EP1195558A1 - Steuerschaltung - Google Patents

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EP1195558A1 EP00121821A EP00121821A EP1195558A1 EP 1195558 A1 EP1195558 A1 EP 1195558A1 EP 00121821 A EP00121821 A EP 00121821A EP 00121821 A EP00121821 A EP 00121821A EP 1195558 A1 EP1195558 A1 EP 1195558A1
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    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N2235/00Valves, nozzles or pumps
    • F23N2235/12Fuel valves
    • F23N2235/14Fuel valves electromagnetically operated

Definitions

  • the invention relates to a control circuit according to the preamble of claim 1.
  • Control circuits according to the prior art are known from EP-0 698 767 B1 and EP-0 855 557 B1 known.
  • the control circuit according to EP-0 855 557 B1 is an advantageous one Further development of the control circuit according to EP-0 698 767 B1.
  • the control circuit according to EP-0 855 557 B1 is used in gas burners with fan support Application. However, the control circuit according to EP-0 855 557 B1 is not Modifiable in that it is the same for atmospheric gas burners Gas burners without fan support could be used. So in the EP patent application 00102821.6 proposed a control circuit that both at Gas burners with fan support as well as with atmospheric gas burners for Use can come. The one proposed in EP patent application 00102821.6 Control circuitry provides an analog solution.
  • the problem underlying the present invention is that of a digital control circuit create that both in gas burners with fan support as well atmospheric gas burners can be used
  • a relay has RY1, which is responsible for switching a fan FA serves a changeover contact with NO1 make contact and break contact NC1, while the contact arm C1 is connected to a mains voltage line L.
  • the relay is RY1 with an electronic switch, e.g. a transistor Q1 connected in series, the Control electrode is connected to an output of a microprocessor uP.
  • the Power supply device PS Between the Mains voltage line L and the other mains voltage line N is one Voltage supply device PS for the microprocessor uP switched, the Power supply device PS provides two voltage output signals, namely a stabilized voltage + Vcc as supply voltage for the microprocessor uP and an unstabilized voltage + V, which is applied to the relay RY1.
  • the FA blower is on the one hand on the mains voltage line N and on the other hand on the normally open contact NO1 connected.
  • a first resistor R1 is connected between the mains voltage line L and the NO1 contact - so to speak parallel to the changeover contact - .
  • Parallel to the blower FA that is between the mains voltage line N and the normally open contact NO1, is one Series connection of a second resistor R2 and a third resistor R3 switched, one between the second resistor R2 and the third resistor R3 first diode D1 is switched.
  • the diode D1 can also be omitted. Becomes without diode D1, then only resistor R2 has to be dimensioned differently.
  • a switch AP with contacts NO and C is also provided, the contact C on the mains voltage line N and the contact NO on the input P of the Microprocessor attacks uP.
  • FIG. 1 elements such as gas valves to be controlled, Actuators for gas valves or flame detection circuits are not shown.
  • the embodiment of Figure 1 shows a fan FA.
  • the control circuit according to the invention can also be used for one atmospheric gas burners without fan support are used.
  • the resistance of the resistor R1 to the Resistance value of a blower FA to be connected is large.
  • a typical one The resistance value for a fan FA is 200 ohms.
  • the resistance value of the In contrast, resistor R1 is large, e.g. at 1MOhm. Is a fan FA is present, then is the value of the voltage present at input F of the microprocessor uP low, because the resistor R1 has a high resistance value and the fan FA has a has low resistance.
  • the microprocessor uP recognizes that it is an application with fan support.
  • the value of the voltage applied to the input P of the microprocessor uP is high because in the case of an application with fan support the switch AP is open and the fan FA is not running at the beginning. However, if there is no fan FA, then that is voltage present at input F of the microprocessor uP high.
  • the Voltage at input P of the microprocessor uP may be low because of the switch AP must be short-circuited. The microprocessor uP thus recognizes the levels of the Voltages at inputs P and F of the same, whether an application with fan support or without fan support.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine digitale Steuerschaltung für einen Gasbrenner. Die Steuerschaltung verfügt über ein Relais mit Kontakten. Mit dem Relais in Reihe geschaltet ist ein elektronischen Schalter. Des weiteren ist ein Mikroprozessor und eine Spannungsversorgungs-Einrichtung für den Mikroprozessor vorgesehen, wobei eine Steuerelektrode des Transistor an einen Ausgang des Mikroprozessors angeschlossen ist. <IMAGE>

Description

Die Erfindung betrifft eine Steuerschaltung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Steuerschaltungen nach dem Stand der Technik sind aus EP-0 698 767 B1 und EP-0 855 557 B1 bekannt. Die Steuerschaltung gemäß EP-0 855 557 B1 ist eine vorteilhafte Fortentwicklung der Steuerschaltung gemäß EP-0 698 767 B1.
Die Steuerschaltung gemäß EP-0 855 557 B1 findet bei Gasbrennern mit Gebläse-Unterstützung Anwendung. Die Steuerschaltung gemäß EP-0 855 557 B1 ist jedoch nicht dahingehend modifizierbar, daß dieselbe bei atmosphärischen Gasbrennern, also bei Gasbrennern ohne Gebläse-Unterstützung, verwendet werden könnte. So wird in der EP-Patentanmeldung 00102821.6 eine Steuerschaltung vorgeschlagen, die sowohl bei Gasbrennern mit Gebläse-Unterstützung als auch bei atmosphärischen Gasbrennern zum Einsatz kommen kann. Die in der EP-Patentanmeldung 00102821.6 vorgeschlagene Steuerschaltung stellt eine analoge Lösung bereit.
Der vorliegenden Erfindung liegt das Problem zu Grunde, eine digitale Steuerschaltung zu schaffen, die sowohl bei Gasbrennern mit Gebläse-Unterstützung als auch bei atmosphärischen Gasbrennern zum Einsatz kommen kann
Dieses Problem wird durch eine Steuerschaltung gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen und der Beschreibung. Nachfolgend wird ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung anhand der Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt:
Figur 1
eine Schaltungsanordnung nach einem Ausführungsbeispiel der Erfindung.
In dem in Figur 1 gezeigtem Ausführungsbeispiel hat ein Relais RY1, welches dem Schalten eines Gebläses FA dient, einen Umschaltkontakt mit Arbeitskontakt NO1 und Ruhekontakt NC1, während der Kontaktarm C1 an einer Netzspannungsleitung L liegt. Das Relais RY1 ist mit einem elektronischen Schalter, z.B. einem Transistor Q1, in Reihe geschaltet, dessen Steuerelektrode an einem Ausgang eines Mikroprozessors uP angeschlossen ist. Zwischen die Netzspannungsleitung L und die andere Netzspannungsleitung N ist eine Spannungsversorgungs-Einrichtung PS für den Mikroprozessors uP geschaltet, wobei die Spannungsversorgungs-Einrichtung PS zwei Spannungs-Ausgangssignale bereitstellt, nämlich eine stabilisierte Spannung +Vcc als Versorgungsspannung für den Mikroprozessors uP und eine nicht stabilisierte Spannung +V, die dem Relais RY1 beaufschlagt wird. Das Gebläse FA ist einerseits an der Netzspannungsleitung N und andererseits an dem Arbeitskontakt NO1 angeschlossen.
Zwischen die Netzspannungsleitung L und den Arbeitskontakt NO1 - also gewissermaßen parallel zum Umschaltkontakt - ist ein erster Widerstand R1 geschaltet. Parallel zum Gebläse FA, also zwischen die Netzspannungsleitung N und dem Arbeitskontakt NO1, ist eine Reihenschaltung aus einem zweiten Widerstand R2 und einem dritten Widerstand R3 geschaltet, wobei zwischen den zweiten Widerstand R2 und den dritten Widerstand R3 eine erste Diode D1 geschaltet ist. Es sei angemerkt, daß die Diode D1 auch entfallen kann. Wird auf Diode D1 verzichtet, dann muß lediglich Widerstand R2 anders dimensioniert werden.
Zwischen die erste Diode D1 und den dritten Widerstand R3, der mit dem von der ersten Diode D1 abgewandten Kontakt an der Netzspannungsleitung N angreift, greift ein vierter Widerstand R4 mit einem ersten Kontakt an, wobei der zweite Kontakt des Widerstands R4 an einen Eingang F des Mikroprozessors uP angeschlossen ist.
Zwischen die Versorgungsspannungsleitung des Mikroprozessors uP, die dem Mikroprozessors uP die stabilisierte Spannung +Vcc als Versorgungsspannung bereitstellt, und einen weiteren Eingang P des Mikroprozessors uP ist ein fünfter Widertsand R5 geschaltet. Gemäß Figur 1 ist weiterhin ein Schalter AP mit Kontakten NO und C vorgesehen, wobei der Kontakt C an der Netzspannungsleitung N und der Kontakt NO am Eingang P des Mikroprozessors uP angreift.
Mit der oben beschriebenen Steuerschaltung wird eine digitale Lösung für die Ansteuerung eines Gasbrenners bereitgestellt, wobei in Figur 1 Elemente wie anzusteuernde Gasventile, Antriebe für Gasventile oder Flammendetektions-Schaltkreise nicht dargestellt sind.
Das Ausführungsbeispiel der Figur 1 zeigt ein Gebläse FA. Bei dem Ausführungsbeispiel handelt es sich demnach um einen Anwendungsfall für einen Gasbrenner mit Gebläse-Unterstützung. Die erfindungsgemäße Steuerschaltung kann jedoch auch bei einem atmosphärischen Gasbrenner ohne Gebläse-Unterstützung zum Einsatz kommen. In diesem Fall ist von Bedeutung, daß der Widerstandswert des Widerstands R1 gegenüber dem Widerstandswert eines anzuschließenden Gebläses FA groß ausgebildet ist. Ein typischer Widerstandswert für ein Gebläse FA liegt bei 200 Ohm. Der Widerstandswert des Widerstands R1 ist demgegenüber groß, er liegt z.B. bei 1MOhm. Ist ein Gebläse FA vorhanden, so ist der Wert der am Eingang F des Mikroprozessors uP anliegenden Spannung gering, weil der Widerstand R1 einen hohen Widerstandswert und das Gebläse FA einen geringen Widerstandswert aufweist. Der Mikroprozessor uP erkennt in diesem Fall, daß es sich um eine Anwendung mit Gebläse-Unterstützung handelt. Darüber hinaus müßte in diesem Fall der Wert der am Eingang P des Mikroprozessors uP anliegenden Spannung hoch sein, da im Fall einer Anwendung mit Gebläse-Unterstützung der Schalter AP geöffnet ist und das Gebläse FA zu Anfang nicht läuft. Falls jedoch kein Gebläse FA vorhanden ist, so ist die am Eingang F des Mikroprozessors uP anliegende Spannung hoch. Zusätzlich muß die Spannung am Eingang P des Mikroprozessors uP gering sein, da der Schalter AP kurzgeschlossen sein muß. Der Mikroprozessor uP erkennt also an den Pegeln der Spannungen an den Eingängen P und F desselben, ob eine Anwendung mit Gebläse-Unterstützung oder ohne Gebläse-Unterstützung vorliegt.

Claims (6)

  1. Steuerschaltung für einen Brenner, insbesondere einen Gasbrenner, mit:
    a) einem Relais (RY1) mit Kontakten (NC1, NO1),
    b) einem mit dem Relais (RY1) in Reihe geschalteten elektronischen Schalter (Q1),
    c) einem Mikroprozessor (uP) und einer Spannungsversorgungs-Einrichtung (PS) für den Mikroprozessor (uP),
    d) wobei eine Steuerelektrode des Transistor (Q1) an einen Ausgang des Mikroprozessors (uP) angeschlossen ist.
  2. Steuerschaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen den Arbeitskontakt (NO1) des Relais (RY1) und eine erste Netzspannungsleitung (L) ein erster Widerstand (R1) geschaltet ist.
  3. Steuerschaltung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen den Arbeitskontakt (NO1) des Relais (RY1) und eine zweite Netzspannungsleitung (N) eine Reihenschaltung aus einem zweiten Widerstand (R2) und einem dritten Widerstand (R3) geschaltet ist.
  4. Steuerschaltung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen den zweiten Widerstand (R2) und den dritten Widerstand (R3) eine erste Diode (D1) geschaltet ist.
  5. Steuerschaltung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen den zweiten Widerstand (R2) und den dritten Widerstand (R3) ein vierter Widerstand (R4) mit einem Kontakt angreift, wobei der andere Kontakt des vierten Widerstands (R4) an den Mikroprozessor angreift.
  6. Steuerschaltung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen die erste Diode (D1) und den dritten Widerstand (R3), der mit dem von der ersten Diode (D1) abgewandten Kontakt an der zweiten Netzspannungsleitung (N) angreift, der vierte Widerstand (R4) mit einem ersten Kontakt an greift, wobei der zweite Kontakt des vierten Widerstands (R4) an einen Eingang (F) des Mikroprozessors (uP) angeschlossen ist.
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