电动搅拌容器的制造方法_2

文档序号:9492826阅读:来源:国知局
在其附近的簧片开关(未示出)。簧片开关可被用来指示两个磁体何时充分靠近以指示盖子22在搅拌容器14上。
[0031]搅拌容器14可包括作为联锁特征60的部分的传感器。在图4A和4B中所示的实施例中,搅拌容器14和刀片组件56可包括联锁特征60。联锁特征60可具有任何合适的构造,以在其正旋转时大体上防止进入刀片124。如图4A所示,例如,搅拌容器14可包括从其中延伸的第一凸舌192。如图4A所示,第一凸舌192可包括嵌入其中的磁体196。至少一个磁体196可以任何合适的方式与搅拌容器14固定。通过非限制性的示例的方式,磁体196可被焊接进在内层84和外层88之间的搅拌容器14中形成的口袋部(pocket) 200中。在另外的非限制性的示例中,磁体196可(例如,通过使用粘合剂)被粘附在搅拌容器14的内层84和外层88之间。
[0032]此外,如图所示,搅拌容器14可包括从其中延伸的第二凸舌204。第二凸舌204可具有与第一凸舌192类似的构造,但是,可具有不同的尺寸。此外,第二凸舌204可沿着搅拌容器14的圆周以除180度以外的角度从第一凸舌192偏移。换句话说,第一凸舌192和第二凸舌204相互不对准,如下面更详细地描述的那样。第二凸舌204可包括嵌入在其中的第二磁体208。第二磁体208可被焊接进在内层84和外层88之间的搅拌容器14中形成的第二口袋部212中。在另外的非限制性的示例中,第二磁体208可(例如,通过使用粘合剂)被粘附在搅拌容器32的内层84和外层88之间。虽然示出和描述了具有磁体196和第二磁体208的第一凸舌192和第二凸舌204,但是,可在不脱离本教导的情况下使用任何数量的凸舌和磁体。此外,利用的凸舌和磁体的数量并不限于示出的数量。可利用任何合适的数量的凸舌和磁体,例如,三个,四个,等等。
[0033]在这些实施例中,第一磁体196和第二磁体208可分别位于凸舌192和204中。一旦插入其中,内层84和外层88可被声波焊接在一起。一旦被声波焊接,磁体196和208被融入凸舌192和204中,从而在内层84和外层88之间捕获磁体196和208。
[0034]如图6所示,搅拌器基座24可包括在底座76中的开口 116中的唇部216;唇部216可大体上包围开口 116的主要部分或全部。唇部216可包括第一凹部220和第二凹部224。第一凹部220和第二凹部224可被构造为使得凸舌192和第二凸舌204可与这种第一凹部220和第二凹部224选择性地、操作地接合。第一凹部220的形状和尺寸可被设置为使得只有第一凸舌192可能能够操作地接合它。类似地,第二凹部224的形状和尺寸可被设置为使得只有第二凸舌204可与其操作地接合。
[0035]此外,第一凹部220和第二凹部224中的每一个可包括传感器,例如,在其附近的簧片开关(未示出)。簧片开关可被用来指示凸舌192和第二凸舌204 二者何时被操作地定位在第一凹部220和第二凹部224内。在磁体196和208不与其靠近时,S卩,在凸舌192和204不位于第一凹部220和第二凹部224中时,簧片开关的接触点可能处于正常打开的位置。在分别在凸舌192和204中的磁体196和208操作地靠近簧片开关移动时,簧片开关将闭合,即,在存在磁场时,簧片开关将闭合。一旦磁体196和208从开关移开,簧片开关将返回到其原来的打开位置。
[0036]在簧片开关处于打开位置时,电动机(未示出)被构造为禁用,即,不操作。在电动机被禁用时,刀片组件56,更具体地,刀片124不能操作。因此,为了操作搅拌系统10,搅拌容器14和刀片组件56必须与搅拌器基座18操作地耦接。
[0037]具体地,凸舌192和208必须分别被操作地定位在第一凹部220和第二凹部224内,以便搅拌系统10操作。这通常防止用户能够进入或以其它方式接触刀片124。
[0038]搅拌容器14可与微处理器连接。微处理器可被构造为接收来自用户(例如,按钮控制)或来自传感器的输入。微处理器还可被构造为接收来自电源的电力并执行这里描述的任务。例如,微处理器可接收来自传感器的输入,并且,可被编程为基于传感器输入来执行给定的任务。在搅拌容器14上的显示器可显示从微处理器接收到的任何合适的消息。
[0039]搅拌容器14可包括用于与搅拌器基座18或搅拌装置10通信的无线控制器。搅拌容器14可被构造为与诸如智能电话、计算机、平板装置、个人计算机、NFC点或其他无线装置之类的其他无线装置(未示出)无线地通信。无线装置可能能够通过无线控制器将诸如搅拌器程序、配方数据或系统设置之类的数据发送到搅拌容器14或接收数据。
[0040]无线控制器可包括存储器、处理器和无线控制模块。无线信号可以是任何的无线信号,例如,W1-Fi信号,蓝牙信号(Bluetooth signal)、ZigBee信号或蜂窝网络信号。无线控制器可与搅拌容器14整体地形成,或者,可通过通信端口与搅拌容器14可去除地连接。
[0041]在实施例中,无线装置可能能够下载和运行软件应用程序。软件应用程序可能能够连接到网络,例如,因特网。软件应用程序可能能够从远程数据库或网站(例如,WWW.vitamix.com)逐步地访问配方或者搅拌程序,并且,将这些配方或程序下载到无线装置。将配方或其他信息从无线装置传送到搅拌容器14的一个示例是通过近场通信。例如,在无线装置和搅拌容器14进入彼此的预定的紧密靠近时,可在它们之间交换数据(例如,配方)。然后,无线装置可通过无线控制器将配方信息传送到搅拌容器14。然后,搅拌容器10上的显示器可按逐步的格式向用户显示配方信息,使得用户在使用搅拌器的同时可容易地遵照配方指示。
[0042]在实施例中,搅拌容器14可与诸如平板装置之类的无线装置通信。无线装置可将配方发送到搅拌容器14。使用无线装置,用户指示配方的每一个步骤何时完成了(例如,成分已经被添加到搅拌容器)。一旦配方的步骤被确认了,无线装置可将搅拌配置文件(例如,电动机速度、持续时间等)发送到搅拌容器14。可从平板装置接收启动搅拌装置10的指令,或者,用户可通过例如按压搅拌装置10上的启动按钮来启动搅拌装置。
[0043]在实施例中,搅拌容器14包括被构造为感测搅拌装置10的参数的一个或多个传感器。搅拌容器14还包括被构造为发送与感测到的参数中的一个或多个有关的无线信号的无线控制器。感测到的参数可包括温度、循环时间、循环计数或其他参数。搅拌容器14可将感测到的参数传送到搅拌装置10。
[0044]在实施例中,无线控制器被构造为接收搅拌程序。搅拌容器14可将搅拌程序传送到搅拌装置10。搅拌程序可包括至少一种电动机速度和对于给定的电动机速度的至少一个时间间隔。该程序可被存储在存储器上并由搅拌容器14或搅拌装置10调用。
[0045]用于搅拌装置10的电源可位于搅拌容器14中,例如,在盖子22、主体26、手柄30、基座34或其任何组合中。电源还可位于搅拌器基座18中,使得在搅拌容器14被附连到搅拌器基座18时,位于搅拌器基座中的电源可用来对搅拌容器18供电。电源可以是无线的。电源的非限制性的示例包括能量存储装置以及可充电和再生电源。
[0046]在图1中描绘的实施例中,电源是能量存储装置,具体地,位于搅拌容器14的手柄30中的电池36。电池36可以是可充电电池。电池36可使用搅拌装置10的基座来充电。例如,在搅拌装置10的基座18被插入时,来自基座的电力可被用来对可充电电池36进行充电。在搅拌装置10未被使用时,电池36也可在外部的充电台40上被充电。在图2中描绘的实施例中,充电台40大体上被成形为如搅拌器基座18。但是,应该认识到,充电台40可具有任何合适的构造,并不限于示出和描述的构造。例如,充电台40可容纳搅拌容器14,使得搅拌容器14的基座与充电台40接触。可替换地,搅拌容器14的盖部可与充电台接触(即,搅拌容器14可被翻转存储在充电台上)。
[0047]搅拌容器14也可使用再生能量来供电。例如,线圈可被嵌入或封装在搅拌容器14中。与线圈操作地靠近的磁体感应电流并对搅拌容器14供电。磁体随
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