which ambient light can enter the brightness sensor 22. As can be seen in Fig.
  • the hole 25 is preferably arranged centrally between the doors 4a and 4b, in particular centrally between the narrow sides of the doors 4a and 4b facing one another. Since the gap 35 is small, in the state where both doors 4a and 4b are closed, sufficient ambient light does not enter through the hole 25. Therefore, no detection of the ambient brightness is carried out when the doors 4a and 4b are closed. In particular, when both doors 4a and 4b are closed, the ambient brightness detection unit 8 is deactivated at least to the extent that the ambient brightness would be measured with the brightness sensor 22.
  • a door 4a, 4b is opened, for example the door 4a, as shown in Fig. 2, then the portion of the hole 25 that was covered by this door 4a is released. Even if the other door, here the door 4b, remains closed, the hole 25 is then released sufficiently large so that sufficient ambient light can enter and the ambient brightness can be accurately detected with the brightness sensor 22. Depending on this, the interior lighting 31 is then activated and operated, which is only intended to illuminate the recording space that can be closed at the front through the opened door, here the door 4a.
  • FIG. 11 shows a top view of an exemplary embodiment of a circuit board 21.
  • This single connected circuit board 21 is therefore designed in one piece.
  • This board 21 is designed as a multi-sensor board. This means that at least two different sensors are arranged on this circuit board 21.
  • a sensor can detect a first environmental parameter and the second sensor can detect a different second environmental parameter.
  • a sensor can be a Be brightness sensor 22.
  • a sensor can be a humidity sensor 23.
  • Another sensor can be a temperature sensor.
  • the 11 also generally shows an exemplary embodiment of a communication module 38.
  • the electronic communication module 38 is here in particular a component of the household refrigeration appliance 1. It is designed here as a sensor hub 39.
  • the communication module 38 has at least one computing unit 45. This is arranged on the common, in particular single, circuit board 21.
  • the sensor hub 39 is designed to process digital signals and is designed to generate a signal for a communication bus 40.
  • the communication bus 40 external to the module, but in particular internal to the household appliance, is a D-bus system here.
  • the sensor hub 39 has at least one digital input for receiving digital signals.
  • the sensor hub 39 has at least a first digital input 41, in particular for receiving digital signals, and has a separate second input 42, in particular for receiving digital signals.
  • the at least one digital input 41 and/or 42 is also designed as a digital output.
  • the communication module 38 preferably has a bus interface 43, in particular for connecting the communication module 38 to the communication bus 40.
  • the bus interface 43 is in particular a D-bus interface.
  • the communication module 38 has a module-internal bus system 44, in particular an I2C BUS, in particular with which signals in the communication module 38 can be exchanged internally.
  • the communication module 38 is designed for communication with digital sensors external to the module, but in particular which are part of the household refrigerator 1.
  • the sensor hub 39 is designed in particular to process digital signals and is designed to generate at least one signal for the communication bus 40 from the received digital signals.
  • the communication module 38 has at least two module-internal sensors 22, 23, with a sensor 22 detecting a first environmental parameter of the communication module 38, and a further sensor 23 detecting a second environmental parameter of the communication module 38 that is different from the first.
  • the communication module 38 has a coaxial connection 46. This also allows a connection for a coaxial cable.
  • the communication module 38 can also have a coaxial connection 46.
  • the communication module 38 forms a communication interface 36, which is shown here as an example.
  • the communication interface 36 can be formed by the communication module 38.
  • the circuit board 21 has receiving areas 37 (FIG. 11) which are designed to accommodate different types of sensors, but the different types of sensors detect the same environmental parameter. This creates variability for mounting different types of sensors, and the same circuit board 21 can always be used for this purpose. This means that the layout of the circuit board 21 is the same, regardless of which type of sensor is installed on it. In particular, the recordings are formed as specific soldering pads. This exemplary embodiment can also be provided in addition to the exemplary embodiment with the multi-sensor arrangement with different sensors that detect different physical environmental parameters.

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Abstract

Ein Aspekt der Erfindung betrifft ein Kommunikationsmodul (38) für ein Haushaltsgerät (1), welches als Sensor-Hub (39) ausgebildet ist, wobei der Sensor-Hub (39) zum Verarbeiten von digitalen Signalen ausgebildet ist und zum Erzeugen eines Signals für einen Kommunikationsbus (40) ausgebildet ist.

Description

Kommunikationsmodul als Sensor-Hub für ein Haushaltskältegerät, sowie Haushaltskältegerät
Ein Aspekt der Erfindung betrifft ein Kommunikationsmodul für ein Haushaltsgerät. Ein Aspekt betrifft auch ein Haushaltskältegerät.
Aus der EP 3 008 403 B1 ist ein Haushaltskältegerät bekannt, welches spezifische Sensoren aufweist.
Aus der US 6804974 B1 ist ein Beleuchten eines Innenraums eines Haushaltskältegeräts bekannt. Diese Innenraumbeleuchtung kann auf verschiedene Helligkeitsstufen in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit des Haushaltskältegeräts eingestellt werden.
Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Kommunikationsmodul für ein Haushaltsgerät zu schaffen, bei welchem eine geräteinterne Kommunikation mit Sensoren verbessert ist.
Diese Aufgabe wird durch ein Kommunikationsmodul und ein Haushaltsgerät gemäß den unabhängigen Ansprüchen gelöst.
Ein Aspekt der Erfindung betrifft ein elektronisches Kommunikationsmodul für ein Haushaltsgerät, welches als Sensor-Hub ausgebildet ist. Das Kommunikationsmodul ist insbesondere ein Sensor-Hub. Der Sensor-Hub ist zum Verarbeiten von digitalen Signalen ausgebildet und ist auch zum Erzeugen eines Signals für einen modulexternen Kommunikationsbus des Haushaltsgeräts ausgebildet.
Ein Sensor-Hub ist insbesondere eine Mikrocontroller-Einheit beziehungsweise ein Coprozessor, mit deren Hilfe Daten von verschiedenen Sensoren integriert und verarbeitet werden können.
Der Senor-Hub empfängt Daten und sendet sie dann weiter, insbesondere an alle angeschlossenen Geräte (Hosts). Durch ein solches spezifisches Kommunikationsmodul ist die geräteinterne Kommunikation verbessert. Insbesondere können nunmehr Signale von modulexternen Sensoren des Haushaltsgeräts mit diesem einzigen Kommunikationsmodul verarbeitet werden und darüber hinaus nun auch einem geräteinternen Bussystem zur Verfügung gestellt werden.
Insbesondere kann somit auch mit diesem Sensor-Hub eine Buskommunikation mit einer Hauptelektronik des Haushaltsgeräts erfolgen. Diese Hauptelektronik kann eine CPM (control power module) aufweisen. Die Kommunikation kann dann auf Basis einer D-Bus- Nachricht erfolgen.
In einem Ausführungsbeispiel weist der Sensor-Hub zumindest einen digitalen Eingang zum Empfangen von digitalen Signale aufweist. Insbesondere können somit digitale Signale eines modulexternen digitalen Sensors empfangen und verarbeitet werden, um die Informationen dann wiederum an das geräteinterne Bussystem weiterzugeben.
In einem Ausführungsbeispiel weist der Sensor-Hub zumindest einen ersten digitalen Eingang zum Empfangen von digitalen Signale auf und weist einen dazu separaten zweiten Eingang zum Empfangen von digitalen Signalen auf. Damit kann das eine Modul mit mehreren modulexternen Sensoren kommunizieren, insbesondere auch gleichzeitig.
In einem Ausführungsbeispiel ist der zumindest eine digitale Eingang auch als digitaler Ausgang ausgebildet. Damit ist auch eine bidirektionale Kommunikation zwischen dem Kommunikationsmodul und zumindest einem modulexternen Sensor möglich.
In einem Ausführungsbeispiel weist das Kommunikationsmodul eine Bus-Schnittstelle zum Anschließen des Kommunikationsmoduls an einen Kommunikationsbus auf. Der Kommunikationsbus ist insbesondere ein modulexternes Bussystem, das Bestandteil des Haushaltsgeräts ist, also insbesondere ein geräteinternes Bussystem ist. Besonders vorteilhaft können somit externe Signale von Sensoren des Haushaltsgeräts verarbeitet und im Gerät weitergeleitet werden. In einem Ausführungsbeispiel ist die Bus-Schnittstelle eine D-Bus-Schnittstelle. Damit ist vorteilhaft eine Interprozesskommunikation ermöglicht.
In einem Ausführungsbeispiel weist das Kommunikationsmodul eine einzige Platine auf, auf welcher die Komponenten des Kommunikationsmoduls, insbesondere die digitalen Ein- und/oder Ausgänge und die Bus-Schnittstelle, angeordnet sind. Insbesondere ist auf der Platine auch zumindest eine Recheneinheit angeordnet, die zum Verarbeiten der empfangenen Signale und zum Erzeugen eines Bussignals ausgebildet ist.
In einem Ausführungsbeispiel weist das Kommunikationsmodul ein modulinternes Bussystem, insbesondere einen I2C-BUS, auf, mit welchem Signale im Kommunikationsmodul intern austauschbar sind. Ein I2C-BUS ist ein synchroner serieller Zweidraht-Bus, der jeweils eine bidirektionale Daten- und Taktleitung verwendet und für die Kommunikation zwischen Bausteinen über kleine Distanzen geeignet ist.
In einem Ausführungsbeispiel ist das Kommunikationsmodul zur Kommunikation mit modulexternen digitalen Sensoren ausgebildet. Diese Sensoren sind daher nicht Bestandteil des Kommunikationsmoduls.
In einem Ausführungsbeispiel ist der Sensor-Hub zum Verarbeiten von digitalen Signalen ausgebildet und ist zum Erzeugen zumindest eines Signals für einen Kommunikationsbus aus den empfangenen digitalen Signalen ausgebildet. Damit können empfangene Sensorsignale auch in ein Bussignal umgewandelt werden.
In einem Ausführungsbeispiel weist das Kommunikationsmodul zumindest zwei interne Sensoren auf, wobei ein Sensor einen ersten Umgebungsparameter des Kommunikationsmoduls erfasst, und ein weiterer Sensor einen zum ersten unterschiedlichen zweiten Umgebungsparameter des Kommunikationsmoduls erfasst.
In einem Ausführungsbeispiel ist ein modulinterner Sensor ein Helligkeitssensor und/oder ein modulinterner Sensor ist ein Feuchtigkeitssensor ist und/oder ein modulinterner Sensor ist ein Temperatursensor. Durch ein solches Kommunikationsmodul ist eine Erweiterungsschnittstelle für verschiedene Sensoreinheiten (bspw. Näherungssensor, Helligkeitssensor, Feuchte- /Temperatursensor) bei Haushaltsgeräten gebildet. Es ist dadurch ein Reduzieren von Kabelstrecken und Kabelabzweigungen ermöglicht. Insbesondere bei einer Anordnung des Kommunikationsmoduls in einer Schwenk- oder Schubladentür des Haushaltsgeräts kann die Kabelanzahl über ein(e) Türscharnier/Teleskopschiene auf die Buskommunikationsstrecke zu einer zentralen Steuereinheit des Haushaltsgeräts reduziert werden.
Insbesondere kann damit dann auch der geöffnete und/oder geschlossene Zustand er Schublade einfach erkannt werden. Auch das Öffnen und/oder Schließen als solches ist dann genau erkennbar.
Die Stellung der Tür kann durch einen Türstellungserkennungssensor erfasst werden. Der Türstellungserkennungssensor erfasst in der einfachsten Variante eine Geschlossenoder Offen-Stellung der Tür, kann aber auch dazu geeignet sein, eine bestimmte Türwinkelstellung, beispielsweise durch einen an einem Türscharnier angeordneten Näherungssensor oder durch in der Tür angeordneten Gyrosensor, oder Türbewegung mittels einem Beschleunigungssensor zu erfassen. Der Türstellungserkennungssensor kann entsprechend ein Magnetsensor, insbesondere Hall- oder Reed-Sensor, sein, der ein magnetisches Feld eines in der Tür vorgesehenen Magneten erfasst oder nicht erfasst und somit die Offen- oder Geschlossen-Stellung der Tür ermitteln kann. Der eine oder die mehreren Türstellungserkennungssensoren sind vorzugsweise an einer oberen, horizontalen Frontleiste vorgesehen oder in einer Vertiefung an einer der zugewandten Türflanken bei Mehrtür- bzw. Flügeltürgeräten. Unter einem Flügeltürgerät wird eine Anordnung von zwei nebeneinander angeordnete Schwenktüren verstanden, die eine zueinander entgegengesetzte Schwenkrichtungen aufweisen und gemeinsam den selben Aufnahmeraum, meist einen Kühlraum, eines Haushaltsgeräts verschließen. Bei einer Sensoranordnung von Magnet und Magnetsensor an den zugewandten Seitenflanken der beiden Flügeltüren reicht ein einziger Türstellungserkennungssensor für beide Flügeltüren aus. Der Türstellungserkennungssensor kann integral auf der Platine des Kommunikationsmoduls oder extern über eine Signalleitung an den Eingängen des Kommunikationsmoduls vorgesehen sein. Bei integraler Anordnung des Türstellungserkennungssensors kann das Signal direkt über eine modulexterne Kommunikationsschnittstelle an die Steuereinheit des Hausgeräts gesandt werden. Bei externer Anordnung des Türstellungserkennungssensors kann die Stellung der Tür über eine Kommunikationsleitung, die an einem der digitalen Eingänge des Kommunikationsmoduls angeschlossen ist, an das Kommunikationsmodul gesandt und durch das Kommunikationsmodul über die modulexterne Kommunikationsschnittstelle bzw. Bus-Schnittstelle an die Steuereinheit des Haushaltsgeräts übermittelt werden. Bei Mehrtür-Geräten können mehrere Türbetätigungserfassungseinheiten an das Kommunikationsmodul angebunden und zusammengefasst werden. Dadurch ist erreicht, dass der Türstellungserkennungssensor des Haushaltsgeräts an das Kommunikationsmodul über einen Eingang am Kommunikationsmodul eingebunden und bei mehreren Türstellungserkennungssensoren über das Kommunikationsmodul zusammengefasst werden können, wodurch eine Reduzierung von Kabelstrecken und aufwändige Abzweigungen im Kabelbaum ermöglicht ist.
Es kann insbesondere dazu ein Trigger-Signal durch einen Sensor, beispielsweise einen Magnetsensor, erzeugt werden. Das Signal kann für eine Kamera des Haushaltskältegeräts, die insbesondere auch die Schublade erfasst, bereitgestellt werden. Es kann beim Bewegen, beispielsweise beim Schließen der Schublade zumindest ein Bild oder ein Video gemacht werden. Ein Kabel für diesen Sensor kann am Sensor-Hub eingesteckt sein.
Ein Aspekt betrifft auch ein Haushaltsgerät, insbesondere ein Haushaltskältegerät, welches ein Kommunikationsmodul gemäß dem oben genannten Aspekt oder einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel davon aufweist.
In einer Ausgestaltung kann das Kommunikationsmodul eine Anzeige- und/oder Bedieneinrichtung für das Vornehmen von Betriebseinstellungen, wie beispielsweise Temperatur- oder Feuchteeinstellungen, oder Schlaf- und Urlaubsbetrieb, am Haushaltsgerät umfassen. Entsprechend umfasst die vorzugsweise einzige Platine des Kommunikationsmoduls neben den Komponenten des Sensor-Hubs, wie Eingänge, Bus- Schnittstelle, modulinterner Kommunikationsbus, Recheneinheit oder Koaxial-Anschluss, auch Komponenten der Anzeige- und/oder Bedieneinrichtung, wie beispielsweise kapazitive Schalter für die Dateneingabe, Anzeigeelemente für die Datenausgabe und entsprechende Recheneinheit zum Verarbeiten der Daten für die Datenausgabe an die Anzeigeelemente oder Übermittlung über das Kommunikationsmodul, insbesondere Bus- Schnittstelle, an eine Steuereinheit des Haushaltsgeräts. Für eine leichte Zugänglichkeit für den Nutzer, kann das Kommunikationsmodul dafür entweder an der Frontseite der Tür oder hinter einer Frontleiste des Gehäuses vorgesehen sein. Dies hat den Vorteil, dass dadurch Kabelstrecken und komplizierte Abzweigungen im Kabelbaum weiter reduziert sind.
Das Kommunikationsmodul kann ein Sensorgehäuse und eine Platine aufweisen. Die Platine ist insbesondere eine zusammenhängende einzige Platine, auf welcher zumindest zwei separate Sensoren angeordnet sind, wobei ein Sensor einen ersten Umgebungsparameter erfasst, und ein weiterer Sensor einen zum ersten unterschiedlichen zweiten Umgebungsparameter erfasst. Dadurch ist das Kommunikationsmodul multifunktioneller ausgebildet. Das Kommunikationsmodul kann kompakt auf einer Platine mehrere Sensoren aufnehmen und es können somit mehrere verschiedene Umgebungsinformationen detektiert werden. Ferner kann das Kommunikationsmodul entsprechend sowohl integrale Sensoren als auch über eine Kommunikationsleitung auf der Platine sogleich als Erfassungseinheit für Umgebungsparameter.
Ein Sensor kann ein Helligkeitssensor sein. Damit ist die Umgebungshelligkeit beziehungsweise das Umgebungslicht erfassbar.
Ein Sensor kann ein Feuchtigkeitssensor sein. Damit kann die Umgebungsfeuchte erfasst werden. Ein Sensor kann ein Temperatursensor sein. Damit kann die Umgebungstemperatur erfasst werden.
Ein Sensor kann ein Türstellungserkennungssensor sein. Damit kann beispielweise auch eine Türöffnung erfasst werden. Der Türstellungserkennungssensor kann ein Magnetsensor sein. Insbesondere ist damit auch das Erkennen von Stellungen von zwei benachbarten Türen, beispielsweise Flügeltüren eines Haushaltskältegeräts ermöglicht, insbesondere dann, wenn der Türstellungserkennungssensor mittig zwischen den beiden Türen positioniert ist. Auch ist damit die Erkennung von Stellungen von Schubladentüren eines Haushaltskältegeräts ermöglicht. Das Kommunikationsmodul weist eine Kommunikationsschnittstelle auf, mit welcher die erfassten Informationen von zumindest zwei der Sensoren übertragbar sind. Damit wird nur eine solche Schnittstelle benötigt, um dennoch Informationen von mehreren Sensoren übertragen zu können. Insbesondere ist die Kommunikationsschnittstelle durch das Kommunikationsmodul gebildet.
Insbesondere ist auf der Platine zumindest eine Aufnahme, insbesondere Lötpads, ausgebildet, an der wahlweise verschiedene Sensortypen, die den gleichen Umgebungsparameter erfassen, eines Sensors, wahlweise anbringbar sind. Dies bedeutet, dass mit einer und derselben Platine ermöglicht wird, einen ersten Sensortyp eines Sensors oder ein zweiten Sensortyp eines Sensors an der Aufnahme anzubringen. Die Aufnahme, die auch als Aufnahmebereich bezeichnet werden kann, ist daher vielfältig kompatibel für diese verschiedenen Sensortypen.
Insbesondere weist das Kommunikationsmodul ein Sensorgehäuse und einen Helligkeitssensor auf. Der Helligkeitssensor detektiert die Helligkeit des Umgebungslichts des Haushaltsgeräts. Der Helligkeitssensor ist in dem Sensorgehäuse angeordnet. Das Haushaltsgerät weist ein Gehäuse mit einer Frontleiste auf. Das Kommunikationsmodul ist rückseitig an der Frontleiste angeordnet. Dadurch ist dieses Kommunikationsmodul platzsparend und geschützt vor mechanischen oder anderweitigen Einflüssen positioniert. Darüber hinaus nutzt sie einen vorzugsweise ohnehin vorhandenen Bauraum im Haushaltsgerät, um auch dort verbaut werden zu können. Dadurch müssen andere Bereiche des Haushaltsgeräts nicht reduziert oder umkonstruiert werden.
Das Kommunikationsmodul ist mit zumindest einer Schnappverbindung an der Frontleiste angeordnet. Eine derartige lösbare Verbindung ist einerseits mechanisch stabil, andererseits sehr einfach lösbar und wieder erzeugbar. Ein reversibles Montieren und Demontieren ist dadurch einfach ermöglicht.
Insbesondere ist die oben genannte Frontleiste eine in Höhenrichtung des Haushaltsgeräts betrachtet obere, horizontale Frontleiste.
Das Sensorgehäuse ist in einem Ausführungsbeispiel mehrteilig ausgebildet, es weist ein frontseitiges Sensorgehäuseteil und ein rückseitiges Sensorgehäuseteil auf. Das Kommunikationsmodul weist in einem Ausführungsbeispiel zumindest ein optisches Abbildungselement, insbesondere eine Linse auf, mit welcher das auf das Sensorgehäuse einfallende Umgebungslicht zum Helligkeitssensor hin gebündelt ist. Durch ein derartiges Ausführungsbeispiel eines Kommunikationsmoduls mit Helligkeitssensor kann das Umgebungslicht umfänglicher und genauer auf den Helligkeitssensor im Inneren des Sensorgehäuses geleitet werden. Dadurch kann die Genauigkeit der Bestimmung der Helligkeit des Umgebungslichts verbessert, insbesondere präzisiert, werden. Indem hier explizit eine das Licht bündelnde Linse genutzt wird und somit eine Sammellinse, die insbesondere zumindest einseitig konvex ausgebildet ist, genutzt wird, kann die Fokussierung des Umgebungslichts auf den Helligkeitssensor erfolgen.
In einem Ausführungsbeispiel ist die Linse eine zumindest einseitig konvex geformte Linse. Sie kann sphärisch oder asphärisch sein. Ein besonders hoher Lichtanteil des einfallenden Umgebungslichts kann damit gezielt und gerichtet zu dem Helligkeitssensor gelenkt werden.
In einem Ausführungsbeispiel ist der Helligkeitssensor in einem Fokus der Linse angeordnet. Dadurch ist das Umgebungslicht, welches in das Sensorgehäuse einfällt, besonders lokal am Helligkeitssensor ankommend.
In einem Ausführungsbeispiel kann die Linse als separate Komponente zum Sensorgehäuse ausgebildet sein. Sie kann dann auch direkt an dem Sensorgehäuse angeordnet sein. Insbesondere kann das Sensorgehäuse dazu ein Loch aufweisen, in dem oder benachbart zu dem die Linse angeordnet ist.
In einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel ist die Linse einstückig mit dem Sensorgehäuse ausgebildet. Damit kann die Bauteilzahl reduziert werden. Eine besonders positionsgenaue Anordnung der Linse zum Sensorgehäuse ist dadurch ermöglicht. Diese Position kann auch dauerhaft aufrecht erhalten werden. Eine einstückige Ausgestaltung ermöglicht auch einen einfachen Herstellungsprozess. Beispielsweise kann hier ein Spritzgussbauteil realisiert sein. Möglich ist auch, dass dieses Bauteil ein 2K-Bauteil ist. Damit können beispielsweise das Sensorgehäuse und die Linse aus unterschiedlichen Materialien geformt, insbesondere durch Spritzgießen, hergestellt werden.
Möglich ist es auch, dass das Sensorgehäuse zumindest bereichsweise transparent ist. Dies bedeutet, dass es dann zumindest bereichsweise für Licht im für den Menschen sichtbaren Spektral bereich durchlässig ist. Insbesondere kann das Sensorgehäuse an der Stelle, an der die Linse angeordnet ist, transparent sein.
In einem Ausführungsbeispiel ist die Linse mit zumindest einer Außenseite zur Umgebung hin freiliegend am Sensorgehäuse angeordnet. Dadurch erfolgt der Lichteinfall aus der Umgebung direkt auf die Außenseite der Linse. Umfängliche anderweitige Lichtwege, die das Umgebungslicht zunächst zurücklegen muss, insbesondere auch im Sensorgehäuse, um zu dieser Linse gelangen zu können und dort gebündelt zu werden, können dadurch entfallen. Damit ist auch ein kurzer Weg von der Linse zum Helligkeitssensor im Sensorgehäuse ermöglicht. Unerwünschte Lichtverluste des Umgebungslichts, welches auf das Sensorgehäuse einfällt, können dadurch vermieden werden.
In einem Ausführungsbeispiel weist das Kommunikationsmodul einen zu einer Linse unterschiedlichen Lichtleiter auf. Mit diesem wird bestimmungsgemäß das in das Sensorgehäuse einfallende Licht geleitet. Es kann insbesondere zu dem Helligkeitssensor geleitet werden.
In einem Ausführungsbeispiel sind die Linse und der Lichtleiter miteinander gekoppelt. Insbesondere ist die Linse im Strahlengang des einfallenden Umgebungslichts vor dem Lichtleiter angeordnet. Damit ist es ermöglicht, dass einerseits das Licht gebündelt wird, andererseits durch den Lichtleiter auch gezielt zu dem Helligkeitssensor gelangt. Die Lichtverluste auch im Sensorgehäuse können dadurch nochmals reduziert werden. Ein besonders hoher Anteil des einfallenden Umgebungslichts wird dann sehr gerichtet und definiert zu dem Helligkeitssensor geleitet.
In einem Ausführungsbeispiel ist die Linse als ein Ende des Lichtleiters ausgebildet. Sie ist insbesondere einstückig mit dem Lichtleiter ausgebildet. Durch eine derartige integrierte Ausgestaltung des Lichtleiters mit der Linse kann wiederum die Bauteilzahl reduziert werden und eine besonders exakte Lenkung und Führung des einfallenden Umgebungslichts zu dem Helligkeitssensor hin ermöglicht werden.
Insbesondere ist die Linse mit dem Lichtleiter einstückig hergestellt. Beispielsweise kann dies ein einstückiges Kunststoffbauteil sein.
In einem Ausführungsbeispiel weist die Umgebungslichterfassungseinheit eine Platine auf. Auf dieser Platine ist der Helligkeitssensor angeordnet. Es kann in einem Ausführungsbeispiel vorgesehen sein, dass auf dieser Platine zusätzlich auch ein Feuchtigkeitssensor angeordnet ist. Damit kann die eine Platine zur Aufnahme von mehreren unterschiedlichen Sensoren genutzt werden.
Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Haushaltsgerät. Das Haushaltsgerät kann insbesondere ein Haushaltskältegerät sein. Diesbezüglich kann es zum Lagern und Konservieren von Lebensmitteln bestimmungsgemäß vorgesehen sein. Das Haushaltskältegerät kann beispielsweise ein Kühlgerät oder ein Gefriergerät sein.
Das Haushaltsgerät weist in einem Ausführungsbeispiel ein Gehäuse auf. In diesem Gehäuse ist zumindest ein Aufnahmeraum für Lebensmittel ausgebildet. Dieser Aufnahmeraum kann ein Kühlfach oder ein Gefrierfach sein. Das Haushaltsgerät weist in einem Ausführungsbeispiel zumindest eine Tür auf, mit welcher der Aufnahmeraum frontseitig verschließbar ist. Die Tür kann bewegbar an dem Gehäuse angeordnet sein. Besonders vorteilhaft ist ein Haushaltsgerät mit einem Kommunikationsmodul und auf damit ausgestatteten Helligkeitssensor dann, wenn dieser Aufnahmeraum durch eine Beleuchtungsvorrichtung des Haushaltsgeräts zumindest bei geöffneter Tür beleuchtet werden soll. Da ein Haushaltsgerät in unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen aufgestellt sein kann, können auch sehr vielfältige und unterschiedliche Helligkeiten am Aufstellort auftreten. So kann dies beispielsweise in sehr dunklen Zimmern oder unter sehr dunklen Umgebungsbedingungen dazu führen, dass ein Nutzer, der die Tür öffnet und in den Aufnahmeraum blickt, gegebenenfalls geblendet wird, wenn die Innenraumbeleuchtung beziehungsweise Aufnahmeraumbeleuchtung zu hell ist. Andererseits kann bei anderweitigen Umgebungsbedingungen die Innenraumbeleuchtung zu dunkel oder nicht ausreichend sein beziehungsweise ein ausreichender Kontrast zur Umgebungshelligkeit nicht gegeben sein. Um all diesen sehr unterschiedlichen Aufstellbedingungen und damit einhergehenden sehr unterschiedlichen Umgebungshelligkeitsbedingungen gerecht werden zu können, um auch abhängig davon bedarfsgerecht die Innenraumbeleuchtung einzustellen, ist die oben genannte Erfindung besonders vorteilhaft. Denn es ist damit die besonders exakte Bestimmung der Umgebungshelligkeit ermöglicht. Davon abhängig kann dann wiederum sehr bedarfsgerecht die Innenraumbeleuchtung des Haushaltsgeräts eingestellt werden. Bei dem Öffnen der Tür oder geöffneter Tür und einer aktivierten Innenraumbeleuchtung kann dann dieser Aufnahmeraum sehr bedarfsgerecht und abhängig von dieser detektierten Umgebungshelligkeit ausgeleuchtet werden.
In einem Ausführungsbeispiel weist das Haushaltsgerät ein Gehäuse auf. Insbesondere weist das Haushaltsgerät eine Frontleiste auf. Diese ist an dem Gehäuse angeordnet. Sie ist diesbezüglich frontseitig an dem Gehäuse angeordnet. Das Kommunikationsmodul mit dem Helligkeitssensor ist in einem Ausführungsbeispiel rückseitig an der Frontleiste angeordnet. Sie kann mit einer lösbaren mechanischen Verbindung an der Frontleiste rückseitig angeordnet sein. Beispielsweise kann eine derartige lösbare mechanische Verbindung zumindest eine Schnappverbindung sein. Damit ist ein besonders vorteilhafter Verbau dieses Sensorgehäuses erreicht. Einerseits ist eine mechanisch stabile Befestigung ermöglicht, andererseits eine verdeckte Bauweise ermöglicht. Nach vorne hin liegt somit dieses Sensorgehäuse nicht frei. Dennoch ist es dann ermöglicht, dass das auf die Frontleiste frontseitig einfallende Umgebungslicht zu dem Helligkeitssensor gelangt.
Die Frontleiste kann eine horizontal orientierte oder eine vertikal orientierte Frontleiste sein. Sie kann auch eine Traverse sein. Diese kann balkenartig gebildet sein.
In einem Ausführungsbeispiel weist die Frontleiste ein Loch auf, durch welches der Helligkeitssensor das einfallende Umgebungslicht detektiert. Der Rest des
Kommunikationsmoduls ist dann durch die Frontleiste bedeckt und auch geschützt angeordnet. Dennoch kann durch dieses Loch hindurch ausreichend Umgebungslicht in das Sensorgehäuse beziehungsweise auf die Linse einfallen.
In einem Ausführungsbeispiel weist das Haushaltsgerät zumindest eine Tür auf, durch welche das Loch im geschlossenen Zustand der Tür zumindest abgeschattet ist, sodass Umgebungslicht allenfalls reduziert zum Loch gelangt. Damit sind bei geschlossener Tür bei diesem Ausführungsbeispiel die Detektion des Umgebungslichts und somit auch die Auswertung der Helligkeit des Umgebungslichts nur eingeschränkt oder unzureichend ermöglicht. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das Haushaltsgerät ein Einbaugerät ist und an einer Frontseite eines Türblatts der Tür eine separate Designplatte angeordnet ist. Eine derartige Designplatte kann beispielsweise eine Möbelfrontplatte sein. In Höhenrichtung des Haushaltsgeräts betrachtet ist das Loch in der Frontseite überlappend mit der Designplatte angeordnet. In Tiefenrichtung des Haushaltsgeräts ist maximal ein minimaler Abstand zwischen dem Loch und der Designplatte gebildet, sodass das Loch durch die Designplatte zumindest für das Umgebungslicht abgeschattet ist. Gerade bei Einbaugeräten oder Geräten, die mit der geschlossenen Tür eine zwar nicht gegebenenfalls vollständige Abdeckung des Lochs in der Frontleiste vollziehen, jedoch so nahe dazu angeordnet sind, dass eine Abschattung des Umgebungslichts auftritt, ist dennoch dies eine vorteilhafte Verbauposition. Denn es kann platzsparend die Kommunikationsplatine mit Helligkeitssensor verbaut werden und dennoch dann bei zumindest teilweise geöffneter Tür und dann nicht mehr abgeschatteten Loch in der Frontleiste die Umgebungshelligkeit sehr genau detektiert werden. Obwohl in einem Ausführungsbeispiel dann bei geschlossener Tür aufgrund der zumindest ausgebildeten Abschattung die Umgebungshelligkeit nicht oder nicht ausreichend erfasst werden kann, ist die oben genannte Verbauposition vorteilhaft. Denn es kann beispielsweise oberhalb eines Aufnahmeraums ein vorhandener Freiraum im Gehäuse genutzt werden, in dem auch anderweitige Elektronikkomponenten angeordnet sind. Dieser Platz wird dann auch zusätzlich durch das Kommunikationsmodul mit Helligkeitssensor belegt. Damit kann das Volumen des Aufnahmeraums beibehalten werden und dieser Bereich für die Elektronikkomponenten, insbesondere oberhalb des Aufnahmeraums, kann zusätzlich genutzt werden, um auch darin das Kommunikationsmodul mit Helligkeitssensor zu positionieren. Dies hat entsprechende Vorteile bezüglich der Vermeidung von Umkonstruktionen anderweitiger Bereiche des Haushaltsgeräts, insbesondere des Haushaltskältegeräts. Dennoch ist die Konzeption dahingehend, dass bei geöffneter Tür die Umgebungshelligkeit sehr präzise detektiert werden kann. Dies reicht insbesondere aus, um auch sehr schnell und bedarfsgerecht eine Anpassung der Innenraumbeleuchtung an die erfasste Umgebungshelligkeit durchführen zu können, ohne dass ein unerwünschtes Blenden oder ein zu schwaches Ausleuchten des Innenraums, je nach Umgebungshelligkeit, auftreten würde. In einem Ausführungsbeispiel weist das Haushaltgerät zwei separate Türen auf, die in Breitenrichtung des Haushaltsgeräts nebeneinander angeordnet sind und im geschlossenen Zustand an der horizontal und/oder vertikal orientierten Frontleiste anliegen, wobei insbesondere das Loch, insbesondere mittig, zwischen den beiden Türen an der horizontal und/oder vertikal orientierten Frontleiste ausgebildet ist. Dies ist bei einem Haushaltskältegerät vorteilhaft, das zwei fronseitige Türen als Flügeltüren aufweist. Im geschlossenen Zustand der Türen liegen diese insbesondere an einer horizontal und/oder vertikal orientierten Frontleiste an. Ist das Loch in Breitenrichtung betrachtet mittig zwischen den einander zugewandten Schmalseiten der beiden Türen angeordnet, so kann das Kommunikationsmodul mit Helligkeitssensor für die beiden Türen genutzt werden. Denn dann wird das im geschlossenen Zustand durch beide Türen jeweils nur bereichsweise abgedeckte Loch beim Öffnen einer Tür so freigegeben beziehungsweise dieses Abdecken so aufgehoben, dass ausreichend Umgebungslicht auch durch den freiliegenden Bereich des Lochs zum Helligkeitssensor einfallen kann. Dies auch dann, wenn die zweite Tür noch geschlossen ist und der weitere Bereich des Lochs durch diese zweite Tür noch abgedeckt ist. Damit können auch die Innenraumbeleuchtungen für jeden Aufnahmeraum individuell und unabhängig voneinander betrieben werden, insbesondere jeweils nur abhängig davon, ob die zugehörige Tür geöffnet ist beziehungsweise wird oder nicht. Es ist dann nur ein solches Loch und ein Helligkeitssensor erforderlich, um zumindest die beiden separaten Innenraumbeleuchtungen der beiden separaten Aufnahmeräume abhängig von der jeweiligen Türbetätigung und der Umgebungslichterfassung zu steuern.
In einem Ausführungsbeispiel weist das Haushaltsgerät einen Türstellungserkennungssensor auf. Diese ist bestimmungsgemäß dazu vorgesehen, eine Türbetätigung zu erfassen, wobei abhängig von einer derartigen Türbetätigung die Erfassungseinheit zum Erfassen der Umgebungshelligkeit aktivierbar ist. Es wird also in einem Ausführungsbeispiel die Erfassungseinheit erst dann aktiviert, wenn die Tür betätigt wird. Ansonsten ist die Erfassungseinheit insbesondere deaktiviert. Dadurch kann ein energieeffizienter Betrieb erreicht werden. Auch unerwünschte Fehldetektionen, die bei geschlossener Tür auftreten würden und eine zu ungenaue Umgebungshelligkeitserfassung nach sich ziehen würde, können dadurch vermieden werden. Vorzugsweise ist durch diesen Türstellungserkennungssensor auch sehr exakt eine Türbetätigung erfassbar. Damit kann auch sehr genau erkannt werden, wann die Erfassung starten soll und darauf folgend eine Anpassung der Innenraumbeleuchtung des Haushaltsgeräts durchgeführt werden soll.
In einem Ausführungsbeispiel ist vorgesehen, dass das Haushaltsgerät eine Steuereinheit aufweist. Mit dieser Steuereinheit werden die Komponenten des Haushaltsgeräts gesteuert. Insbesondere kann damit auch eine Verarbeitung der Signale der Erfassungseinheit erfolgen.
In einem Ausführungsbeispiel ist vorgesehen, dass insbesondere durch die Steuereinheit gesteuert die Erfassungseinheit zum Erfassen der Umgebungshelligkeit erst dann aktiviert ist, wenn nach erkannter Türbetätigung auch noch zusätzlich ein vorgegebenes Zeitintervall verstrichen ist. Dieses Zeitintervall beträgt maximal eine Sekunde. In einem Ausführungsbeispiel bedeutet dies auch, dass abhängig von einer Türbetätigung, insbesondere einem startenden Öffnungsvorgang der Tür, die Erfassungseinheit erst mit diesem Zeitversatz zur Türöffnung beginnt, die Umgebungshelligkeit zu erfassen. Damit kann auch vermieden werden, dass bei noch geringfügig geöffneter Tür eine Umgebungshelligkeit bestimmt wird, die dann gegebenenfalls zu unkorrekten oder noch ungenauen Ergebnissen führt. Insbesondere ist es ermöglicht, dass durch die Steuereinheit sehr schnell dann auch die Beleuchtungsvorrichtung eingestellt werden kann. Dies bedeutet, dass auch dann, wenn die Tür entsprechend bereits geöffnet ist, das Anpassungsszenario, mit welchem die Innenraumbeleuchtung abhängig von der erfassten Umgebungshelligkeit angepasst wird, auch sehr schnell erfolgt. Auch dadurch kann der beobachtende Nutzer dann erkennen, dass das Gerät quasi intelligent auf die Umgebungshelligkeit reagiert und bedarfsgerecht die Innenraumbeleuchtung automatisch anpasst. Dieses Anpassen ist durch den Nutzer dann auch quasi noch beobachtbar. Durch die genannten Zeitfenster, bei welchen auch dann innerhalb einer Sekunde nach dem Beginn des Messvorgangs das Erfassen abgeschlossen ist und unverzüglich dann auch das Anpassen der Innenraumbeleuchtung erfolgt, kann auch hier beispielsweise ein unerwünschtes Blenden des Beobachters des Innenraums vermieden werden, denn eine zu helle Beleuchtung des Aufnahmeraums ist ab dem Öffnungsbeginn der Tür vermieden.
In einer möglichen Ausgestaltung ist vorgesehen, dass das Aktivieren des Helligkeitssensors abhängig von einer Betätigung der Tür erfolgt. Dazu kann ein Türstellungserkennungssensor vorgesehen sein. Somit kann in einem Ausführungsbeispiel diese Türbetätigung auch automatisch detektiert werden. Eine Türbetätigung ist beispielsweise das Initiieren eines Öffnungsvorgangs ausgehend von dem geschlossenen Zustand der Tür. Wird beispielsweise die Tür ausgehend von dem geschlossenen Zustand geöffnet, so werden über eine Steuereinheit das Erfassen des Umgebungslichts und die Auswertung der Helligkeit des Umgebungslichts gestartet. Es kann in einem Ausführungsbeispiel dazu vorgesehen sein, dass zwischen dem Beginn der Türbetätigung und dem Starten der Erfassung der Helligkeit des Umgebungslichts ein definierter Zeitversatz vorgegeben ist. Dieser kann beispielsweise maximal eine Sekunde betragen. Dies bedeutet, dass nach dem Beginn der Türbetätigung und diesem Verstreichen des vorgegebenen Zeitversatzes dann die Erfassung des Umgebungslichts mit dem Helligkeitssensor gestartet wird. In einem Ausführungsbeispiel kann die Zeitdauer für diesen Erfassungsvorgang vorgegeben sein. In einem Ausführungsbeispiel kann diese Erfassungszeitdauer zwischen 0,5 Sekunden und 1 ,5 Sekunden dauern. Nach dem Auswerten der Informationen zum Umgebungslicht wird dann durch die Steuereinheit die Innenraumbeleuchtung individuell angesteuert, um ein spezifisches Beleuchtungsszenario im Aufnahmeraum zu erzeugen. Damit wird ein Nutzer, der bei geöffneter Tür in den Aufnahmeraum blickt, nicht geblendet oder mit einem zu niedrigen Ausleuchten oder einem zu hellen Ausleuchten konfrontiert. Insbesondere nimmt der Nutzer beim Öffnen der Tür dieses bedarfsgerechte Anpassen des Beleuchtungsszenarios des Aufnahmeraums mit der Innenraumbeleuchtung auch wahr. Vorzugsweise wird daher dieses Anpassen der Beleuchtung des Aufnahmeraums bei bereits teilweise geöffneter Tür vorgenommen, sodass der Nutzer auch ganz bewusst diese Veränderung dieses Beleuchtungsszenarios wahrnimmt. Möglich ist es in dem Zusammenhang auch, dass mit dem Beginn der Türbetätigung die Innenraumbeleuchtung mit einer vorgegebenen Basishelligkeit und/oder einer vorgegebenen Basislichtfarbe beleuchtet ist. Ist dann die Erfassung des Umgebungslichts und die Bestimmung der Helligkeit des Umgebungslichts abgeschlossen, wird in einem Ausführungsbeispiel unverzüglich diese Grundeinstellung der Innenraumbeleuchtung bedarfsgerecht angepasst. Beispielsweise kann hier dann die Helligkeit ausgehend von einem Basiswert, beispielsweise 25 Prozent der maximalen Helligkeit der Innenraumbeleuchtung, sukzessive erhöht werden, insbesondere innerhalb eines vorgegebenen Zeitintervalls. Dieses Zeitintervall kann beispielsweise zwischen 0,5 und 1 ,5 Sekunden betragen. Beispielsweise kann dann abhängig von der detektierten Helligkeit des Umgebungslichts die Helligkeit auf einen Wert zwischen 50 Prozent und 100 Prozent der maximalen Helligkeit der Innenraumbeleuchtung eingestellt werden. Diesbezüglich können dann auch diskret vorgegebene prozentuale Helligkeitseinstellungen abhängig von der maximalen Helligkeit dieser Innenraumbeleuchtung eingestellt werden.
Da gerade bei Einbaugeräten im geschlossenen Zustand der Tür mit der frontseitig angeordneten Designplatte praktisch kein oder nur ein minimalster Einfall des Umgebungslichts durch Schlitze zwischen der Möbelfrontplatte an der Tür und angrenzenden Möbelwänden erfolgen kann, ist gerade bei Einbaugeräten die Erfassung der Umgebungshelligkeit im geschlossenen Zustand der Tür nicht sinnvoll möglich, um auch eine exakte Aussage über die tatsächliche Helligkeit in der Umgebung treffen zu können. Gerade in solchen Konstellationen ist es daher besonders sinnvoll, dass die Umgebungshelligkeit erst dann begonnen wird, gemessen zu werden, wenn die Tür bereits geringfügig geöffnet ist. Genau bei solchen Konstellationen ist die oben genannte Erfindung besonders sinnvoll.
Mit den Angaben „oben“, „unten“, „vorne“, „hinten, „horizontal“, „vertikal“, „Tiefenrichtung“, „Breitenrichtung“, „Höhenrichtung“ sind die bei bestimmungsgemäßen Gebrauch und bestimmungsgemäßen Positionieren des Geräts gegebenen Positionen und Orientierungen angegeben.
Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den Ansprüchen, den Figuren und der Figurenbeschreibung. Die vorstehend in der Beschreibung genannten Merkmale und Merkmalskombinationen, sowie die nachfolgend in der Figurenbeschreibung genannten und/oder in den Figuren alleine gezeigten Merkmale und Merkmalskombinationen sind nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen. Es sind somit auch Ausführungen von der Erfindung als umfasst und offenbart anzusehen, die in den Figuren nicht explizit gezeigt und erläutert sind, jedoch durch separierte Merkmalskombinationen aus den erläuterten Ausführungen hervorgehen und erzeugbar sind. Es sind auch Ausführungen und Merkmalskombinationen als offenbart anzusehen, die somit nicht alle Merkmale eines ursprünglich formulierten unabhängigen Anspruchs aufweisen. Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand schematischer Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 eine schematische perspektivische Darstellung eines Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Haushaltsgeräts mit einem Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Kommunikationsmoduls;
Fig. 2 eine perspektivische Darstellung des Haushaltsgeräts gemäß Fig. 1 im oberen Bereich;
Fig. 3 eine vergrößerte Teildarstellung eines Ausschnitts in Fig. 2;
Fig. 4 eine perspektivische Schnittdarstellung einer Frontleiste mit einem rückseitig daran angeordneten Sensorgehäuse eines Kommunikationsmoduls;
Fig. 5 eine perspektivische Schnittdarstellung durch die Anordnung gemäß Fig. 4;
Fig. 6 eine perspektivische Darstellung eines Ausführungsbeispiels eines Teilelements eines Sensorgehäuses eines Kommunikationsmoduls;
Fig. 7 das Sensorgehäuse gemäß Fig. 6 in einer zu Fig. 6 unterschiedlichen Perspektive;
Fig. 8 ein Ausführungsbeispiel einer optischen Komponente eines Kommunikationsmoduls;
Fig. 9 eine Frontansicht auf ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Haushaltsgeräts;
Fig. 10 eine perspektivische Darstellung des Ausführungsbeispiels gemäß Fig. 9 mit einer geöffneten Tür;
Fig. 11 eine Darstellung eines Ausführungsbeispiels eines Kommunikationsmoduls;
Fig. 12 das Kommunikationsmodul gemäß Fig. 11 in einer perspektivischen Ansicht; und Fig. 13 das Kommunikationsmodul gemäß Fig. 11 in einer zu Fig. 12 unterschiedlichen perspektivischen Ansicht.
In den Figuren werden gleiche oder funktionsgleiche Elemente mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
In Fig. 1 ist ein Haushaltsgerät 1 gezeigt. Es kann insbesondere ein Haushaltskältegerät sein. Dieses kann zum Lagern und Konservieren von Lebensmitteln ausgebildet sein. Es kann ein Kühlgerät oder ein Gefriergerät oder ein Kühl-Gefrier-Kombigerät sein. Das Haushaltsgerät 1 kann jedoch auch beispielsweise ein Geschirrspüler sein. Möglich ist auch ein anderweitiges Haushaltsgerät. Insbesondere ein derartiges, welches als Einbaugerät in einer Möbelwand angeordnet werden kann.
Bei dem hier vorgesehen Haushaltsgerät 1 ist vorgesehen, dass es in einem Ausführungsbeispiel ein derartiges Einbaugerät ist. Das Haushaltsgerät 1 weist ein Gehäuse 2 auf. In dem Gehäuse 2 ist zumindest ein Aufnahmeraum 3 ausgebildet. Der Aufnahmeraum 3 ist hier insbesondere zur Aufnahme von Lebensmitteln vorgesehen.
Das Haushaltsgerät 1 weist darüber hinaus eine Tür 4 auf. Die Tür 4 ist bewegbar an dem Gehäuse 2 angeordnet. Sie ist hier zum frontseitigen Verschließen des Innenraums beziehungsweise des Aufnahmeraums 3 angeordnet. Die Tür 4 ist hier im geschlossenen Zustand gezeigt. Der Aufnahmeraum 3 ist durch Wände eines Behälters 5 begrenzt. Der Behälter 5 kann beispielsweise ein aus Kunststoff ausgebildeter Innenbehälter sein. Dies ist insbesondere bei einem Haushaltskältegerät derart realisiert.
Zwischen dem Behälter 5 und einem Außengehäuse 6 kann ein Freiraum ausgebildet sein. Dieser kann zumindest bereichsweise durch thermisch isolierendes Material gefüllt sein. Dies ist beispielsweise bei einem Haushaltskältegerät der Fall. In Höhenrichtung (y- Richtung) ist oberhalb des Behälters 5 und des Außengehäuses 6 ein Freiraum 7 gebildet. Dieser kann auch als Elektronikschacht bezeichnet werden. In diesem Elektronikschacht können Elektronikmodule des Haushaltsgeräts 1 verbaut sein. Im Ausführungsbeispiel ist es vorgesehen, dass in diesem Freiraum 7 auch ein Kommunikationsmodul 38 des Haushaltsgeräts 1 angeordnet ist. Das Kommunikationsmodul 38 kann eine Anzeige- und/oder Bedieneinrichtung 38a mit Eingabe- und Ausgabemitteln umfassen. Die Anzeige- und/oder Bedieneinrichtung 38a des Kommunikationsmoduls 38 kann alternativ an einer Frontseite der Tür 4 des Haushaltsgeräts 1 vorgesehen sein. Das Kommunikationsmodul 38 kann einen Helligkeitssensor 22 aufweisen, der bestimmungsgemäß zumindest dazu vorgesehen, die Helligkeit in einer Umgebung 9 des Haushaltsgeräts 1 zu erfassen. Es wird also die Helligkeit des Umgebungslichts des Haushaltsgeräts 1 durch das Kommunikationsmodul 8 mit Helligkeitssensor 22 detektiert.
Die Tür 4 weist ein Türblatt 10 auf. Dieses plattenförmige beziehungsweise quaderförmige Bauteil weist ebenfalls eine Außenwand 11 und eine in Fig. 1 nicht zu erkennende Innenwand beziehungsweise Innenverkleidung auf. Insbesondere kann zwischen der Außenwand 11 und dieser Innenverkleidung ein Zwischenraum mit thermisch isolierendem Material gefüllt sein, wie dies beispielsweise bei einem Haushaltskältegerät der Fall ist. Die Stellung der Tür 4 kann durch einen Türstellungserkennungssensor 33 erfasst würden. Der Türstellungserkennungssensor 33 kann ein Näherungssensor, insbesondere Magnetsensor, insbesondere Hall- oder Reed-Sensor, sein, der ein magnetisches Feld eines in der Tür 4 vorgesehenen Magneten erfasst und die Offen- Stellung oder Geschlossen-Stellung der Tür 4 erfassen kann. Die Stellung der Tür 4 wird über eine Kommunikationsleitung 47, die an einem der Eingänge 41, 42 (Fig. 11-13) angeschlossen ist, an das Kommunikationsmodul 38 gesandt und durch das Kommunikationsmodul 38 über die modulexterne Kommunikationsschnittstelle 40 bzw. Bus-Schnittstelle 43 an die Steuereinheit 32 übermittelt.
Insbesondere dann, wenn das Haushaltsgerät 1 ein Einbaugerät ist, ist in einem Ausführungsbeispiel auch noch zusätzlich eine Designplatte 12 (Fig. 2) vorhanden. Diese zum Türblatt 10 separate Designplatte 12 kann beispielsweise eine Möbelfrontplatte sein. Sie deckt das Türblatt 10 von vorne her ab, insbesondere vollständig ab. Die Designplatte 12 ist insbesondere fest mit dem Türblatt 10 verbunden und insbesondere mit diesem bewegungsgekoppelt. Bei einem Einbaugerät ist auch vorgesehen, dass dieses Haushaltsgerät 1 in einer Einbaunische einer Möbelwand angeordnet ist. Diese Einbaunische ist üblicherweise durch Begrenzungswände, insbesondere Wandelemente, begrenzt. Darüber hinaus können in Breitenrichtung zur Seite hin und in Höhenrichtung nach oben hin weitere Bereiche dieser Möbelfrontwand anschließen. Es ergibt sich dann im geschlossenen Zustand der Tür 4 lediglich immer nur ein ganz geringer Spalt zwischen den Randkanten der Möbelfrontplatte 12 und den daran anschließenden weiteren Möbelplatten dieser Möbelwand. Daher ist es gerade in diesem Zustand und bei einem solchen Ausführungsbeispiel der Fall, dass Umgebungslicht aus der Umgebung 9 der Möbelwand praktisch nicht oder nicht in ausreichendem Maße in die Einbaunische gelangen kann, wenn die Tür 4 geschlossen ist. Damit kann gerade in diesem Zustand und bei geschlossener Tür 4 eine ausreichende Detektion der Umgebungshelligkeit nicht erfolgen.
In Fig. 2 ist ein Ausführungsbeispiel des Haushaltsgeräts 1 in Teildarstellung und perspektivisch von oben dargestellt. Wie zu erkennen ist, weist das Gehäuse 2 in einem in Tiefenrichtung (z-Richtung) betrachtet vorderen Bereich eine Frontleiste 13 auf. Die Frontleiste 13 erstreckt sich plattenartig beziehungsweise streifenförmig in Breitenrichtung (x-Richtung). Die Frontleiste 13 ist insbesondere eine separate Komponente. Sie ist insbesondere an einem Frontflansch des Gehäuses 2, insbesondere des Außengehäuses 6, angeordnet. Sie ist hier im Ausführungsbeispiel eine obere Frontleiste 13. Dies bedeutet, dass sie am oberen vorderen Randbereich des Gehäuses 2, insbesondere des Außengehäuses 6, angeordnet ist. An dieser Frontleiste ist im gezeigten Ausführungsbeispiel ein Sensorgehäuse 14 des Kommunikationsmoduls 38 angeordnet. Insbesondere ist dieses Sensorgehäuse 14 an einer Rückseite 15 dieser Frontleiste 13 direkt angeordnet. In einem Ausführungsbeispiel kann hier eine lösbare mechanische Verbindung realisiert sei. Wie dazu beispielsweise in Fig. 4 zu erkennen ist, ist eine Schnappverbindung 16 ausgebildet. Mit dieser ist das Sensorgehäuse 14 an dieser Rückseite 15 verschnappt.
Die Frontleiste 13 ist vorzugsweise aus Kunststoff ausgebildet. Sie ist insbesondere einstückig hergestellt. Beispielsweise kann sie ein Spritzgussbauteil sein. Wie in Fig. 2 und in einer vergrößerten Teildarstellung eines Ausschnitts von Fig. 2 in Fig. 3 zu erkennen ist, ist die Rückseite 15 in einem Ausführungsbeispiel mit einer Versteifungsstruktur 17 gebildet. Dies kann beispielsweise eine Wabenstruktur sein.
In Fig. 3 ist in der vergrößerten Darstellung das Sensorgehäuse 14 gezeigt. Es ist hier ein Sensorgehäuse 14 realisiert, welches aus mehreren Sensorgehäuseteilen aufgebaut ist. In Fig. 3 ist hier ein vorderes Sensorgehäuseteil 18 dargestellt. Dieses ist insbesondere direkt an der Rückseite 15 anliegend. Das Sensorgehäuse 14 weist in einem Ausführungsbeispiel darüber hinaus auch ein weiteres zweites Sensorgehäuseteil 19 auf. Dies ist in Fig. 4 gezeigt. Die beiden Sensorgehäuseteile 18 und 19 sind in einem Ausführungsbeispiel durch eine lösbare Verbindung, beispielsweise durch eine Schnappverbindung, miteinander verbunden. Möglich ist es auch, dass die Schnappverbindung 16, mit welcher das Sensorgehäuse 14 an der Rückseite 15 angeordnet ist, zugleich auch diejenige Schnappverbindung ist, mit welcher die beiden Sensorgehäuseteile 18 und 19 zusammengehalten werden.
Durch die Sensorgehäuseteile 18 und 19 wird ein Innenraum 20 (Fig. 3) realisiert. In diesem ist eine Platine 21 des Kommunikationsmoduls 38 angeordnet. Auf dieser Platine 21 ist in einem Ausführungsbeispiel ein Helligkeitssensor 22 (Fig. 5) angeordnet. In einem Ausführungsbeispiel kann auf der gemeinsamen Platine 21 zusätzlich auch ein Feuchtigkeitssensor 23 angeordnet sein.
Wie in Fig. 5, in welcher eine perspektivische Schnittdarstellung der Anordnung 24 in Fig. 4 zu erkennen ist, weist die Frontleiste 13 ein durchgängiges Loch 25 auf. Durch dieses Loch kann Umgebungslicht aus der Umgebung 9 insbesondere auch durch die Frontleiste 13 hindurch in das Sensorgehäuse 14 einfallen. Es ist insbesondere vorgesehen, dass das Kommunikationsmodul 38 zumindest ein optisches Abbildungselement, insbesondere eine Linse 26, aufweist. Die Linse 26 ist eine Linse, die einfallendes Umgebungslicht bündelt. Sie kann an zumindest einer optischen Oberseite konvex gekrümmt ausgebildet sein. Insbesondere ist die Linse 26 eine Sammellinse. Die Linse 26 ist in einem Ausführungsbeispiel mit zumindest einer Außenseite 26a (Fig. 8) zur Umgebung 9 hin freiliegend am Sensorgehäuse 14 angeordnet.
In einem Ausführungsbeispiel ist vorgesehen, dass die Linse 26 so angeordnet ist, dass einfallendes Umgebungslicht auf den Helligkeitssensor 22 gebündelt wird. Die Linse 26 kann eine zum Sensorgehäuse 14, insbesondere zum vorderen Sensorgehäuseteil 18, separate Komponente sein. Möglich ist es auch, dass die Linse 26 einstückig mit dem vorderen Sensorgehäuseteil 18 ausgebildet ist.
In Fig. 6 ist in einem Ausführungsbeispiel eine perspektivische Darstellung des vorderen Sensorgehäuseteils 18 gezeigt. Es ist hier zu erkennen, dass integriert ein optisches Element 27 mit diesem Sensorgehäuseteil 18 ausgebildet ist. Eine derartige einstückige Ausgestaltung kann beispielsweise durch Kunststoff realisiert sein. Beispielsweise kann dieses Gesamtbauteil als Spritzgussbauteil ausgebildet sein. Das optische Element 27 kann beispielsweise die Linse 26 sein. Möglich ist es auch, dass dieses optische Teil 27 ein zylinderförmiger Lichtleiter ist. Ein derartiger Lichtleiter kann eine zusätzliche Komponente des Kommunikationsmoduls 38 mit dem Helligkeitssensor 22 in einem weiteren Ausführungsbeispiel sein. Insbesondere dann, wenn das Kommunikationsmodul 38 sowohl eine Linse 26 als auch einen Lichtleiter aufweist, kann die Linse 26 im Strahlengang des einfallenden Umgebungslichts vor dem Lichtleiter angeordnet sein. Durch eine Linse 26 und mit einem Lichtleiter kann einerseits die Bündelung der Lichtstrahlen mittels der Linse 26 erfolgen und andererseits die gezieltere und gerichtete Weiterleitung der Lichtstrahlen zu dem Helligkeitssensor 22 mit dem Lichtleiter erfolgen.
In Fig. 7 ist das vordere Sensorgehäuseteil 18 in einer zu Fig. 6 unterschiedlichen Perspektive gezeigt. Insbesondere sind dort auch die in einem Beispiel vorgesehenen Schnappelemente 28 gezeigt, von denen lediglich einige mit einem Bezugszeichen versehen sind. Mittels dieser Schnappelemente 28 kann ein direktes Verschnappen mit dem hinteren Sensorgehäuseteil 19 und/oder der Frontleiste 13 erfolgen.
In Fig. 8 ist in einem Ausführungsbeispiel ein Lichtleiter 29 gezeigt. Zusätzlich ist hier die Linse 26 gezeigt. In einem Ausführungsbeispiel kann die zumindest frontseitig konvex gekrümmte Linse 26 auch einstückig mit dem Lichtleiter 29 ausgebildet, insbesondere einstückig hergestellt, sein. Die Linse 26 ist in einem Ausführungsbeispiel dann das frontseitige Ende dieses Gesamtteils 30. Die Linse 26 kann zumindest bereichsweise in dem Loch 25 angeordnet sein. Möglich ist es auch, dass die Linse 26 nach hinten zurückversetzt gegenüber dem Loch 25 angeordnet ist.
Auch das in Fig. 8 gezeigte Beispiel des einstückigen Gesamtteils 30 kann separat zu dem vorderen Sensorgehäuseteil 18 oder einstückig damit ausgebildet sein.
In einem Ausführungsbeispiel weist das Haushaltsgerät 1 eine Innenraumbeleuchtung 31 auf, wie dies in Fig. 1 symbolisch dargestellt ist. Diese Innenraumbeleuchtung 31 ist zum Ausleuchten des zumindest einen Aufnahmeraums 3 angeordnet. Insbesondere bei geöffneter Tür 4 ist diese Innenraumbeleuchtung 31 aktiviert. Eine Steuereinheit 32 des Haushaltsgeräts 1 ist vorgesehen. Mit der Steuereinheit 32 können Funktionskomponenten des Haushaltsgeräts 1 gesteuert werden. Insbesondere ist mit der Steuereinheit 32 auch die Steuerung der Innenraumbeleuchtung 31 möglich. Insbesondere erfolgt dies abhängig von der mit dem Helligkeitssensor 22 erfassten Umgebungshelligkeit. Damit kann das Beleuchten des Innenraums 3 mit dieser Innenraumbeleuchtung 31 sehr bedarfsgerecht und angepasst an die Umgebungshelligkeit in der Umgebung 9 erfolgen.
Insbesondere ist es vorgesehen, dass das Aktivieren des Helligkeitssensor 22 abhängig von einer Betätigung der Tür 4 erfolgt. Dazu kann ein Türstellungserkennungssensor 33 vorgesehen sein. Somit kann in einem Ausführungsbeispiel diese Türbetätigung auch automatisch detektiert werden. Eine Türbetätigung ist beispielsweise das Initiieren eines Öffnungsvorgangs ausgehend von dem geschlossenen Zustand der Tür 4. Wird beispielsweise die Tür 4 ausgehend von dem geschlossenen Zustand geöffnet, so werden über die Steuereinheit 32 das Erfassen des Umgebungslichts und die Auswertung der Helligkeit des Umgebungslichts gestartet. Es kann in einem Ausführungsbeispiel dazu vorgesehen sein, dass zwischen dem Beginn der Türbetätigung und dem Starten der Erfassung der Helligkeit des Umgebungslichts ein definierter Zeitversatz vorgegeben ist. Dieser kann beispielsweise maximal eine Sekunde betragen. Dies bedeutet, dass nach dem Beginn der Türbetätigung und diesem Verstreichen des vorgegebenen Zeitversatzes dann die Erfassung des Umgebungslichts mit dem Helligkeitssensor 22 gestartet wird. In einem Ausführungsbeispiel kann die Zeitdauer für diesen Erfassungsvorgang vorgegeben sein. In einem Ausführungsbeispiel kann diese Erfassungszeitdauer zwischen 0,5 Sekunden und 1,5 Sekunden dauern. Nach dem Auswerten der Informationen zum Umgebungslicht wird dann durch die Steuereinheit 32 die Innenraumbeleuchtung 31 individuell angesteuert, um ein spezifisches Beleuchtungsszenario im Aufnahmeraum 3 zu erzeugen. Damit wird ein Nutzer, der bei geöffneter Tür 4 in den Aufnahmeraum 3 blickt, nicht geblendet oder mit einem zu niedrigen Ausleuchten oder einem zu hellen Ausleuchten konfrontiert. Insbesondere nimmt der Nutzer beim Öffnen der Tür 4 dieses bedarfsgerechte Anpassen des Beleuchtungsszenarios des Aufnahmeraums 3 mit der Innenraumbeleuchtung 31 auch wahr. Vorzugsweise wird daher dieses Anpassen der Beleuchtung des Aufnahmeraums 3 bei bereits teilweise geöffneter Tür 4 vorgenommen, sodass der Nutzer auch ganz bewusst diese Veränderung dieses Beleuchtungsszenarios wahrnimmt. Möglich ist es in dem Zusammenhang auch, dass mit dem Beginn der Türbetätigung die Innenraumbeleuchtung 31 mit einer vorgegebenen Basishelligkeit und/oder einer vorgegebenen Basislichtfarbe beleuchtet ist. Ist dann die Erfassung des Umgebungslichts und die Bestimmung der Helligkeit des Umgebungslichts abgeschlossen, wird in einem Ausführungsbeispiel unverzüglich diese Grundeinstellung der Innenraumbeleuchtung 31 bedarfsgerecht angepasst. Beispielsweise kann hier dann die Helligkeit ausgehend von einem Basiswert, beispielsweise 25 Prozent der maximalen Helligkeit der Innenraumbeleuchtung 31, sukzessive erhöht werden, insbesondere innerhalb eines vorgegebenen Zeitintervalls. Dieses Zeitintervall kann beispielsweise zwischen 0,5 und 1 ,5 Sekunden betragen. Beispielsweise kann dann abhängig von der detektierten Helligkeit des Umgebungslichts die Helligkeit auf einen Wert zwischen 50 Prozent und 100 Prozent der maximalen Helligkeit der Innenraumbeleuchtung 31 eingestellt werden. Diesbezüglich können dann auch diskret vorgegebene prozentuale Helligkeitseinstellungen abhängig von der maximalen Helligkeit dieser Innenraumbeleuchtung 31 eingestellt werden.
In Fig. 9 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel für ein Haushaltsgerät 1 gezeigt. Es ist hier ein Haushaltskältegerät. Es ist in Frontansicht gezeigt. Das Haushaltsgerät 1 weist hier zwei separate Türen 4a und 4b auf. Diese sind Frontüren. Sie können auch als Flügeltüren bezeichnet werden. Sie sind im gezeigten geschlossenen Zustand in Breitenrichtung (x-Richtung) nebeneinander angeordnet. Sie sind auf gleicher Höhenlage angeordnet und auf gleicher Tiefenlage angeordnet. Die Türen 4a und 4b verschließen in einem Ausführungsbeispiel je einen Aufnahmeraum beziehungsweise Innenraum für Lebensmittel. Die Aufnahmeräume sind separiert voneinander. Insbesondere weist das Haushaltsgerät 1 zwei separate Innenraumbeleuchtungen 31 auf. Je eine ist für das beleuchten eines der beiden Aufnahmeräume vorgesehen. Das Beleuchten der Aufnahmeräume mit den zugeordneten Innenraumbeleuchtungen 31 kann unabhängig voneinander erfolgen. Insbesondere erfolgt das Aktivieren einer Innenraumbeleuchtung entsprechend den Erläuterungen, wie es oben für die anderen Ausführungsbeispiele dargelegt wurde.
Im geschlossen Zustand der Türen 4a und 4b kann ein Spalt 35 zwischen den einander zugewandten Schmalseiten der Türen 4a und 4b gebildet sein. Zu erkennen ist auch eine vertikale Frontleiste 34. An dieser liegen die Türen 4a und 4b im geschlossenen Zustand an. An dieser hier vertikal orientierten Frontleiste 34 ist das Kommunikationsmodul 38 mit Helligkeitssensor 22 angeordnet. Insbesondere ist das Kommunikationsmodul 38 mit Helligkeitssensor 22 an der Rückseite der Frontleiste 34 angeordnet. Der Aufbau des Kommunikationsmoduls 38 mit Helligkeitssensor 22 kann in einem Ausführungsbeispiel so sein, wie es zu den bisherigen Ausführungsbeispielen erläutert wurde. Die vertikale Frontleiste 34 weist ein Loch 25 auf, durch welches Umgebungslicht zum Helligkeitssensor 22 einfallen kann. Wie in Fig. 1 zu erkennen ist, ist das Loch 25 vorzugsweise mittig zwischen den Türen 4a und 4b, insbesondere mittig zwischen den einander zugewandten Schmalseiten der Türen 4a und 4b angeordnet. Da der Spalt 35 klein ist, fällt im Zustand, in dem beide Türen 4a und 4b geschlossen sind, nicht ausreichend Umgebungslicht durch das Loch 25 ein. Daher wird im geschlossen Zustand der Türen 4a und 4b keine Detektion der Umgebungshelligkeit durchgeführt. Insbesondere ist daher im geschlossenen Zustand beider Türen 4a und 4b die Umgebungshelligkeitserfassungseinheit 8 zumindest dahingehend deaktiviert, dass mit dem Helligkeitssensor 22 die Umgebungshelligkeit gemessen werden würde.
Das Loch 25 ist im geschlossenen Zustand der Türen 4a und 4b jeweils bereichsweise durch diese abgedeckt.
Wird eine Tür 4a, 4b geöffnet, beispielweise die Tür 4a, wie dies in Fig. 2 gezeigt ist, dann wird der Teilbereich des Lochs 25, der durch diese Tür 4a abgedeckt war, freigegeben. Auch dann, wenn die andere Tür, hier die Tür 4b, geschlossen bleibt, ist dann das Loch 25 ausreichend groß freigegeben, so dass ausreichend Umgebungslicht einfallen kann und eine genaue Detektion der Umgebungshelligkeit mit dem Helligkeitssensor 22 erfolgen kann. Abhängig davon wird dann diejenige Innenraumbeleuchtung 31 aktiviert und betrieben, die nur denjenigen Aufnahmeraum beleuchten soll, der durch die geöffnete Tür, hier die Tür 4a, frontseitig verschließbar ist.
In Fig. 11 ist eine Draufsicht auf ein Ausführungsbeispiel für eine Platine 21 gezeigt. Diese einzige zusammenhängende Platine 21 ist somit einstückig ausgebildet. Diese Platine 21 ist als Multi-Sensor-Platine gebildet. Dies bedeutet, dass auf dieser Platine 21 zumindest zwei verschiedene Sensoren angeordnet sind. Ein Sensor kann einen ersten Umgebungsparameter erfassen und der zweite Sensor kann einen dazu unterschiedlichen zweiten Umgebungsparameter erfassen. Ein Sensor kann ein Helligkeitssensor 22 sein. Ein Sensor kann ein Feuchtigkeitssensor 23 sein. Ein weiterer Sensor kann ein Temperatursensor sein.
In Fig. 11 ist des Weiteren allgemein ein Ausführungsbeispiel eines Kommunikationsmoduls 38 gezeigt. Das elektronische Kommunikationsmodul 38 ist hier insbesondere Bestandteil des Haushaltskältegeräts 1. Es ist hier als Sensor-Hub 39 ausgebildet. Das Kommunikationsmodul 38 weist zumindest eine Recheneinheit 45 auf. Diese ist auf der gemeinsamen, insbesondere einzigen Platine 21, angeordnet.
Der Sensor-Hub 39 ist zum Verarbeiten von digitalen Signalen ausgebildet und ist zum Erzeugen eines Signals für einen Kommunikationsbus 40 ausgebildet. Der modulexterne aber insbesondere haushaltsgeräteinterne Kommunikationsbus 40 ist hier ein D- Bussystem.
Der Sensor-Hub 39 weist zumindest einen digitalen Eingang zum Empfangen von digitalen Signale aufweist. Insbesondere weist der Sensor-Hub 39 zumindest einen ersten digitalen Eingang 41 , insbesondere zum Empfangen von digitalen Signale, auf, und weist einen dazu separaten zweiten Eingang 42, insbesondere zum Empfangen von digitalen Signalen, auf.
Insbesondere ist der zumindest eine digitale Eingang 41 und/oder 42 auch als digitaler Ausgang ausgebildet.
Vorzugsweise weist das Kommunikationsmodul 38 eine Bus-Schnittstelle 43 auf, insbesondere zum Anschließen des Kommunikationsmoduls 38 an den Kommunikationsbus 40.
Die Bus-Schnittstelle 43 ist insbesondere eine D-Bus-Schnittstelle.
In einem Ausführungsbeispiel weist das Kommunikationsmodul 38 ein modulinternes Bussystem 44, insbesondere einen I2C-BUS, auf, insbesondere mit welchem Signale im Kommunikationsmodul 38 intern austauschbar sind. Das Kommunikationsmodul 38 ist zur Kommunikation mit modulexternen digitalen Sensoren ausgebildet, insbesondere die aber insbesondere Bestandteil des Haushaltskältegeräts 1 sind.
Der Sensor-Hub 39 ist insbesondere zum Verarbeiten von digitalen Signalen ausgebildet und ist zum Erzeugen zumindest eines Signals für den Kommunikationsbus 40 aus den empfangenen digitalen Signalen ausgebildet.
Insbesondere weist das Kommunikationsmodul 38 zumindest zwei modulinterne Sensoren 22, 23 aufweist, wobei ein Sensor 22 einen ersten Umgebungsparameter des Kommunikationsmoduls 38 erfasst, und ein weiterer Sensor 23 einen zum ersten unterschiedlichen zweiten Umgebungsparameter des Kommunikationsmoduls 38 erfasst.
Des Weiteren weist das Kommunikationsmodul 38 eine Koaxial-Anschluss 46 auf. Dadurch ist auch ein Anschluss für ein Koaxialkabel ermöglicht.
Insbesondere sind alle die genannten Komponenten des Kommunikationsmoduls 38 auf der Platine 21 angeordnet.
Das Kommunikationsmodul 38 kann auch einen Koaxial-Anschluss 46 aufweisen.
In Fig. 12 und Fig. 13 ist das Kommunikationsmodul 38 gemäß Fig. 11 in verschiedenen Perspektiven gezeigt.
In einem Ausführungsbeispiel bildet das Kommunikationsmodul 38 eine Kommunikationsschnittstelle 36, die hier beispielhaft gezeigt ist. Insbesondere kann in einem Ausführungsbeispiel die Kommunikationsschnittstelle 36 durch das Kommunikationsmodul 38 gebildet sein.
Es kann somit über nur eine solche spezifische Kommunikationsschnittstelle 36 Informationen von mehreren unterschiedlichen Sensoren zu übertragen. Diese durch die Sensoren erfassten Informationen können somit mit dieser Kommunikationsschnittstelle 36 einer Steuereinheit, insbesondere der Steuereinheit 32, übermittelt werden. Beispielweise kann damit direkt eine Innenraumbeleuchtung 31 und/oder eine Heizung des Haushaltsgeräts 1 gesteuert werden.
In einem Ausführungsbeispiel weist die Platine 21 Aufnahmebereiche 37 (Fig. 11) auf, die zur Aufnahme von verschiedenen Sensortypen ausgebildet sind, wobei die verschiedenen Sensortypen aber den gleichen Umgebungsparameter erfassen. Es ist dadurch eine Variabilität zur Montage von verschiedenen Sensortypen geschaffen, und es kann dazu stets die gleiche Platine 21 genutzt werden. Das bedeutet, dass das Layout der Platine 21 gleich ist, unabhängig davon, welcher Sensortyp darauf verbaut wird. Insbesondere sind dazu die Aufnahmen als spezifische Lötpads gebildet. Dieses Ausführungsbeispiel kann auch zusätzlich zu dem Ausführungsbeispiel mit der Multisensoranordnung mit verschiedenen Sensoren, die unterschiedliche physikalische Umgebungsparameter erfassen, vorgesehen sein.
Bezugszeichenliste
1 Haushaltsgerät
2 Gehäuse
3 Aufnahmeraum
4 Tür
4a Tür
4b Tür
5 Behälter
6 Außengehäuse
7 Frei raum
9 Umgebung
10 Türblatt
11 Außenwand
12 Designplatte
13 Frontleiste
14 Sensorgehäuse
15 Rückseite
16 Schnappverbindung
17 Versteifungsstruktur
18 Sensorgehäuseteil
19 Sensorgehäuseteil
20 Innenraum
21 Platine
22 Helligkeitssensor
23 Feuchtigkeitssensor
24 Anordnung
25 Loch
26 Linse
26a Außenseite
27 optisches Element
28 Schnappelement 29 Lichtleiter
30 Gesamtteil
31 Innenraumbeleuchtung
32 Steuereinheit
33 Türstellungserkennungssensor 34 Frontleiste
35 Spalt
36 Kommunikationsschnittstelle
37 Aufnahmebereich
38 Kommunikationsmodul 38a Anzeige- und/oder Bedieneinrichtung
39 Sensor-Hub
40 modulexterner Kommunikationsbus
41 Eingang
42 Eingang 43 Bus-Schnittstelle
44 modulinterner Kommunikationsbus
45 Recheneinheit
46 Koaxial-Anschluss
47 Kommunikationsleitung x Breitenrichtung y Höhenrichtung z Tiefenrichtung
A Längsachse

Claims

Patentansprüche
1 . Kommunikationsmodul (38) für ein Haushaltsgerät (1), welches als Sensor-Hub (39) ausgebildet ist, wobei der Sensor-Hub (39) zum Verarbeiten von digitalen Signalen ausgebildet ist und zum Erzeugen eines Signals für einen Kommunikationsbus (40) ausgebildet ist.
2. Kommunikationsmodul (38) nach Anspruch 1 , wobei der Sensor-Hub (39) zumindest einen digitalen Eingang (41 , 42) zum Empfangen von digitalen Signale aufweist.
3. Kommunikationsmodul (38) nach Anspruch 2, wobei der Sensor-Hub (39) zumindest einen ersten digitalen Eingang (41) zum Empfangen von digitalen Signale aufweist und einen dazu separaten zweiten Eingang (42) zum Empfangen von digitalen Signalen aufweist.
4. Kommunikationsmodul (38) nach Anspruch 2 oder 3, wobei der zumindest eine digitale Eingang (41 , 42) auch als digitaler Ausgang ausgebildet ist.
5. Kommunikationsmodul (38) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Kommunikationsmodul (38) eine Bus-Schnittstelle (43) zum Anschließen des Kommunikationsmoduls (38) an einen modulexternen Kommunikationsbus (40) aufweist.
6. Kommunikationsmodul (38) nach Anspruch 5, wobei die Bus-Schnittstelle (43) eine D-Bus-Schnittstelle ist.
7. Kommunikationsmodul (38) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Kommunikationsmodul (38) eine einzige Platine (21) aufweist, auf welche die Komponenten (41 , 42, 43, 44, 45, 46) des Kommunikationsmoduls (38) angeordnet sind.
8. Kommunikationsmodul (38) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Kommunikationsmodul (38) ein internes Bussystem (44), insbesondere einen I2C-BUS, aufweist, mit welchem Signale im Kommunikationsmodul (38) austauschbar sind.
9. Kommunikationsmodul (38) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Kommunikationsmodul (38) zur Kommunikation mit externen digitalen Sensoren ausgebildet ist.
10. Kommunikationsmodul (38) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Sensor-Hub (39) zum Verarbeiten von digitalen Signalen ausgebildet ist und zum Erzeugen zumindest eines Signals für einen Kommunikationsbus (40) aus den empfangenen digitalen Signalen ausgebildet ist.
11 . Kommunikationsmodul (38) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Kommunikationsmodul (38) zumindest zwei interne Sensoren (22, 23) aufweist, wobei ein Sensor (22) einen ersten Umgebungsparameter des Kommunikationsmoduls (38) erfasst, und ein weiterer Sensor (23) einen zum ersten unterschiedlichen zweiten Umgebungsparameter des Kommunikationsmoduls (38) erfasst.
12. Kommunikationsmodul (38) nach Anspruch 11 , dadurch gekennzeichnet, dass ein Sensor ein Helligkeitssensor (22) ist und/oder ein Sensor ein Feuchtigkeitssensor (23) ist und/oder ein Sensor ein Temperatursensor ist.
13. Kommunikationsmodul (38) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Kommunikationsmodul (38) zumindest eine Recheneinheit (45) aufweist.
14. Haushaltsgerät, insbesondere Haushaltskältegerät (1), mit zumindest einem Kommunikationsmodul (38) nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
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