EP0462027A1 - Sèche-cheveux électrique autonome - Google Patents

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EP0462027A1
EP0462027A1 EP91420179A EP91420179A EP0462027A1 EP 0462027 A1 EP0462027 A1 EP 0462027A1 EP 91420179 A EP91420179 A EP 91420179A EP 91420179 A EP91420179 A EP 91420179A EP 0462027 A1 EP0462027 A1 EP 0462027A1
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EP
European Patent Office
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hair dryer
base
circuit
electric
intended
Prior art date
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EP91420179A
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German (de)
English (en)
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EP0462027B1 (fr
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Michel Poumey
Christian Latorre
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Cableco
Beaba SAS
Original Assignee
Cableco
Beaba SAS
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Publication date
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Publication of EP0462027B1 publication Critical patent/EP0462027B1/fr
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    • A45D20/00Hair drying devices; Accessories therefor
    • A45D20/04Hot-air producers
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A45HAND OR TRAVELLING ARTICLES
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    • A45D20/00Hair drying devices; Accessories therefor
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    • A45D20/08Hot-air producers heated electrically
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    • A45D20/08Hot-air producers heated electrically
    • A45D20/10Hand-held drying devices, e.g. air douches
    • A45D20/12Details thereof or accessories therefor, e.g. nozzles, stands
    • A45D2020/126Stands therefor
    • A45D2020/128Stands therefor involving features of the hand-held hair dryer

Definitions

  • the invention relates to a stand-alone electric hair dryer.
  • autonomous hair dryer is meant a hair dryer devoid of a mains power cord, and nevertheless capable of generating a directed flow of hot air.
  • Hair dryers have also been proposed, in which the thermal source is conventionally constituted by electrical resistances, and the supply of which is ensured by means of rechargeable batteries when the hair dryer is positioned on a base, itself connected to the power supply (see for example DE-A-3 429 319).
  • This type of device proves to be of very limited use in time, given the very rapid exhaustion of the charge of the accumulators to supply said electrical resistances.
  • the invention aims to overcome these various drawbacks. It offers a hair dryer using thermal storage as a heat source, and electrical storage by means of rechargeable batteries for activating a fan capable of generating the air flow.
  • the invention proposes a hair dryer of such design, that the accumulation of heat is carried out only during the periods of non-use of said hair dryer, the delivery of the calorific energy thus stored no longer requiring more than a traditional means, typically a fan, which consumes little energy, and therefore does not involve high capacity accumulators, and therefore not bulky.
  • the heating of the heat-transfer material is only carried out when the secondary electrical circuit is electrically supplied, that is to say when the hair dryer is built into its base.
  • the storage tank and heat exchanger comprises fins extending radially therefrom, and adapted to optimize the heat exchange between the ambient air blown by the fan and said source. heat.
  • the secondary electrical circuit also includes a thermostat, the probe of which is located on the storage tank and heat exchanger, intended to control the temperature of the heat-transfer material when said material is heating, that is to say when the hair dryer is in place on its base.
  • the base is generally circular in shape, the cross section of which is U-shaped, the base of which receives the inductor of the primary electrical circuit, and comes into contact with the rear face of the hair dryer itself when the latter is embedded on pedestal.
  • Figure 1 is a longitudinal section of the hair dryer itself, also called a gun, according to the invention.
  • Figure 2 is a schematic representation of the secondary electrical circuit.
  • Figure 3 is a schematic representation of the hair dryer in place on its base.
  • Figure 4 is a schematic cross section of the base.
  • the hair dryer consists of two elements, namely respectively the base (1) connected to the power supply sector by a socket (2), and the hair dryer proper (3), also known as a "gun". It comes to fit in period of non-use in the base (1), the latter being of suitable shape.
  • the base is circular and has a U-shaped cross section whose base (8) receives the rear face (4) of the hair dryer (3).
  • the base has a primary electrical circuit, basically consisting of a high frequency energy generator (5), connected to a printed circuit (6), the latter being itself supplied electrically by the sector through the socket (2) and without transformer.
  • the generators of high frequency energy being widespread, the generator (5) will not be described further.
  • it delivers an alternating current at high frequency in an inductor winding (7), of circular shape, forming with a capacitor incorporated in the generator (5) an oscillating circuit, of series or parallel type.
  • the operating frequency of this assembly corresponds to the resonant frequency of the oscillating circuit.
  • the frequency used is of the order of a few tens of kilo Hertz (kHz).
  • the efficiency of the generator thus designed is of very good quality, greater than 90%, which limits the heating inside the base.
  • plastic for example acryl butyl styrene (ABS), or even polycarbonate, without any opening, which gives it great security from the point of view of electrical insulation.
  • ABS acryl butyl styrene
  • the inductor winding (7) does not have many turns, unlike a transformer operating at the mains frequency, the electrical insulation between the turns can be greater without significantly increasing the size of the inductor, thus avoiding the possibility of a short circuit between the turns and therefore the risk of fire.
  • the induction winding (7) is located just below the base (8) of the U constituting the base (1).
  • the high frequency current which circulates in the field winding (7) creates, in known manner, a variable electromagnetic field of the same frequency, which crosses, without absorption, the plastic walls of the base and in particular the wall which is immediately adjacent to it and corresponding to the base (8) of the U.
  • the gun or hair dryer proper (3) is also made of plastic, such as ABS or polycarbonate. Basically, it includes an accumulator tank and heat exchanger (9) containing a heat transfer material. The reservoir (9) also receives inside one or more electrical resistances (10). The heat transfer material can be liquid or solid at room temperature. The electric resistors (10) bring this material, during the recharging period, that is to say of non-use, to a maximum temperature, controlled by means of a thermostat (11), the probe of which is situated against the tank ( 9). Typically, the maximum temperature is close to 100 ° C.
  • the heating process generates either a simple rise in temperature of said material, the latter remaining in the physical phase in which it is found, or a change of state. phase by absorption of the latent energy of change of state.
  • the heat is returned by the heat-transfer material, either the heat corresponding to the cooling of the material is used in the context of phase conservation, or the cooling of the two successive phases is used on the one hand of the material and on the other hand, the latent heat of the change of state, such as the gas-liquid or liquid-solid passage.
  • the change of state allows, for the same volume of tank, to accumulate more heat and therefore, to restore more when the need arises.
  • the size of the tank (9) can in fact be reduced.
  • the reservoir (9) acts as a heat exchanger during the use phase of the gun (3).
  • it is made of a heat-conductive metal, for example aluminum, and comprises at its periphery, for better heat exchange, the cooling fins (12), extending radially from the tank. , thereby increasing the exchange surface with the forced air as will be described later.
  • the internal volume of the reservoir (9) is close to 70 to 100 milliliters, and this for a hair dryer more specifically intended for babies and young children.
  • the gun (3) further comprises a motor (13) actuating a fan (14).
  • a motor (13) actuating a fan (14).
  • this is intended to suck the ambient air external to the gun (3) and this, by means of openings made at its rear face (15), and to pulsate this air towards the reservoir. (9), the air being thus forced between the external casing of the pistol produced as already said in plastic material and the reservoir (9), making it possible to ensure a heat exchange between the air and the latter, in order to generate a flow of hot air emerging from the front face (16) of the gun (3).
  • the motor (13) is activated electrically by means of rechargeable batteries (17) arranged in the handle of the pistol (3).
  • the engine (13) is started by simply pressing a push button (18) formed at the level of the front face of the pistol handle (3).
  • FIG. 2 shows a summary electrical diagram corresponding to the secondary electrical circuit of the gun (3).
  • this circuit comprises a sensor or armature winding (19) of circular shape, arranged in parallel and in the immediate vicinity of the rear face (15) of the gun (3).
  • This sensor winding (19) is of the same nature as that of the base (1). It is mounted in parallel with a capacitor C so as to form a plug circuit or oscillating circuit, the resonance frequency of which is slightly higher than that of the operation of the circuit.
  • This circuit constitutes an alternating voltage source, of frequency equal to that of the generator circuit, and operates according to the principle of electromagnetic induction: the electromagnetic field emitted by the inductor (7) is sensed remotely by the armature (19 ) and transforms this field into an electromotive force.
  • the distance between the inductor (7) and the armature (19) can reach a few centimeters, which gives a relatively large isolation between the primary generator circuit contained in the base (1) and the secondary plug circuit contained in the gun (3). Consequently, there is no electrical contact between these two circuits.
  • the secondary electrical circuit firstly supplies the electrical resistances (10) in parallel which are used to heat the heat transfer material contained in the closed tank (9) during periods of non-use.
  • the battery supplies via a diode (20) the battery (17) supplying the motor (13) of the fan (14), with a view to recharging it.
  • the battery charges during periods of non-use.
  • the gun (3) When not in use, the gun (3) rests on the base (1) and more precisely, rests via its rear face (15) located in the vicinity of the upper face (8) of the base (1).
  • the inductor (7) and the armature (19) are parallel to each other.
  • the inductor (7) and the armature (19) are located at a distance of one to two centimeters.
  • the base being connected to the power supply sector, there is therefore generation of an electromagnetic field causing on the one hand, the charging of the battery (17), and on the other hand, the heating of the heat transfer material contained in the closed tank (9).
  • the thermostat whatever the duration of the period of non-use, there is no risk of inadvertent heating of the heat transfer material.
  • the diode (20) once the battery (17) is recharged, there is no risk of it being discharged in the secondary electrical circuit.
  • the gun (3) When in use, the gun (3) is no longer embedded in the base (1), and the user actuates a switch (18) intended to start the ventilator (14), pulsating ambient air in contact with the reservoir (9), in order to generate a flow of hot air at the level of the anterior face (16).
  • the power absorbed by the base when the gun is no longer embedded therein is zero, given that the primary circuit includes a member for detecting the amplitude of the oscillations at the level of the inductor (7), suitable for opening the primary circuit.
  • the heat accumulated during the recharging period lasting for example two hours can thus be entirely restored in ten minutes of operation.
  • This result has the advantage of having a device of power absorbed on the sector ten times lower than the instantaneous power restored.
  • a hair dryer with a heating power of 500 Watts (W) will only absorb about 50 Watts during the recharging period. This minimizes the generator components contained in the base, correspondingly reducing the cost price of such a device.
  • the use of the hair dryer gun is simple and is carried out in complete safety since stopping the fan instantly stops the emission of hot air, without risk of overheating inside the gun since the electrical resistances do not are more supplied when the gun is no longer embedded in the base.
  • this hairdryer is very handy due to the absence of an electric power cord, and also without any danger for the user, even in the event of water penetration.

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Abstract

Sèche-cheveux électrique autonome constitué d'un socle (1) raccordé au secteur d'alimentation électrique et d'un sèche-cheveux portable proprement dit (3), encastrable dans ledit socle (1), caractérisé en ce que le sèche-cheveux proprement dit (3) comprend : une réserve thermique (9) dont le chauffage est réalisé en dehors des périodes d'utilisation lorsque le sèche-cheveux (3) est positionné sur son socle (1), un accumulateur d'énergie électrique (17), rechargé à partir du socle (1), lorsque le sèche-cheveux (3) est positionné sur son socle (1), au moyen d'un circuit électrique intégré dans ledit sèche-cheveux, cette énergie n'étant utilisée en cours de fonctionnement que pour l'évacuation de l'énergie calorifique emmagasinée dans la réserve thermique (9) hors dudit sèche-cheveux.

Description

  • L'invention concerne un sèche-cheveux électrique autonome. Par "sèche-cheveux autonome", on entend un sèche-cheveux dépourvu de cordon d'alimentation au secteur, et susceptible néanmoins de générer un flux d'air chaud dirigé.
  • L'utilisation d'appareils électriques, notamment ménagers, sans fil d'alimentation au secteur, est connue depuis quelques temps déjà et tend à s'amplifier chaque jour davantage compte tenu de son aspect pratique. Toutefois, cette utilisation est généralement limitée au fonctionnement occasionnel de quelques appareils munis d'un moteur électrique, tels que aspirateurs de tables, ventilateurs, mixeurs, tourne-vis électriques, etc. . Ces appareils sont généralement munis d'une batterie électrique, rechargeable ou non, dont la capacité, sous un encombrement acceptable, est suffisante pour assurer leur utilisation intermittente correspondante. Dans le cadre de batteries rechargeables, ces appareils sont munis d'un socle relié au secteur d'alimentation électrique et présentent des contacts électriques, destinés à coopérer avec des contacts électriques correspondants ménagés sur l'appareil proprement dit.
  • Si certes, ces appareils fonctionnent correctement dans le cadre de leur application, en revanche, ils présentent le double inconvénient, lorsque la puissance requise de l'appareil augmente, d'une part de nécessiter des batteries électriques de grandes dimensions, augmentant ainsi le poids et l'encombrement, et d'autre part des contacts électriques de bonne qualité et durables dans le temps.
  • Dans le cadre particulier des sèche-cheveux autonomes, on a proposé des appareils dans lesquels la source thermique était assurée soit par catalyse, soit au moyen de brûleurs à gaz. Dans ce cas, la source électrique n'alimente plus que le ventilateur destiné à pulser l'air sur la source thermique, en vue de créer le flux d'air chaud en sortie du sèche-cheveux. Toutefois, ce type de sèche-cheveux présente l'inconvénient de nécessiter un remplacement périodique des cartouches, et en outre l'adjonction de dispositifs piézo-électriques ou équivalents, aptes à assurer l'allumage du gaz. Par ailleurs, ils ne sont pas sans danger en cas de chute, compte tenu du risque de fuite du gaz, et de sa combustion instantanée. On a également proposé des sèche-cheveux, dans lesquels la source thermique est classiquement constituée par des résistances électriques, et dont l'alimentation est assurée par le biais d'accumulateurs rechargeables lorsque le sèche-cheveux est positionné sur un socle, lui-même raccordé au secteur d'alimentation électrique (voir par exemple DE-A-3 429 319). Ce type d'appareil s'avère d'utilisation très limitée dans le temps, compte tenu de l'épuisement très rapide de la charge des accumulateurs pour alimenter lesdites résistances électriques.
  • L'invention vise à pallier ces différents inconvénients. Elle propose un sèche-cheveux utilisant le stockage thermique comme source thermique, et un stockage électrique au moyen de batteries rechargeables pour l'activation d'un ventilateur apte à générer le flux d'air.
  • Elle propose donc un sèche-cheveux électrique autonome constitué d'un socle raccordé par une prise au secteur d'alimentation électrique et d'un sèche-cheveux portable proprement dit, encastrable dans ledit socle, caractérisé en ce que le sèche-cheveux proprement dit comprend :
    • une réserve thermique dont le chauffage est réalisé en dehors des périodes d'utilisation lorsqu'il est positionné sur son socle,
    • un accumulateur d'énergie électrique, rechargé lorsque le sèche-cheveux est positionné sur son socle, cette énergie électrique n'étant utilisée en cours de fonctionnement que pour l'évacuation vers la face antérieure dudit sèche-cheveux de l'énergie calorifique emmagazinée dans la réserve thermique.
  • En d'autres termes, l'invention propose un sèche-cheveux de conception telle, que l'accumulation de chaleur n'est réalisée que pendant les périodes de non-utilisation dudit sèche-cheveux, la délivrance de l'energie calorifique ainsi emmagasinée ne nécessitant plus qu'un moyen traditionnel, typiquement un ventilateur, peu gourmand en énergie, et n'impliquant donc pas d'accumulateurs de forte capacité, et par conséquent peu encombrants.
  • Selon l'invention, le socle comporte un circuit électrique dit "primaire", générateur d'énergie haute fréquence dans un inducteur ménagé au niveau de l'une de ses faces, destinée à venir en regard de la face postérieure du sèche-cheveux proprement dit lorsque ce dernier est encastré dans ledit socle, le sèche-cheveux proprement dit comprenant :
    • . un circuit électrique secondaire, alimenté en énergie électrique par induction électro-magnétique par le circuit électrique primaire du socle lorsque le sèche-cheveux est encastré dans ce dernier, ledit circuit secondaire comprenant un bobinage induit ménagé au niveau de la face postérieure du sèche-cheveux, monté en parallèle avec un condensateur afin de former un circuit oscillant bouchon de fréquence de résonance légèrement supérieure à la fréquence de résonance du circuit primaire, le circuit secondaire alimentant en énergie électrique une ou plusieurs résistances électriques, et comportant en outre en parallèle un accumulateur muni d'un redresseur de courant, destiné à alimenter en énergie électrique un moteur ;
    • . un réservoir clos accumulateur et échangeur de chaleur contenant un matériau caloporteur chauffé au moyen desdites résistances électriques ;
    • . et un ventilateur, activé par ledit moteur électrique, et destiné à pulser de l'air ambiant sur ledit réservoir accumulateur et échangeur de chaleur en vue de générer un flux d'air chaud, par échange thermique entre l'air ambiant et ledit réservoir.
  • Selon une caractéristique essentielle de l'invention, le chauffage du matériau caloporteur n'est réalisé que lorsque le circuit électrique secondaire est alimenté électriquement, c'est-à-dire lorsque le sèche-cheveux est encastré sur son socle.
  • Selon une autre caractéristique de l'invention, le réservoir accumulateur et échangeur de chaleur comporte des ailettes s'étendant radialement à partir de celui-ci, et propres à optimiser l'échange thermique entre l'air ambiant pulsé par le ventilateur et ladite source de chaleur.
  • Le circuit électrique secondaire comporte en outre un thermostat, dont la sonde est située sur le réservoir accumulateur et échangeur de chaleur, destiné à contrôler la température du matériau caloporteur lorsque ledit matériau est en chauffe, c'est à dire lorsque le sèche-cheveux est en place sur son socle.
  • Le socle est de forme généralement circulaire, dont la section transversale est en forme de U, dont la base reçoit l'inducteur du circuit électrique primaire, et vient en contact avec la face postérieure du sèche-cheveux proprement dit lorsque ce dernier est encastré sur le socle.
  • La manière dont l'invention peut être réalisée et les avantages qui en découlent ressortiront mieux de l'exemple de réalisation, donné ci-après à titre indicatif et non limitatif, à l'appui des figures annexées.
  • La figure 1 est une coupe longitudinale du sèche-cheveux proprement dit , également dénommé pistolet, conforme à l'invention.
  • La figure 2 est une représentation schématique du circuit électrique secondaire.
  • La figure 3 est une représentation schématique du sèche-cheveux en place sur son socle.
  • La figure 4 est une coupe transversale schématique du socle.
  • Selon l'invention, et comme on peut le voir sur la figure 3, le sèche-cheveux est constitué de deux éléments, à savoir respectivement le socle (1) relié au secteur d'alimentation électrique par une prise (2), et le sèche-cheveux proprement dit (3), également dénommé "pistolet". Celui-ci vient s'encastrer en période de non utilisation dans le socle (1), ce dernier étant de forme appropriée. Typiquement, le socle est circulaire et présente une section transversale en U dont la base (8) reçoit la face postérieure (4) du sèche-cheveux (3).
  • Comme on l'a représenté sur la figure 4, le socle comporte un circuit électrique primaire, constitué fondamentalement d'un générateur d'énergie haute fréquence (5), connecté à un circuit imprimé (6), ce dernier étant lui-même alimenté électriquement par le secteur par le biais de la prise (2) et ce, sans transformateur. Les générateurs d'énergie haute fréquence étant largement répandus, le générateur (5) ne sera pas décrit davantage. De manière connue, il débite un courant alternatif à haute fréquence dans un bobinage inducteur (7), de forme circulaire, formant avec un condensateur incorporé dans le générateur (5) un circuit oscillant, de type série ou parallèle. La fréquence de fonctionnement de cet ensemble correspond à la fréquence de résonance du circuit oscillant. Typiquement, la fréquence utilisée est de l'ordre de quelques dizaines de kilo Hertz (kHz). Le rendement du générateur ainsi conçu est de très bonne qualité, supérieure à 90 %, ce qui limite l'échauffement à l'intérieur du socle. De la sorte, celui-ci peut être avantageusement réalisé en plastique, par exemple en acryl butyle styrène (ABS), voire en polycarbonate et ce, sans aucune ouverture, ce qui lui confère une grande sécurité du point de vue isolation électrique. En outre, le bobinage inducteur (7) ne comportant pas beaucoup de spires, contrairement à un transformateur fonctionnant à la fréquence du secteur, l'isolement électrique entre les spires peut être supérieur sans augmenter sensiblement l'encombrement de l'inducteur, évitant ainsi les possibilités de court-circuit entre les spires et donc les risques d'incendie.
  • Selon une caractéristique de l'invention, le bobinage inducteur (7) est situé juste en dessous de la base (8) du U constitutif du socle (1).
  • Le courant haute fréquence qui circule dans le bobinage inducteur (7) crée, de manière connue, un champ électromagnétique variable de même fréquence, qui traverse, sans absorption, les parois plastiques du socle et notamment la paroi qui lui est immédiatement voisine et correspondant à la base (8) du U.
  • Le pistolet ou sèche-cheveux proprement dit (3) conforme à l'invention est également réalisé en matière plastique, tel que ABS ou polycarbonate. Fondamentalement, il comprend un réservoir accumulateur et échangeur de chaleur (9) contenant un matériau caloporteur. Le réservoir (9) reçoit également à l'intérieur une ou plusieurs résistances électriques (10). Le matériau caloporteur peut être liquide ou solide à température ambiante. Les résistances électriques (10) portent ce matériau, pendant la période de recharge, c'est à dire de non utilisation, à une température maximale, contrôlée au moyen d'un thermostat (11), dont la sonde est située contre le réservoir (9). Typiquement, la température maximale est voisine de 100°C. De fait, selon la nature du matériau caloporteur contenu dans le réservoir (9), le processus de chauffe engendre soit une simple élévation de température dudit matériau, ce dernier restant dans la phase physique dans laquelle il se trouve, soit un changement d'état de phase par absorption de l'énergie latente de changement d'état. De la sorte, lors de la restitution de la chaleur par le matériau caloporteur, soit on utilise la chaleur correspondant au refroidissement du matériau dans le cadre d'une conservation de la phase, soit on utilise d'une part le refroidissement des deux phases successives du matériau et d'autre part, la chaleur latente du changement d'état, tel que le passage gaz-liquide ou liquide-solide.
  • Il est à noter que le changement d'état permet, pour un même volume de réservoir, d'accumuler davantage de chaleur et donc, d'en restituer davantage lorsque le besoin s'en fera sentir. L'encombrement du réservoir (9) peut de fait s'en trouver réduit.
  • Le réservoir (9) joue le rôle d'échangeur de chaleur lors de la phase d'utilisation du pistolet (3). De la sorte, il est réalisé dans un métal conducteur de la chaleur, par exemple en aluminium, et comporte à sa périphérie, en vue d'un meilleur échange thermique des ailettes (12) de refroidissement, s'étendant radialement à partir du réservoir, augmentant de la sorte la surface d'échange avec l'air pulsé tel qu'il sera décrit ultérieurement.
  • Typiquement, le volume interne du réservoir (9) est voisine de 70 à 100 millilitres, et ce pour un sèche-cheveux plus spécifiquement destiné aux bébés et aux jeunes enfants. On peut de la même manière prévoir un réservoir de capacité comprise entre 200 et 400 millilitres, sans pour autant augmenter considérablement l'encombrement du sèche-cheveux.
  • Le pistolet (3) comporte en outre un moteur (13) actionnant un ventilateur (14). De manière connue, celui-ci est destiné à aspirer l'air ambiant externe au pistolet (3) et ce, par l'intermédiaire d'ouies ménagées au niveau de sa face postérieure (15), et à pulser cet air vers le réservoir (9), l'air étant ainsi forcé entre le boitier externe du pistolet réalisé comme déjà dit en matière plastique et le réservoir (9), permettant d'assurer un échange thermique entre l'air et ce dernier, en vue de générer un flux d'air chaud émergeant de la face antérieure (16) du pistolet (3). Le moteur (13) est activé électriquement au moyen de batteries rechargeables (17) ménagées dans le manche du pistolet (3). La mise en route du moteur (13) s'effectue par simple pression sur un bouton poussoir (18) ménagé au niveau de la face antérieure du manche du pistolet (3). Toutefois, il serait tout à fait concevable d'envisager la mise en route du moteur (13) du ventilateur (14) par tout autre moyen, tel qu'un organe de détection du déplacement du pistolet hors du socle, et une temporisation, etc. .
  • Il va être décrit plus en détail l'alimentation en énergie électrique des résistances (10) et le rechargement des batteries (17) du pistolet (3). On a représenté sur la figure 2 un schéma électrique sommaire correspondant au circuit électrique secondaire du pistolet (3). Fondamentalement, ce circuit comporte un bobinage capteur ou induit (19) de forme circulaire, ménagé parallèlement et au voisinage immédiat de la face postérieure (15) du pistolet (3). Ce bobinage capteur (19) est de même nature que celui du socle (1). Il est monté en parallèle avec un condensateur C de manière à former un circuit bouchon ou circuit oscillant, dont la fréquence de résonance est légèrement supérieure à celle du fonctionnement du circuit. Ce circuit constitue une source de tension alternative, de fréquence égale à celle du circuit générateur, et fonctionne suivant le principe de l'induction électromagnétique : le champ électromagnétique émis par l'inducteur (7) est capté à distance par l'induit (19) et transforme ce champ en force électromotrice. De fait, la distance entre l'inducteur (7) et l'induit (19) peut atteindre quelques centimètres, ce qui donne un isolement relativement important entre le circuit primaire générateur contenu dans le socle (1) et le circuit bouchon secondaire contenu dans le pistolet (3). En conséquence, il y a absence de contact électrique entre ces deux circuits.
  • Le circuit électrique secondaire alimente tout d'abord en parallèle les résistances électriques (10) servant à échauffer le matériau caloporteur contenu dans le réservoir clos (9) pendant les périodes de non utilisation.
  • En outre, il alimente par l'intermédiaire d'une diode (20) la batterie (17) d'alimentation du moteur (13) du ventilateur (14), en vue de son rechargement. De fait, la batterie se charge pendant les périodes de non utilisation.
  • En période de non utilisation, le pistolet (3) repose sur le socle (1) et plus précisément, repose par l'intermédiaire de sa face postérieure (15) située au voisinage de la face supérieure (8) du socle (1). Ainsi ces deux faces, et par conséquent l'inducteur (7) et l'induit (19) se trouvent parallèles l'un à l'autre. L'inducteur (7) et l'induit (19) se trouvent à une distance voisine de un à deux centimètres. Le socle étant relié au secteur d'alimentation électrique, il y a donc génération d'un champ électromagnétique provoquant d'une part, le chargement de la batterie (17), et d'autre part, l'échauffement du matériau caloporteur contenu dans le réservoir clos (9). Compte tenu de la présence du thermostat (11), quelle que soit la durée de la période de non utilisation, il n'y pas de risque d'échauffement intempestif du matériau caloporteur.Corrélativement compte tenu de la présence de la diode (20), une fois la batterie (17) rechargée, il n'y a pas risque de la voir se décharger dans le circuit électrique secondaire.
  • En période d'utilisation, le pistolet (3) n'est donc plus encastré dans le socle (1), et l'utilisateur actionne un interrupteur (18) destiné à mettre en route le ventilateur (14), pulsant de l'air ambiant au contact du réservoir (9), afin de générer un flux d'air chaud au niveau de la face antérieure (16). Corrélativement, la puissance absorbée par le socle lorsque le pistolet n'y est plus encastré est nulle, compte tenu que le circuit primaire comporte un organe de détection de l'amplitude des oscillations au niveau de l'inducteur (7), propre à ouvrir le circuit primaire.
  • Typiquement, la chaleur accumulée pendant la période de recharge durant par exemple deux heures, peut être ainsi entièrement restituée en dix minutes de fonctionnement. Ce résultat a pour avantage d'avoir un appareil de puissance absorbée sur le secteur une dizaine de fois plus faible que la puissance instantanée restituée. Ainsi, un sèche-cheveux de puissance calorifique de 500 Watts (W), n'absorbera qu'environ 50 Watts en période de recharge. Ceci minimise les composants du générateur contenus dans le socle, diminuant corrélativement le coût de revient d'un tel appareil.
  • Ainsi, l'utilisation du pistolet sèche-cheveux est simple et s'effectue en toute sécurité puisque l'arrêt du ventilateur stoppe instantanément l'émission d'air chaud, sans risque de surchauffe à l'intérieur du pistolet puisque les résistances électriques ne sont plus alimentées dès lors que le pistolet n'est plus encastré dans le socle. En outre, ce sèche-cheveux est très maniable du fait de l'absence de cordon d'alimentation électrique, et aussi sans aucun danger pour l'utilisateur, même en cas de pénétration d'eau.

Claims (6)

1/ Sèche-cheveux électrique autonome constitué d'un socle (1) raccordé par une prise (2) au secteur d'alimentation électrique et d'un sèche-cheveux portable proprement dit (3), encastrable dans ledit socle (1), caractérisé en ce que le sèche-cheveux proprement dit (3) comprend :
- une réserve thermique (9) dont le chauffage est réalisé en dehors des périodes d'utilisation lorsque le sèche-cheveux (3) est positionné sur son socle (1),
- un accumulateur d'énergie électrique (17), rechargé à partir du socle (1), lorsque le sèche-cheveux (3) est positionné sur son socle (1), au moyen d'un circuit électrique intégré dans ledit sèche-cheveux, cette énergie électrique n'étant utilisée en cours de fonctionnement que pour l'évacuation de l'énergie calorifique emmagasinée dans la réserve thermique (9) hors dudit sèche-cheveux.
2/ Sèche-cheveux électrique autonome constitué d'un socle (1) raccordé par une prise (2) au secteur d'alimentation électrique et d'un sèche-cheveux portable proprement dit (3), encastrable dans ledit socle (1) ;
- le socle (1) comportant un circuit électrique primaire (5,6), générateur d'énergie, destiné à venir en regard de la face postérieure (15) du sèche-cheveux proprement dit (3) lorsque ce dernier est encastré dans le socle (1) ;
- le sèche-cheveux propement dit (3) comprenant un circuit électrique secondaire, alimenté électriquement lorsque le sèche-cheveux (3) est encastré dans le socle (1), afin de charger un accumulateur (17) intégré dans ledit circuit électrique secondaire, destiné au fonctionnement du moteur (13), et afin d'alimenter en énergie électrique une ou plusieurs résistances électriques (10) ; caractérisé en ce que :
- le circuit électrique primaire (5,6) est destiné à générer une énergie haute fréquence au niveau d'un inducteur (7) ménagé au niveau de l'une des faces (8) du socle (1), afin d'alimenter en énergie électrique par induction électro-magnétique le circuit électrique secondaire lorsque le sèche-cheveux (3) est encastré dans le dit socle (1), ledit circuit secondaire comprenant un bobinage induit (19) ménagé au niveau de la face postérieure (15) du sèche-cheveux, monté en parallèle avec un condensateur C afin de former un circuit oscillant bouchon de fréquence de résonance légèrement supérieure à la fréquence de résonance du circuit primaire, ledit circuit secondaire comportant en outre en parallèle l'accumulateur (17) muni d'un redresseur (20), destiné à alimenter en énergie électrique le moteur (13) ;
- un réservoir clos accumulateur et échangeur de chaleur (9) contenant un matériau caloporteur chauffé au moyen desdites résistances électriques (10) est intégré dans le sèche-cheveux (3) ;
- le sèche-cheveux (3) comprend également un ventilateur (14), activé par ledit moteur électrique (13), et destiné à pulser de l'air ambiant sur ledit réservoir (9) en vue de générer un flux d'air chaud, par échange thermique entre l'air ambiant et ledit réservoir.
3/ Sèche-cheveux électrique autonome selon la revendication 2, caractérisé en ce que le chauffage du matériau caloporteur n'est réalisé que lorsque le circuit électrique secondaire est alimenté électriquement, c'est-à-dire lorsque le sèche-cheveux (3) est encastré sur son socle (1).
4/ Sèche-cheveux électrique autonome selon l'une des revendications 2 et 3, caractérisé en ce que le réservoir accumulateur et échangeur de chaleur (9) comporte des ailettes (12) s'étendant radialement à partir de celui-ci, et destinées à optimiser l'échange thermique entre l'air ambiant pulsé par le ventilateur (14) et ledit réservoir (9).
5/ Sèche-cheveux électrique autonome selon l'une des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que le circuit électrique secondaire comporte en outre un thermostat (11), dont la sonde est située sur le réservoir accumulateur et échangeur de chaleur (9), destiné à contrôler la température du matériau caloporteur lorsque ledit matériau est en chauffe, c'est à dire lorsque le sèche-cheveux (3) est en place sur son socle (1).
6/ Sèche-cheveux électrique autonome selon l'une des revendications 2 à 5, caractérisé en ce que le socle (1) est de forme généralement circulaire, dont la section transversale est en forme de U, dont la base (8) reçoit l'inducteur (7) du circuit électrique primaire (5,6), et vient en contact avec la face postérieure (15) du sèche-cheveux proprement dit (3) lorsque ce dernier est encastré sur le socle (1).
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