Abstract:
Dispositif de commande à distance d'un appareil électrique comprenant au moins: une pluralité d'organes de commande (30), chacun étant lié à au moins une fonction de l'appareil; un système de commande (40) apte à générer au moins un signal de commande représentatif d'une desdites fonctions liée à un des organes de commande (30) et apte à le transmettre soit via une liaison filaire soit sans fil (radio, infrarouge...); et au moins un générateur à actionnement mécanique (5) apte à fournir une énergie électrique lorsqu'il est soumis à une contrainte mécanique. Le dispositif comprend en outre des moyens de transfert pour transférer l'énergie mécanique issue de l'actionnement de l'un quelconque des organes de commande(30) audit générateur (5), de sorte que l'actionnement de l'un quelconque des organes de commande (30) a pour effet: la production de l'énergie électrique par le générateur (5) destinée à l'alimentation électrique du système de commande (40); et l'alimentation du système de commande (40).
Abstract:
L'invention concerne un dispositif (1) de génération d'énergie comprenant une bobine d'excitation (2) dotée d'une ouverture centrale et un circuit magnétique (3) traversant l'ouverture centrale de la bobine et comportant au moins un aimant permanent (4a, 4b, 6) et plusieurs éléments ferromagnétiques (33, 34, 32, 40) agencés dans une partie fixe et deux parties mobiles (30a, 30b), caractérisé en ce que : les deux parties mobiles (30a, 30b) sont montées sur deux axes rotatifs parallèles entre eux et peuvent prendre chacune deux positions, le dispositif comporte des moyens pour actionner (5, 50) les deux parties mobiles (30a, 30b) en rotation entre leurs deux positions de manière à créer deux états du circuit magnétique (3), un premier état dans lequel un flux magnétique (F1) traverse la bobine (2) dans un sens et un deuxième état dans lequel un flux magnétique (F2) traverse la bobine (2) dans le sens opposé.
Abstract:
Beschrieben wird eine Schalteinrichtung zum Einschalten eines Elektrogeräts (50), welches einen Energieversorgungsanschluss (55) an eine Energieversorgung (E) aufweist. Die Schalteinrichtung weist ein in oder an einem Gehäuse (56) des Elektrogeräts (50) angeordneten, von einem Bediener des Elektrogeräts (50) manuell zu betätigenden elektromechanischen Energiewandler (1) zur Umwandlung eines kinetischen Schaltimpulses (F) in einen elektrischen Impuls (SP) und eine Energieversorgungsschalteinheit (60, 70, 80, 90, 100, 110, 120) auf, welche in einem ersten Schaltzustand den Energieversorgungsanschluss (55) mit einer Betriebseinheit (51, 52) des Elektrogeräts (50) verbindet und in einem zweiten Schaltzustand die Betriebseinheit (51, 52) des Elektrogeräts (50) vom Energieversorgungsanschluss (55) trennt. Der Energiewandler (1 ) und die Energieversorgungsschalteinheit (60, 70, 80, 90, 100, 110, 120) sind miteinander so schaltungstechnisch gekoppelt, dass die Energieversorgungsschalteinheit (60, 70, 80, 90, 100, 110, 120), wenn sie sich im zweiten Schaltzustand befindet, durch einen bei einer mechanischen Betätigung des Energiewandlers (1) erzeugten elektrischen Impuls (SP) in den ersten Schaltzustand geschaltet wird. Darüber hinaus werden einen in einer solchen Schalteinrichtung verwendbarer Energiewandler (1 ), ein Elektrogerät (50) mit einer entsprechenden Schalteinrichtung und ein Verfahren zum Einschalten eines Elektrogeräts (50) beschrieben.
Abstract:
A self-powered switching system using electromechanical generators generates power for activation of a latching relay, switch, solenoid or latch pin. The electromechanical generators comprise electroactive elements that may be mechanically actuated to generate electrical power. The associated signal generation circuitry may be coupled to a transmitter for sending RF signals to a receiver which actuates the latching relay. The use of mechanically activated membrane switches on the deflector or on a keypad allows multiple code sequences to be generated for activating electrical appliances. The system also uses a communications protocol allowing the receivers to respond to signals from transmitters and/or repeaters. The use of one or more repeaters also increases the reliability of the system as well as extending its effective transmission range.
Abstract:
A self-powered switching system using electromechanical generators generates power for activation of a latching relay, switch, solenoid or latch pin. The electromechanical generators comprise electroactive elements that may be mechanically actuated to generate electrical power. The associated signal generation circuitry may be coupled to a transmitter for sending RF signals to a receiver which actuates the latching relay. The use of mechanically activated membrane switches on the deflector or on a keypad allows multiple code sequences to be generated for activating electrical appliances. The system also uses a communications protocol allowing the receivers to respond to signals from transmitters and/or repeaters. The use of one or more repeaters also increases the reliability of the system as well as extending its effective transmission range.
Abstract:
A self-powered switching system using electromechanical generators generates power for activation of a latching relay, switch, solenoid or latch pin (290). The electromechanical generators comprise electroactive elements that may be mechanically actuated to generate electrical power. The associated signal generation circuitry may be coupled to a transmitter (126) for sending RF signals to a receiver which actuates the latching relay. The use of mechanically activated membrane switches on the deflector or on a keypad (321-323) allows multiple code sequences to be generated for activating electrical appliances or an electromechanical locking system.
Abstract:
A self-powered switching system using electromechanical generators generates power for activation of a latching relay, switch, solenoid or latch pin. The electromechanical generators comprise electroactive elements that may be mechanically actuated to generate electrical power. The associated signal generation circuitry may be coupled to a transmitter for sending RF signals to a receiver which actuates the latching relay. The use of mechanically activated membrane switches on the deflector or on a keypad allows multiple code sequences to be generated for activating electrical appliances or an electromechanical locking system.
Abstract:
Die Erfindung betrifft einen energieautarken elektromechanischen Funkschalter, der zumindest ein Wandlerelement zur Umwandlung von mechanischer in elektrischer Energie aufweist, sowie zumindest ein Betätigungsfeld zum Einbringen der mechanischen Energie aufweist, sowie zumindest einem Sensor für jedes Betätigungsfeld zur Erkennung des Schaltbefehls aufweist, und zumindest einer Elektronik zur Erzeugung und Absendung eines Funksignals und zumindest einer Mechanik zur Umlenkung der durch das Betätigungsfeld eingebrachten Kräfte auf das Wandlerelement.
Abstract:
A self-powered switching device using a prestressed flextensional electroactive member (12) generates a signal for activation of a latching relay. The electroactive member (12) has a piezoelectric element with a convex and a concave face that may be compressed to generate an electrical pulse. The flextensional electroactive member (12) and associated signal generation circuitry can be hardwired directly to the latching relay or may be coupled to a transmitter (60) for sending an RF signal to a receiver (270) which actuates the latching relay.
Abstract:
An electric switch device comprises an actuator (10L, 10R) movable between first and second positions, an electrical generator (preferably a rotary generator such as an alternator), a drive mechanism which uses energy derived from movement of the actuator to drive the generator and thereby generate electrical power, and electrical circuitry coupled to the generator to produce an electrical output.