WO2007020159A1 - Gargerät - Google Patents

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WO2007020159A1
WO2007020159A1 PCT/EP2006/064659 EP2006064659W WO2007020159A1 WO 2007020159 A1 WO2007020159 A1 WO 2007020159A1 EP 2006064659 W EP2006064659 W EP 2006064659W WO 2007020159 A1 WO2007020159 A1 WO 2007020159A1
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WO
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cooking appliance
appliance according
safety
signal
board
Prior art date
Application number
PCT/EP2006/064659
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Maximilian Neuhauser
Klemens Roch
Wolfgang Schnell
Günter ZSCHAU
Edmund Kuttalek
Martin Keller
Wolfgang Fuchs
Ingo Bally
Kerstin Feldmann
Original Assignee
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH filed Critical BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Priority to EP06792568.5A priority Critical patent/EP1917481B1/de
Priority to ES06792568T priority patent/ES2745809T3/es
Priority to PL06792568T priority patent/PL1917481T3/pl
Priority to US11/990,528 priority patent/US20090229475A1/en
Publication of WO2007020159A1 publication Critical patent/WO2007020159A1/de

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24CDOMESTIC STOVES OR RANGES ; DETAILS OF DOMESTIC STOVES OR RANGES, OF GENERAL APPLICATION
    • F24C15/00Details
    • F24C15/02Doors specially adapted for stoves or ranges
    • F24C15/027Doors specially adapted for stoves or ranges located at bottom side of housing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24CDOMESTIC STOVES OR RANGES ; DETAILS OF DOMESTIC STOVES OR RANGES, OF GENERAL APPLICATION
    • F24C7/00Stoves or ranges heated by electric energy
    • F24C7/08Arrangement or mounting of control or safety devices

Definitions

  • the present invention relates to a cooking appliance, in particular a high-installation cooking appliance, with at least one muffle delimiting a cooking chamber with a muffle opening, a movable door by means of a drive device for closing the muffle opening and a control circuit for driving the drive device.
  • the present object is achieved by the cooking appliance with the features of claim 1 and a method according to claim 18.
  • the cooking appliance which may be in particular a high-installation cooking appliance, but also a cooking appliance with a baking tray, constructed so that the door is movable only if at least one safety signal is present, so a signal that activates specific functionality hardware or software. Without the presence of the safety signal, no movement of the door is possible even if the travel switches are operated correctly.
  • the safety signal is usually issued defined by at least one processor unit, typically a microcontroller, which is possible only when the device electronics or the electronics used to move the door is in a proper state. Also, compliance with other safety conditions can be implemented by the safety signal.
  • the door can conveniently be moved only if two safety signals are present together. It is particularly advantageous if at least one of the safety signals is only present or is generated when a temperature of the closed cooking chamber is below a temperature threshold, especially if the temperature threshold value 600 0 F or 425 0 C. In this way it can be prevented that a user burns himself at a too hot oven part or a too hot food. It is equally advantageous if, in addition or alternatively, at least one of the safety signals is only present if a child safety device is not activated. This can prevent an unwanted procedure by children.
  • the security signals are pulsed signals, in particular square-wave signals, since this ensures the correct function when microcontrollers are used.
  • a voltage supply of the drive device can be switched on by one of the safety signals, since this results in a dual safety function (switching on / activating the drive device).
  • control circuit comprises at least one lift circuit board for actuating the drive device and a control circuit board for controlling, switching and / or regulating the lift circuit board.
  • a first, internal safety signal is generated by the lift board and a second, external safety signal is generated by the control board.
  • the internal safety signal is preferably applied by the lift board in response to a travel signal S3, e.g. B. an operation of a traversing panel 25, 26 or a movement command of a program automatic generated.
  • the external safety signal is conveniently generated by the control board only on request of the lift board.
  • the control board is preferably connected to a temperature sensor for monitoring a temperature of the cooking chamber and / or a child safety device, so as to control the corresponding activatability / deactivability of the external safety signal.
  • a hardware-implemented circuit for deactivating the external security signal is favorably available, which is switchable in particular by signals of the temperature sensor and / or the child safety device, z. B. by means of a safety relay.
  • the activability / deactivability can also be ensured by a computer program product for deactivating the external security signal, which is likewise controllable, in particular, by signals from the temperature sensor and / or the child safety device.
  • the drive device comprises a drive motor which can be activated by directional relays, which in turn can be switched by at least one transistor, since transistors can be switched by control signals in a particularly simple, fast and cost-effective manner.
  • a typical use case involves the following steps:
  • the drive device is advantageously operable by operating both traversing panels even when the main switch is turned off.
  • 1 is a perspective view of a mounted on a wall Hoch- built-in appliance with lowered bottom door.
  • 2 is a perspective view of the high-Einhaugar réelles with closed bottom door.
  • FIG. 3 is a perspective view of a housing of the Hoch-Einbaugarêts without the bottom door. 4 shows a schematic side view in a sectional view along the line I-I from FIG. 1 of the wall mounted high-mounted cooking appliance with lowered bottom door;
  • FIG. 5 shows a front view of another embodiment of a high-installation cooking appliance
  • Fig. 6 schematically shows a structure of a control circuit relating to a method of the floor door.
  • FIG. 1 shows a high-installation cooking appliance with a housing 1 is shown.
  • the back of the housing 1 is mounted on a wall 2 in the manner of a hanging cabinet.
  • a cooking chamber 3 is defined, which can be controlled via a front side in the housing 1 introduced viewing window 4. 4, it can be seen that the cooking chamber 3 is delimited by a muffle 5, which is provided with a heat-insulating jacket, not shown, and that the muffle 5 has a bottom-side muffle opening 6.
  • the muffle opening 6 is closable with a bottom door 7.
  • the bottom door 7 is shown lowered, being with its underside in contact with a worktop 8 a kitchen device.
  • the bottom door 7 is in the position shown in FIG. 2, the so-called.
  • the drive device 9, 10 has a drive motor 9 shown in dashed lines in FIGS. 1, 2 and 4, which is arranged between the muffle 5 and an outer wall of the housing 1.
  • the drive motor 9 is arranged in the region of the rear side of the housing 1 and is, as shown in FIGS. 1 or 4, in operative connection with a pair of lifting elements 10, which are connected to the bottom door 7. 4, each lifting element 10 is configured as an L-shaped carrier whose vertical leg extends from the drive motor 9 on the housing side
  • the drive motor 9 can be actuated by means of a control panel 12 and a control circuit 13, which is arranged according to FIGS.
  • control circuit 13 is located behind the control panel 12 within the bottom door 7.
  • the control circuit 13, which is composed here of several spatially and functionally separated and communicating via a communication bus circuit boards, provides a central control unit for the Device operation is and controls and / or controls z.
  • a heating a method of the bottom door 3, a conversion of user input, lighting, a pinch protection, clocking the radiator 16, 17, 18, 22 and much more.
  • FIG. 1 shows that an upper side of the bottom door 7 has a hob 15. Almost the entire surface of the hob 15 is occupied by radiators 16, 17, 18, which are indicated in phantom in Fig. 1.
  • the radiator 16, 17 are two spaced apart, different sized cooking surface heaters, while the radiator 18 is provided between the two cooking area heaters 16,17 surfaces radiator, the heating elements 16, 17 almost encloses.
  • the Hotplate heaters 16, 17 define cooking zones or hobs associated with the user; the hotplates radiator 16, 17 together with the surface heater 18 define a bottom heat zone. The zones may be indicated by a suitable decoration on the surface.
  • the radiators 16, 17, 18 can each be actuated via the control circuit 13.
  • the radiators 16, 17, 18 are configured as radiant heaters, which are covered by a glass ceramic plate 19.
  • the glass ceramic plate 19 has approximately the dimensions of the top of the bottom door 7.
  • the glass ceramic plate 19 is further equipped with mounting holes (not shown) through the base for holding support members 20 for Garguta 21 protrude, as shown in Fig. 4.
  • mounting holes not shown
  • a glass ceramic plate 19 other - preferably quick-responding - covers can be used, for. B. a thin sheet.
  • the Hocheinbau- cooking appliance can be switched to a cooking or a bottom heat mode, which will be explained below.
  • the cooking surface heaters 16, 17 by means of control elements 11, which are provided in the control panel 12, are individually controlled via the control circuit 13, while the surface heating element 18 remains out of operation.
  • the hotplate mode is executable with the bottom door 7 lowered, as shown in FIG. But it can also be operated with closed cooking chamber 3 with raised floor door 7 in an energy saving function.
  • the cooking surface 15 providing the bottom heat has a uniform distribution of the heat output over the surface of the hob 15, although the heating elements 16, 17, 18 have different nominal powers.
  • the radiators 16, 17, 18 are not switched by the control circuit 13 to a continuous operation, but the power supply to the radiators 16, 17, 18 is clocked.
  • the different sized nominal heating powers of the radiator 16, 17, 18 are individually reduced so that the radiators 16, 17, 18 provide a uniform over the surface of the hob 15 distribution of the heat output.
  • Fig. 4 shows schematically the position of a fan 23, z. B. for generating circulating air in a hot air operation or for supplying fresh air.
  • a mounted on an upper side of the muffle 5 Oberhitzemos endeavor 22 is provided, the single-circuit or Geo Vietnameseig, z. B. with an inner and an outer circle, can be executed. Also can - not shown here for clarity - another radiator such as a ring heater between the rear wall of the housing 1 and the muffle be present.
  • the various operating modes such as, for example, top heat, hot air or Schnelletzloom compassion, by a corresponding activation and adjustment of the heating power of the radiator 16, 17, 18, 22, possibly with activation of the fan 23, are set , The adjustment of the heating power can be done by appropriate timing.
  • the hob 15 can also be designed differently, for. B. with or without roasting zone, as a pure - one or Mo Vietnamese - warming zone without cooktops and so on.
  • the housing 1 has a seal 24 towards the bottom door 7.
  • the control panel 12 is arranged mainly at the front of the bottom door 7. There are alternatively other arrangements conceivable, for. B. at the front of the housing 1, divided into different sub-fields and / or partially on side surfaces of the cooking appliance. Further designs are possible.
  • the controls 11 are not limited in their design and can, for. B. z. As control knob, toggle switch, pushbuttons and membrane keys include the display elements 14 include z. B. LED, LCD and / or touchscreen displays.
  • Fig. 5 is schematically and not to scale a high-mounted cooking appliance shown from the front, in which the bottom door 7 is open on contact with the worktop 8. The closed state is shown in dashed lines.
  • each traversing panel 25 comprises two pushbuttons, namely an upper CLOSE button 25a for a bottom door 7 traveling upwards in the closing direction and a lower OPEN button 25b for a down in opening direction traversing bottom door 7.
  • an anti-trap is then optional.
  • traversing panels 26 are mounted on opposite outer sides of the housing 1 with corresponding ZU buttons 26a and UP buttons 26b, as shown in dotted lines.
  • the control circuit 13 comprises a memory unit 27 for storing at least one target or travel position PO, P1, P2, PZ of the bottom door 7, preferably with volatile memory modules, eg. B. DRAMs. If a target position PO, P1, P2, PZ is stored, the bottom door can move independently after pressing one of the keys 25a, 25b or 26a, 26b of the traversing panels 25 and 26 in the set direction until the next target position is reached or one of the buttons 25a, 25b or 26a, 26b is pressed again (automatic mode).
  • the lowest target position PZ corresponds to the maximum opening, the (zero) position PO to the closed state, and P1 and P2 are freely adjustable intermediate positions.
  • Automatic mode and manual operation are not mutually exclusive: by permanently actuating the positioning panel (s) 25, 26, the bottom door 7 also moves in manual mode if a target position could be approached in this direction. It can be z. B. a maximum actuation time of the traversing fields 25 and 26, respectively, of the associated keys 25a, 25b and 26a, 26b, are set to activate the automatic mode, z. B. 0.4 seconds.
  • a target position PO, P1, P2, PZ may be any position of the bottom door 7 between and including the zero position PO and the maximum open position PZ. However, the maximum stored opening position PZ need not be the position with abutment on the work surface 8.
  • Storing the target position PO, P1, P2, PZ can with the bottom door 7 at the desired target position PO, P1, P2, PZ, by means of, for example, lasting several seconds (eg lasting two seconds), pressing a confirmation button 28 in Control panel 12 are performed.
  • Existing optical and / or acoustic signal transmitters which output corresponding signals after storing a target position are not shown for the sake of clarity.
  • a start-up of the desired target position PO, P1, P2, PZ to be set is done, for example, by - in this embodiment - ambidextrous operation of the movement panels 25 and 26 and manual method to this position.
  • a plurality of target positions PO, P1, P2, PZ can also be storable.
  • these can be approached successively by actuating the corresponding movement keys 25a, 25b or 26a, 26b.
  • the target position (s) are advantageously erasable and / or overwritten.
  • only one target position can be stored in the opened state, while the zero position PO is automatically detected and can be automatically approached.
  • the zero position PO must be stored in order to be automatically approachable.
  • the or a target position P1, P2, PZ opens the bottom door 7 at least about 400 mm to about 540 mm (ie P1-PO, P2-P0, PZ-PO> 40cm to 54 cm).
  • the food supports 21 are easy to insert into the support members 20.
  • the viewing window 4 is mounted approximately at eye level of the user or slightly below, z. B. by means of a template that indicates the dimensions of the cooking appliance.
  • the drive motor 9 from FIG. 1 has at least one sensor unit 31, 32 arranged on a motor shaft 30, possibly in front of or behind a transmission, in order to measure a travel path or a position and / or a speed of the bottom door 7.
  • the sensor unit For example, it may include one or more induction, reverberation, opto, SAW sensors, and so on.
  • a Hall element 31 then moves past the measuring transducer 32 when the motor shaft 30 rotates, a measuring or sensor signal is generated which is, to a good approximation, digital. With (not necessarily) two Hall elements 31, therefore, two signals are output during one revolution of the motor shaft 30.
  • the speed vL of the bottom door 7 can be determined, for example via comparison tables or a conversion in real time in the control circuit 13.
  • a travel or a position of the bottom door 7 can be determined.
  • a speed control can realize the speed, for example via a PWM-controlled power semiconductor.
  • the distance measurement is automatically readjusted by initialization in the zero position PO of the bottom door 7 at each startup, so z.
  • the drive motor 9 is operated by actuation of both traversing panels 25 and 26, even when the main switch 29 is turned off.
  • control circuit 13 is flexible and not limited, so it can also several boards, z. B. include a display board, a control board and an elevator board, which are spatially separated.
  • a 4 mm opening dimension can be detected by limit switches 33, which deactivate anti-pinch protection when actuated.
  • the high-installation cooking appliance can also be designed without a storage unit 27, in which case no automatic operation is possible. This can be for increased operating safety, eg. B. as protection against pinching, be useful.
  • the control circuit 13 consists of three separate circuit boards or modules, namely an elevator board 34 for directly operating the drive motor 9, a control board 35, inter alia, for switching and / or Rules of the lift board 34 and a display board 36 for controlling the control panel 12, z. B. the display unit 14, and processing and / or forwarding of actuating signals of the operating elements 11.
  • the boards 34-36 are connected to each other for communication via a Dll bus 37; Therefore, the boards 34-36 may also be arranged at different locations in the cooking appliance, z. B. the display board 36 behind the panel 12, the control board 35 in the fixed part of the housing 1 and the lift board 34 in the vicinity of the drive motor.
  • the direction of movement of the drive motor 9 and thus the bottom door 3 is determined by two (not shown here) relays, which are controlled by transistors. If one of the relays is active, the drive motor 9 moves in the assigned direction. If both relays are active - which should normally be prevented - the drive motor blocks 9. If no relay is active, the motor 9 is short-circuited and no movement is possible (idle state). In this embodiment, the motor 9 can only be driven if there are at least two safety signals; ie here, that only then the transistors can be controlled accordingly.
  • a first safety signal is an (internal) safety signal S1 generated by the lift circuit board 34 itself, which, for. B.
  • the first safety signal S1 ensures that a travel signal is correctly accepted and processed on the lift board 34 - that is, there is no error-related switching of the relay by the lift board 34 - since otherwise the circuit for the safety signal, typically a microcontroller, would not trigger , Thus, this safety signal S1, that the electronics of the lift board basically works correctly.
  • the second safety signal is an (external) safety signal S2 generated by the control board 35, which typically takes into account other states managed by the control board 35, e.g. B a temperature in the closed cooking chamber 3 or an activation of a child safety lock 40.
  • the external safety signal S2 switches twice: first, the power supply of the relay and secondly together with the internal Safety signal S1 the corresponding transistor.
  • the safety signals S1, S2 are pulse signals ("wiggler signals") which are clocked at 1 KHz in this embodiment, more precisely square-wave signals, which is advantageous since the microcontrollers which are usually present must function properly for this purpose.
  • a typical sequence of an actuation of the drive motor 9 is as follows: a user wants to open a closed cooking chamber 3, in which a prepared food is located, to remove the food. For this he presses one of the "UP" buttons 25b briefly in the automatic mode, ie shorter than 0.4 seconds.
  • the actuation of the "UP" - button 25b is sensed by the display board 36 and forwarded in this embodiment via the signal bus 37 to the lift board;
  • the actuating signal S3 can be conducted via a direct line to the lift board 34.
  • the lift board 34 detects the correct actuation signal S3, and generates the internal safety signal S1.
  • the lift board 34 now requests the external security signal S2 via the bus 37 from the control board 35.
  • the control board 35 checks whether a transmission of the external security signal S2 is not precluded by further conditions; it is first checked whether the child safety device 40 is turned off and second, whether a temperature sensor 39 indicates a temperature in the cooking chamber 3, which is less than a temperature threshold of z. B. 425 0 C or 600 0 F. Only if no further conditions are present, the external safety signal S2 is output. In this embodiment, the corresponding transistor and thus the corresponding directional relay via a control line 38 is driven only when both the internal security signal S1 and the external security signal S2 are present. The external safety signal S2 additionally activates the voltage supply of the relays by switching on the transformer 41 for the drive motor 9. Only then can the drive motor 9 be actuated, and the bottom door 3 moves accordingly. The external safety signal S2 thus has a dual safety function. Alternatively, however, the external security signal S2 may also have only one of these functionalities. Before the bottom door 7 is moved, both relays are also checked for their functionality.
  • output temperature reading uses the control board 35, for example, to check whether the cooking chamber 3 is too hot to open. Is the temperature above a certain temperature threshold, z. For example, if 415 0 C or 600 0 F, the rule board 35 does not output an external security signal, and the bottom door 7 does not move (lock).
  • This locking or deactivation of the external safety square signal S2 can be done via a hardware circuit, for. B. so that when exceeding the Temperature threshold a switch necessary for switching the external safety signal S2 forcibly opens or remains open. Alternatively, the locking can also be done programmatically.
  • the control circuit 13 may also be different or not at all divided, and the nature and arrangement of the interconnection and signal control is of course not limited to the cited embodiment. It can also be used more or less than two security signals, z. B. only safety signal S1 or S2, since even a security signal provides increased reliability in the process. Also, further safety conditions can be observed when moving the door.

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Abstract

Gargerät mit mindestens einer einen Garraum (3) eingrenzenden Muffel (5), deren Muffelöffnung von einem Muffelrahmen umgeben ist, einer mittels einer Antriebsvorrichtung (9, 10) verfahrbaren Tür (7) zum Schließen der Muffelöffnung und einer Steuerschaltung (13) zum Ansteuern der Antriebsvorrichtung, wobei die Tür nur verfahrbar ist, wenn mindestens ein freischaltendes Sicherheitssignal vorliegen.

Description

Gargerät
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gargerät, insbesondere ein Hocheinbau-Gargerät, mit mindestens einer einen Garraum eingrenzenden Muffel mit einer Muffelöffnung, einer mittels einer Antriebsvorrichtung verfahrbaren Tür zum Schließen der Muffelöffnung und einer Steuerschaltung zum Ansteuern der Antriebsvorrichtung.
Bisher sind Hocheinbau-Gargeräte bekannt, bei denen eine Bodentür durch Betätigung einer entsprechenden Verfahrtaste in die gewünschte Richtung verfahrbar ist.
Beispielsweise aus DE 101 64 239 A1 ist ein gattungsgemäßes Hocheinbau-Gargerät bekannt, bei dem eine Steuereinrichtung das Verfahren einer Bodentür steuert.
Nachteilig ist, dass eine solche einfache Verfahrsteuerung der Tür keinerlei Schutz vor einer Fehlfunktion der Steuereinrichtung liefert und ausser für den Einklemmfall auch keine weiteren Schutzmaßnahmen für den Bediener vorsieht.
Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Gargerät, insbesondere ein Hocheinbaugargerät mit einer verbesserten Betriebssicherheit beim Verfahren der Boden- tür bereitzustellen.
Die vorliegende Aufgabe wird durch das Gargerät mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 und ein Verfahren nach Patentanspruch 18 gelöst.
Dazu ist das Gargerät, das insbesondere ein Hocheinbau-Gargerät, aber auch ein Gargerät mit einem Backwagen sein kann, so aufgebaut, dass die Tür nur verfahrbar ist, wenn mindestens ein Sicherheitssignal vorliegt, also ein Signal, das bestimmte Funktionalitäten hardwaremäßig oder softwaremäßig freischaltet. Ohne Vorliegen des Sicherheitssignals ist selbst bei korrektem Betätigen der Verfahrschalter kein Verfahren der Tür möglich. Das Sicherheitssignal wird in der Regel von mindestens einer Prozessoreinheit, typischerweise einem Mikrokontroller, definiert ausgegeben, was nur bei ordnungsgemäßem Zustand der Geräteelektronik bzw. der zum Verfahren der Tür verwendeten Elektronik möglich ist. Auch kann durch das Sicherheitssignal die Einhaltung weiterer Sicherheitsbedingungen umgesetzt werden.
Zur verbesserten Absicherung gegen ein ungewolltes Verfahren kann die Tür günstigerweise nur verfahren werden, wenn zwei Sicherheitssignale zusammen vorliegen. Insbesondere vorteilhaft ist es, wenn mindestens eines der Sicherheitssignale nur vorliegt bzw. erzeugt wird, wenn eine Temperatur des geschlossenen Garraums unter einem Temperaturschwellwert liegt, speziell, falls der Temperaturschwellwert 600 0F oder 425 0C beträgt. Hierdurch kann verhindert werden, dass sich ein Nutzer an einem zu heissen Ofenteil oder einer zu heissen Speise verbrennt. Ebenso vorteilhaft ist es, wenn zusätzlich oder alternativ mindestens eines der Sicherheitssignale nur vorliegt, wenn eine Kindersicherung nicht aktiviert ist. Dadurch kann ein ungewolltes verfahren durch Kinder verhindert werden.
Auch ist es günstig, wenn die Sicherheitssignale gepulste Signale sind, insbesondere Rechtecksignale, da so bei Verwendung von Mikrokontrollern deren richtige Funktion sichergestellt wird.
Es ist weiterhin vorteilhaft, wenn durch eines der Sicherheitssignale zusätzlich eine Spannungsversorgung der Antriebsvorrichtung einschaltbar ist, da sich so eine zweifache Sicherheitsfunktion (Einschalten / Aktivieren der Antriebsvorrichtung) ergibt.
Es ist für einen sicheren und flexiblen Aufbau vorteilhaft, wenn die Steuerschaltung min- destens eine Liftplatine zum Betätigen der Antriebsvorrichtung und eine Regelplatine zum Steuern, Schalten und / oder Regeln der Liftplatine umfasst.
Dann wird vorteilhafterweise durch die Liftplatine ein erstes, internes Sicherheitssignal und durch die Regelplatine ein zweites, externes Sicherheitssignal erzeugt. Das interne Sicherheitssignal wird vorzugsweise durch die Liftplatine als Antwort auf ein Verfahrsignal S3, z. B. eine Betätigung eines Verfahrschaltfelds 25, 26 oder einen Verfahrbefehl einer Programmautomatik, erzeugt. Das externe Sicherheitssignal wird günstigerweise durch die Regelplatine erst auf Anforderung der Liftplatine erzeugbar ist. Die Regelplatine ist vorzugsweise mit einem Temperatursensor zur Überwachung einer Temperatur des Garraums und / oder einer Kindersicherung verbunden ist, um so die entsprechende Aktivier- barkeit / Deaktivierbarkeit des externen Sicherheitssignals zu steuern. Dazu ist günstigerweise eine hardwareimplementierte Schaltung zur Deaktivierung des externen Sicherheitssignals vorhanden ist, die insbesondere durch Signale des Temperatursensors und / oder der Kindersicherung schaltbar ist, z. B. mittels eines Sicherheitsrelais. Die Aktivier- barkeit / Deaktivierbarkeit kann aber auch durch ein Computerprogrammprodukt zur De- aktivierung des externen Sicherheitssignals sichergestellt werden, welches ebenfalls insbesondere durch Signale des Temperatursensors und / oder der Kindersicherung steuerbar ist. Es ist auch vorteilhaft, wenn die Antriebsvorrichtung einen Antriebsmotor umfasst, welcher durch Richtungsrelais aktivierbar ist, welche ihrerseits durch jeweils mindestens einen Transistor schaltbar sind, da Transistoren besonders einfach, schnell und preisgüns- tig durch Steuersignale schaltbar sind.
Ein typischer Anwendungsfall umfasst die folgenden Schritte:
(a) Erzeugen eines Anfahrsignals, insbesondere durch Betätigen mindestens eines
Verfahrschaltfeldes; (b) Empfangen des Anfahrsignals an der Liftplatine;
(c) Erzeugen eines internen Sicherheitssignals an der Liftplatine;
(d) Anfordern eines externen Sicherheitssignals von der Regelplatine durch die Liftplatine;
(e) Erzeugen eines externen Sicherheitssignals an der Regelplatine, falls keine Verrie- gelung vorliegt;
(f) falls keine Verriegelung vorliegt, Ausgeben des externen Sicherheitssignals an die Liftplatine und an eine Spannungsversorgung der Antriebsvorrichtung;
(g) Betreiben der Antriebsvorrichtung in die gewünschte Richtung durch die Liftplatine, solange sowohl das interne Sicherheitssignal als auch das externe Sicherheitssignal vorliegen.
Zur einfacheren Bedienung ist die Antriebsvorrichtung vorteilhafterweise durch Betätigung beider Verfahrschaltfelder auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter betreibbar.
Nachfolgend wird die Erfindung anhand der beigefügten schematischen Figuren ausführlicher beschrieben. Es zeigen:
Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines an einer Wand montierten Hoch- Einbaugargeräts mit abgesenkter Bodentür; Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des Hoch-Einhaugargeräts mit verschlossener Bodentür;
Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines Gehäuses des Hoch-Einbaugargeräts ohne die Bodentür; Fig. 4 eine schematische Seitenansicht in Schnittdarstellung entlang der Linie l-l aus Fig. 1 des an die Wand montierten Hocheinbau-Gargerät mit abgesenkter Bodentür;
Fig. 5 in Vorderansicht eine weitere Ausführungsform eines Hocheinbau-Gargeräts; Fig. 6 zeigt schematisch einen Aufbau einer Steuerschaltung in Bezug auf ein Verfahren der Bodentür.
In der Fig. 1 ist ein Hocheinbau-Gargerät mit einem Gehäuse 1 gezeigt. Die Rückseite des Gehäuses 1 ist nach Art eines Hängeschranks an einer Wand 2 montiert. In dem Gehäuse 1 ist ein Garraum 3 definiert, der über ein frontseitig im Gehäuse 1 eingebrachtes Sichtfenster 4 kontrolliert werden kann. In der Fig. 4 ist zu erkennen, dass der Garraum 3 von einer Muffel 5 begrenzt ist, die mit einer nicht dargestellten wärmeisolierenden Um- mantelung versehen ist, und dass die Muffel 5 eine bodenseitige Muffelöffnung 6 aufweist. Die Muffelöffnung 6 ist mit einer Bodentür 7 verschließbar. In Fig. 1 ist die Bodentür 7 abgesenkt gezeigt, wobei sie mit ihrer Unterseite in Anlage mit einer Arbeitsplatte 8 einer Kücheneinrichtung ist. Um den Garraum 3 zu verschließen, ist die Bodentür 7 in die in der Fig. 2 gezeigte Position, die sog. "Nullposition", zu verstellen. Zur Verstellung der Bodentür 7 weist das Hoch-Einbaugargerät eine Antriebsvorrichtung 9, 10 auf. Die Antriebsvor- richtung 9, 10 hat einen in den Fig. 1 , 2 und 4 mit gestrichelten Linien dargestellten Antriebsmotor 9, der zwischen der Muffel 5 und einer Außenwand des Gehäuses 1 angeordnet ist. Der Antriebsmotor 9 ist im Bereich der Rückseite des Gehäuses 1 angeordnet und steht, wie in der Fig. 1 oder 4 gezeigt, in Wirkverbindung mit einem Paar von Hubelementen 10, die mit der Bodentür 7 verbunden sind. Dabei ist gemäß der schematischen Sei- tenansicht aus der Fig. 4 jedes Hubelement 10 als ein L-förmiger Träger ausgestaltet, dessen senkrechte Schenkel sich ausgehend von dem gehäuseseitigen Antriebsmotor 9 erstreckt. Zum Verstellen der Bodentür 7 kann der Antriebsmotor 9 mit Hilfe eines Bedienfelds 12 und einer Steuerschaltung 13 betätigt werden, das gemäß den Fig. 1 und 2 frontseitig an der Bodentür 7 angeordnet ist. Wie in Fig. 4 gezeigt, befindet sich die Steuer- Schaltung 13 hinter dem Bedienfeld 12 innerhalb der Bodentür 7. Die Steuerschaltung 13, die sich hier aus mehreren räumlich und funktional getrennten und über einen Kommunikationsbus kommunizierenden Leiterplatten zusammensetzt, stellt eine zentrale Steuereinheit für den Gerätebetrieb dar und steuert und / oder regelt z. B. ein Aufheizen, ein Verfahren der Bodentür 3, ein Umsetzen von Nutzereingaben, ein Beleuchten, einen Ein- klemmschutz, ein Takten der Heizkörper 16, 17, 18, 22 und vieles mehr.
Der Fig. 1 ist zu entnehmen, dass eine Oberseite der Bodentür 7 ein Kochfeld 15 aufweist. Nahezu die gesamte Fläche des Kochfelds 15 ist von Heizkörpern 16, 17, 18 eingenommen, die in Fig. 1 strichpunktiert angedeutet sind. In Fig. 1 sind die Heizkörper 16, 17 zwei voneinander beabstandete, verschieden große Kochstellenheizkörper, während der Heizkörper 18 ein zwischen den beiden Kochstellenheizkörpern 16,17 vorgesehener Flächen heizkörper ist, der die Kochstellen heizkörper 16, 17 nahezu umschließt. Die Kochstellenheizkörper 16, 17 definieren für den Nutzer zugehörige Kochzonen bzw. Kochmulden; die Kochstellen heizkörper 16, 17 zusammen mit dem Flächenheizkörper 18 definieren eine Unterhitzezone. Die Zonen können durch ein geeignetes Dekor auf der Oberfläche angezeigt sein. Die Heizkörper 16, 17, 18 sind jeweils über die Steuerschal- tung 13 ansteuerbar.
In dem gezeigten Ausführungsbeispiel sind die Heizkörper 16, 17, 18 als Strahlungsheizkörper ausgestaltet, die von einer Glaskeramikplatte 19 abgedeckt sind. Die Glaskeramikplatte 19 hat in etwa die Ausmaße der Oberseite der Bodentür 7. Die Glaskeramikplatte 19 ist weiterhin mit Montageöffnungen ausgestattet (nicht dargestellt), durch die Sockel zur Halterung von Halterungsteilen 20 für Gargutträger 21 ragen, wie auch in Fig. 4 gezeigt. Statt einer Glaskeramikplatte 19 können auch andere - vorzugsweise schnell ansprechende - Abdeckungen verwendet werden, z. B. ein dünnes Blech.
Mit Hilfe eines im Bedienfeld 12 vorgesehenen Bedienknebels kann das Hocheinbau- Gargerät auf eine Kochstellen- oder eine Unterhitzebetriebsart geschaltet werden, die nachfolgend erläutert werden.
In der Kochstellenbetriebsart können die Kochstellenheizkörper 16, 17 mittels Bedienele- menten 11, die im Bedienfeld 12 vorgesehen sind, über die Steuerschaltung 13 individuell angesteuert werden, während der Flächenheizkörper 18 außer Betrieb bleibt. Die Kochstellenbetriebsart ist bei abgesenkter Bodentür 7 ausführbar, wie es in Fig. 1 gezeigt ist. Sie kann aber auch bei verschlossenem Garraum 3 mit hochgefahrener Bodentür 7 in einer Energiesparfunktion betrieben werden.
In der Unterhitzebetriebsart werden von der Steuereinrichtung 13 nicht nur die Kochstellenheizkörper 16, 17 sondern auch der Flächen heizkörper 18 angesteuert.
Um während des Unterhitzebetriebs ein möglichst gleichmäßiges Bräunungsbild des Gar- guts zu erreichen, ist entscheidend, dass das die Unterhitze bereitstellende Kochfeld 15 eine über die Fläche des Kochfelds 15 gleichmäßige Verteilung der Heizleistungsabgabe aufweist, obwohl die Heizkörper 16, 17, 18 verschiedene Nennleistungen aufweisen. Vorzugsweise werden daher die Heizkörper 16, 17, 18 von der Steuerschaltung 13 nicht auf einen Dauerbetrieb geschaltet, sondern die Stromversorgung zu den Heizkörpern 16, 17, 18 wird getaktet. Dabei werden die unterschiedlich großen Nenn-Heizleistungen der Heizkörper 16, 17, 18 individuell so reduziert, dass die Heizkörper 16, 17, 18 eine über die Fläche des Kochfelds 15 gleichmäßige Verteilung der Heizleistungsabgabe verschaffen. Fig. 4 zeigt schematisch die Lage eines Lüfters 23, z. B. zur Erzeugung von Umluft bei einem Heissluftbetrieb oder zur Zuführung von Frischluft. Darüber hinaus ist ein an einer Oberseite der Muffel 5 angebrachter Oberhitzeheizkörper 22 vorgesehen, der einkreisig oder mehrkreisig, z. B. mit einem Innen- und einem Außenkreis, ausgeführt sein kann. Auch können - hier zur besseren Übersichtlichkeit nicht dargestellte - weitere Heizkörper wie ein Ringheizkörper zwischen Hinterwand des Gehäuses 1 und der Muffel vorhanden sein. Durch die Steuerschaltung 13 können die verschiedenen Betriebsarten, wie beispielsweise auch Oberhitze-, Heissluft- oder Schnellaufheizbetrieb, durch eine entspre- chende Einschaltung und Einstellung der Heizleistung der Heizkörper 16, 17, 18, 22, ggf. mit Aktivierung des Lüfters 23, eingestellt werden. Die Einstellung der Heizleistung kann durch geeignete Taktung erfolgen. Zudem kann das Kochfeld 15 auch anders ausgeführt sein, z. B. mit oder ohne Bräterzone, als reine - ein oder mehrkreisige - Warmhaltezone ohne Kochmulden und so weiter. Das Gehäuse 1 weist zur Bodentür 7 hin ein Dichtung 24 auf.
Das Bedienfeld 12 ist hauptsächlich an der Vorderseite der Bodentür 7 angeordnet. Es sind alternativ auch andere Anordnungen denkbar, z. B. an der Vorderseite des Gehäuses 1 , auf verschiedene Teilfelder aufgeteilt und / oder teilweise an Seitenflächen des Gargeräts. Weitere Gestaltungen sind möglich. Die Bedienelemente 11 sind in ihrer Bauart nicht eingeschränkt und können z. B. z. B. Bedienknebel, Kippschalter, Drucktasten und Folientasten umfassen, die Anzeigenelemente 14 umfassen z. B. LED-, LCD- und / oder Touchscreen-Anzeigen.
In Fig. 5 ist schematisch und nicht maßstabsgetreu ein Hocheinbau-Gargerät von vorne gezeigt, bei dem sich die Bodentür 7 geöffnet auf Anlage mit der Arbeitsplatte 8 befindet. Der geschlossene Zustand ist gestrichelt eingezeichnet.
In dieser Ausführungsform befinden sich an der Vorderseite des fest angebrachten Ge- häuses 1 zwei Verfahrschaltfelder 25. Jedes Verfahrschaltfeld 25 umfasst zwei Drucktasten, nämlich eine obere ZU-Drucktaste 25a für eine nach oben in schließende Richtung verfahrende Bodentür 7 und eine untere AUF-Drucktaste 25b für eine nach unten in öffnende Richtung verfahrende Bodentür 7. Ohne Automatikbetrieb (siehe unten) verfährt die Bodentür 7 nur durch dauerndes gleichzeitiges Drücken der ZU-Tasten 25a beider Verfahrschaltfelder 25 nach oben, falls möglich; auch verfährt die Bodentür 7 nur durch dauerndes gleichzeitiges Drücken der AUF-Tasten 25b beider Verfahrschaltfelder 25 nach unten, falls möglich (manueller Betrieb). Da im manuellen Betrieb eine erhöhte Bedien- aufmerksamkeit des Nutzers gegeben ist und zudem hier beide Hände benutzt werden, ist ein Einklemmschutz dann nur optional. Bei einer alternativen Ausführungsform sind Verfahrschaltfelder 26 an gegenüberliegenden Außenseiten des Gehäuses 1 mit entsprechenden ZU-Tasten 26a und AUF-Tasten 26b angebracht, wie punktiert eingezeichnet.
Die strichpunktiert eingezeichnete Steuerschaltung 13, die sich im Inneren der Bodentür 7 hinter dem Bedienfeld 12 befindet, schaltet den Antriebsmotor 9 so, dass die Bodentür 7 sanft anfährt, d. h. nicht abrupt durch einfaches Anstellen des Antriebsmotors 9, sondern mittels einer definierten Rampe.
Die Steuerschaltung 13 umfasst in diesem Ausführungsbeispiel eine Speichereinheit 27 zum Speichern mindestens einer Ziel bzw. Verfahrposition PO, P1 , P2, PZ der Bodentür 7, vorzugsweise mit volatilen Speicherbausteinen, z. B. DRAMs. Wenn eine Zielposition PO, P1, P2, PZ eingespeichert ist, kann die Bodentür nach Betätigung einer der Tasten 25a, 25b bzw. 26a, 26b der Verfahrschaltfelder 25 bzw. 26 solange in die eingestellte Richtung selbstständig verfahren, bis die nächste Zielposition erreicht ist oder eine der Tasten 25a, 25b bzw. 26a, 26b erneut betätigt wird (Automatikbetrieb). In diesem Ausführungsbeispiel entspricht die unterste Zielposition PZ der maximalen Öffnung, die (Null-)Position PO dem geschlossenen Zustand, und P1 und P2 sind frei einstellbare Zwischenpositionen. Ist die letzte Zielposition für eine Richtung erreicht, muss darüber hinaus im manuellen Betrieb weitergefahren werden, falls dies möglich ist (also die letzten Endpositionen keinem maximal geöffneten oder dem geschlossenen Endzustand entsprechen). Analog muss dann, wenn für eine Richtung keine Zielposition eingespeichert ist - was z. B. für eine Aufwärtsbewegung in die geschlossene Stellung der Fall wäre, wenn nur PZ eingespeichert ist, aber nicht PO, P1 , P2 -, in dieser Richtung im manuellen Betrieb gefahren werden. Ist keine Zielposition eingespeichert, z. B. bei einer Neuinstallation oder nach einer Netztrennung, ist kein Automatikbetrieb möglich. Wird die Bodentür 7 im Automatikbetrieb verfahren, so ist vorzugsweise ein Einklemmschutz aktiviert.
Automatikbetrieb und manueller Betrieb schließen sich nicht gegenseitig aus: durch dauerndes Betätigen des/der Verfahrschaltfelder 25,26 fährt die Bodentür 7 auch dann im manuellen Betrieb, wenn in diese Richtung eine Zielposition anfahrbar wäre. Dabei kann z. B. eine maximale Betätigungszeit der Verfahrfelder 25 bzw. 26, respektive der zugehörigen Tasten 25a, 25b bzw. 26a, 26b, zur Aktivierung des Automatikbetriebs festgelegt werden, z. B. 0,4 Sekunden. Eine Zielposition PO, P1 , P2, PZ kann eine beliebige Position der Bodentür 7 zwischen und einschließlich der Nullposition PO und der maximalen Öffnungsposition PZ sein. Die maximale eingespeicherte Öffnungsposition PZ muss aber nicht die Position mit Anlage auf der Arbeitsplatte 8 sein. Ein Einspeichern der Zielposition PO, P1 , P2, PZ kann mit der Bodentür 7 auf der gewünschten Zielposition PO, P1 , P2, PZ, mittels, bspw. mehrsekündi- gen (z. B. zwei Sekunden dauernden), Betätigens einer Bestätigungstaste 28 im Bedienfeld 12 durchgeführt werden. Vorhandene optische und/oder akustische Signalgeber, die entsprechende Signale nach Einspeichern einer Zielposition ausgeben, sind zur besseren Übersichtlichkeit nicht eingezeichnet. Ein Anfahren der gewünschten einzustellenden Zielposition PO, P1 , P2, PZ geschieht beispielsweise durch - in diesem Ausführungsbeispiel - beidhändige Bedienung der Verfahrschaltfelder 25 bzw. 26 und manuelles Verfahren auf diese Position.
In der Speichereinheit 27 können nur eine oder, wie in diesem Ausführungsbeispiel dar- gestellt, auch mehrere Zielpositionen PO, P1 , P2, PZ einspeicherbar sein. Bei mehreren Zielpositionen PO, P1 , P2, PZ lassen diese sich abfolgend durch Betätigen der entsprechenden Verfahrtasten 25a, 25b bzw. 26a, 26b anfahren. Durch mehrere Zielpositionen PO, P1, P2, PZ lässt sich das Hocheinbau-Gargerät bequem an die gewünschte Bedienhöhe mehrerer Nutzer anpassen. Die Zielposition(en) sind vorteilhafterweise löschbar und/oder überschreibbar. In einer Ausführungsform ist beispielsweise nur eine Zielposition im geöffneten Zustand einspeicherbar, während die Nullposition PO automatisch erkannt wird und automatisch anfahrbar ist. Alternativ muss auch die Nullposition PO eingespeichert werden, um automatisch anfahrbar zu sein.
Es ist für eine ergonomische Nutzung besonders vorteilhaft, wenn die bzw. eine Zielposition P1 , P2, PZ die Bodentür 7 mindestens ca. 400 mm bis ca. 540 mm öffnet (also P1- PO, P2-P0, PZ-PO > 40cm bis 54 cm). Bei diesem Öffnungsmaß sind die Gargutträger 21 einfach in die Halterungsteile 20 einsetzbar. Dabei ist es günstig, wenn das Sichtfenster 4 etwa in Augenhöhe des Nutzers oder etwas darunter montiert ist, z. B. mittels einer Schablone, die die Maße des Gargeräts andeutet.
Nicht eingezeichnet ist eine vorhandene Netzausfallüberbrückung zur Überbrückung von ca. 1 bis 3 s Netzausfall, vorzugsweise bis 1 ,5 s Netzausfall.
Der Antriebsmotor 9 aus Fig. 1 hat mindestens eine Sensoreinheit 31 , 32 an einer Motorwelle 30, ggf. vor oder hinter einem Getriebe, angeordnet, um einen Verfahrweg bzw. eine Position und / oder eine Geschwindigkeit der Bodentür 7 zu messen. Die Sensoreinheit kann beispielsweise einen oder mehrere Induktions-, Hall-, Opto-, OFW-Sensoren und so weiter umfassen. Dabei sind zur einfachen Weg- und Geschwindigkeitsmessung hier zwei Hall(teil)elemente 31 um 180° versetzt - also gegenüberliegend - an der Motorwelle 30 angebracht, und ein Hallmeßaufnehmer 32 ist ortsfest an diesem Bereich der Motorwelle beabstandet angebracht. Fährt dann ein Hallelement 31 bei Drehung der Motorwelle 30 an dem Meßaufnehmer 32 vorbei, wird ein Meß- bzw. Sensorsignal erzeugt, das in guter Näherung digital ist. Mit (nicht notwendigerweise) zwei Hallelementen 31 werden also bei einer Umdrehung der Motorwelle 30 zwei Signale ausgegeben. Durch zeitliche Bewertung dieser Signale, z. B. ihrer Zeitdifferenz, kann die Geschwindigkeit vL der Bodentür 7 be- stimmt werden, beispielsweise über Vergleichstabellen oder eine Umrechnung in Echtzeit in der Steuerschaltung 13. Durch Addition bzw. Subtraktion der Meßsignale kann ein Verfahrweg bzw. eine Position der Bodentür 7 bestimmt werden.
Eine Geschwindigkeitsregelung kann die Geschwindigkeit beispielsweise über einen PWM-gesteuerten Leistungshalbleiter realisieren.
Zur Nullpunktsbestimmung wird die Wegmessung durch Initialisierung in der Nullposition PO der Bodentür 7 bei jedem Anfahren automatisch neu abgeglichen, damit z. B. eine fehlerhafte Sensorsignalausgabe bzw. -aufnähme sich nicht tradiert.
Der Antriebsmotor 9 ist durch Betätigung beider Verfahrschaltfelder 25 bzw. 26 auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter 29 betreibbar.
Statt zweier getrennter Schalter pro Verfahrfeld 25, 26 ist auch ein Einzelschalter pro Ver- fahrfeld möglich, z. B. ein Kippschalter mit neutraler Position, der nur unter Druck schaltet. Auch andere Formen sind möglich. Auch ist die Art und Anordnung der Bedienelemente 28,29 des Bedienfeldes 12 nicht eingeschränkt.
Die Anordnung und Aufteilung der Steuerschaltung 13 ist dabei flexibel und nicht einge- schränkt, kann also auch mehrere Platinen, z. B. eine Anzeigenplatine, eine Steuerplatine und eine Liftplatine umfassen, die räumlich getrennt sind.
Ein 4 mm - Öffnungsmaß kann durch Endschalter 33 erkannt werden, die bei Betätigung einen Einklemmschutz deaktivieren. Das Hocheinbau-Gargerät kann auch ohne Speichereinheit 27 ausgeführt sein, wobei dann kein Automatikbetrieb möglich ist. Dies kann für eine erhöhte Bediensicherheit, z. B. als Schutz vor einem Einklemmen, sinnvoll sein.
Fig. 6 zeigt eine schematische Schaltskizze der mit dem Antriebsmotor 9 verbundenen Steuerschaltung 13. Die Steuerschaltung 13 besteht hier aus drei getrennten Platinen bzw. Modulen, nämlich einer Liftplatine 34 zum direkten Betätigen des Antriebsmotors 9, einer Regelplatine 35 unter anderem zum Schalten und / oder Regeln der Liftplatine 34 und einer Anzeigenplatine 36 zur Ansteuerung des Bedienfelds 12, z. B. der Anzeigen- einheit 14, und Verarbeitung und / oder Weiterleitung von Betätigungssignalen der Bedienelemente 11. Die Platinen 34-36 sind zur Kommunikation über eine Dll-Busleitung 37 miteinander verbunden; daher können die Platinen 34-36 auch an unterschiedlichen Stellen im Gargerät angeordnet sein, z. B. die Anzeigenplatine 36 hinter dem Bedienfeld 12, die Regelplatine 35 im feststehenden Teil des Gehäuses 1 und die Liftplatine 34 in der Nähe des Antriebsmotors 9.
Die Richtung der Verfahrbewegung des Antriebsmotors 9 und damit der Bodentür 3 wird durch zwei (hier nicht dargestellte) Relais bestimmt, die durch Transistoren gesteuert werden. Ist eines der Relais aktiv, verfährt der Antriebsmotor 9 in die zugeordnete Rich- tung. Sind beide Relais aktiv - was im Normalfall verhindert sein sollte - blockiert der Antriebsmotor 9. Ist kein Relais aktiv, ist der Motor 9 kurzgeschlossen, und es ist keine Verfahrbewegung möglich (Ruhezustand). In diesem Ausführungsbeispiel kann der Motor 9 nur angetrieben werden, wenn mindestens zwei Sicherheitssignale vorliegen; d. h. hier, dass nur dann die Transistoren entsprechend angesteuert werden können. Ein erstes Sicherheitssignal ist ein von der Liftplatine 34 selbst erzeugtes (internes) Sicherheitssignal S1, das z. B. bei korrekter Betätigung der Verfahr- bzw. Liftfunktion erzeugt wird, beispielsweise durch Betätigen der Verfahrschalter 25a, 25b, 26a, 26b. Das erste Sicherheitssignal S1 stellt sicher, dass auf der Liftplatine 34 ein Verfahrsignal korrekt angenommen und verarbeitet wird - also kein fehlerbedingtes Schalten des Relais durch die Lift- platine 34 vorliegt -, da sonst die Schaltung für das Sicherheitssignal, typischerweise ein Mikrokontroller, nicht auslösen würde. Somit beinhaltet dieses Sicherheitssignal S1 , dass die Elektronik der Liftplatine grundsätzlich korrekt arbeitet. Das zweite Sicherheitssignal ist ein von der Regelplatine 35 erzeugtes (externes) Sicherheitssignal S2, das typischerweise weitere, von der Regelplatine 35 verwaltete Zustände berücksichtigt, z. B eine Temperatur im geschlossenen Garraum 3 oder eine Aktivierung einer Kindersicherung 40. In dieser Ausführungsform schaltet das externe Sicherheitssignal S2 zweifach frei: erstens die Spannungsversorgung der Relais und zweitens zusammen mit dem internen Sicherheitssignal S1 den entsprechenden Transistor. Die Sicherheitssignale S1 , S2 sind in diesem Ausführungsbeispiel mit 1 KHz getaktete Pulssignale ("Wigglersignale"), genauer: Rechtecksignale, was vorteilhaft ist, da dafür die meist vorhandenen Mikrokontrol- ler richtig funktionieren müssen.
Ein typischer Ablauf einer Betätigung des Antriebsmotors 9 geschieht folgendermaßen: ein Nutzer möchte einen geschlossenen Garraum 3, in dem sich eine zubereitete Speise befindet, zur Entnahme der Speise öffnen. Dazu drückt er im Automatikbetrieb eine der "AUF"-Tasten 25b kurzzeitig, d. h. kürzer als 0,4 Sekunden. Das Betätigen der "AUF"- Taste 25b wird durch die Anzeigenplatine 36 sensiert und in diesem Ausführungsbeispiel über den Signalbus 37 an die Liftplatine weitergeleitet; alternativ kann das Betätigungssignal S3 über eine direkte Leitung zur Liftplatine 34 geleitet werden. Die Liftplatine 34 erkennt das korrekte Betätigungssignal S3, und erzeugt das interne Sicherheitssignal S1. Außerdem fordert die Liftplatine 34 nun das externe Sicherheitssignal S2 über den Bus 37 von der Regelplatine 35 an. Die Regelplatine 35 überprüft, ob einer Aussendung des externe Sicherheitssignal S2 keine weiteren Bedingungen entgegenstehen; so wird erstens überprüft, ob die Kindersicherung 40 ausgeschaltet ist und zweitens, ob ein Temperatursensor 39 eine Temperatur im Garraum 3 anzeigt, die geringer als ein Temperaturschwellwert von z. B. 425 0C oder 600 0F ist. Nur wenn keine weiteren Bedingungen ent- gegenstehen, wird das externe Sicherheitssignal S2 ausgegeben. In dieser Ausführungsform wird der entsprechende Transistor und damit das entsprechende Richtungsrelais über eine Steuerleitung 38 nur angesteuert, wenn sowohl das interne Sicherheitssignal S1 als auch das externe Sicherheitssignal S2 anliegen. Durch das externe Sicherheitssignal S2 wird zusätzlich die Spannungsversorgung der Relais durch Einschalten des Transfor- mators 41 für den Antriebsmotor 9 freigeschaltet. Erst dann kann der Antriebsmotor 9 betätigt werden, und die Bodentür 3 verfährt entsprechend. Das externe Sicherheitssignal S2 hat also eine zweifache Sicherheitsfunktion. Alternativ kann das externe Sicherheitssignal S2 aber auch nur eine dieser Funktionalitäten aufweisen. Bevor die Bodentür 7 verfahren wird, werden zudem beide Relais auf ihre Funktionalität überprüft.
Einen von dem Temperatursensor 39, z. B. einem Pt500- oder Pt1000-Temperaturfühler, ausgegebene Temperaturmesswert nutzt die Regelplatine 35 beispielsweise dazu, zu überprüfen, ob der Garraum 3 zu heiss zum Öffnen ist. Befindet sich die Temperatur über einem bestimmten Temperaturschwellwert, z. B. 415 0C oder 600 0F, so gibt die Regelpla- tine 35 kein externes Sicherheitssignal aus, und die Bodentür 7 verfährt nicht (Verriegelung). Diese Verriegelung bzw. Deaktivierung des externen Sicherheits-Rechtecksignals S2 kann über eine Hardwareschaltung erfolgen, z. B. so, dass bei Überschreitung des Temperaturschwellwerts ein zur Schaltung des externen Sicherheitssignals S2 notwendiger Schalter zwangsweise öffnet oder offen bleibt. Alternativ kann die Verriegelung auch programmgesteuert geschehen.
Die Steuerschaltung 13 kann auch anders oder gar nicht aufgeteilt sein, auch ist die Art und Anordnung der Verschaltung und Signalsteuerung selbstverständlich nicht auf das angeführte Ausführungsbeispiel beschränkt. Es können auch mehr oder weniger als zwei Sicherheitssignale verwendet werden, z. B. nur Sicherheitssignal S1 oder S2, da schon ein Sicherheitssignal eine erhöhte Funktionssicherheit beim Verfahren bereitstellt. Auch können weitere Sicherheitsbedingungen beim Verfahren der Tür einzuhalten sein.
Bezuqszeichenliste
1 Gehäuse
2 Wand
3 Garraum
4 Sichtfenster
5 Muffel
6 Muffelöffnung
7 Bodentür
8 Arbeitsplatte
9 Antriebsmotor
10 Hubelement
11 Bedienelement
12 Bedienfeld
13 Steuerschaltung
14 Anzeigenelemente
15 Kochfeld
16 Kochstel len heizkörper
17 Kochstel len heizkörper
18 Flächen heizkörper
19 Glaskeramikplatte
20 Halterungsteil
21 Gargutträger
22 Oberhitzeheizkörper
23 Lüfter
24 Dichtung
25 Verfahrschaltfeld
25a Verfahrschalter nach oben
25b Verfahrschalter nach unten
26 Verfahrschaltfeld
26a Verfahrschalter nach oben
26b Verfahrschalter nach unten
27 Speichereinheit
28 Bestätigungstaste
29 Hauptschalter
30 Motorwelle
31 Hallelement 32 Meßaufnehmer
33 Endschalter
34 Liftplatine
35 Regelplatine
36 Anzeigenplatine
37 Busleitung
38 Steuerleitung
39 Temperatursensor
40 Kindersicherung
41 Transformator
FT1 erstes Kraftzeitprofil
FT2 zweites Kraftzeitprofil
PO Nullposition
P1 Zwischenposition
P2 Zwischenposition
PZ Endposition
R1 Geschwindigkeitsrampe
R2 Geschwindigkeitsrampe
S1 internes Sicherheitssignal
S2 externes Sicherheitssignal
S3 Verfahrsignal vL Verfahrgeschwindigkeit der Bodentür

Claims

Patentansprüche
1. Gargerät, mit mindestens einer einen Garraum (3) eingrenzenden Muffel (5) mit einer Muffelöffnung (6), - einer mittels einer Antriebsvorrichtung (9,10) verfahrbaren Tür (7) zum Schließen der Muffelöffnung (6) und einer Steuerschaltung (13) zum Ansteuern der Antriebsvorrichtung (9,10), dadurch gekennzeichnet, dass die Tür (7) nur verfahrbar ist, wenn mindestens ein das Verfahren freischaltendes Sicherheitssignal (S1.S2) vorliegt.
2. Gargerät nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Tür (7) nur verfahrbar ist, wenn zwei Sicherheitssignale (S1.S2) vorliegen.
3. Gargerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ei- nes der Sicherheitssignale (S1 , S2) nur vorliegt, wenn eine Temperatur des geschlossenen Garraums (3) unter einem Temperaturschwellwert liegt.
4. Gargerät nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Temperaturschwellwert 600 0F oder 425 0C beträgt.
5. Gargerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eines der Sicherheitssignale (S1 , S2) nur vorliegt, wenn eine Kindersicherung (40) nicht aktiviert ist.
6. Gargerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sicherheitssignale (S1, S2) gepulste Signale sind, insbesondere Rechtecksignale.
7. Gargerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass durch eines der Sicherheitssignale eine Spannungsversorgung (38) eines Antriebsmotors (9) der Antriebsvorrichtung (9,10) einschaltbar ist.
8. Gargerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerschaltung (13) mindestens eine Liftplatine (34) zum Betätigen eines An- triebsmotors (9) der Antriebsvorrichtung (9,10) und eine Regelplatine (35) zum Schalten und / oder Regeln der Liftplatine (34) umfasst.
9. Gargerät nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass durch die Liftplatine (34) ein erstes, internes Sicherheitssignal (S1) und durch die Regelplatine (35) ein zweites, externes Sicherheitssignal (S2) erzeugt wird.
10. Gargerät nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass das interne Sicherheitssignal (S1) durch die Liftplatine (34) als Antwort auf ein Verfahrsignal (S3) erzeugbar ist.
11. Gargerät nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass das externe Sicherheitssignal (S2) durch die Regelplatine (35) auf Anforderung der Liftplatine (34) erzeugbar ist.
12. Gargerät nach einem der Ansprüche 9 bis 11 , dadurch gekennzeichnet, dass die Regelplatine (35) mit einem Temperatursensor (39) zur Überwachung einer Temperatur des Garraums (3) und / oder einer Kindersicherung (40) verbunden ist.
13. Gargerät nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass eine Schaltung zur Deaktivierung des externen Sicherheitssignals (S2) vorhanden ist, die insbesondere durch Signale des Temperatursensors (39) und / oder der Kindersicherung (40) schaltbar ist.
14. Gargerät nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass ein Computerprogrammprodukt zur Deaktivierung des externen Sicherheitssignals (S2) vorhanden ist, welches insbesondere durch Signale des Temperatursensors (39) und / oder der Kindersicherung (40) steuerbar ist.
15. Gargerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebsvorrichtung (9,10) einen Antriebsmotor (9) umfasst, welcher durch Richtungsrelais aktivierbar ist, welche ihrerseits durch jeweils mindestens einen Transistor schaltbar sind.
16. Gargerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Platinen (34-36) mittels mindestens einer Busleitung (37) miteinander kommunizieren können.
17. Gargerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, das in Form eines Hocheinbau-Gargeräts vorliegt, dadurch gekennzeichnet, dass die Muffelöffnung eine bodenseiti- ge Muffelöffnung (6) und die Tür eine Bodentür (7) ist.
18. Verfahren zum Betreiben eines Hocheinbau-Gargerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es die folgenden Schritte umfasst:
(a) Erzeugen eines Anfahrsignals (S3), insbesondere durch Betätigen mindestens eines Verfahrschaltfeldes (25,26);
(b) Empfangen des Anfahrsignals (S3) an der Liftplatine (34);
(c) Erzeugen eines internen Sicherheitssignals an der Liftplatine (34);
(d) Anfordern eines externen Sicherheitssignals von der Regelplatine (35) durch die Liftplatine (34); (e) Erzeugen eines externen Sicherheitssignals (S2) an der Regelplatine, falls keine
Verriegelung vorliegt;
(f) falls keine Verriegelung vorliegt, Ausgeben des externen Sicherheitssignals (S2) an die Liftplatine (34) und an eine Spannungsversorgung (38) der Antriebsvorrichtung (9,10); (g) Betreiben der Antriebsvorrichtung (9,10) in die gewünschte Richtung durch die Liftplatine (34), solange sowohl das interne Sicherheitssignal (S1) als auch das externe Sicherheitssignal (S2) vorliegen.
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