EP1214986A1 - Ultraschallzerstäuber - Google Patents
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- EP1214986A1 EP1214986A1 EP00127359A EP00127359A EP1214986A1 EP 1214986 A1 EP1214986 A1 EP 1214986A1 EP 00127359 A EP00127359 A EP 00127359A EP 00127359 A EP00127359 A EP 00127359A EP 1214986 A1 EP1214986 A1 EP 1214986A1
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- ultrasonic atomizer
- substrate board
- substrate
- piezoelectric vibrator
- liquid
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- D06F75/22—Hand irons internally heated by electricity with means for supplying liquid to the article being ironed
Definitions
- the invention relates to an ultrasonic atomizer for production of a liquid spray.
- Ultrasonic atomizers are used when the to generating spray mist high demands especially in relation distribution as homogeneous as possible or as possible good meterability. Possible areas of application are e.g. use in painting equipment, air humidification systems, medical devices - where a medical effective aerosol generated in a certain dosage - but also household appliances, such as Iron, in those to generate particularly good work success Ultrasonic atomizers are used to make a to produce water mist that supports the ironing process.
- EP 1 005 917 A1 describes an inhaler with an ultrasonic atomizer described. This consists of a first and a second substrate, and a vibration generator.
- the two substrates and the vibrator are essentially three-dimensional, specially designed bodies.
- the first substrate which is the outlet device for the atomized liquid is very important elaborately designed to the excited main vibration mode optimal support.
- the invention is therefore based on the object of an ultrasonic atomizer indicate which one is easy to manufacture, a favorable radiation behavior with regard to the to be generated Has spray mist and covers a wide range of uses.
- the task is performed by an ultrasonic atomizer solved with a piezoelectric transducer, at which the piezoelectric transducer as a whole-surface table is formed and connected to a substrate board.
- the invention is Ultrasonic atomizer easy to manufacture because it is used to manufacture the essential components of which do not require any special manufacturing steps in which one or more components of the atomizer a complicated three-dimensional geometric shape is given.
- Ultrasonic atomizer not limited to applications, where a relatively small amount of liquid is atomized shall be.
- Ultrasound atomizer understood a plate-like structure which are two flat, parallel interfaces having. Furthermore, this plate-like structure is said to be one have a small thickness compared to its length.
- a board is called the whole area if on one of the Interfaces two with respect to the center of gravity of the panel the opposite edge points always by a straight line Route can be connected, the routes being completely in of the respective area. Minor irregularities on The edge of the respective interface should not be considered become.
- the substrate board advantageously has at least one recess on.
- the targeted geometric design of the recess in the substrate board allows to set the vibration modes of the Formed consisting of piezoelectric vibrator and thus connected substrate board.
- the working frequency of the ultrasonic atomizer targeted to a frequency range far from the hearing limit away to avoid acoustic impairments to avoid during operation.
- the variation in the size and geometric shape of the recess the substrate board also allows targeted influence to take on the size of the atomization process resulting liquid droplets.
- the geometry of the piezoelectric transducer represents the Variation of the geometry of the recess of the substrate plate one technically easy to accomplish task.
- the recess advantageously extends over the geometric one Center of gravity of the substrate board with elliptical, circular or regular polynomial cross section of the substrate plate so about the center. This will make the adjustment to the desired vibration mode particularly easily.
- the piezoelectric vibrator and / or the substrate plate formed as at least essentially round plates.
- the vibrations along the surface of the piezoelectric Schwingers particularly homogeneous.
- the substrate board's job is to set certain vibration modes to stimulate or suppress is one in many Advantageous in terms of symmetrical shape of the substrate board, to achieve this effect as homogeneously as possible.
- round boards are easy to manufacture.
- Both the piezoelectric vibrator is advantageous as well as the substrate board as a round board, the substrate panel having a central hole.
- the symmetry properties come of the components involved are particularly good and complementary to unfolding.
- there is a middle one Hole can be easily made as a recess in the substrate board.
- Steel is a material that can be easily procured or manufactured is. Furthermore, a large number of simple ones and easy processing options for steel.
- the piezoelectric vibrator on the substrate board is advantageous glued on, especially the transducer and substrate board largely glued together.
- An adhesive connection is easy to produce and offers at Ultrasonic atomizer according to the invention the advantage that the most homogeneous possible distribution of the adhesive layer in comparison the vibrations of the piezoelectric vibrator connected to the substrate panel be little affected.
- the substrate board has at least one hole and this is closed by at least one aid.
- the aid has a thickness which is clear is below the thickness of the substrate board.
- Closing the hole in the substrate board with a tool offers the advantage that the especially in operation without Liquid heat generated by the piezoelectric vibrator can be dissipated more easily because the heat on the with aids in contact with the piezoelectric vibrator passes over and is distributed over its surface. If the surface of the aid is at least somewhat larger than the cross section of the hole, the heat input is improved, because the surface of the aid is directly related to the environment communicates. In operation with liquid offers the aid also has the advantage of corrosion protection of the piezoelectric transducer when the feed the liquid to be atomized from that facing away from the transducer Side of the substrate board. Then she kicks no longer in direct contact with the surface of the piezoelectric Oscillator.
- the aid is advantageously a plastic film and / or a paint and / or a metal foil.
- the ultrasonic atomizer in an iron is advantageous used to generate a spray.
- the substrate board 12 has a recess 14 center hole. Both the piezoelectric vibrator 10 as well as the substrate board 12 are in this embodiment designed as round plates.
- the piezoelectric vibrator 10 and the substrate panel 12 form a sandwich arrangement and are preferably glued together flat.
- the one to be atomized This sandwich arrangement is on a liquid Not shown in FIG 1 way can be supplied.
- the substrate board 12 has through openings 16, through which, when operating the ultrasonic atomizer, the one to be atomized or pass through already atomized liquid can.
- the recess 14 of the substrate board 12 can be of geometrical sizes such as. Target length, width, area or diameter be designed so that the one is not closer shown excitation device consisting of excited unit with piezoelectric vibrator 10 and substrate board 12 with a desired working frequency swings.
- FIG. 2 shows a side view of FIG. 2 along the section II-II.
- the passage openings 16 are of a perforated film 18, which is perforated in the present exemplary embodiment Ring disc is covered.
- the not shown Holes in the perforated film 18 preferably have a diameter of approx. 50 ⁇ m. The purpose of these holes is that no liquid can pass through it if the ultrasonic atomizer is not actuated, i.e. the piezoelectric Vibrator is not excited.
- the perforated film 18 is preferably glued flat to the substrate board 12.
- FIG. 3 shows an ultrasonic atomizer 19. This is connected with a tank housing 29, which consists of two by one Partition 31 separate rooms (30, 32) there. In both There is clearing during the operation of the ultrasonic atomizer 16 liquid 34.
- the liquid in the working space 32 is the one which the next time you press a button, not shown Actuator of the ultrasonic atomizer 16 is used for atomization. A particularly good atomization result is obtained if one is possible in the work area 32 even distribution of pressure in the liquid prevails.
- liquid from the storage room 30 are specifically transported to the work area 32 in order to be there occurring during the operation of the ultrasonic atomizer 16 Compensate for pressure fluctuations in the liquid.
- the ultrasonic atomizer 19 further comprises an entire surface piezoelectric vibrator 20, which is on a substrate board 22, which in the present embodiment is designed as a disc, is glued on.
- the substrate board 22 has a central hole, which with a Aid 35, for example closed with a varnish is.
- the thickness of the aid 35 should be compared to the thickness the substrate board 22 may be small.
- the substrate panel 22 also has passage openings 26, which with a annular perforated film 28 or a porous washer are.
- the ultrasonic atomizer 19 is now operated by a Actuating device, not shown, is operated, so the piezoelectric vibrator 20 also experiences Excitation device, not shown, an electrical Excitation which is the unit which is made of piezoelectric Vibrator and substrate panel 22 is made to vibrate. With this excitation, the liquid is atomized into Liquid droplets that are small enough to pass through the Holes of the perforated film 28 to reach and through the passage openings 26 to be ejected in the R direction.
- the tool 35 with which the central hole of the substrate board is closed, then especially improves the Heat dissipation of the piezoelectric vibrator 20 when there is no liquid 34 in the tank housing 29 and the ultrasonic atomizer 19 is operated anyway. Furthermore offers closing the central hole of the substrate board by means of the aid 35 the advantage that the forces which is on the border between piezoelectric vibrator and Substrate board occur, are reduced and so the sensitivity to breakage is reduced.
- the iron 40 includes an ultrasonic atomizer, which is fed with liquid from a tank housing 46 and a perforated film 54, a substrate board 52 and a piezoelectric Contains transducer 48.
- the piezoelectric Vibrator 48 is connected via a connecting line 50 from one Excitation device, not shown, controlled and closed Vibrations stimulated.
- the ultrasonic atomizer or at least whose excitation device is also not one Actuator shown actuates what to swing of the piezoelectric vibrator 48 leads.
- Vibrations form in the tank housing 46 near the piezoelectric vibrator 48 or the substrate board 52 Water droplets that are small enough to not pass through holes of the perforated film 54 to pass through. The water droplets can then pass through the openings of the substrate board 52 and are passed through the openings 44 of the soleplate 42 in the direction of the ironing Ejected good things.
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Abstract
Ein besonders einfach herzustellender Ultraschallzerstäuber, bei dem gewünschte Schwingungsmodes gezielt angeregt werden können, umfasst einen piezoelektrischen Schwinger (10), welcher als ganzflächige Tafel ausgebildet und mit einer Substrat-Tafel (12) verbunden ist. Vorteilhaft weist die Substrat-Tafel (12) wenigstens eine Aussparung (14) auf, deren Geometriegrößen wie z.B. Länge, Breite, Fläche oder Durchmesser gezielt gewählt werden, um die Arbeitsfrequenz der Einheit bestehend aus piezoelektrischem Schwinger (10) und Substrat-Tafel (12) festzulegen. Eine besonders vorteilhafte Verwendung eines derartigen Ultraschallzerstäubers besteht in der Erzeugung eines Sprühnebels für ein elektrisches Bügeleisen (40). <IMAGE>
Description
Die Erfindung betrifft einen Ultraschallzerstäuber zur Erzeugung
eines Flüssigkeits-Sprühnebels.
Ultraschallzerstäuber werden dann eingesetzt, wenn an den zu
erzeugenden Sprühnebel hohe Anforderungen besonders in Bezug
auf eine möglichst homogene Verteilung oder eine möglichst
gute Dosierbarkeit gestellt werden. Mögliche Einsatzgebiete
sind hierbei z.B. der Einsatz in Lackiergeräten, Luftbefeuchtungseinrichtungen,
medizinischen Geräten - bei denen ein medizinisch
wirksames Aerosol in einer bestimmten Dosierung erzeugt
werden soll -, aber auch Haushaltsgeräte, wie z.B. Bügeleisen,
bei denen zur Erzeugung eines besonders guten Arbeiterfolgs
Ultraschallzerstäuber eingesetzt werden, um einen
den Bügelprozess unterstützenden Wassernebel zu erzeugen.
In der DE 197 35 214 C2 ist ein Bügeleisen gezeigt, welches
u.a. eine piezo-elektrische Zerstäubungseinrichtung aufweist.
Das piezoelektrische Element der piezoelektrischen Zerstäubungseinrichtung
weist dabei eine Anzahl von gezielt angebrachten
Öffnungen auf. Die Herstellung eines derartigen piezoelektrischen
Elements erfordert daher einen entsprechend
aufwendigen Herstellungsprozess.
In der EP 1 005 917 A1 ist ein Inhalator mit einem Ultraschallzerstäuber
beschrieben. Dieser besteht aus einem ersten
und einem zweiten Substrat, sowie aus einem Schwingungserzeuger.
Die beiden Substrate, sowie der Schwinger sind dabei im Wesentlichen
dreidimensionale, speziell ausgestaltete Körper.
Besonders das erste Substrat, welches die Auslasseinrichtung
für die zerstäubte Flüssigkeit beinhaltet, ist dabei sehr
aufwendig ausgestaltet, um die angeregte Hauptschwingungsmode
optimal zu unterstützen.
Nachteilig dabei ist, dass die Fertigung eines derartig gestalteten
Ultraschallzerstäubers aufwendig ist, weil dabei
insbesondere komplizierte dreidimensionale Substratkörper
hergestellt werden müssen, welche eine ganz bestimmte, genau
einzuhaltende Geometrie aufweisen müssen, um den Zerstäubungs-Erfolg
sicher zu stellen.
In der EP 0 689 879 A1 ist ein Ultraschallzerstäuber beschrieben,
welcher sich besonders für medizinische Anwendungen
eignet, bei denen eine relativ geringe Flüssigkeitsmenge
zerstäubt werden muss. Dazu ist insbesondere ein speziell
gestalteter Koppelkörper vorgesehen, um eine gute Benetzung
mit möglichst wenig zu zerstäubender Medikamentenflüssigkeit
zu gewährleisten.
Nachteilig dabei ist, dass dieser Ultraschallzerstäuber nicht
zur Zerstäubung von größeren Flüssigkeitsmengen geeignet ist.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen Ultraschallzerstäuber
anzugeben, welcher einfach zu fertigen ist,
ein günstiges Abstrahlverhalten bezüglich des zu erzeugenden
Sprühnebels aufweist sowie einen breiten Einsatzbereich abdeckt.
Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch einen Ultraschallzerstäuber
mit einem piezoelektrischen Schwinger gelöst, bei
welchem der piezoelektrische Schwinger als ganzflächige Tafel
ausgebildet und mit einer Substrat-Tafel verbunden ist.
Im Gegensatz zum Stand der Technik ist der erfindungsgemäße
Ultraschallzerstäuber einfach herstellbar, da es zur Herstellung
dessen wesentlicher Bestandteile keiner speziellen Herstellungsschritte
bedarf, in welchen einem oder mehreren Bestandteilen
des Zerstäubers eine komplizierte dreidimensionale
geometrische Form verliehen wird.
Insbesondere ist der Einsatzbereich des erfindungsgemäßen
Ultraschallzerstäubers nicht eingeschränkt auf Anwendungen,
bei denen eine relativ geringe Flüssigkeitsmenge zerstäubt
werden soll.
Unter Tafel soll im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen
Ultraschallzerstäuber ein plattenartiges Gebilde verstanden
werden, welches zwei plane, zueinander parallele Grenzflächen
aufweist. Des Weiteren soll dieses plattenartige Gebilde eine
im Vergleich zu dessen Längenausdehnung geringe Dicke aufweisen.
Eine Tafel wird ganzflächig genannt, wenn auf einer der
Grenzflächen zwei bezüglich des Schwerpunkts der Tafel einander
der gegenüberliegenden Randpunkte stets durch eine gerade
Strecke verbindbar sind, wobei die Strecken vollständig in
der jeweiligen Fläche liegen. Geringe Unregelmäßigkeiten am
Rand der jeweiligen Grenzfläche sollen dabei nicht beachtet
werden.
Vorteilhaft weist die Substrat-Tafel wenigstens eine Aussparung
auf.
Die gezielte geometrische Gestaltung der Aussparung der Substrat-Tafel
gestattet es, festgelegte Schwingungs-Modes des
Gebildes bestehend aus piezoelektrischem Schwinger und damit
verbundener Substrat-Tafel anzuregen.
So ist es z.B. möglich, die Arbeitsfrequenz des Ultraschallzerstäuber
gezielt in ein Frequenzgebiet weit von der Hörgrenze
entfernt zu legen, um so akustische Beeinträchtigungen
beim Betrieb zu vermeiden.
Die Variation der Größe und geometrischen Gestalt der Aussparung
der Substrat-Tafel erlaubt darüber hinaus, gezielt Einfluss
zu nehmen auf die Größe der beim Zerstäubungsprozess
entstehenden Flüssigkeitströpfchen. Im Vergleich zur Variation
der Geometrie des piezoelektrischen Schwingers stellt die
Variation der Geometrie der Aussparung der Substrat-Tafel eine
technisch leicht zu bewerkstelligende Aufgabe dar.
Vorteilhaft erstreckt sich die Aussparung über den geometrischen
Schwerpunkt der Substrat-Tafel bei elliptischem, kreisförmigem
oder regulär-polynomem Querschnitt der Substrat-Tafel
also über den Mittelpunkt. Dadurch wird die Anpassung
an den gewünschten Schwingungsmodus besonders einfach.
In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung sind
der piezoelektrische Schwinger und/oder die Substrat-Tafel
als wenigstens im Wesentlichen runde Tafeln ausgebildet.
Dadurch, dass die runde Form vielfältige Symmetrien aufweist,
sind die Schwingungen entlang der Oberfläche des piezoelektrischen
Schwingers besonders homogen. Dasselbe gilt bei der
Verwendung einer im Wesentlichen runden Substrat-Tafel. Da
die Substrat-Tafel die Aufgabe hat, bestimmte Schwingungs-Modes
anzuregen bzw. zu unterdrücken, ist eine in vielfältiger
Hinsicht symmetrische Form der Substrat-Tafel vorteilhaft,
um diesen Effekt möglichst homogen zu erzielen. Außerdem
sind runde Tafeln leicht herstellbar.
Vorteilhaft sind dabei sowohl der piezoelektrische Schwinger
als auch die Substrat-Tafel als jeweils runde Tafel ausgebildet,
wobei die Substrat-Tafel ein mittiges Loch aufweist.
In dieser Ausgestaltung der Erfindung kommen die Symmetrieeigenschaften
der beteiligten Bestandteile besonders gut und
sich ergänzend zur Entfaltung. Darüber hinaus ist ein mittiges
Loch als Aussparung der Substrat-Tafel leicht ausführbar.
In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung besteht
die Substrat-Tafel aus Stahl.
Stahl ist ein Werkstoff, welcher leicht beschaffbar bzw. herstellbar
ist. Des Weiteren ist eine große Anzahl an einfachen
und problemlosen Verarbeitungsmöglichkeiten für Stahl bekannt.
Vorteilhaft ist der piezoelektrische Schwinger auf die Substrat-Tafel
aufgeklebt, insbesondere sind Schwinger und Substrat-Tafel
großflächig miteinander verklebt.
Eine Klebeverbindung ist leicht herstellbar und bietet beim
erfindungsgemäßen Ultraschallzerstäuber den Vorteil, dass bei
einer möglichst homogenen Verteilung der Klebeschicht im Vergleich
zu einer punktuellen Verbindung die Schwingungen des
mit der Substrat-Tafel verbundenen piezoelektrischen Schwingers
wenig beeinträchtigt werden.
In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung weist
die Substrat-Tafel wenigstens ein Loch auf und dieses ist
durch mindestens ein Hilfsmittel geschlossen.
Das Hilfsmittel weist dabei eine Dicke auf, welche deutlich
unterhalb der Dicke der Substrat-Tafel liegt.
Das Schließen des Lochs der Substrat-Tafel durch ein Hilfsmittel
bietet den Vorteil, dass die besonders im Betrieb ohne
Flüssigkeit entstehende Wärme des piezoelektrischen Schwingers
leichter abgeführt werden kann, da die Wärme auf das mit
dem piezoelektrischen Schwinger in Kontakt stehende Hilfsmittel
übergeht und sich über dessen Oberfläche verteilt. Falls
die Oberfläche des Hilfsmittels zumindest etwas größer ist
als der Querschnitt des Lochs, ist die Wärmezufuhr verbessert,
da die Oberfläche des Hilfsmittels direkt mit der Umgebung
in Verbindung steht. Im Betrieb mit Flüssigkeit bietet
das Hilfsmittel darüber hinaus den Vorteil eines Korrosionsschutzes
des piezoelektrischen Schwingers, wenn die Zufuhr
der zu zerstäubenden Flüssigkeit von der dem Schwinger abgewandten
Seite der Substrat-Tafel her erfolgt. Sie tritt dann
nicht mehr in direkten Kontakt zur Oberfläche des piezoelektrischen
Schwingers.
Vorteilhaft ist das Hilfsmittel eine Kunststofffolie und/oder
ein Lack und/oder eine Metallfolie.
Die vorher genannten Hilfsmittel gestatten ein besonders
leichtes Schließen des Loches ohne großen Aufwand.
Vorteilhaft wird der Ultraschallzerstäuber in einem Bügeleisen
zur Erzeugung eines Sprühnebels verwendet.
Die nachfolgenden Zeichnungen veranschaulichen vier Ausführungsbeispiele
der Erfindung. Es zeigen:
- FIG 1
- eine Draufsicht eines piezoelektrischen Schwingers, der mit einer Substrat-Tafel verbunden ist,
- FIG 2
- eine Seitenansicht des in FIG 1 dargestellten, mit einer Substrat-Tafel verbundenen piezoelektrischen Schwingers,
- FIG 3
- einen Längsschnitt durch einen Ultraschallzerstäuber und
- FIG 4
- eine Explosions-Zeichnung eines elektrischen Bügeleisens mit einem Ultraschallzerstäuber.
In FIG 1 ist ein ganzflächiger piezoelektrischer Schwinger 10
dargestellt, welcher mit einer Substrat-Tafel 12 verbunden
ist. Die Substrat-Tafel 12 weist als eine Aussparung 14 ein
mittiges Loch auf. Sowohl der piezoelektrische Schwinger 10
als auch die Substrat-Tafel 12 sind in dieser Ausführungsform
als runde Tafeln ausgebildet. Der piezoelektrische Schwinger
10 und die Substrat-Tafel 12 bilden eine Sandwich-Anordnung
und sind bevorzugt flächig miteinander verklebt. Die zu zerstäubende
Flüssigkeit ist dieser Sandwich-Anordnung auf eine
in FIG 1 nicht näher dargestellt Weise zuführbar. Vorteilhaft
besitzt die Substrat-Tafel 12 Durchtrittsöffnungen 16, durch
welche beim Betrieb des Ultraschallzerstäubers die zu zerstäubende
oder bereits zerstäubte Flüssigkeit hindurchtreten
kann.
Die Aussparung 14 der Substrat-Tafel 12 kann in ihren Geometriegrößen
wie z.B. Länge, Breite, Fläche oder Durchmesser gezielt
so gestaltet werden, dass die über eine nicht näher
dargestellte Erregereinrichtung angeregte Einheit bestehend
aus piezoelektrischem Schwinger 10 und Substrat-Tafel 12 mit
einer gewünschten Arbeitsfrequenz schwingt.
FIG 2 zeigt eine Seitenansicht der FIG 2 längs des Schnitts
II-II. Die Durchtrittsöffnungen 16 sind von einer Lochfolie
18, welche im vorliegenden Ausführungsbeispiel als gelochte
Ringscheibe ausgeführt ist, bedeckt. Die nicht näher dargestellten
Löcher der Lochfolie 18 haben bevorzugt einen Durchmesser
von ca. 50 µm. Der Sinn dieser Löcher besteht darin,
dass durch diese keine Flüssigkeit hindurchtreten kann, wenn
der Ultraschallzerstäuber nicht betätigt ist, also der piezoelektrische
Schwinger nicht angeregt ist. Die Lochfolie 18
ist mit der Substrat-Tafel 12 bevorzugt flächig verklebt.
FIG 3 zeigt einen Ultraschallzerstäuber 19. Dieser ist verbunden
mit einem Tankgehäuse 29, welches aus zwei durch eine
Trennwand 31 getrennten Räumen (30, 32) besteht. In beiden
Räumen befindet sich beim Betrieb des Ultraschallzerstäubers
16 Flüssigkeit 34. Die Flüssigkeit im Arbeitsraum 32 ist diejenige,
welche bei der nächsten Betätigung einer nicht dargestellten
Betätigungseinrichtung des Ultraschallzerstäubers 16
zur Zerstäubung benutzt wird. Ein besonders gutes Zerstäubungsergebnis
erhält man, wenn im Arbeitsraum 32 eine möglichst
gleichmäßige Verteilung des Drucks in der Flüssigkeit
vorherrscht. Um eine derartige Druckverteilung zu gewährleisten,
kann mit Hilfe der Fördereinrichtung 33, welche bevorzugt
als Pumpe ausgebildet ist, Flüssigkeit vom Vorratsraum
30 gezielt in den Arbeitsraum 32 befördert werden, um dort
während des Betriebs des Ultraschallzerstäubers 16 auftretende
Druckschwankungen in der Flüssigkeit auszugleichen.
Der Ultraschallzerstäuber 19 umfasst weiterhin einen ganzflächigen
piezoelektrischen Schwinger 20, welcher auf eine Substrat-Tafel
22, welche im vorliegenden Ausführungsbeispiel
als Scheibe ausgebildet ist, aufgeklebt ist. Die Substrat-Tafel
22 weist ein mittiges Loch auf, welches mit einem
Hilfsmittel 35, beispielsweise mit einem Lack verschlossen
ist. Die Dicke des Hilfsmittels 35 soll im Vergleich zur Dicke
der Substrat-Tafel 22 klein sein. Die Substrat-Tafel 22
weist weiterhin Durchtrittsöffnungen 26 auf, welche mit einer
ringförmigen Lochfolie 28 oder einer porösen Ringscheibe bedeckt
sind.
Wird nun der Ultraschallzerstäuber 19 betrieben, indem eine
nicht dargestellte Betätigungseinrichtung betätigt wird, so
erfährt der piezoelektrische Schwinger 20 durch eine ebenfalls
nicht dargestellte Erregereinrichtung eine elektrische
Anregung, welche die Einheit, welche aus piezoelektrischem
Schwinger und Substrat-Tafel 22 besteht, zum Schwingen anregt.
Durch diese Anregung wird die Flüssigkeit zerstäubt in
Flüssigkeitströpfchen, welche klein genug sind, um durch die
Löcher der Lochfolie 28 zu gelangen und durch die Durchtrittsöffnungen
26 in Richtung R ausgestoßen zu werden.
Das Hilfsmittel 35, mit welcher das mittige Loch der Substrat-Tafel
verschlossen ist, verbessert besonders dann die
Wärmeabfuhr des piezoelektrischen Schwingers 20, wenn sich
keine Flüssigkeit 34 im Tankgehäuse 29 befindet und der Ultraschallzerstäuber
19 trotzdem betätigt wird. Weiterhin bietet
das Verschließen des mittigen Lochs der Substrat-Tafel
mittels des Hilfsmittels 35 den Vorteil, dass die Kräfte,
welche an der Grenze zwischen piezoelektrischem Schwinger und
Substrat-Tafel auftreten, reduziert sind und so die Bruchempfindlichkeit
herabgesetzt ist.
FIG 4 zeigt ein elektrisches Bügeleisen 40, welches über eine
Anschlussleitung 41 mit elektrischer Energie versorgt wird.
Das Bügeleisen 40 umfasst einen Ultraschallzerstäuber, welcher
aus einem Tankgehäuse 46 mit Flüssigkeit gespeist wird
und eine Lochfolie 54, eine Substrat-Tafel 52 und einen piezoelektrischen
Schwinger 48 enthält. Der piezoelektrische
Schwinger 48 wird über eine Anschlussleitung 50 von einer
nicht dargestellten Erregereinrichtung angesteuert und zu
Schwingungen angeregt. Der Ultraschallzerstäuber bzw. mindestens
dessen Erregereinrichtung wird über eine ebenfalls nicht
dargestellte Betätigungseinrichtung betätigt, was zum Schwingen
des piezoelektrischen Schwingers 48 führt. Durch diese
Schwingungen bilden sich im Tankgehäuse 46 in der Nähe des
piezoelektrischen Schwingers 48 bzw. der Substrat-Tafel 52
Wassertröpfchen, welche klein genug sind, um durch die nicht
näher dargestellten Löcher der Lochfolie 54 hindurchzutreten.
Die Wassertröpfchen können dann durch die Durchtrittsöffnungen
der Substrat-Tafel 52 hindurchgelangen und werden durch
die Durchbrüche 44 der Bügelsohle 42 in Richtung des zu bügelnden
Gutes ausgestoßen.
Claims (10)
- Ultraschallzerstäuber (16) mit einem piezoelektrischen Schwinger (10),
dadurch gekennzeichnet, dass
der piezoelektrische Schwinger (10) als ganzflächige Tafel ausgebildet und mit einer Substrat-Tafel (12) verbunden ist. - Ultraschallzerstäuber nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Substrat-Tafel (12) wenigstens eine Aussparung (14) aufweist. - Ultraschallzerstäuber nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
der piezoelektrische Schwinger (10) und/oder die Substrat-Tafel (12) als wenigstens im Wesentlichen runde Tafeln (12) ausgebildet sind. - Ultraschallzerstäuber nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
der piezoelektrische Schwinger (10) und die Substrat-Tafel (12) als jeweils runde Tafel ausgebildet sind und die Substrat-Tafel (12) ein mittiges Loch aufweist. - Ultraschallzerstäuber nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Substrat-Tafel (12) aus Stahl besteht. - Ultraschallzerstäuber nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
der piezoelektrische Schwinger (10) auf die Substrat-Tafel (12) aufgeklebt ist. - Ultraschallzerstäuber nach einem der Ansprüche 2 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Substrat-Tafel (12) wenigstens ein Loch aufweist und dieses durch mindestens ein Hilfsmittel (35) geschlossen ist. - Ultraschallzerstäuber nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Hilfsmittel (35) eine Kunststofffolie und/oder ein Lack und/oder eine Metallfolie ist. - Verwendung eines Ultraschallzerstäubers nach einem der Ansprüche 1 bis 8 in einem Bügeleisen (40) zur Erzeugung eines Sprühnebels.
- Bügeleisen (40) mit einem Ultraschallzerstäuber nach einem der Ansprüche 1 bis 8.
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