WO2011020720A1 - Induktiv beheiztes kochfeld mit einer metallisch beschichteten abdeckplatte - Google Patents
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- C03C2218/30—Aspects of methods for coating glass not covered above
- C03C2218/36—Underside coating of a glass sheet
Definitions
- the invention relates to a hob with a metallically coated cover plate according to the preamble of claim 1 and a method for producing such a cover plate according to the preamble of claim 13.
- a hob with a cover plate which is designed to cover one or more heating elements.
- the cover plate is based on a base of glass or glass ceramic, which is equipped on at least one side with a metallic layer to improve the aesthetic design options for such a hob.
- induction hobs with a plurality of inductors arranged under a cover plate are known, which generate a high-frequency alternating magnetic field.
- the alternating magnetic field penetrates the cover plate and generates eddy currents in a cooking pot placed on the hob or in the bottom thereof. These eddy currents heat the soil in the desired manner.
- the invention is therefore in particular the object to improve the electromagnetic compatibility of a cooktop with a metallic layer and to provide a method for producing a cover plate for such a hob.
- the invention is based, in particular, on a hob with at least one heating and a cover plate made of glass or glass ceramic, which has on at least one side a coating with a metallic layer.
- a coverage area of the metallic layer covering the heating inductor be electrically isolated from a surrounding area of the layer surrounding the coverage area.
- induced currents are exchanged between the covering area and the surrounding area.
- the maximum oscillation amplitude of charges in the metallic layer is thereby limited, which ultimately leads to a reduced radiation intensity.
- the electromagnetic compatibility of the hob is thereby improved and compliance with the relevant standards is also made possible with a combination of a metallically coated cover plate with heating inductors.
- the hob may be a pure induction hob or a hob with various heating elements, which may include, for example, both inductors and radiant heaters.
- the thickness of the metallic layer is only a fraction of less than 50%, particularly advantageously less than 10% of a magnetic penetration depth of the magnetic field generated by the heating inductor in the material of the metallic layer, despite the metallic layer, a sufficient coupling of the heating inductor the cookware element can be achieved.
- the magnetic penetration depth is typically between 10 and 100 nm and describes the exponential decay of the magnetic field in a metallic body. The penetration depth is also called London's penetration depth.
- An effective insulation with a decorative overall impression can be achieved if the coverage area is limited by a linear interruption of the layer.
- the interruption may in particular be circular, oval or of the shape of a regular polygon.
- the interruption is clearly visible and thus suitable for visualizing or limiting the heating zone formed by the heating element, if a width of the interruption is at least 2 mm. Even with a width of at least 1 mm, good visibility of the interruption line can be ensured against the otherwise metallic background of the layer.
- a dielectric ink layer is applied to the cover plate at least in the region of the interruption.
- the dielectric ink layer may simultaneously act as a protective layer for the metallic layer if the dielectric ink layer at least partially covers the metallic layer.
- the metallic layer may in particular be applied to a rear side of the cover plate.
- damage to the metallic layer can be avoided.
- the interruption can be produced, for example, during the application of the metallic layer by the application of a mask, or alternatively the metallic layer can be removed in the area of the interruption.
- the metallic layer can be removed either mechanically or with a laser.
- a further reduction of the electromagnetic emissions can be achieved if the coverage area comprises a plurality of electrically isolated subregions.
- the subregions may in particular be arranged concentrically with one another and in a particularly advantageous embodiment of the invention have the form of concentric rings, which may additionally have one or more interruptions in the circumferential direction.
- Another aspect of the invention relates to a method of manufacturing a cover plate of the type described above. It is proposed that for the electrical insulation of a covering region of the metallic layer which covers the heating inductor, an interruption limiting the coverage area is incorporated in the metallic layer relative to a surrounding area of the layer.
- FIG. 1 shows a hob with a cover plate according to a first embodiment of the invention
- FIG. 1 is a sectional view of the hob of FIG. 1,
- FIG. 3 shows a cover plate of a cooking hob according to a further embodiment of the invention with a covering area with a plurality of concentric partial areas
- FIG. 4 shows an oval covering region according to a further embodiment of the invention.
- Fig. 1 shows a hob with four Walkerinduktoren 10, which are arranged under a cover plate 12 made of glass or glass ceramic.
- the heating inductors 10 are supplied with a high-frequency heating current and generate a high-frequency magnetic field during operation of the induction hob, which penetrates the cover plate 12 and penetrates into the bottom of a cookware element placed on the hob.
- the eddy currents generated in the bottom of the cookware element finally heat this floor and thus the food received in the pan or the pan.
- heat is transferred to the cover plate 12 in a region of the cover plate 12 covered by the bottom of the cooking pot by contact with the cookware element.
- the cover plate 12 is temperature resistant to at least 200 or 300 ° C and permeable to that of must be the magnetic field generated by the heating inductor 10. Furthermore, the surface of the cover plate 12 must be robust and easy to clean.
- Each of the heating inductors 10 is arranged circularly and below each also a likewise circular covering portion 16 of the cover plate 12, which has the same diameter as the corresponding heating inductor 10.
- the covering portions 16 correspond to the areas on which cooking pots are ideally placed, in order to ensure efficient operation of the To enable cooking hob.
- the size of the cooking pots should be at least about the size of the coverage areas 16.
- the covering areas 16 are delimited by a drawing applied to the back of the cover plate 12, which will be explained in more detail below. Alternatively, it is also possible to apply a marking which surrounds the covering region 16 on the upper side of the cover plate 12, for example in a screen printing process.
- the covering regions 16 are in particular geometrically congruent with the shape of the heating inductors 10 and project beyond their contour in plan view by at most 1 cm. Essentially, the contour of the coverage areas 16 follows the contour of the heating inductors 10.
- FIG. 2 shows a sectional view of the hob according to FIG. 1 in the region of such a boundary between a covering region 16 and a surrounding region 18 which surrounds the covering region 16.
- the back of the cover plate 12 is provided with a coating with a metallic layer 14, which may be applied for example in a magnetron sputtering process.
- a thickness D of the metallic layer 14 is between about 5 and 40 nm and is thus less than 50% of a magnetic penetration depth of the magnetic field generated by the heating inductor 10 in the material of the metallic layer 14.
- the thickness D is in Fig. 2 for the better Visualization heavily oversubscribed and is in particularly advantageous embodiments of the invention less than 10% of the penetration depth.
- the coverage area 16 is delimited by a linear interruption 20 of the layer 14.
- the interruption 20 delimits the covering area 16 from the surrounding area 18 and forms the closed ring shown in FIG.
- the interruption 20 thus electrically isolates the coverage area 16 from the surrounding area 18 and prevents the eddy currents induced by the magnetic field between the coverage area 16 and the surrounding area 18 being exchanged. This improves the overall electromagnetic compatibility.
- the width B of the interruption 20 is about 1-2 mm, so that the interruption 20 through the transparent material of the cover plate 12 from the front of the cover plate 12 as a clearly defined line with a width of 2 mm in the otherwise shiny metallic Background is visible.
- a dielectric protective and / or colored layer 22 is applied to the cover plate 12 in the region of the interruption 20.
- the protective and / or color layer 22 prevents corrosion or damage to the metallic layer 14 and is also visible in the region of the interruption 20 from the front side of the cover plate 12.
- the dielectric protective and / or color layer 22 can cover the entire rear side of the cover plate 12 in a particularly advantageous embodiment.
- FIG. 3 shows an alternative embodiment of the invention, in which the covering region 16 comprises a plurality of electrically isolated partial regions 24.
- the sections 24 are in the form of concentric circles. This further improves the electromagnetic compatibility of the cooktop.
- the interruption 20 can be produced either by the application of a mask during the application of the metallic layer 14 or by the subsequent removal of the layer 14, for example by a laser ablation method.
- the isolation of the portions 24 from each other can be done, for example, when using a laser ablation process by very thin, linear interruptions. These interruptions can be very thin, for example in the range of a few micrometers, so that they do not disturb the overall impression of the covering region 16 as a closed metallic surface.
- Fig. 4 shows another embodiment of the invention having an oval coverage area 16 for covering a pair of inductors which together can operate as a roaster heating zone.
- the covering region 16 also comprises a plurality of electrically isolated partial regions 24, which are adapted to the heating inductors 10.
- the cover plate may be provided with a plurality of metallic layers, which may also be semitransparent.
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Abstract
Die Erfindung geht aus von einem Kochfeld mit wenigstens einem Heizinduktor (10) und einer Abdeckplatte (12) aus Glas- oder Glaskeramik, die auf wenigstens einer Seite eine Beschichtung mit einer metallischen Schicht (14) aufweist. Um eine elektromagnetische Verträglichkeit eines Kochfelds mit einer Beschichtung mit einer metallischer Schicht (14) zu verbessern, wird vorgeschlagen, dass ein den Heizinduktor (10) bedeckender Bedeckungsbereich (16) der metallischen Schicht (14) elektrisch von einem Umgebungsbereich (18) der Schicht (14) isoliert ist, der den Bedeckungsbereich (16) umgibt.
Description
INDUKTIV BEHEIZTES KOCHFELD MIT EINER METALLISCH
BESCHICHTETEN ABDECKPLATTE
Die Erfindung geht aus von einem Kochfeld mit einer metallisch beschichteten Abdeckplatte nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und von einem Verfahren zum Herstellen einer solchen Abdeckplatte nach dem Oberbegriff des Anspruchs 13.
Aus der US 2008/0264931 A1 ist ein Kochfeld mit einer Abdeckplatte bekannt, die zur Abdeckung eines oder mehrerer Heizelemente ausgelegt ist. Die Abdeckplatte basiert auf einem Grundkörper aus Glas oder Glaskeramik, der auf wenigstens einer Seite mit einer metallischen Schicht ausgestattet ist, um die ästhetischen Gestaltungsmöglichkeiten für ein solches Kochfeld zu verbessern.
Ferner sind Induktionskochfelder mit mehreren unter einer Abdeckplatte angeordneten Induktoren bekannt, die ein hochfrequentes Wechselmagnetfeld erzeugen. Das Wech- selmagnetfeld durchdringt die Abdeckplatte und erzeugt Wirbelströme in einem auf das Kochfeld aufgestellten Kochtopf bzw. im Boden desselben. Diese Wirbelströme heizen den Boden in der gewünschten Weise auf.
Metalle schirmen Magnetfelder sehr wirkungsvoll ab. Daher existiert das technische Vor- urteil, dass die Verwendung von metallisch beschichteten Abdeckplatten für Induktionskochfelder unvorteilhaft ist. Selbst wenn Metallschichten mit einer Schichtdicke verwendet werden, die geringer als die Eindringtiefe des Magnetfelds ist, führen die von dem Magnetfeld in der Schicht induzierten Ströme zu einer unkontrollierten und ungewollten elektromagnetischen Strahlung, die die elektromagnetische Verträglichkeit des Geräts ver- schlechtem kann und die Erfüllung der einschlägigen Normen zur elektromagnetischen Verträglichkeit erschwert.
Der Erfindung liegt daher insbesondere die Aufgabe zugrunde, die elektromagnetische Verträglichkeit eines Kochfelds mit metallischer Schicht zu verbessern und ein Verfahren zum Herstellen einer Abdeckplatte für ein solches Kochfeld bereitzustellen.
Die Aufgabe wird insbesondere durch ein Kochfeld mit den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs 1 und durch ein Verfahren nach dem unabhängigen Anspruch 13 gelöst. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.
Die Erfindung geht insbesondere aus von einem Kochfeld mit wenigstens einem Heizin- duktor und einer Abdeckplatte aus Glas oder Glaskeramik, die auf wenigstens einer Seite eine Beschichtung mit einer metallischen Schicht aufweist.
Es wird vorgeschlagen, dass ein den Heizinduktor bedeckender Bedeckungsbereich der metallischen Schicht elektrisch von einem Umgebungsbereich der Schicht isoliert ist, der den Bedeckungsbereich umgibt. Dadurch kann vermieden werden, dass induzierte Ströme zwischen dem Bedeckungsbereich und dem Umgebungsbereich ausgetauscht werden. Die maximale Oszillationsamplitude von Ladungen in der metallischen Schicht wird dadurch begrenzt, was schließlich zu einer reduzierten Strahlungsintensität führt. Die elektromagnetische Verträglichkeit des Kochfelds wird dadurch verbessert und die Einhal- tung der einschlägigen Normen wird auch bei einer Kombination einer metallisch beschichteten Abdeckplatte mit Heizinduktoren ermöglicht.
Das Kochfeld kann ein reines Induktionskochfeld oder ein Kochfeld mit verschiedenen Heizelementen sein, das beispielsweise sowohl Induktoren als auch Strahlungsheizkörper umfassen kann.
Insbesondere wenn die Dicke der metallischen Schicht nur einen Bruchteil von weniger als 50 %, besonders vorteilhaft weniger als 10 % einer magnetischen Eindringtiefe des von dem Heizinduktor erzeugten Magnetfelds in das Material der metallischen Schicht beträgt, kann trotz der metallischen Schicht eine hinreichende Kopplung des Heizinduktors an das Kochgeschirrelement erreicht werden. Die magnetische Eindringtiefe beträgt typischerweise zwischen 10 und 100 nm und beschreibt das exponentielle Abklingen des Magnetfelds in einem metallischen Körper. Die Eindringtiefe wird auch Londonsche Eindringtiefe genannt.
Eine wirkungsvolle Isolation bei gleichzeitig dekorativem Gesamteindruck kann erreicht werden, wenn der Bedeckungsbereich von einer linienförmigen Unterbrechung der Schicht begrenzt ist. Die Unterbrechung kann insbesondere kreisförmig, oval oder von der Form eines regelmäßigen Polygons sein.
Die Unterbrechung ist deutlich sichtbar und damit geeignet zur Visualisierung bzw. Begrenzung der von dem Heizelement gebildeten Heizzone, wenn eine Breite der Unterbrechung wenigstens 2 mm beträgt. Auch bei einer Breite von wenigstens 1 mm kann eine gute Sichtbarkeit der Unterbrechungslinie vor dem ansonsten metallisch wirkenden Hintergrund der Schicht gewährleistet werden.
Um die Sichtbarkeit der Unterbrechung zu verbessern, wird ferner vorgeschlagen, dass zumindest im Bereich der Unterbrechung eine dielektrische Farbschicht auf die Abdeck- platte aufgebracht ist.
Die dielektrische Farbschicht kann gleichzeitig als Schutzschicht für die metallische Schicht wirken, wenn die dielektrische Farbschicht die metallische Schicht zumindest teilweise überdeckt.
Die metallische Schicht kann insbesondere auf eine Rückseite der Abdeckplatte aufgebracht sein. Dadurch können Beschädigungen der metallischen Schicht vermieden werden. Die Unterbrechung kann beispielsweise während des Auftrags der metallischen Schicht durch das Auflegen einer Maske hergestellt werden oder alternativ kann die metallische Schicht im Bereich der Unterbrechung abgetragen werden. Dazu kann die metallische Schicht entweder mechanisch oder mit einem Laser entfernt werden. Eine weitere Reduktion der elektromagnetischen Emissionen kann erreicht werden, wenn der Bedeckungsbereich mehrere elektrisch voneinander isolierte Teilbereiche umfasst. Die Teilbereiche können insbesondere konzentrisch zueinander angeordnet sein und in einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung die Form von konzentrischen Ringen haben, die zusätzlich in Umfangsrichtung eine oder mehrere Unterbrechungen aufweisen können.
Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer Abdeckplatte des oben beschriebenen Typs. Es wird vorgeschlagen, dass zur elektrischen Isolation eines den Heizinduktor bedeckenden Bedeckungsbereichs der metallischen Schicht ge-
genüber einem Umgebungsbereich der Schicht eine den Bedeckungsbereich begrenzende Unterbrechung in die metallische Schicht eingearbeitet wird.
Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgenden Zeichnungsbeschreibung. In der Zeich- nung sind Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Die Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zusammenfassen. Es zeigen:
Fig. 1 ein Kochfeld mit einer Abdeckplatte nach einer ersten Ausgestaltung der Erfindung,
Fig. 2 eine Schnittdarstellung des Kochfelds aus Fig. 1 ,
Fig. 3 eine Abdeckplatte eines Kochfelds nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung mit einem Überdeckungsbereich mit mehreren konzentrischen Teilbereichen, und
Fig. 4 einen ovalen Überdeckungsbereich nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung.
Fig. 1 zeigt ein Kochfeld mit vier Heizinduktoren 10, die unter eine Abdeckplatte 12 aus Glas oder Glaskeramik angeordnet sind. Die Heizinduktoren 10 werden mit einem hochfrequenten Heizstrom gespeist und erzeugen im Betrieb des Induktionskochfelds ein hochfrequentes Magnetfeld, das die Abdeckplatte 12 durchdringt und in den Boden eines auf das Kochfeld aufgestellten Kochgeschirrelements eindringt. Die in dem Boden des Kochgeschirrelements erzeugten Wirbelströme heizen schließlich diesen Boden und damit die in dem Kochtopf bzw. der Pfanne aufgenommenen Speisen. Während des Betriebs überträgt sich in einen von dem Boden des Kochtopfs bedeckten Bereich der Abdeckplatte 12 Wärme durch den Kontakt mit dem Kochgeschirrelement auf die Abdeckplatte 12. Daraus ergibt sich, dass die Abdeckplatte 12 temperaturbeständig bis wenigstens 200 oder 300° C und durchlässig für das von dem Heizinduktor 10 erzeugte Magnetfeld sein muss. Ferner muss die Oberfläche der Abdeckplatte 12 robust und leicht zu reinigen sein.
Jeder der Heizinduktoren 10 ist kreisförmig und unterhalb jeweils eines ebenfalls kreisförmigen Bedeckungsbereichs 16 der Abdeckplatte 12 angeordnet, der den gleichen Durchmesser hat wie der entsprechende Heizinduktor 10. Die Bedeckungsbereiche 16 entsprechen den Bereichen, auf die idealerweise Kochtöpfe aufgestellt werden sollen, um einen effizienten Betrieb des Kochfelds zu ermöglichen. Die Größe der Kochtöpfe sollte wenigstens ungefähr der Größe der Bedeckungsbereiche 16 entsprechen. Die Bedeckungsbereiche 16 sind durch eine auf der Rückseite der Abdeckplatte 12 angebrachte Zeichnung umgrenzt, die weiter unten näher erläutert wird. Alternativ kann auch auf der Oberseite der Abdeckplatte 12 beispielsweise in einem Siebdruckverfahren eine den Bedeckungsbereich 16 umgrenzende Markierung aufgebracht werden.
Die Bedeckungsbereiche 16 sind insbesondere geometrisch kongruent zur Form der Heizinduktoren 10 und überragen deren Kontur in der Draufsicht um höchstens 1 cm. Im We- sentlichen folgt die Kontur der Bedeckungsbereiche 16 der Kontur der Heizinduktoren 10.
Fig. 2 zeigt eine Schnittdarstellung des Kochfelds nach Fig. 1 im Bereich einer solchen Grenze zwischen einem Bedeckungsbereich 16 und einem Umgebungsbereich 18, der den Bedeckungsbereich 16 umgibt.
Die Rückseite der Abdeckplatte 12 ist mit einer Beschichtung mit einer metallischen Schicht 14 ausgestattet, die beispielsweise in einem Magnetron-Sputtering-Verfahren aufgebracht sein kann. Eine Dicke D der metallischen Schicht 14 liegt zwischen ca. 5 und 40 nm und beträgt damit weniger als 50 % einer magnetischen Eindringtiefe des von dem Heizinduktor 10 erzeugten Magnetfelds in das Material der metallischen Schicht 14. Die Dicke D ist in Fig. 2 zur besseren Visualisierung stark überzeichnet und beträgt in besonders vorteilhaften Ausgestaltungen der Erfindung weniger als 10 % der Eindringtiefe.
Der Bedeckungsbereich 16 ist von einer linienförmigen Unterbrechung 20 der Schicht 14 begrenzt. Die Unterbrechung 20 grenzt den Bedeckungsbereich 16 von dem Umgebungsbereich 18 ab und bildet den in Fig. 1 dargestellten geschlossenen Ring. Die Unterbrechung 20 isoliert damit den Bedeckungsbereich 16 elektrisch von dem Umgebungsbereich 18 und verhindert, dass von dem Magnetfeld induzierte Wirbelströme zwischen dem Bedeckungsbereich 16 und dem Umgebungsbereich 18 ausgetauscht werden. Dadurch wird die elektromagnetische Verträglichkeit insgesamt verbessert.
Die Breite B der Unterbrechung 20 beträgt ca. 1-2 mm, so dass die Unterbrechung 20 durch das transparente Material der Abdeckplatte 12 hindurch von der Vorderseite der Abdeckplatte 12 als klar definierte Linie mit einer Breite von 2 mm in dem ansonsten me- tallisch glänzenden Hintergrund sichtbar ist.
Nach dem Aufbringen der metallischen Schicht 14 ist im Bereich der Unterbrechung 20 eine dielektrische Schutz- und/oder Farbschicht 22 auf die Abdeckplatte 12 aufgebracht. Die Schutz- und/oder Farbschicht 22 verhindert eine Korrosion oder Beschädigung der metallischen Schicht 14 und ist im Bereich der Unterbrechung 20 auch von der Vorderseite der Abdeckplatte 12 aus sichtbar. Durch die Farbwahl der dielektrischen Farbschicht 22 kann damit die Farbe der die Bedeckungsbereiche 16 umgrenzenden Markierungen gewählt werden. Um die metallische Schicht 14 möglichst gut zu schützen, kann die dielektrische Schutz- und/oder Farbschicht 22 in einer besonders vorteilhaften Ausgestal- tung die gesamte Rückseite der Abdeckplatte 12 überdecken.
Fig. 3 zeigt ein alternatives Ausführungsbeispiel der Erfindung, in welchem der Bedeckungsbereich 16 mehrere elektrisch voneinander isolierte Teilbereiche 24 umfasst. Die Teilbereiche 24 haben die Form von konzentrischen Kreisen. Dadurch wird die elektro- magnetische Verträglichkeit des Kochfelds weiter verbessert.
Bei der Herstellung der Abdeckplatte 12 kann die Unterbrechung 20 entweder durch das Aufbringen einer Maske während des Auftrags der metallischen Schicht 14 oder durch das nachträgliche Abtragen der Schicht 14 beispielsweise durch ein Laser- ablationsverfahren hergestellt werden. Die Isolation der Teilbereiche 24 voneinander kann beispielsweise bei der Verwendung eines Laserablationsverfahrens durch sehr dünne, linienförmige Unterbrechungen erfolgen. Diese Unterbrechungen können sehr dünn sein, beispielsweise im Bereich von einigen Mikrometern, so dass sie den Gesamteindruck des Bedeckungsbereichs 16 als geschlossene metallische Fläche nicht stören.
Fig. 4 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung mit einem ovalen Bedeckungsbereich 16 zum Bedecken eines Paars von Induktoren, die zusammen als Bräter- Heizzone betrieben werden können. Der Bedeckungsbereich 16 umfasst auch hier mehrere elektrisch voneinander isolierte Teilbereiche 24, die an die Heizinduktoren 10 ange- passt sind.
In weiteren Ausgestaltungen der Erfindung kann die Abdeckplatte mit mehreren metallischen Schichten ausgestattet werden, die auch semitransparent sein können.
Bezugszeichen
10 Heizinduktor
12 Abdeckplatte
14 Schicht
16 Bedeckungsbereich
18 Umgebungsbereich
20 Unterbrechung
22 Farbschicht
24 Teilbereich
B Breite
D Dicke
Claims
1. Kochfeld mit wenigstens einem Heizinduktor (10) und einer Abdeckplatte (12) aus Glas- oder Glaskeramik, die auf wenigstens einer Seite eine Beschichtung mit einer metallischen Schicht (14) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein den Heizinduktor (10) bedeckender Bedeckungsbereich (16) der metallischen Schicht (14) elektrisch von einem Umgebungsbereich (18) der Schicht (14) iso- liert ist, der den Bedeckungsbereich (16) umgibt.
2. Kochfeld nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass eine Dicke (D) der metallischen Schicht (14) weniger als 50% einer magnetischen Eindringtiefe des von dem Heizinduktor (10) erzeugten Magnetfelds in das Material der metalli- sehen Schicht (14) ausmacht.
3. Kochfeld nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke (D) der metallischen Schicht (14) weniger als 10 % einer magnetischen Eindringtiefe des von dem Heizinduktor (10) erzeugten Magnetfelds in das Material der metalli- sehen Schicht (14) ausmacht.
4. Kochfeld nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Bedeckungsbereich (16) von einer linienförmigen Unterbrechung (20) der Schicht (14) begrenzt ist.
5. Kochfeld nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass eine Breite (B) der Unterbrechung (20) wenigstens 2 mm beträgt.
6. Kochfeld nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich- net, das zumindest im Bereich der Unterbrechung (20) eine dielektrische Farbschicht (22) auf die Abdeckplatte (12) aufgebracht ist.
7. Kochfeld nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die dielektrische Farbschicht (22) die metallische Schicht (14) zumindest teilweise überdeckt.
8. Kochfeld nach einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Unterbrechung (20) durch das Aufbringen einer Maske während des Auftrags der metallischen Schicht (14) hergestellt ist.
9. Kochfeld nach einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Unterbrechung (20) durch das Abtragen der Schicht (14) nach dem Auftragen der metallischen Schicht (14) hergestellt ist.
10. Kochfeld nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Bedeckungsbereich (16) mehrere elektrisch voneinander isolierte Teilbereiche (24) umfasst.
1 1. Kochfeld nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, das die Teilbereiche (24) konzentrisch zueinander angeordnet sind.
12. Kochfeld nach Anspruch 11 , dadurch gekennzeichnet, dass die Teilberei- che (24) die Form von konzentrischen Ringen haben.
13. Verfahren zum Herstellen einer Abdeckplatte (12) aus Glas- oder Glaskeramik für ein Kochfeld, wobei die Abdeckplatte (12) auf wenigstens einer Seite eine Be- schichtung mit einer metallischen Schicht (14) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
zur elektrischen Isolation eines den Heizinduktor (10) bedeckenden Bedeckungsbereich (16) der metallischen Schicht (14) gegenüber einem Umgebungsbereich (18) der Schicht (14) eine den Bedeckungsbereich (16) begrenzende Unterbrechung (20) in die metallische Schicht (14) eingearbeitet wird.
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