ES2246500T3 - Conmutador especialmente conmutador giratorio. - Google Patents
Conmutador especialmente conmutador giratorio.Info
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Abstract
EL INTERRUPTOR ABARCA AL MENOS UNA PIEZA DE MANIPULACION (1;2) PARA AJUSTAR DIFERENTES POSICIONES EXTREMAS DE AJUSTE, EN ESPECIAL TIPOS DE FUNCIONAMIENTO (BA1-BA4 O BA1-BA6) Y UN RECTIFICADOR (1.3) DE PUENTES DE CONTACTO, QUE SE ARRASTRA EN EL GIRO Y QUE GENERA UNA MUESTRA DE SEÑALES CODIFICADAS Y ELECTRICAS ESPECIFICAS PARA CADA POSICION EXTREMA DE AJUSTE, MEDIANTE EL CONTACTO CON UNAS PISTAS DE CONTACTO CODIFICADAS CORRESPONDIENTES DE UNA ARANDELA DE CONTACTO DE CODIFICACION. PARA FABRICAR DE FORMA ECONOMICA DIFERENTES VARIANTES DE INTERRUPTOR, SE HA PREVISTO UNA ARANDELA DE CONTACTO (4) CODIFICADORA UNIVERSAL CON UNA CODIFICACION DIFERENTE DE LA PISTA DE CONTACTO POR CADA POSICION ANGULAR DEL RECTIFICADOR (1.3) DE PUENTES DE CONTACTO, SEGUN LAS DIFERENTES VARIANTES DEL INTERRUPTOR QUE SE DESEA CUBRIR.
Description
Conmutador especialmente conmutador
giratorio.
La invención se refiere a un conmutador giratorio
según la reivindicación 1.
Mediante esta clase de conmutadores giratorios se
seleccionan en particular diversos regímenes de funcionamiento de un
mando de horno de cocina y se transmiten instrucciones, en forma de
conjuntos de señales eléctricas, debidamente codificadas por los
respectivos regímenes de funcionamiento que se hayan ajustado, a un
circuito electrónico de mando o regulación, por ejemplo en forma de
un microcontrolador. Los conjuntos codificados de señales se generan
para ello mediante un cursor de puentes de contacto ajustable de
acuerdo con las diferentes posiciones del conmutador, que se desliza
sobre pistas de contacto codificadas con superficies de fricción de
contacto conforme a los regímenes de funcionamiento, dispuestos
preferentemente sobre un disco de contacto. Un conmutador giratorio
de esta clase de describe por ejemplo en la patente DE 34 01 247
A.
El objetivo de la presente invención es el de
poder reducir los costes de fabricación de conmutadores de la clase
antes citada, en particular, de conmutadores giratorios para
empotrar, para su empleo en la producción de diferentes variantes de
conmutador, en cada caso con un número distinto y una distribución
diferente de las posiciones de conmutador para la totalidad de la
carrera de accionamiento del conmutador, de acuerdo con el número de
regímenes de funcionamiento que se puedan seleccionar en cada
caso.
La solución de este objetivo se logra mediante un
conmutador conforme a la reivindicación 1; otras realizaciones
ventajosas de la invención constituyen respectivamente el objeto de
las subreivindicaciones.
Gracias a su disco de contacto de codificación
universal, el conmutador objeto de la invención permite limitarse a
un componente único a pesar de las numerosas variantes de
conmutador, cada una con un número diferente y una distribución
diferente de los regímenes de funcionamiento que se puedan ajustar,
a lo largo de una carrera de accionamiento del conmutador
predeterminada, donde, en particular, en el caso de un conmutador
giratorio con pistas de contacto codificadas, dispuestas
concéntricas al eje de giro del cursor de los puentes de contacto,
las posiciones del cursor consecutivas, previstas para la
codificación del conjunto de señales, están distribuidas
ventajosamente a lo largo de todo el perímetro giratorio de 360º de
forma no lineal, de manera que para todas las variantes de
conmutador previstas se pueda conseguir en cada caso una
distribución lineal de los regímenes de funcionamiento y también del
cursor de los puentes de contacto en todo el perímetro de giro de
360º, para cada variante de conmutador.
La invención así como otras realizaciones
ventajosas de la invención, conforme a las características de las
subreivindicaciones, se describen a continuación con mayor detalle
sirviéndose de ejemplos de realización representados
esquemáticamente en el dibujo; las figuras muestran:
Fig. 1, 2 la vista en planta de dos conmutadores
de régimen de funcionamiento para un mando de horno de cocina, con
una primera variante de conmutador con cuatro regímenes de
funcionamiento y una segunda variante de conmutador con seis
regímenes de funcionamiento;
Fig. 3 en una representación explosionada en
perspectiva, una unidad de maniobra para un mando de horno de cocina
con un conmutador de regímenes de funcionamiento y un conmutador de
temperaturas;
Fig. 4 la vista en planta axial de un módulo de
pieza de inmovilización;
Fig. 5 el núcleo de enclavamiento y la leva de
enclavamiento del módulo de la pieza de inmovilización según la Fig.
4;
Fig. 6 la vista en planta de un disco de contacto
de codificación universal con cinco pistas de contacto codificadas y
un máximo de veintidós posiciones finales de ajuste distribuidas por
todo el perímetro, para el conmutador y por lo tanto para el cursor
de los puentes de contacto;
Fig. 7 una codificación binaria para el disco de
contacto de codificación universal según la Fig. 6, con veintidós
posiciones angulares independientes y variantes de conmutación entre
respectivamente dos a ocho regímenes de funcionamiento.
Las Figuras 1, 2 muestran respectivamente la
vista en planta del frente de maniobra de un mando de horno de
cocina, con una pieza de maniobra 1 que girándola se puede colocar
en diferentes regímenes de funcionamiento, y unos indicadores
dispuestos encima de la pieza de maniobra 1 para el régimen de
funcionamiento ajustado en cada caso. La pieza de maniobra 1 según
la Fig. 1 muestra, además de la posición neutra, cuatro ajustes de
regímenes de funcionamiento BA1-BA4 repartido por el
perímetro, y la pieza de maniobra 1 según la Fig. 2 muestra, además
de una posición neutra, seis ajustes de regímenes de funcionamiento
BA1-BA6 repartidos a lo largo del perímetro.
La Fig. 3 muestra, en una vista explosionada en
perspectiva, un conmutador de regímenes de funcionamiento con un
árbol giratorio 1.1, alojado en un cuerpo base 2 sobre cuyo extremo
derecho, que sobresale a través de un orificio de una tarjeta de
circuito 5 dispuesta detrás del frente de maniobra, se puede
enchufar con ajuste positivo, la pieza de maniobra 1, según las
Figs. 1, 2, de forma no representada aquí con mayor detalle. Sobre
el cuerpo base 2 se puede enchufar en su extremo izquierdo, por
ejemplo, de forma ventajosa mediante unas espigas de ajuste 2.2, una
pieza de fijación 3, representada con mayor detalle en las Figs. 4,
5, de forma modular, para lo cual el extremo posterior izquierdo del
árbol giratorio 1.1 penetra en el correspondiente arrastre, con
ajuste positivo, de una estrella de enclavamiento 3.1 dispuesta
giratoria en la pieza de fijación 3. La posición de enclavamiento
respectiva de la estrella de enclavamiento 3.1 y, con ello, la
fijación de la pieza de maniobra 1 en uno de los regímenes de
funcionamiento ajustados, se asegura mediante una leva de
enclavamiento 3.2 introducida mediante la fuerza radial de un muelle
de enclavamiento 3 en las entalladuras de la estrella de
enclavamiento 3.1. El cuerpo base 2 lleva unas lengüetas de contacto
2.1 para la conexión de una acometida de red, que se puede conectar
o desconectar mediante un interruptor de rodillo situado debajo de
las lengüetas de contacto.
De modo ventajoso se puede utilizar el cuerpo
base 2, incluido el árbol giratorio 1.1 del conmutador que se aloja
en su interior, como componente universal, con independencia de las
diferentes variantes del conmutador, ya que la consideración de las
diferentes variantes de conmutador puede efectuarse simplemente
modificando la estrella de enclavamiento 3.1 mediante la colocación
de una pieza de fijación 3 debidamente adaptada.
La unificación satisfactoria mediante el empleo
de componentes de uso universal, pese a cubrir una fabricación de
conmutadores con diferentes variantes de conmutador, se puede
perfeccionar todavía más, por lo que respecta a la correspondiente
transmisión eléctrica o electrónica de señales a otro mando
subsiguiente, en particular en forma de microcontrolador, por el
hecho de que, tal como se puede ver, especialmente por las Figs. 6,
7, dependiendo del accionamiento de ajuste del conmutador,
especialmente dependiendo de la posición del árbol giratorio 1.1 de
un conmutador giratorio previsto para el ajuste, haya un generador
de contacto 1.2; 1.3 en forma de una pieza de arrastre 1.2, que se
pueda enchufar con ajuste giratorio sobre el árbol giratorio 1.1 y
que lleve fijado al mismo un cursor de puentes de contacto 1.3, que
se deslice sobre las pistas de contacto a-e de un
disco de contacto de codificación universal 4, cuyas superficies de
deslizamiento del contacto están codificadas con respecto al cursor
de puentes de contacto 1.3, de tal manera que de acuerdo con las
aquí supuestas máximas veintidós posiciones de ajuste angular
A-W, se obtenga respectivamente un conjunto de
señales codificadas específico mediante el establecimiento de
contactos, entre las distintas superficies de fricción de contacto,
por medio del cursor de puentes de contacto 1.3, en las salidas de
las pistas de contacto a-e, que se pueden conectar a
los terminales de entrada de un mando electrónico subsiguiente; las
superficies de fricción de contacto unidas eléctricamente entre sí,
correspondientes a cada pista de contacto, se conectan para generar
el conjunto de señales mediante el cursor de puentes de contacto
1.3, a un potencial que esté conectado a través de la superficie de
fricción de contacto que discurre por todo el perímetro, de una
pista de contacto interior, también friccionada por el cursor de
puentes de contacto 1.1.
La Fig. 7 explica el programa de codificación del
disco de contacto de codificación universal 4 registrado en la Fig.
6, con un máximo de veintidós posiciones angulares del cursor de
puentes de contacto 1.3. Aquí las letras mayúsculas de la tabla
corresponden respectivamente a las distintas posiciones angulares
A-W del cursor de puentes de contacto 1.3, y las
letras minúsculas a-e identifican la distribución
codificada de las superficies de fricción de contacto u ocupaciones
de potencial y, por lo tanto, los conjuntos de señales de las pistas
de contacto conectadas en cada caso a los terminales del procesador.
Las veintidós codificaciones diferentes están distribuidas de forma
no lineal a lo largo de todo el perímetro de 360º del disco de
contacto de codificación universal 4, de tal manera que para las
variantes de conmutador aquí previstas se pueden conseguir de dos a
ocho regímenes de funcionamiento ventajosamente una distribución
respectivamente lineal de los regímenes de funcionamiento por
variante de conmutador.
La decisión relativa a la posición angular que
deba corresponder entonces a una determinada función, según un
régimen de funcionamiento, se comunica al microcontrolador conectado
a los terminales del procesador a través de una memoria, en
particular de una EEPROM no volátil. De este modo, no solamente se
pueden cubrir mediante un componente unitario diferentes variantes
de conmutador, en la fabricación, sino que también se pueden
realizar mejoras posteriores, como por ejemplo el intercambio de
funciones del conmutador por razones de diseño o de ergonomía, sin
ningún gasto adicional de desarrollo y fabricación, simplemente
cambiando la programación del EEPROM.
En una forma especialmente económica, en lo que
se refiere a la técnica de fabricación, el disco de contacto de
codificación 4 es un componente integrado en una tarjeta de circuito
5, tal como se puede ver por la Fig. 3, que está situada
preferentemente detrás del frente de maniobra según las Figs.
1-2, y que lleva un orificio de paso para encajar la
pieza de maniobra 1 sobre el árbol giratorio 1.1 que llega hasta la
cara anterior del frente de maniobra.
De acuerdo con otra realización y tal como
también se puede ver por la Fig. 3, hay otro disco de contacto 7
integrado en la tarjeta de circuito 5 que integra el disco de
contacto de refrigeración 4, para la emisión de impulsos, para un
ajustador de temperatura serial 6 del horno de cocina, que
igualmente se puede accionar girando el árbol giratorio 6.1 sobre el
cual va sujeto con ajuste positivo el generador de contacto 6.2,
6.3.
Claims (10)
1. Conmutador giratorio (1) con conjuntos de
señales eléctricas de salida codificadas de acuerdo con posiciones
de conmutación específicas (BA1-BA4 ó
BA1-BA6) respectivamente, en función de la emisión
de contactos específica según la posición del conmutador, entre un
cursor de puentes de contacto (1.3) por una parte y unas pistas de
contacto codificadas (a-e) de un disco de contacto
de codificación universal (4), por otra parte, con diferente
codificación de las pistas de contacto según la posición angular del
cursor de puentes de contacto (1.3), de acuerdo con todas las
variantes de conmutador diferentes que se trata de cubrir,
caracterizado porque está dotado de posiciones de
codificación diferentes distribuidas de forma no lineal por el
perímetro del disco de contacto de codificación universal (4) y
posiciones de cursor distribuidas linealmente por el perímetro del
disco de contacto de codificación universal (4), correspondientes,
respectivamente, a las posiciones del conmutador de una variante de
conmutador, con su respectiva codificación específica.
2. Conmutador giratorio (1) según la
reivindicación 1, caracterizado por estar provisto de pistas
de contacto (a-e) concéntricas a su árbol giratorio
(1.1), así como de un cursor de puentes de contacto (1.3) que puede
girar con respecto al árbol giratorio (1.1).
3. Conmutador giratorio (1) según la
reivindicación 2, caracterizado por estar dotado de un cursor
de puentes de contacto (1.3) colocado axialmente de forma directa o
indirecta sobre el árbol giratorio (1.1) del conmutador giratorio
(1).
4. Conmutador giratorio (1) según una de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado por estar dotado
de una codificación binaria sobre el disco de contacto de
codificación universal (4) recorrido por el cursor de puentes de
contacto (1.3) sobre las superficies de fricción de contacto de las
pistas de contacto (a-e).
5. Conmutador giratorio (1) según por lo menos
una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque
presenta una conexión de las pistas de contacto
(a-e) a los terminales de entrada de un procesador,
en particular de un microcontrolador.
6. Conmutador giratorio (1) según por lo menos
una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque
existe una correspondencia entre los conjuntos de señales
codificadas y determinadas posiciones del conmutador
(BA1-BA4 ó BA1-BA6 ó
A-W) del conmutador, por medio de un elemento de
memoria, en particular de una EEPROM no volátil.
7. Conmutador giratorio (1) según por lo menos
una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque
el conmutador giratorio (1) está provisto de una pieza de
inmovilización (3) que asegura las respectivas posiciones del
conmutador, en particular con una pieza de inmovilización de
enclavamiento.
8. Conmutador giratorio (1) según por lo menos
una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque
el disco de contacto de codificación universal (4) es parte
integrante de una tarjeta de circuito (5).
9. Conmutador giratorio (1) según la
reivindicación anterior, caracterizado porque existe otro
disco de contacto (7), en particular un disco de contacto generador
de impulsos para un conmutador de temperatura.
10. Series de conmutadores giratorios (1), en
particular conmutadores de funcionamiento, según por lo menos una de
las reivindicaciones anteriores, con unas configuraciones de
conmutador diferentes entre sí por lo que respecta al número y
distribución periférica (BA1-BA4 ó
BA1-BA6), de acuerdo con distintas variantes de
conmutador, caracterizadas porque cada uno de los
conmutadores giratorios está dotado de un disco de contacto de
codificación universal (4) idéntico, y porque el disco de contacto
de codificación universal (4) presenta, distribuidas por su
perímetro, de forma no lineal, diferentes posiciones de
codificación, y para cada una de las diferentes variantes de
conmutador, posiciones de cursor distribuidas linealmente por su
perímetro, correspondientes, respectivamente, a las posiciones de
conmutación de la variante de conmutador, con la respectiva
codificación específica.
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