[go: up one dir, main page]

DE102014201640A1 - Temperaturmessung an einer Flächenheizung für ein Haushaltsgerät - Google Patents

Temperaturmessung an einer Flächenheizung für ein Haushaltsgerät Download PDF

Info

Publication number
DE102014201640A1
DE102014201640A1 DE102014201640.1A DE102014201640A DE102014201640A1 DE 102014201640 A1 DE102014201640 A1 DE 102014201640A1 DE 102014201640 A DE102014201640 A DE 102014201640A DE 102014201640 A1 DE102014201640 A1 DE 102014201640A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
heating
surface heating
measuring device
carrier substrate
measuring
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
DE102014201640.1A
Other languages
English (en)
Inventor
Alexander Dinkel
Sebastian Matzinger
Klemens Roch
Philipp Schaller
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
BSH Hausgeraete GmbH
Original Assignee
BSH Hausgeraete GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by BSH Hausgeraete GmbH filed Critical BSH Hausgeraete GmbH
Priority to DE102014201640.1A priority Critical patent/DE102014201640A1/de
Priority to ES15701171.9T priority patent/ES2673432T3/es
Priority to TR2018/08373T priority patent/TR201808373T4/tr
Priority to EP15701171.9A priority patent/EP3100014B1/de
Priority to PCT/EP2015/051095 priority patent/WO2015113876A1/de
Priority to US15/111,826 priority patent/US20160334814A1/en
Priority to CN201580006678.3A priority patent/CN105934660B/zh
Priority to PL15701171T priority patent/PL3100014T3/pl
Publication of DE102014201640A1 publication Critical patent/DE102014201640A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D23/00Control of temperature
    • G05D23/19Control of temperature characterised by the use of electric means
    • G05D23/20Control of temperature characterised by the use of electric means with sensing elements having variation of electric or magnetic properties with change of temperature
    • G05D23/2033Control of temperature characterised by the use of electric means with sensing elements having variation of electric or magnetic properties with change of temperature details of the sensing element
    • G05D23/2036Control of temperature characterised by the use of electric means with sensing elements having variation of electric or magnetic properties with change of temperature details of the sensing element the sensing element being a dielectric of a capacitor
    • 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
    • F24C7/06Arrangement or mounting of electric heating elements
    • F24C7/067Arrangement or mounting of electric heating elements on ranges
    • 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
    • F24C7/082Arrangement or mounting of control or safety devices on ranges, e.g. control panels, illumination
    • F24C7/083Arrangement or mounting of control or safety devices on ranges, e.g. control panels, illumination on tops, hot plates
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
    • G01K7/34Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using capacitative elements
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
    • G01K7/34Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using capacitative elements
    • G01K7/343Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using capacitative elements the dielectric constant of which is temperature dependant
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/10Heating elements characterised by the composition or nature of the materials or by the arrangement of the conductor
    • H05B3/12Heating elements characterised by the composition or nature of the materials or by the arrangement of the conductor characterised by the composition or nature of the conductive material
    • H05B3/14Heating elements characterised by the composition or nature of the materials or by the arrangement of the conductor characterised by the composition or nature of the conductive material the material being non-metallic
    • H05B3/141Conductive ceramics, e.g. metal oxides, metal carbides, barium titanate, ferrites, zirconia, vitrous compounds
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/10Heating elements characterised by the composition or nature of the materials or by the arrangement of the conductor
    • H05B3/12Heating elements characterised by the composition or nature of the materials or by the arrangement of the conductor characterised by the composition or nature of the conductive material
    • H05B3/14Heating elements characterised by the composition or nature of the materials or by the arrangement of the conductor characterised by the composition or nature of the conductive material the material being non-metallic
    • H05B3/145Carbon only, e.g. carbon black, graphite
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/20Heating elements having extended surface area substantially in a two-dimensional plane, e.g. plate-heater
    • H05B3/22Heating elements having extended surface area substantially in a two-dimensional plane, e.g. plate-heater non-flexible
    • H05B3/26Heating elements having extended surface area substantially in a two-dimensional plane, e.g. plate-heater non-flexible heating conductor mounted on insulating base
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/68Heating arrangements specially adapted for cooking plates or analogous hot-plates
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K2207/00Application of thermometers in household appliances
    • G01K2207/02Application of thermometers in household appliances for measuring food temperature
    • G01K2207/06Application of thermometers in household appliances for measuring food temperature for preparation purposes
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B2203/00Aspects relating to Ohmic resistive heating covered by group H05B3/00
    • H05B2203/002Heaters using a particular layout for the resistive material or resistive elements
    • H05B2203/003Heaters using a particular layout for the resistive material or resistive elements using serpentine layout
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B2214/00Aspects relating to resistive heating, induction heating and heating using microwaves, covered by groups H05B3/00, H05B6/00
    • H05B2214/04Heating means manufactured by using nanotechnology

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Control Of Resistance Heating (AREA)
  • Electric Stoves And Ranges (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)

Abstract

Eine Flächenheizung (11) für ein Haushaltsgerät (H1) weist mindestens einen auf einer elektrisch isolierenden Isolierungsschicht (103; 12) mit temperaturabhängig veränderbarer Permittivität aufgebrachten bandförmigen Heizleiter (104) auf, wobei auf der gleichen Seite der Isolierungsschicht (103) wie der Heizleiter (104) mindestens eine gegenüber dem mindestens einen Heizleiter (104) elektrisch isolierte Messelektrode (4, 5) aufgebracht ist. Ein Haushaltsgerät (H1), insbesondere Gargerät, insbesondere Kochgerät, weist mindestens ein System aus mindestens einer Flächenheizung (11) und mindestens einer Temperaturmesseinrichtung (K, A) auf.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Flächenheizung für ein Haushaltsgerät, aufweisend mindestens einen auf einer elektrisch isolierenden Isolierungsschicht mit temperaturabhängig veränderbarer Permittivität aufgebrachten bandförmigen Heizleiter.
  • Zur Bestimmung einer Temperatur an einer Flächenheizung eines Haushaltsgeräts ohne zusätzlichen Temperatursensor ist es bekannt, die Kapazität zwischen einem Heizleiter und einem elektrisch leitfähigen Substrat, welche durch eine elektrisch isolierende Isolierungsschicht mit temperaturabhängig veränderbarer Permittivität voneinander getrennt sind, zu bestimmen. Hierbei ist nachteilig, dass zwischen dem Heizleiter und dem Substrat ein Pol der Kapazität (der Heizleiter) an Netzspannung (z.B. 230 V) und der andere Pol (das Substrat) an Masse anliegt. Dies stellt an die Messtechnik einige Anforderungen: So muss die Messtechnik so dimensioniert sein, dass sie durch dieses elektrische Potential nicht beschädigt wird. Die Messtechnik muss ferner gemäß einschlägiger Sicherheitsnormen (z.B. EN60335) eine Hochspannungsfestigkeit von mindestens 1000 V aufweisen. – Der Ableitstrom zwischen Heizleiter und Masse darf zudem nicht über den zulässigen Grenzwert erhöht werden. Eine Grenze für den Ableitstrom beträgt nach EN60335-2-6 (für Herde und Backöfen) 1 mA pro kW Leistung. Diese Forderungen könnten umgangen werden, indem das Substrat gegenüber der Masse Isoliert wird, wodurch jedoch ein "Berührschutz" erforderlich wird. Diese Forderungen könnten auch umgangen werden, indem die Messtechnik wegschaltbar ist und nur wechselweise mit der Heizleistung zugeschaltet wird. Beide Fälle bedingen einen erheblichen Aufwand, welcher signifikante Kosten mit sich bringt.
  • 1 zeigt in Schrägansicht eine solche Flächenheizung 101, bei der ein plattenartiges metallisches Trägersubstrat 102 an einer Seite von einer elektrisch isolierenden Isolierungsschicht 103 flächig belegt ist. Das Trägersubstrat 102 liegt an Masse GND an. 2 zeigt die Flächenheizung 101 als Querschnittsdarstellung in Frontalansicht. Auf der dem Trägersubstrat 102 abgewandten Seite der Isolierungsschicht 103 ist ein bandförmiger, mäanderartig verlaufender Schichtheizleiter 104 aufgebracht. An den Schichtheizleiter 104 kann zur Wärmeerzeugung eine Netzspannung U angelegt werden. Mittels einer Kapazitätsmesseinrichtung K wird die Kapazität C eines Kondensators 102, 103, 104 gemessen, dessen einer Pol dem Schichtheizleiter 104 und dessen anderer Pol dem Trägersubstrat 102 entspricht. Die Isolierungsschicht 103 entspricht dem Dielektrikum des Kondensators 102104, welches eine temperaturabhängig veränderbare Permittivität aufweist. Die Kapazitätsmesseinrichtung K ist dazu einerseits an den Schichtheizleiter 104 und andererseits an das Trägersubstrat 102 elektrisch angeschlossen. Ändert sich die Temperatur T des Schichtheizleiters 104, ändert sich auch die Temperatur der Isolierungsschicht 103 und damit auch deren Permittivität. Die sich ändernde Permittivität bewirkt eine Änderung der Kapazität C(T) des Kondensators 102104, welche sich durch die Kapazitätsmesseinrichtung K messen lässt. Mittels einer Auswerteeinheit (o. Abb.), welche an einen Ausgang der Kapazitätsmesseinrichtung K angeschlossen ist, lässt sich daraus die Temperatur der Isolierungsschicht 103 und damit mit nur geringer bis vernachlässigbarer Abweichung auch die Temperatur T des Schichtheizleiters 104 bestimmen. Die Kapazitätsmesseinrichtung K und die Auswerteeinheit können Teile oder Funktionen einer Temperaturmessvorrichtung darstellen.
  • Bekannt ist auch eine Temperaturbestimmung mittels einer Messung eines elektrischen Widerstands des Heizleiters, falls dieser temperaturabhängig ist.
  • Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die Nachteile des Standes der Technik zumindest teilweise zu überwinden und insbesondere eine verbesserte Möglichkeit zur Temperaturmessung ohne zusätzlichen Temperatursensor an einer Flächenheizung für ein Haushaltsgerät bereitzustellen.
  • Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen der unabhängigen Ansprüche gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen sind insbesondere den abhängigen Ansprüchen entnehmbar.
  • Die Aufgabe wird gelöst durch eine Flächenheizung für ein Haushaltsgerät, aufweisend mindestens einen auf einer elektrisch isolierenden Isolierungsschicht mit temperaturabhängig veränderbarer Permittivität aufgebrachten Heizleiter, wobei auf der gleichen Seite der Isolierungsschicht wie der Heizleiter mindestens eine gegenüber dem mindestens einen Heizleiter elektrisch isolierte Messelektrode aufgebracht ist.
  • Die Aufgabe wird auch gelöst durch eine Temperaturmesseinrichtung für eine Flächenheizung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, welche Temperaturmesseinrichtung eine Kapazitätsmesseinrichtung aufweist oder ist, wobei die Kapazitätsmesseinrichtung an mindestens eine Messelektrode angeschlossen ist.
  • Beide Vorrichtungen ermöglichen eine temperaturabhängige Kapazitätsmessung an der Flächenheizung, wobei eine Nutzung des mindestens einen Heizleiters als ein Pol eines Kondensators mit seinen Nachteilen vermieden wird. Insbesondere ist die Kapazitätsmesseinrichtung zur Netzspannung isoliert. Es bestehen keine Anforderungen bezüglich eines Ableitstroms oder einer Hochspannungsfestigkeit. Zudem kann mindestens eine Messelektrode an die Kapazitätsmesseinrichtung angeschlossen werden, welche von dem Heizleiter elektrisch isoliert ist, aber durch die Anordnung auf der gleichen Seite der Isolierungsschicht so nahe an dem mindestens einen Heizleiter positionierbar ist, dass eine genaue Temperaturbestimmung möglich ist.
  • Es ist eine Weiterbildung, dass die Messelektroden (einschließlich der Messgegenelektrode) spannungsfrei sind, um eine genaue Messung mit besonders einfachen Mitteln zu ermöglichen.
  • Der mindestens eine Heizleiter mag insbesondere mindestens einen schichtartigen Heizleiter aufweisen, z.B. einen Dickschicht-Heizleiter. Dies ermöglicht eine kompakte Bauweise und eine feste Verbindung des Heizleiters mit dem Isoliermaterial. Der mindestens eine Heizleiter mag beispielsweise mittels einer Plasmabeschichtung aufgebracht werden.
  • Der mindestens eine Heizleiter mag insbesondere ein metallischer Heizleiter sein. Der mindestens eine Heizleiter mag aber auch Kohlenstoffnanoröhrchen, CNT, aufweisen. Der mindestens eine Heizleiter mag auch aus elektrisch leitfähiger Keramik bestehen. Der mindestens eine Heizleiter mag ferner ein PEMS(„Porcelain Enamel Metal Substrate“)-Heizleiter sein.
  • Der mindestens eine Heizleiter mag insbesondere ein bandförmiger Heizleiter sein. Dies ermöglicht einen hohen Bedeckungsgrad des Heizleiters und auf einfache Weise eine vielgestaltige Formgebung.
  • Es ist eine Weiterbildung, dass der mindestens eine Heizleiter als ein mäanderförmig verlaufender Heizleiter ausgebildet ist. Dies ermöglicht einen besonders hohen Bedeckungsgrad des Heizleiters und eine flächig gleichmäßige Erwärmung. Der mäanderförmig verlaufende Heizleiter mag insbesondere ein Heizleiter sein, dessen Krümmungsrichtung sich regelmäßig ändert. Insbesondere mag darunter ein Verlauf verstanden werden, bei welcher geradlinige Abschnitte sich mit z.B. U-förmig gebogenen oder geradlinigen Verbindungsabschnitten abwechseln, so dass zumindest zwei geradlinige Abschnitte beabstandet parallel zueinander verlaufen.
  • Die Isolierungsschicht mag eine geschlossene oder ununterbrochene Isolierungsschicht sein, auf welcher der mindestens eine Heizleiter aufgebracht ist. Dies erleichtert eine Herstellung, insbesondere da der Heizleiter frei auf der Isolierungsschicht positionierbar ist. Es ist eine zur Einsparung von Isoliermaterial vorteilhafte alternative Ausgestaltung, dass sich die Isolierungsschicht im Wesentlichen nur unterhalb des mindestens einen Heizleiters befindet und dabei insbesondere etwas breiter ist als der Heizleiter. Eine solche Isolierungsschicht macht die Form des mindestens einen Heizleiters zumindest überwiegend mit.
  • Die Messelektrode (einschließlich einer Messgegenelektrode) mag aus dem gleichen Material bestehen wie der Heizleiter, was eine Herstellung erleichtert. Die Messelektrode mag alternativ aus einem zu dem Heizleiter unterschiedlichen Material bestehen, z.B. aus einem anderen Metall, insbesondere zur Erreichung einer genaueren Kapazitätsmessung.
  • Die Kapazitätsmesseinrichtung mag mit einem Messanschluss an genau einer Messelektrode angeschlossen sein. Die Kapazitätsmesseinrichtung mag alternativ zur kombinatorischen Temperaturmessung an mehreren Stellen der Flächenheizung und damit zur Vermeidung von Messausreißern mit einem Messanschluss parallel an mehrere Messelektroden angeschlossen sein.
  • Es ist eine weitere Ausgestaltung, dass die Messelektrode eine streifenförmige oder geradlinig bandförmige Messelektrode ist, welche in einem Bereich zwischen zwei parallel verlaufenden Abschnitten des Heizleiters angeordnet ist. Dadurch befindet sich die Messelektrode an einem gleichmäßig erwärmten Bereich der Isolierungsschicht, was eine Messgenauigkeit verbessert. Der Heizleiter mag insbesondere ein mäanderförmig verlaufender Heizleiter sein.
  • Es ist eine Ausgestaltung, dass mindestens zwei Messelektroden an der Flächenheizung vorhanden sind und die Kapazitätsmesseinrichtung zwischen zwei der Messelektroden geschaltet ist. Die beiden Messelektroden dienen also als die Pole (als Messelektrode bzw. als Messgegenelektrode) für die Kapazitätsmessung, welche durch die Isolierungsschicht voneinander getrennt sind. Diese Ausgestaltung lässt sich besonders einfach umsetzen. Die Kapazitätsmesseinrichtung kann an jedem Messanschluss an jeweils eine Messelektrode angeschlossen sein, also die Kapazität zwischen genau zwei Messelektroden als den Polen messen, oder kann an mindestens einem Messanschluss an mehr als eine Messelektrode angeschlossen sein, insbesondere an mindestens zwei elektrisch parallel geschaltete Messelektroden.
  • Es ist noch eine Ausgestaltung, dass die Flächenheizung mindestens eine mittels der Isolierungsschicht von dem mindestens einen Heizleiter und von der mindestens einen Messelektrode getrennte Messgegenelektrode aufweist. Dadurch kann die Kapazitätsmesseinrichtung einerseits an mindestens einer Messelektrode und andererseits an mindestens einer davon mittels der Isolierungsschicht getrennten Messgegenelektrode angeschlossen sein. Die Kapazitätsmesseinrichtung kann also die Kapazität der Isolierungsschicht durch auf entgegengesetzten Seiten der Isolierungsschicht angeordneten, insbesondere aufliegenden, Elektroden messen. Dies mag ein besonders genaues Messergebnis liefern. Die mindestens eine Messgegenelektrode ist ebenfalls gegen den mindestens einen Heizleiter elektrisch isoliert.
  • Es ist ferner eine Ausgestaltung, dass der mindestens eine Heizleiter über die Isolierungsschicht auf einem flächigen, elektrisch leitfähigen Trägersubstrat aufgebracht ist und das Trägersubstrat als Messgegenelektrode vorgesehen ist. Dies ergibt eine besonders stabile Ausgestaltung der Flächenheizung. Zudem kann die Kapazitätsmesseinrichtung so besonders einfach an die Messgegenelektrode angeschlossen werden. Das Trägersubstrat mag beispielsweise ein metallisches Substrat sein.
  • Es ist auch eine Ausgestaltung, dass die Isolierungsschicht als ein elektrisch isolierendes Trägersubstrat ausgebildet ist, z.B. aus Glas, Glaskeramik oder Keramik, insbesondere als Platte. Dies ermöglicht weitere Anwendungsmöglichkeiten der Flächenheizung, beispielsweise wenn zusätzlich oder alternativ zu der Isoliereigenschaft eine besondere Härte, Transparenz oder Transluzenz usw. gewünscht ist. Das Trägersubstrat kann dann als die Isolierungsschicht bzw. als Dielektrikum des durch die Kapazitätsmesseinrichtung ausgemessenen Kondensators dienen.
  • Es ist eine Weiterbildung, dass der Heizleiter bei Vorliegen eines elektrisch isolierenden Trägersubstrats direkt auf dem Trägersubstrat aufliegt. Dies mag eine Herstellung vereinfachen, da auf eine gesonderte Isolierungsschicht verzichtet werden kann.
  • Es ist außerdem eine Ausgestaltung, dass an einer dem Heizleiter abgewandten Seite des elektrisch isolierenden Trägersubstrats mindestens eine Messgegenelektrode angeordnet ist. So kann auf besonders einfache und präzise Weise die sich ändernde Permittivität des Trägersubstrats erfasst werden.
  • Alternativ mag auch hier die Kapazität durch auf der gleichen Seite des Trägersubstrats angeordnete Messelektroden bestimmt werden.
  • Es ist noch eine Ausgestaltung, dass der mindestens eine Heizleiter über die Isolierungsschicht auf einer Seite einer als Messgegenelektrode vorgesehenen flächigen, elektrisch leitfähigen Schicht aufgebracht ist, welche Schicht mit ihrer anderen Seite an einem elektrisch isolierenden Trägersubstrat angeordnet ist. In diesem Fall dient die Isolierungsschicht als das Dielektrikum, nicht das Trägersubstrat. Dies weist den Vorteil auf, dass Eigenschaften der Isolierungsschicht, z.B. deren Material und/oder Dicke, gezielt zur Erlangung einer besonders hohen Messgenauigkeit der Kapazität und/oder für eine besonders zuverlässige Messung ausgesucht werden kann.
  • Es ist noch eine weitere Ausgestaltung, dass in die Seite des elektrisch isolierenden Trägersubstrats, welche dem mindestens einen Heizleiter abgewandt ist, mindestens ein elektrisch leitfähiges Kontaktelement zur elektrischen Kontaktierung einer auf dieser Seite des Trägersubstrats aufsetzbaren Messgegenelektrode eingelassen ist. Die Messgegenelektrode ist also kein fester Bestandteil der Flächenheizung, sondern ein davon getrennt handhabbarer, an seiner Aufsatzfläche auf das Kontaktelement elektrisch leitfähiger Gegenstand. Der Gegenstand mag insbesondere ein von einem Nutzer des Haushaltsgeräts üblicherweise handhabbarer Gegenstand sein, insbesondere ein zumindest an dem Trägersubstrat elektrisch leitfähiger Gegenstand sein. Der Gegenstand mag insbesondere ein Gargeschirr sein, insbesondere ein Kochgeschirr. Insbesondere das Trägersubstrat mag also insbesondere als das Dielektrikum für einen Kondensator dienen, dessen einer Pol durch mindestens eine an dem Trägersubstrat angeordnete Messelektrode und dessen anderer Pol durch den als Messgegenelektrode dienenden, nutzerseitig aufsetzbaren Gegenstand, insbesondere Gargeschirr, gebildet wird. Mittels des Kontaktelements kann der Gegenstand elektrisch kontaktiert und darüber mit der Kapazitätsmesseinrichtung verbunden sein. Das Kontaktelement sowie deren elektrische Verbindungsleitung zu der Kapazitätsmesseinrichtung sind gegenüber dem Heizleiter elektrisch isoliert.
  • Grundsätzlich mag die Temperaturmesseinrichtung auch einen Teil der Flächenheizung darstellen bzw. als ein solcher Teil angesehen werden. Insbesondere mag die mindestens eine Mess(gegen)elektrode sowohl einen integralen Teil der Flächenheizung als auch einen Teil der Temperaturmesseinrichtung darstellen.
  • Die Aufgabe wird auch gelöst durch ein Haushaltsgerät mit mindestens einem System aus mindestens einer Flächenheizung wie oben beschrieben und mindestens einer Temperaturmesseinrichtung wie oben beschrieben.
  • Das Haushaltsgerät mag insbesondere ein Gargerät sein, ist aber nicht darauf beschränkt. Falls das Haushaltsgerät ein Gargerät ist, mag die Flächenheizung beispielsweise Anwendung in einem Backofen finden, z.B. als Oberhitze, Unterhitze, Umluftheizung, Seitenwandbeheizung, Backraumteiler, beheiztes Zubehör usw. Die Flächenheizung mag z.B. auch als eine Heizung zur Dampferzeugung in Dampfgargeräten eingesetzt werden. Des Weiteren ist der Einsatz als Kochstelle für konventionelle Kochfelder möglich, aber auch für Teppan-Yakis, Warmhalteplatten, Tischgrills usw.
  • Auch kann die Flächenheizung in andersartigen Haushaltsgeräten eingesetzt werden, z.B. in Wäschepflegegeräten (z.B. in Waschmaschinen und/oder Wäschetrocknern), in Spülmaschinen (z.B. als Laugenheizung) oder in Haushaltskleingeräten wie Wasserboilern, Wasserkochern, Kaffeemaschinen, Haarglättern, Küchenmaschinen usw.
  • Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht werden, werden klarer und deutlicher verständlich im Zusammenhang mit der folgenden schematischen Beschreibung von Ausführungsbeispielen, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen näher erläutert werden. Dabei können zur Übersichtlichkeit gleiche oder gleichwirkende Elemente mit gleichen Bezugszeichen versehen sein.
  • 3 zeigt in Schrägansicht eine erfindungsgemäße Flächenheizung mit zugehöriger Kapazitätsmesseinrichtung gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel;
  • 4 zeigt die Flächenheizung gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel als Schnittdarstellung in Frontalansicht;
  • 5 zeigt in Schrägansicht eine erfindungsgemäße Flächenheizung mit zugehöriger Kapazitätsmesseinrichtung gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel;
  • 6 zeigt ein Ersatzschaltbild der Flächenheizung und der zugehörigen Kapazitätsmesseinrichtung gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel;
  • 7 zeigt die Flächenheizung gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel als Schnittdarstellung in Frontalansicht;
  • 8 zeigt eine Flächenheizung gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel als Schnittdarstellung in Frontalansicht; und
  • 9 zeigt eine Flächenheizung gemäß einem fünften Ausführungsbeispiel als Schnittdarstellung in Frontalansicht.
  • 3 zeigt in Schrägansicht eine erfindungsgemäße Flächenheizung 1 mit zugehöriger Kapazitätsmesseinrichtung K in einem oder für ein Haushaltsgerät H1 gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel. Die Flächenheizung 1 ist ähnlich zu der Flächenheizung 101 aufgebaut und weist z.B. ebenfalls ein plattenartiges metallisches Trägersubstrat 102 auf, das an einer Seite von einer elektrisch isolierenden Isolierungsschicht 103 flächig belegt ist. Auf der dem Trägersubstrat 102 abgewandten Seite der Isolierungsschicht 103 ist ebenfalls ein bandförmiger, mäanderartig verlaufender Schichtheizleiter 104 aufgebracht, an den zur Wärmeerzeugung eine Netzspannung U, z.B. von 230 Volt, angelegt werden kann. 4 zeigt die Flächenheizung 1 als Querschnittdarstellung durch geradlinige Heizleiterabschnitte 2 des Schichtheizleiters 104 in Frontalansicht. Die geradlinigen Heizleiterabschnitte 2 sind parallel beabstandet angeordnet, wobei benachbarte geradlinige Heizleiterabschnitte 2 endseitig durch dazu querliegende Verbindungsabschnitte 3 miteinander verbunden sind.
  • Im Gegensatz zu der Flächenheizung 101 weist die Flächenheizung 1 zwei bandförmige, geradlinige Messelektroden 4, 5 auf, die auf der Isolierungsschicht 103 zwischen jeweils zwei benachbarten geradlinigen Heizleiterabschnitten 2 des Schichtheizleiters 104 parallel dazu angeordnet sind. Die Messelektroden 4, 5 sind von dem Schichtheizleiter 104 elektrisch isoliert und potenzial- bzw. spannungsfrei. Das Material der Messelektroden 4, 5 mag dem Material des Schichtheizleiters 104 entsprechen, was eine vereinfachte Herstellung erlaubt, beispielsweise durch Aufbringung in einem gleichen Arbeitsschritt, z.B. durch Plasmaabscheidung. Das Material der Messelektroden 4, 5 mag auch ein anderes, z.B. preisgünstigeres, Material sein als das Material des Schichtheizleiters 104. Die Messelektroden 4, 5 bestehen bevorzugt aus dem gleichen Material und sind vorzugsweise auch sonst gleich aufgebaut.
  • Die Kapazitätsmesseinrichtung K ist nun einerseits sowohl an die Messelektrode 4 als auch an die Messelektrode 5 angeschlossen und ist andererseits mit dem an Masse GND anliegenden metallischen Trägersubstrat 102 angeschlossen. Das Trägersubstrat 102 dient folglich als Messgegenelektrode. Die Messelektroden 4, 5 bilden zusammen einen Pol 4, 5 eines Kondensators 4, 5, 103, 102, was eine Messgenauigkeit erhöht. Grundsätzlich mag aber auch nur eine Messelektrode 4 oder 5 an die Kapazitätsmesseinrichtung K angeschlossen sein, oder es mögen, falls vorhanden, auch mehr als zwei Messelektroden zusammen an einen gemeinsamen Messanschluss der Kapazitätsmesseinrichtung K angeschlossen sein, insbesondere elektrisch parallel verschaltet. Da die Isolierungsschicht 103 eine temperaturabhängig veränderbare Permittivität aufweist, wird sich die Kapazität C(T) des Kondensators 4, 5, 103, 102 temperaturabhängig ändern, woraus sich die Temperatur in der Isolierungsschicht 103 bzw. am Heizleiter 104 bestimmen lässt, z.B. mittels einer Auswerteeinheit A. Die Auswerteeinheit A mag mit der Kapazitätsmesseinrichtung K gekoppelt sein und mag z.B. als Funktion einer zentralen Steuereinrichtung implementiert sein. Die Auswerteeinheit A und die Kapazitätsmesseinrichtung K mögen Teile oder Funktionen einer Temperaturmesseinrichtung K, A darstellen. Da die Messelektroden 4, 5 sich nahe an dem Schichtheizleiter 104 befinden, lässt sich eine genaue Temperaturmessung erreichen.
  • 5 zeigt in Schrägansicht eine Flächenheizung 1 mit zugehöriger Kapazitätsmesseinrichtung K in einem oder für ein Haushaltsgerät H2 gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel. Die Flächenheizung 1 und die Kapazitätsmesseinrichtung K des zweiten Ausführungsbeispiels weisen den gleichen Aufbau auf wie bei dem ersten Ausführungsbeispiel, sind aber anders verschaltet. 6 zeigt ein Ersatzschaltbild der Flächenheizung und der zugehörigen Kapazitätsmesseinrichtung K gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel.
  • Die Kapazitätsmesseinrichtung K ist nun einerseits an die Messelektrode 4 und andererseits an die Messelektrode 5 angeschlossen, welche jeweils Pole eines Kondensators 4, 103, 102 bzw. 5, 103, 102 mit dem Trägersubstrat 102 als gemeinsamem Gegenpol bilden. Die Kapazitätsmessung erfolgt hier zwischen einer Messelektrode 4 über die Isolierungsschicht 103, das Trägersubstrat 102 und nochmals die Isolierungsschicht 103 zu der Messelektrode 5. Auch hierdurch lässt sich eine genaue Temperaturmessung erreichen. Zudem ist die Kapazitätsmesseinrichtung K nun von der Versorgungsspannung sogar galvanisch getrennt.
  • 7 zeigt eine Flächenheizung 11 mit zugehöriger Kapazitätsmesseinrichtung K in einem oder für ein Haushaltsgerät H3 gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel. Die Flächenheizung 11 weist nun ein plattenförmiges, elektrisch isolierendes Trägersubstrat 12 auf, z.B. aus Glas, Keramik oder Glaskeramik. Der Schichtheizleiter 104 und die Messelektroden 4, 5 liegen direkt auf dem Trägersubstrat 12 auf. Die dem Schichtheizleiter 104 und den Messelektroden 4, 5 abgewandte Seite des Trägersubstrats 12 ist mit einer elektrisch leitenden Schicht, insbesondere Metallisierung 13, versehen, die als Messgegenelektrode dient. Der Kondensator wird folglich durch zumindest eine der Messelektroden 4, 5 als ein erster Pol, das Trägersubstrat 12 als Dielektrikum und die Metallisierung 13 als den anderen Pol gebildet. Die Kapazitätsmesseinrichtung K ist folglich einerseits an zumindest eine der Messelektroden 4, 5 und andererseits an die Metallisierung 13 angeschlossen. Die Metallisierung 13 mag an Masse GND angeschlossen sein. Dieses Ausführungsbeispiel weist den Vorteil eines besonders einfachen und robusten Aufbaus auf.
  • 8 zeigt eine Flächenheizung 21 mit zugehöriger Kapazitätsmesseinrichtung K in einem oder für ein Haushaltsgerät H4 gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel. Die Flächenheizung 21 weist ein plattenförmiges, elektrisch isolierendes Trägersubstrat 12 auf, z.B. aus Glas, Keramik oder Glaskeramik. Dieses mag beispielsweise eine Oberseite oder Außenseite des Haushaltsgeräts H4 darstellen, z.B. als eine Kochfeldplatte eines als Kochfeld ausgebildeten Haushaltsgeräts H4 dienen.
  • Der Schichtheizleiter 104 und die Messelektroden 4, 5 liegen im Gegensatz zu der Flächenheizung 11 nicht direkt auf dem Trägersubstrat 12 auf, sondern auf einer flächigen Isolierungsschicht 103. Um eine Messgegenelektrode bereitzustellen, ist zwischen dem Trägersubstrat 12 und der Isolierungsschicht 103 eine elektrisch leitende Zwischenschicht 22 vorgesehen, welche z.B. der Metallisierung 13 gleichen kann. Die Zwischenschicht 22 mag an Masse GND angeschlossen sein. Dieses Ausführungsbeispiel weist den Vorteil auf, dass das Material des Trägersubstrats 12 nicht auf eine ausreichende Temperaturabhängigkeit hin ausgewählt zu werden braucht. Dies erhöht eine Auswahl an Materialien, z.B. im Hinblick auf eine Festigkeit, Bruchzähigkeit, Widerstandsfähigkeit, Farbe usw. Die Isolierungsschicht 103 mag z.B. im Hinblick auf eine gute Kapazitätsmessung hin ausgesucht werden.
  • 9 zeigt eine Flächenheizung 31 mit zugehöriger Kapazitätsmesseinrichtung K in einem oder für ein Haushaltsgerät H5 gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel. Die Flächenheizung 31 weist ein plattenförmiges, elektrisch isolierendes Trägersubstrat 12 auf, z.B. aus Glas, Keramik oder Glaskeramik. Dieses mag beispielsweise eine Oberseite oder Außenseite des Haushaltsgeräts H5 darstellen, z.B. als eine Kochfeldplatte eines als Kochfeld ausgebildeten Haushaltsgeräts H5 dienen.
  • Der Schichtheizleiter 104 und die Messelektroden 4, 5 liegen wie bei der Flächenheizung 11 direkt auf dem Trägersubstrat 12 auf. Eine Messgegenelektrode ist jedoch nicht Teil der Flächenheizung 31. Um dennoch eine Messgegenelektrode zur Kapazitätsmessung bereitzustellen, ist in die dem Schichtheizleiter 104 und den Messelektroden 4, 5 abgewandte Oberseite 15 des Trägersubstrats 12 flächenbündig mindestens ein elektrisch leitfähiges Kontaktelement 14 zum Kontaktieren eines Gargeschirrs G, z.B. eines Topfs oder einer Pfanne, eingelassen. Bei diesem Ausführungsbeispiel wird ausgenutzt, dass das Gargeschirr G großflächig auf dem Trägersubstrat 12 aufliegt und dadurch als Messgegenelektrode dienen kann. Die Kapazitätsmesseinrichtung K ist folglich einerseits an zumindest eine der Messelektroden 4, 5 und andererseits an mindestens ein Kontaktelement 14 und damit auch an das Gargeschirr G angeschlossen.
  • Selbstverständlich ist die vorliegende Erfindung nicht auf die gezeigten Ausführungsbeispiele beschränkt.
  • So mögen unter Messelektrode(n) und Messgegenelektrode(n) auch die jeweils entgegengesetzten Elektroden verstanden werden. Insbesondere mag eine Elektrode ohne Einschränkung entweder als Messelektrode oder als Messgegenelektrode bezeichnet werden. Die Messgegenelektrode mag insbesondere konventionsgemäß mit Masse verbunden sein.
  • Allgemein kann unter "ein", "eine" usw. eine Einzahl oder eine Mehrzahl verstanden werden, insbesondere im Sinne von "mindestens ein" oder "ein oder mehrere" usw., solange dies nicht explizit ausgeschlossen ist, z.B. durch den Ausdruck "genau ein" usw.
  • Auch kann eine Zahlenangabe genau die angegebene Zahl als auch einen üblichen Toleranzbereich umfassen, solange dies nicht explizit ausgeschlossen ist.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Flächenheizung
    2
    Heizleiterabschnitt
    3
    Verbindungsabschnitt
    4
    Messelektrode
    5
    Messelektrode
    11
    Flächenheizung
    12
    Trägersubstrat
    13
    Metallisierung
    14
    Kontaktelement
    15
    Oberseite
    21
    Flächenheizung
    31
    Flächenheizung
    101
    Flächenheizung
    102
    Trägersubstrat
    103
    Isolierungsschicht
    104
    Schichtheizleiter
    A
    Auswerteeinheit
    C
    Kapazität
    G
    Gargeschirr
    GND
    Masse
    H1
    Haushaltsgerät
    H2
    Haushaltsgerät
    H3
    Haushaltsgerät
    H4
    Haushaltsgerät
    K
    Kapazitätsmesseinrichtung
    T
    Temperatur
    U
    Netzspannung
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
  • Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
  • Zitierte Nicht-Patentliteratur
    • EN60335 [0002]
    • EN60335-2-6 [0002]

Claims (12)

  1. Flächenheizung (1; 11; 21; 31) für ein Haushaltsgerät (H1; H2; H3; H4; H5), aufweisend mindestens einen auf einer elektrisch isolierenden Isolierungsschicht (103; 12) mit temperaturabhängig veränderbarer Permittivität aufgebrachten bandförmigen Heizleiter (104), dadurch gekennzeichnet, dass auf der gleichen Seite der Isolierungsschicht (103; 12) wie der Heizleiter (104) mindestens eine gegenüber dem mindestens einen Heizleiter (104) elektrisch isolierte Messelektrode (4, 5) aufgebracht ist.
  2. Flächenheizung (1; 11; 21; 31) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Messelektrode (4, 5) eine streifenförmige Messelektrode ist, welche in einem Bereich zwischen zwei parallel verlaufenden Abschnitten (3) des Heizleiters (104) angeordnet ist.
  3. Flächenheizung (1; 11; 21; 31; 41) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Flächenheizung (1; 11; 21; 31) mindestens eine mittels der Isolierungsschicht (103; 12) von dem mindestens einen Heizleiter (104) und von der mindestens einen Messelektrode (4, 5) getrennte Messgegenelektrode (102; 13; 22) aufweist.
  4. Flächenheizung (1) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Heizleiter (104) über die Isolierungsschicht (103; 12) auf einem flächigen, elektrisch leitfähigen Trägersubstrat (102) aufgebracht ist und das Trägersubstrat (102) als Messgegenelektrode vorgesehen ist.
  5. Flächenheizung (11; 21; 31) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Isolierungsschicht (103; 12) als ein elektrisch isolierendes Trägersubstrat (12) ausgebildet ist.
  6. Flächenheizung (11) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass an einer dem Heizleiter (104) abgewandten Seite des elektrisch isolierenden Trägersubstrats (12) mindestens eine Messgegenelektrode (13) angeordnet ist.
  7. Flächenheizung (21) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Heizleiter (104) über die Isolierungsschicht (103) auf einer Seite einer als Messgegenelektrode vorgesehenen flächigen, elektrisch leitfähigen Schicht (22) aufgebracht ist, welche Schicht (22) mit ihrer anderen Seite an einem elektrisch isolierenden Trägersubstrat (12) angeordnet ist.
  8. Flächenheizung (31) nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass in die Seite des Trägersubstrats (12), welche dem mindestens einen Heizleiter (104) abgewandt ist, mindestens eine elektrisch leitfähiges Kontaktelement (14) zur elektrischen Kontaktierung einer auf diese Seite des Trägersubstrats (12) aufsetzbaren Messgegenelektrode (G) eingelassen ist.
  9. Temperaturmesseinrichtung (K, A) für eine Flächenheizung (1; 11; 21; 31) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, welche Temperaturmesseinrichtung (K, A) eine Kapazitätsmesseinrichtung (K) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Kapazitätsmesseinrichtung (K) an mindestens eine Messelektrode (4, 5) angeschlossen ist.
  10. Temperaturmesseinrichtung (K, A) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei Messelektroden (4, 5) an der Flächenheizung (1; 11; 21; 31) vorhanden sind und die Kapazitätsmesseinrichtung (K) zwischen zwei der Messelektroden (4, 5) geschaltet ist.
  11. Temperaturmesseinrichtung (K, A) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Kapazitätsmesseinrichtung (K) einerseits an mindestens eine Messelektrode (4, 5) und andererseits an mindestens einer davon mittels der Isolierungsschicht (103) getrennten Messgegenelektrode (102) angeschlossen ist.
  12. Haushaltsgerät (H1–H5), insbesondere Gargerät, insbesondere Kochgerät, mit mindestens einem System aus mindestens einer Flächenheizung (11; 21; 31; 41; 51) nach einem der Ansprüche 1 bis 8 und mindestens einer Temperaturmesseinrichtung (K, A) nach einem der Ansprüche 9 bis 11.
DE102014201640.1A 2014-01-30 2014-01-30 Temperaturmessung an einer Flächenheizung für ein Haushaltsgerät Withdrawn DE102014201640A1 (de)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102014201640.1A DE102014201640A1 (de) 2014-01-30 2014-01-30 Temperaturmessung an einer Flächenheizung für ein Haushaltsgerät
ES15701171.9T ES2673432T3 (es) 2014-01-30 2015-01-21 Medición de temperatura en un calentador por superficie radiante para un aparato doméstico
TR2018/08373T TR201808373T4 (tr) 2014-01-30 2015-01-21 Elektrikli bir ev aletine ait bir yüzey ısıtma sisteminde sıcaklık ölçümü.
EP15701171.9A EP3100014B1 (de) 2014-01-30 2015-01-21 Temperaturmessung an einer flächenheizung für ein haushaltsgerät
PCT/EP2015/051095 WO2015113876A1 (de) 2014-01-30 2015-01-21 Temperaturmessung an einer flächenheizung für ein haushaltsgerät
US15/111,826 US20160334814A1 (en) 2014-01-30 2015-01-21 Temperature measurement on a surface heater for a household appliance
CN201580006678.3A CN105934660B (zh) 2014-01-30 2015-01-21 用于家用电器的在平面加热器上的温度测量
PL15701171T PL3100014T3 (pl) 2014-01-30 2015-01-21 Pomiar temperatury w ogrzewaniu powierzchniowym do urządzenia gospodarstwa domowego

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102014201640.1A DE102014201640A1 (de) 2014-01-30 2014-01-30 Temperaturmessung an einer Flächenheizung für ein Haushaltsgerät

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE102014201640A1 true DE102014201640A1 (de) 2015-07-30

Family

ID=52396683

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE102014201640.1A Withdrawn DE102014201640A1 (de) 2014-01-30 2014-01-30 Temperaturmessung an einer Flächenheizung für ein Haushaltsgerät

Country Status (8)

Country Link
US (1) US20160334814A1 (de)
EP (1) EP3100014B1 (de)
CN (1) CN105934660B (de)
DE (1) DE102014201640A1 (de)
ES (1) ES2673432T3 (de)
PL (1) PL3100014T3 (de)
TR (1) TR201808373T4 (de)
WO (1) WO2015113876A1 (de)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3197241A1 (de) * 2016-01-19 2017-07-26 E.G.O. ELEKTRO-GERÄTEBAU GmbH Heizeinrichtung und verfahren zur temperaturmessung an der heizeinrichtung
EP3278691A1 (de) * 2016-08-02 2018-02-07 E.G.O. ELEKTRO-GERÄTEBAU GmbH Verdampfereinrichtung für wasser und gargerät mit einer solchen verdampfereinrichtung
EP3637948A1 (de) * 2018-10-09 2020-04-15 E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH Heizvorrichtung und verfahren zur temperaturerfassung an einer heizvorrichtung

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102016117834A1 (de) * 2016-09-21 2018-03-22 watttron GmbH Siegelorgan
DE102016125403A1 (de) * 2016-12-22 2018-06-28 Endress + Hauser Wetzer Gmbh + Co Kg Temperatursensor
CN207869432U (zh) * 2018-03-07 2018-09-14 东莞市国研电热材料有限公司 一种多温区陶瓷发热体
CN110285889A (zh) * 2018-03-19 2019-09-27 美的集团股份有限公司 家用电器及制备方法
CA3129737A1 (en) * 2019-02-11 2020-08-20 Mesomat Inc. Sensing fibers for structural strain monitoring
CN111550835B (zh) * 2019-02-12 2024-06-28 陈景超 一种带有测温电路的加热装置及其控制方法
US11614497B2 (en) 2019-12-03 2023-03-28 International Business Machines Corporation Leakage characterization for electronic circuit temperature monitoring
KR102336149B1 (ko) * 2020-08-05 2021-12-08 재단법인 한국탄소산업진흥원 블록형 발열체 특성 분석 장치
JP7694098B2 (ja) * 2021-03-26 2025-06-18 株式会社デンソー ヒータ装置

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3694627A (en) * 1970-12-23 1972-09-26 Whirlpool Co Heating element & method of making
JPS5347131B2 (de) * 1973-02-07 1978-12-19
DE4413979C2 (de) * 1994-04-21 2000-03-30 Bsh Bosch Siemens Hausgeraete Sensorgesteuerte Garungseinheit und Gargerät
US5751071A (en) * 1996-03-29 1998-05-12 Netzer; Yishay Window capacitive moisture sensor
GB2325533B (en) * 1997-05-22 2001-08-08 Ceramaspeed Ltd Method and apparatus for controlling an electric heater
US6278158B1 (en) * 1999-12-29 2001-08-21 Motorola, Inc. Voltage variable capacitor with improved C-V linearity
FR2806794A1 (fr) * 2000-03-23 2001-09-28 Canon Res Ct France Sa Dispositif de mesure de temperature d'un element chauffant
US7106167B2 (en) * 2002-06-28 2006-09-12 Heetronix Stable high temperature sensor system with tungsten on AlN
US7567183B2 (en) * 2006-01-06 2009-07-28 Exatec Llc Printable sensors for plastic glazing
DE102006053689A1 (de) * 2006-11-13 2008-05-15 Vishay Bccomponents Beyschlag Gmbh Sensoranordnung
CN101071084B (zh) * 2007-06-19 2010-11-24 东南大学 多层梁结构的电容式微机械温度传感器
US9078295B2 (en) * 2009-01-23 2015-07-07 Panasonic Corporation Heating/cooking equipment

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
EN60335
EN60335-2-6

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3197241A1 (de) * 2016-01-19 2017-07-26 E.G.O. ELEKTRO-GERÄTEBAU GmbH Heizeinrichtung und verfahren zur temperaturmessung an der heizeinrichtung
EP3278691A1 (de) * 2016-08-02 2018-02-07 E.G.O. ELEKTRO-GERÄTEBAU GmbH Verdampfereinrichtung für wasser und gargerät mit einer solchen verdampfereinrichtung
EP3637948A1 (de) * 2018-10-09 2020-04-15 E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH Heizvorrichtung und verfahren zur temperaturerfassung an einer heizvorrichtung

Also Published As

Publication number Publication date
TR201808373T4 (tr) 2018-07-23
EP3100014B1 (de) 2018-04-25
CN105934660B (zh) 2019-08-06
US20160334814A1 (en) 2016-11-17
ES2673432T3 (es) 2018-06-21
WO2015113876A1 (de) 2015-08-06
CN105934660A (zh) 2016-09-07
PL3100014T3 (pl) 2018-09-28
EP3100014A1 (de) 2016-12-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3100014B1 (de) Temperaturmessung an einer flächenheizung für ein haushaltsgerät
EP2693835B1 (de) Heizeinrichtung und Elektrogerät mit Heizeinrichtung
EP3614797B1 (de) Heizeinrichtung und verfahren zum betrieb einer heizeinrichtung
EP1152639B1 (de) Elektrische Heizeinheit, insbesondere für flüssige Medien
EP3197241B1 (de) Heizeinrichtung und verfahren zur temperaturmessung an der heizeinrichtung
DE102013200277A1 (de) Heizeinrichtung und Verfahren zur Temperaturmessung an der Heizeinrichtung
WO2009068238A1 (de) Verfahren zum betrieb einer waschmaschine mit einer heizeinrichtung
DE102005052274A1 (de) Kochgerät
EP3637948B1 (de) Heizvorrichtung und verfahren zur temperaturerfassung an einer heizvorrichtung
DE102006029578A1 (de) Verdampfereinrichtung, Auswertungsvorrichtung sowie Verfahren zum Betrieb einer Verdampfereinrichtung
DE10025539A1 (de) Heizeinrichtung für ein Haushaltsgerät
DE10110789C1 (de) Kochgerät mit einer nicht planaren, mehrdimensional geformten Kochfläche aus Glas- oder Glaskeramik
EP2464196B1 (de) Beheizbarer Garraumeinsatz und Gargerät mit mindestens einer Mikrowellenquelle
DE10145702A1 (de) Flachheizprofil für direkte Mediumbeheizung
DE102018212094A1 (de) Heizeinrichtung für ein Kochfeld und Kochfeld
DE102015205496A1 (de) Erhitzen von Flüssigkeit in einem Haushaltsgerät
DE102010062509A1 (de) Heizung für Haushaltsgeräte
EP2072694B1 (de) Spüle
DE10344860B4 (de) Heizvorrichtung für ein Gargerät
WO2022233662A2 (de) Pef-gargerät und temperaturerhöhungskörper
WO2022223340A1 (de) Kochfeld, anordnung eines solchen kochfelds und verfahren zur erfassung einer gewichtsbelastung auf einem solchen kochfeld
EP3893601A1 (de) Küchengeschirr und verfahren zur herstellung eines küchengeschirrs und küchengeschirrerzeugnis
EP3815464A1 (de) Haushalts-mikrowellengerät und verfahren zum herstellen einer mikrowellenleitung
DE102010062510A1 (de) Garraumeinschub und Verfahren zum Erwärmen zumindest eines Teils eines Garraums
DE102010023086A1 (de) Ofen zur Wärmebehandlung von Lebensmitteln mit Belegungserkennung

Legal Events

Date Code Title Description
R119 Application deemed withdrawn, or ip right lapsed, due to non-payment of renewal fee