JP2000240992A - Fan - Google Patents

Fan

Info

Publication number
JP2000240992A
JP2000240992A JP11039331A JP3933199A JP2000240992A JP 2000240992 A JP2000240992 A JP 2000240992A JP 11039331 A JP11039331 A JP 11039331A JP 3933199 A JP3933199 A JP 3933199A JP 2000240992 A JP2000240992 A JP 2000240992A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
sensor
blower
control circuit
automatic operation
output
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP11039331A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Takuya Saeki
卓也 佐伯
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mitsubishi Electric Corp filed Critical Mitsubishi Electric Corp
Priority to JP11039331A priority Critical patent/JP2000240992A/en
Publication of JP2000240992A publication Critical patent/JP2000240992A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Landscapes

  • Ventilation (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce power consumption of an automatically operable fan provided with a power consuming sensor initial operation thereof is unstable. SOLUTION: In a fan having a power consuming sensor of unstable initial operation and being set with an automatic operation mode depending on the sensor output or a continuous operation mode regardless of sensor output by an operating means 14, a power supply circuit for activating the sensor 1 is provided with a transistor 8 for turning power supply to the sensor 1 on/off. When an automatic operation mode is set by the operating means 14, the transistor is conducted by a control circuit 9 and when a continuous operation mode is set, the transistor is made nonconductive.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、初期動作が不安定
で、かつ電力を消費するセンサを備えた自動運転の可能
な送風装置に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a blower having an unstable initial operation and capable of automatic operation provided with a sensor consuming power.

【0002】[0002]

【従来の技術】自動運転の可能な換気装置等の送風装置
は、周囲の雰囲気のガス濃度の変化に応じて出力電圧が
変化する、例えば還元性ガスに反応するSnO2 やZn
O等の半導体ガスセンサのようなガスセンサを備えてい
る。ガスセンサは、電源投入から出力が安定するまで数
分以上の時間がかかる。そのため、自動運転を解除した
連続運転時でもガスセンサへは通電がなされている。例
えば、特開昭61―268937号公報に示されている
送風装置では、トランスを介して商用電源に接続される
整流回路に、ガスセンサに常時直流電源を供給するツェ
ナーダイオードと抵抗とトランジスタとにより構成され
たセンサ電源回路が接続されている。このセンサ電源回
路は、自動運転又は手動運転のいずれかに切換える切換
スイッチの切換え状態とは無関係に常にガスセンサにそ
の機能に必要な電源を供給している。
BACKGROUND ART blower ventilators, etc. capable of automatic operation, the output voltage changes in response to changes in gas concentration of the ambient atmosphere, for example, SnO 2 or Zn which reacts to a reducing gas
A gas sensor such as a semiconductor gas sensor for O or the like is provided. The gas sensor takes several minutes or more from when the power is turned on until the output is stabilized. For this reason, even during the continuous operation in which the automatic operation is released, the gas sensor is energized. For example, in a blower disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 61-268937, a rectifier circuit connected to a commercial power supply via a transformer includes a zener diode that constantly supplies DC power to a gas sensor, a resistor, and a transistor. The connected sensor power supply circuit is connected. This sensor power supply circuit always supplies power necessary for its function to the gas sensor irrespective of the switching state of the changeover switch for switching between the automatic operation and the manual operation.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記のようなガスセン
サを備えた従来の送風装置にあっては、自動運転におい
て必要な機能を果たすガスセンサを、連続運転時におい
ても通電し待機状態においているため、連続運転時には
ガスセンサによって無駄な電力消費がされている。
In the conventional blower provided with the gas sensor as described above, the gas sensor which performs a necessary function in automatic operation is energized even in continuous operation and is in a standby state. During continuous operation, wasteful power is consumed by the gas sensor.

【0004】本発明は、上記した従来の問題点を解消す
るためになされたもので、その課題とするところは、電
力を消費し初期動作が不安定なセンサを備え、自動運転
可能な送風装置の消費電力の削減を図ることであり、そ
の送風装置に円滑な自動運転動作を行なわせることであ
る。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made to solve the above-mentioned conventional problems, and it is an object of the present invention to provide a blower having a sensor which consumes electric power and has an unstable initial operation, and which can be automatically operated. The purpose is to reduce the power consumption of the air blower and to make the blower perform a smooth automatic operation.

【0005】[0005]

【課題を解決するための手段】前記課題を達成するため
に請求項1の発明は、初期動作が不安定で、かつ電力を
消費するセンサを備え、操作手段によってセンサの出力
に応じた自動運転モード又はセンサの出力には無関係の
連続運転モードに設定できる送風装置について、そのセ
ンサを機能させるための電源回路にセンサに対する通断
電を可能とする開閉手段を設け、操作手段で自動運転モ
ードが設定されたときには、制御回路により開閉手段を
閉成し、連続運転モードが設定されたときには制御回路
により開閉手段を開成するようにする手段を採用する。
According to a first aspect of the present invention, there is provided an automatic driving apparatus comprising a sensor having an unstable initial operation and consuming electric power, and having an operation means for responding to the output of the sensor. For the blower that can be set to the continuous operation mode irrespective of the mode or the output of the sensor, the power supply circuit for operating the sensor is provided with opening / closing means that enables the power supply to the sensor, and the operation means sets the automatic operation mode. When set, the control circuit closes the opening / closing means, and when the continuous operation mode is set, the control circuit opens the opening / closing means.

【0006】前記課題を達成するために請求項2の発明
は、請求項1に係る前記手段における制御回路に、通電
開始時からセンサの出力が安定するまでの初期安定化期
間内は自動運転モードの設定を無効とする処理を行なわ
せる手段を採用する。
According to a second aspect of the present invention, there is provided a control circuit according to the first aspect, wherein the control circuit includes an automatic operation mode during an initial stabilization period from the start of energization until the output of the sensor is stabilized. Means for invalidating the setting is adopted.

【0007】前記課題を達成するために請求項3の発明
は、請求項2に係る前記手段における制御回路に、セン
サの初期安定化期間経過後には、一定時間毎にセンサの
出力に対する基準値を更新していく処理を行ない、基準
値に対する同センサの出力の変化率が所定値以上では連
続運転とし、変化率が所定値未満では運転を停止する立
ち上げ時の自動運転処理を行なわせるようにする手段を
採用する。
According to a third aspect of the present invention, there is provided a control circuit according to the second aspect, wherein a reference value for an output of the sensor is provided at regular intervals after an initial stabilization period of the sensor has passed. Update processing is performed, and if the rate of change of the output of the same sensor with respect to the reference value is equal to or greater than a predetermined value, continuous operation is performed. If the rate of change is less than the predetermined value, operation is stopped. The means to do is adopted.

【0008】前記課題を達成するために請求項4の発明
は、請求項3に係る前記手段における制御回路に、変化
率が所定値未満で運転を停止する処理の後には、変化率
に応じたフィードバック制御による通常の自動運転処理
を行なうようにする手段を採用する。
According to a fourth aspect of the present invention, there is provided a control circuit according to the third aspect, wherein the control circuit according to the third aspect of the present invention controls the control circuit according to the change rate after the process of stopping the operation when the change rate is less than a predetermined value. Means for performing normal automatic driving processing by feedback control is adopted.

【0009】前記課題を達成するために請求項5の発明
は、請求項4に係る前記手段における制御回路に、通常
の自動運転処理においてセンサの出力が所定値以上にな
ると一定時間運転した後停止する処理を行なうようにす
る手段を採用する。
According to a fifth aspect of the present invention, there is provided a control circuit according to the fourth aspect, wherein the control circuit stops after a predetermined time when the output of the sensor exceeds a predetermined value in a normal automatic driving process. Means for performing the processing of

【0010】[0010]

【発明の実施の形態】次に本発明の実施の形態を図面に
基づいて説明する。 実施の形態1.図1と図2によって示すこの実施の形態
1は、周囲の環境の変化に応じて出力電圧(抵抗値)が
変化するガスセンサ1を備えた自動運転の可能な換気装
置や空気清浄装置等の送風装置に関するものである。ガ
スセンサ1は、感ガス素子2とヒータ3とからなり、交
流電源4からトランスを介して直流電源5を生成する電
源回路6に接続され、電源回路6からDC5Vのセンサ
電源が供給される。ガスセンサ1の感ガス素子2と直列
に抵抗7と、ガスセンサ1への通断電を行なう開閉手段
としてのトランジスタ8が接続されている。
Embodiments of the present invention will now be described with reference to the drawings. Embodiment 1 FIG. The first embodiment shown in FIG. 1 and FIG. 2 is a blower such as a ventilator or an air purifier that can automatically operate and has a gas sensor 1 whose output voltage (resistance value) changes according to a change in the surrounding environment. It concerns the device. The gas sensor 1 includes a gas-sensitive element 2 and a heater 3, is connected to a power supply circuit 6 that generates a DC power supply 5 from an AC power supply 4 via a transformer, and is supplied with a sensor power of 5 V DC from the power supply circuit 6. A resistor 7 is connected in series with the gas-sensitive element 2 of the gas sensor 1, and a transistor 8 as an opening / closing means for turning off / on the gas sensor 1 is connected.

【0011】感ガス素子2と抵抗7との分圧点がマイク
ロコンピュータで構成された制御回路9の入力ポートP
2に接続され、制御回路9のHi/Loの2値を出力す
る出力ポートP5にトランジスタ8のベースが接続され
ている。制御回路9の出力ポートP3には送風機10を
強ノッチで駆動する強ノッチ駆動回路11が、出力ポー
トP4には送風機10を弱ノッチで駆動する弱ノッチ駆
動回路12が接続され、入力ポートP1には運転信号入
力回路13が接続されている。運転信号入力回路13
は、リモコン等の操作手段14からの信号を受けて制御
回路9に伝達する。操作手段14により自動運転の設定
や連続運転の設定等を行なうことができる。
The voltage dividing point between the gas sensing element 2 and the resistor 7 is determined by the input port P of the control circuit 9 constituted by a microcomputer.
2, the base of the transistor 8 is connected to an output port P5 of the control circuit 9 which outputs a Hi / Lo binary value. The output port P3 of the control circuit 9 is connected to a strong notch drive circuit 11 for driving the blower 10 with a strong notch, the output port P4 is connected to a weak notch drive circuit 12 for driving the blower 10 with a weak notch, and the input port P1. Is connected to an operation signal input circuit 13. Operation signal input circuit 13
Receives a signal from the operating means 14 such as a remote controller and transmits it to the control circuit 9. The setting of automatic operation, the setting of continuous operation, and the like can be performed by the operation unit 14.

【0012】制御回路9は図2に示す制御動作により送
風装置を制御する。即ち、#1で送風装置の電源が投入
されると、#2において操作手段14による設定が自動
運転かどうかを判定する。自動運転の設定であれば#3
において出力ポートP5にHiの信号を出力しガスセン
サ1へ直流電源5を供給する処理を行ない#5へ進む。
#3の処理で出力ポートP5にHiの信号が出力される
と、トランジスタ8が導通し、感ガス素子2及びヒータ
3に直流電源5が供給される。#2で自動運転の設定で
ないときには、#4において出力ポートP5にLoの信
号を出力しガスセンサ1への直流電源5を遮断する処理
を行ない#5へ進む。#4の処理で出力ポートP5にL
oの信号が出力されると、トランジスタ8は遮断状態と
なり、感ガス素子2及びヒータ3への通電は断たれる。
#5では運転モードを確定し、確定した運転モードで運
転する処理を行ない#2の処理に戻る。
The control circuit 9 controls the blower by the control operation shown in FIG. That is, when the power of the blower is turned on in # 1, it is determined in # 2 whether the setting by the operation means 14 is the automatic operation. # 3 if setting for automatic operation
, A Hi signal is output to the output port P5 to supply the DC power supply 5 to the gas sensor 1, and the process proceeds to # 5.
When a Hi signal is output to the output port P5 in the process of # 3, the transistor 8 is turned on, and the DC power supply 5 is supplied to the gas-sensitive element 2 and the heater 3. If the automatic operation is not set in # 2, a process of outputting a Lo signal to the output port P5 to cut off the DC power supply 5 to the gas sensor 1 is performed in # 4, and then proceeds to # 5. L is output to the output port P5 in the processing of # 4
When the signal o is output, the transistor 8 is turned off, and the power supply to the gas-sensitive element 2 and the heater 3 is stopped.
In # 5, the operation mode is determined, the process of operating in the determined operation mode is performed, and the process returns to # 2.

【0013】即ち、操作手段14において自動運転が設
定されれば、ガスセンサ1に直流電源5が供給され、ガ
スセンサ1の出力に応じて送風機10の運転が制御回路
9によって制御され、操作手段14において連続運転が
設定されれば、ガスセンサ1への直流電源5が断たれ操
作手段14の設定に応じて送風機10の運転が制御回路
9によって制御される。ガスセンサ1は、自動運転には
必要な機能素子であるが、連続運転には必要ではなく、
電力消費の大きいガスセンサ1への電源の供給を不要時
には遮断することにより消費電力の削減が可能となる。
なお、本実施の形態ではガスセンサを例に挙げて説明し
たが、電力を消費するセンサを備えた装置であれば同様
の効果が得られる。
That is, if the automatic operation is set by the operation means 14, the DC power supply 5 is supplied to the gas sensor 1, and the operation of the blower 10 is controlled by the control circuit 9 according to the output of the gas sensor 1. If the continuous operation is set, the DC power supply 5 to the gas sensor 1 is cut off, and the operation of the blower 10 is controlled by the control circuit 9 according to the setting of the operation means 14. The gas sensor 1 is a functional element necessary for automatic operation, but is not necessary for continuous operation.
By cutting off the supply of power to the gas sensor 1 that consumes a large amount of power when unnecessary, it is possible to reduce power consumption.
In the present embodiment, the gas sensor has been described as an example. However, a similar effect can be obtained if the device includes a sensor that consumes power.

【0014】実施の形態2.図3と図4によって示すこ
の実施の形態2は、実施の形態1で示した送風装置の制
御回路9の制御動作に関するものであり、基本的な構成
は実施の形態1のものと同じである。従って、実施の形
態1のものと同じ部分は実施の形態1のものと同じ符号
を用い、それらについての説明は省略する。
Embodiment 2 FIG. The second embodiment shown in FIGS. 3 and 4 relates to the control operation of the control circuit 9 of the blower shown in the first embodiment, and the basic configuration is the same as that of the first embodiment. . Therefore, the same portions as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals as those of the first embodiment, and the description thereof will be omitted.

【0015】この種のガスセンサ1は図4に示すよう
に、電源投入から出力電圧が安定するまで数分以上の時
間がかかり、無通電時間の長短や周囲温度によっても電
源投入時の動作が異なる。電源投入時のガスセンサ1の
出力電圧は、電源投入から急峻に上がり40秒以内でピ
ーク値になり、それから急激に下降し電源投入から約5
分程度かかって安定する。無通電時間が長いものは、短
いものより電源投入からピーク値までの立ち上がりが急
峻でピーク値も高くなる傾向がある。従って、自動運転
の設定で、ガスセンサ1に直流電源5を投入しても、電
源投入直後の出力電圧は有効な制御情報とはならない。
As shown in FIG. 4, this type of gas sensor 1 takes several minutes or more from when the power is turned on until the output voltage is stabilized, and the operation when the power is turned on also depends on the length of the non-energization time and the ambient temperature. . When the power is turned on, the output voltage of the gas sensor 1 rises sharply after the power is turned on, reaches a peak value within 40 seconds, then drops sharply, and drops to about 5
It takes about a minute to stabilize. Those with a long non-energization time tend to have a sharper rise from power-on to a peak value and a higher peak value than those with a short non-energization time. Therefore, even if the DC power supply 5 is supplied to the gas sensor 1 in the setting of the automatic operation, the output voltage immediately after the power supply is supplied does not become effective control information.

【0016】この実施の形態2の送風装置はこうしたガ
スセンサ1の特性を踏まえた制御動作を行なうようにし
たものであり、その制御回路9は図3に示すような制御
動作を行なう。即ち、図3における#1で送風装置の電
源が投入されると、#2において操作手段14による設
定が自動運転かどうかを判定する。自動運転の設定であ
れば#3において出力ポートP5にHiの信号を出力し
ガスセンサ1へ直流電源5を供給する処理を行ない#4
へ進む。#4では制御回路9に内蔵されたタイマーによ
り、ガスセンサ1への電源投入から所定時間(出力電圧
が安定する5分程とすればよい)経過したかどうかを判
定する。所定時間が経過したなら#5の処理に進み、経
過していなければ#6の処理をして#4の処理を繰り返
す。#5では自動制御を開始する処理を行ない#2の処
理に戻る。#6では自動運転を無効とする処理を行な
う。
The air blower according to the second embodiment performs a control operation based on the characteristics of the gas sensor 1, and its control circuit 9 performs a control operation as shown in FIG. That is, when the power of the blower is turned on in # 1 in FIG. 3, it is determined in # 2 whether the setting by the operation means 14 is the automatic operation. If the automatic operation is set, a process of outputting a Hi signal to the output port P5 and supplying the DC power supply 5 to the gas sensor 1 is performed in # 3 and # 4.
Proceed to. In step # 4, it is determined by a timer built in the control circuit 9 whether or not a predetermined time has elapsed since the power supply to the gas sensor 1 was turned on (the output voltage may be stabilized for about 5 minutes). If the predetermined time has elapsed, the process proceeds to # 5, and if not, the process of # 6 is performed and the process of # 4 is repeated. In step # 5, a process for starting automatic control is performed, and the process returns to step # 2. In step # 6, a process for invalidating the automatic operation is performed.

【0017】本実施の形態では自動運転を無効とする処
理は、強ノッチ駆動回路11を動作させ送風機10を強
ノッチ運転させる処理としているが、送風機10を弱ノ
ッチ運転する処理としても、送風機10を停止する処理
としてもよい。ただし、#6で強ノッチ運転させる処理
とする方が、自動制御に移行するまでに、より室内雰囲
気を清浄化でき、清浄な状態のガスセンサ1の出力電圧
を基準値とすることができるため円滑に自動運転へ移行
させることができる。#2において自動運転の設定でな
かったら、#7においてガスセンサ1への直流電源5の
供給を遮断する処理を行ない#8に進む。#8では運転
モードを確定する処理を行ない#2に戻る。このよう
に、この実施の形態2の送風装置によれば、無駄な電力
消費を削減でき、ガスセンサ1への電源投入直後はヒー
トアップ処理を行なうため自動運転動作が円滑に行なわ
れる。
In the present embodiment, the process of disabling the automatic operation is a process of operating the strong notch drive circuit 11 and operating the blower 10 in a strong notch operation. May be stopped. However, when the process of performing the strong notch operation in # 6 is performed, the indoor atmosphere can be further purified and the output voltage of the gas sensor 1 in a clean state can be used as a reference value before the automatic control is performed. To automatic operation. If the automatic operation is not set in # 2, the process of shutting off the supply of the DC power supply 5 to the gas sensor 1 is performed in # 7, and the process proceeds to # 8. In # 8, a process for determining the operation mode is performed, and the process returns to # 2. As described above, according to the blower of the second embodiment, wasteful power consumption can be reduced, and the automatic operation operation is performed smoothly because the heat-up process is performed immediately after the power supply to the gas sensor 1 is turned on.

【0018】実施の形態3.図5によって示すこの実施
の形態3は、実施の形態1で示した送風装置の制御回路
9の制御動作に関するものであり、基本的な構成は実施
の形態1のものと同じである。従って、実施の形態1の
ものと同じ部分は実施の形態1のものと同じ符号を用
い、それらについての説明は省略する。
Embodiment 3 The third embodiment shown in FIG. 5 relates to the control operation of the control circuit 9 of the blower shown in the first embodiment, and the basic configuration is the same as that of the first embodiment. Therefore, the same portions as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals as those of the first embodiment, and the description thereof will be omitted.

【0019】この実施の形態3の送風装置の制御回路9
は図5に示すような制御動作を行なう。即ち、図5にお
ける#1で送風装置の電源が投入されると、#2におい
て操作手段14による設定が自動運転かどうかを判定す
る。自動運転の設定であれば#3において出力ポートP
5にHiの信号を出力しガスセンサ1へ直流電源5を供
給する処理を行ない#4へ進む。#4では制御回路9の
タイマーにより、ガスセンサ1への電源投入から所定時
間(出力電圧が安定する5分程とすればよい)経過した
かどうかを判定する。所定時間が経過したなら#5の処
理に進み、経過していなければ#15で送風機10を強
ノッチ運転する処理をして#4の処理を繰り返す。#5
ではガスセンサ1の出力の基準値を設定する処理を行な
い#6へ進む。
The control circuit 9 of the blower according to the third embodiment
Performs a control operation as shown in FIG. That is, when the power of the blower is turned on in # 1 in FIG. 5, it is determined in # 2 whether the setting by the operation means 14 is the automatic operation. If automatic operation is set, output port P is set at # 3.
Then, a process of outputting a Hi signal to 5 and supplying the DC power supply 5 to the gas sensor 1 is performed, and the process proceeds to # 4. In step # 4, it is determined by the timer of the control circuit 9 whether or not a predetermined time has elapsed since the power supply to the gas sensor 1 was turned on (the output voltage should be about 5 minutes to be stable). If the predetermined time has elapsed, the process proceeds to the process of # 5. If the predetermined time has not elapsed, the process of performing the strong notch operation of the blower 10 is performed in # 15, and the process of # 4 is repeated. # 5
Then, a process of setting a reference value of the output of the gas sensor 1 is performed, and the process proceeds to # 6.

【0020】#6では送風機10を強ノッチ運転する処
理を行ない#7に進む。#7では、基準値の設定から所
定時間(5分)経過したかどうかを判定し、経過してい
れば#8においてガスセンサ1の出力電圧値を基準値で
割った変化率vを求め、この変化率vが所定値V1,V
2の範囲内にあるかどうかを判定する(V1は例えば
0.85、V2は例えば1.05程に設定する)。変化
率vが所定値V1〜V2の範囲内にあれば#9において
送風機10を停止し、#10の処理に進み、通常のフィ
ードバック制御による通常自動制御に移行する。
In step # 6, a process for operating the blower 10 in a strong notch is performed, and the process proceeds to step # 7. In # 7, it is determined whether or not a predetermined time (5 minutes) has elapsed since the setting of the reference value. If it has elapsed, in # 8, a change rate v obtained by dividing the output voltage value of the gas sensor 1 by the reference value is obtained. When the change rate v is a predetermined value V1, V
It is determined whether or not it is within the range of 2 (V1 is set to, for example, 0.85, and V2 is set to, for example, about 1.05). If the rate of change v is within the range of the predetermined values V1 and V2, the blower 10 is stopped in # 9, the process proceeds to # 10, and the process shifts to normal automatic control by normal feedback control.

【0021】#2で自動運転が設定されていなければ、
#11へ進みガスセンサ1の直流電源5を遮断する処理
をして#12へ進む。#12では連続運転の設定かどう
かを判定し、連続運転の設定であれば#13において連
続運転する処理を行なう。連続運転の設定でなければ#
14で送風機10を停止する処理を行ない#2に戻る。
また、#8で変化率vがV1,V2の範囲になければ、
#16で変化率vが所定値V2より大きい所定値V3
(1.2)以上かどうか、また変化率vが所定値V1よ
り小さい所定値V0(0.8)以下かどうかが判定さ
れ、変化率vが所定値V3以上であれば#17で送風機
10を強ノッチ運転する処理をして#8の処理に戻る。
変化率vが所定値V0以下であれば#9の処理に進み送
風機10を停止する。以上の処理は自動運転立ち上げ時
の自動運転移行処理であり、この自動運転移行処理を経
て通常自動制御に移行する。これにより無駄な電力消費
を削減でき、自動運転立ち上げ時における汚れた空気状
態での基準値設定を回避でき円滑な自動運転が実施でき
る。
If the automatic operation is not set in # 2,
The process proceeds to # 11, in which the DC power supply 5 of the gas sensor 1 is cut off, and then proceeds to # 12. In # 12, it is determined whether or not the setting is for continuous operation. If the setting is for continuous operation, the process for continuous operation is performed in # 13. If not for continuous operation #
At 14, the process of stopping the blower 10 is performed, and the process returns to # 2.
If the change rate v is not in the range between V1 and V2 in # 8,
At step # 16, the change rate v is a predetermined value V3 larger than the predetermined value V2.
(1.2) or more, and whether or not the change rate v is equal to or less than a predetermined value V0 (0.8) smaller than the predetermined value V1. Is subjected to a strong notch operation, and the process returns to # 8.
If the change rate v is equal to or less than the predetermined value V0, the process proceeds to step # 9, and the blower 10 is stopped. The above processing is the automatic operation transition processing at the time of starting the automatic operation, and the processing shifts to the normal automatic control through the automatic operation transition processing. As a result, wasteful power consumption can be reduced, and reference value setting in a dirty air state at the time of starting automatic operation can be avoided, so that smooth automatic operation can be performed.

【0022】実施の形態4.図6によって示すこの実施
の形態4は、実施の形態3で示した送風装置の制御回路
9の制御動作に関するものであり、基本的な構成は実施
の形態1のものと同じである。従って、実施の形態1の
ものと同じ部分は実施の形態1のものと同じ符号を用
い、それらについての説明は省略する。
Embodiment 4 The fourth embodiment shown in FIG. 6 relates to the control operation of the control circuit 9 of the blower shown in the third embodiment, and the basic configuration is the same as that of the first embodiment. Therefore, the same portions as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals as those of the first embodiment, and the description thereof will be omitted.

【0023】本実施の形態の送風装置の制御回路9は、
実施の形態3で示した図5の#9の処理の後、即ち、自
動運転立ち上げ時の制御動作の後に図6に示す制御動作
を行なうものである。自動運転立ち上げ時の制御動作に
ついては実施の形態3で示したものと同じであるのでそ
の説明は省略する。自動運転立ち上げ時の制御動作後
に、図6における#2でガスセンサ1の出力電圧の基準
値を設定し、#3に進む。#3ではガスセンサ1の出力
電圧が基準値から所定値(例えば0.3V)以上上昇し
たかどうかが判定される。つまり室内の空気状態の汚れ
の度合いを判定する。基準値から所定値以上上昇してい
れば、汚れているとして#4において送風機10を強ノ
ッチ運転する処理を行ない#5へ進む。
The control circuit 9 of the blower according to the present embodiment
The control operation shown in FIG. 6 is performed after the process of # 9 in FIG. 5 shown in the third embodiment, that is, after the control operation at the time of starting the automatic operation. The control operation at the time of starting the automatic operation is the same as that shown in the third embodiment, and the description thereof will be omitted. After the control operation at the time of starting the automatic operation, the reference value of the output voltage of the gas sensor 1 is set at # 2 in FIG. 6, and the process proceeds to # 3. In # 3, it is determined whether the output voltage of the gas sensor 1 has risen from the reference value by a predetermined value (for example, 0.3 V) or more. That is, the degree of dirt in the indoor air condition is determined. If the value has risen from the reference value by a predetermined value or more, it is determined that the fan 10 is dirty, and the process of performing the strong notch operation of the blower 10 is performed in # 4, and the process proceeds to # 5.

【0024】基準値から所定値以上上昇していなけれ
ば、汚れていないとして#10で送風機10を停止する
処理をして#3の処理に戻る。#5では強ノッチ運転し
てから所定時間(例えば25分)経過したかどうかを判
定し、経過していれば#6の処理に進み、経過していな
ければ#5の処理に戻る。#6では基準値の更新を行な
う処理をして、#7において所定時間(例えば5分間)
送風機10を強ノッチ運転するフォロー運転の処理をし
て#8へ進む。#8ではガスセンサ1の出力電圧を基準
値で割った変化率が所定値の範囲内(例えば0.9〜
1.1の範囲内)にあるかどうかが判定される。範囲内
にあれば室内の空気状態は清浄であるとして送風機10
を#9の処理で停止させ、#2の処理にもどり、範囲外
であれば室内の空気状態は汚れているとして#7の処理
によりフォロー運転させる。これにより無駄な電力消費
を削減でき、自動運転立ち上げ時における汚れた空気状
態での基準値設定を回避でき円滑な自動運転が実施でき
る。そして、ガスセンサ1の出力をトリガとし、室内の
空気が汚れたと判定したら一定時間時限的に運転した
後、停止させるので送風機10の電動機の能力に左右さ
れずに円滑な自動運転が実施できる。
If it has not risen from the reference value by a predetermined value or more, it is determined that there is no dirt, the process for stopping the blower 10 is performed in # 10, and the process returns to # 3. In # 5, it is determined whether or not a predetermined time (for example, 25 minutes) has elapsed since the strong notch operation, and if it has elapsed, the process proceeds to # 6, and if not, the process returns to # 5. In # 6, a process of updating the reference value is performed, and in # 7, a predetermined time (for example, 5 minutes)
The process of the follow operation for operating the blower 10 in the strong notch is performed, and the process proceeds to # 8. In # 8, the change rate obtained by dividing the output voltage of the gas sensor 1 by the reference value is within a predetermined value range (for example, 0.9 to 0.9).
1.1 is within the range). If it is within the range, the indoor air condition is determined to be clean and the blower 10
Is stopped in the process of # 9, and the process returns to the process of # 2. If it is out of the range, the indoor air condition is determined to be dirty and the follow-up operation is performed by the process of # 7. As a result, wasteful power consumption can be reduced, and reference value setting in a dirty air state at the time of starting automatic operation can be avoided, so that smooth automatic operation can be performed. When the output of the gas sensor 1 is used as a trigger and it is determined that the air in the room is dirty, the air conditioner is operated for a fixed period of time and then stopped.

【0025】[0025]

【発明の効果】以上説明したとおり、請求項1の発明に
よれば、電力を消費するセンサを備え自動運転の可能な
送風装置の消費電力の削減を図ることができる。
As described above, according to the first aspect of the present invention, it is possible to reduce the power consumption of a blower having a sensor for consuming power and capable of automatic operation.

【0026】請求項2の発明によれば、請求項1に係る
前記効果とともに自動運転動作が円滑になる。
According to the second aspect of the present invention, the automatic driving operation is smoothly performed together with the effect according to the first aspect.

【0027】請求項3の発明によれば、電力を消費する
センサを備え自動運転の可能な送風装置の消費電力の削
減とともに自動運転動作が円滑になる。
According to the third aspect of the present invention, the power consumption of the blower having the sensor for consuming electric power and capable of automatic operation can be reduced and the automatic operation operation can be smoothly performed.

【0028】請求項4の発明によれば、電力を消費する
センサを備え自動運転の可能な送風装置の消費電力の削
減とともに自動運転動作が円滑になる。
According to the fourth aspect of the present invention, the power consumption of the blower having the sensor for consuming electric power and capable of automatic operation can be reduced and the automatic operation operation can be smoothly performed.

【0029】請求項5の発明によれば、電力を消費する
センサを備え自動運転の可能な送風装置の消費電力の削
減とともに自動運転動作が円滑になる。
According to the fifth aspect of the present invention, the power consumption of the blower having the sensor for consuming electric power and capable of automatic operation can be reduced and the automatic operation operation can be smoothly performed.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】 実施の形態1の送風装置の回路構成図であ
る。
FIG. 1 is a circuit configuration diagram of a blower according to a first embodiment.

【図2】 実施の形態1の制御回路の制御動作を示すフ
ローチャートである。
FIG. 2 is a flowchart illustrating a control operation of a control circuit according to the first embodiment;

【図3】 実施の形態2の制御回路の制御動作を示すフ
ローチャートである。
FIG. 3 is a flowchart illustrating a control operation of a control circuit according to the second embodiment.

【図4】 実施の形態2におけるガスセンサの初期出力
特性を示す説明図である。
FIG. 4 is an explanatory diagram showing initial output characteristics of a gas sensor according to a second embodiment.

【図5】 実施の形態3の制御回路の制御動作を示すフ
ローチャートである。
FIG. 5 is a flowchart illustrating a control operation of a control circuit according to the third embodiment.

【図6】 実施の形態4の制御回路の制御動作を示すフ
ローチャートである。
FIG. 6 is a flowchart illustrating a control operation of a control circuit according to the fourth embodiment.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 ガスセンサ、 5 直流電源、 8 トランジス
タ、 9 制御回路、10 送風機、 14 操作手
段。
1 gas sensor, 5 DC power supply, 8 transistor, 9 control circuit, 10 blower, 14 operation means.

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 初期動作が不安定で、かつ電力を消費す
るセンサを備え、操作手段によってセンサの出力に応じ
た自動運転モード又はセンサの出力には無関係の連続運
転モードに設定できる送風装置であって、そのセンサを
機能させるための電源回路に同センサに対する通断電を
可能とする開閉手段を設け、前記操作手段で自動運転モ
ードが設定されたときには、前記制御回路により前記開
閉手段を閉成し、連続運転モードが設定されたときには
前記制御回路により前記開閉手段を開成するようにした
送風装置。
1. An air blower having a sensor whose initial operation is unstable and consumes power, and which can be set to an automatic operation mode corresponding to an output of the sensor or a continuous operation mode irrelevant to the output of the sensor by an operation means. A power supply circuit for making the sensor function is provided with an opening / closing means for enabling a power supply to the sensor, and when the automatic operation mode is set by the operating means, the control circuit closes the opening / closing means. A blower, wherein the control circuit opens the opening / closing means when the continuous operation mode is set.
【請求項2】 請求項1に記載の送風装置であって、通
電開始時からセンサの出力が安定するまでの初期安定化
期間内は、制御回路により自動運転モードの設定を無効
とする処理を行なうようにした送風装置。
2. The blower according to claim 1, wherein the control circuit invalidates the setting of the automatic operation mode during an initial stabilization period from the start of energization until the output of the sensor is stabilized. A blower that is designed to perform.
【請求項3】 請求項2に記載の送風装置であって、セ
ンサの初期安定化期間経過後には、制御回路は一定時間
毎にセンサの出力に対する基準値を更新していく処理を
行ない、基準値に対する同センサの出力の変化率が所定
値以上では連続運転とし、変化率が所定値未満では運転
を停止する立ち上げ時の自動運転処理を行なうようにし
た送風装置。
3. The blower according to claim 2, wherein, after an elapse of the initial stabilization period of the sensor, the control circuit performs a process of updating a reference value for the output of the sensor at regular intervals. A blower that performs continuous operation when a change rate of the output of the sensor with respect to the value is equal to or more than a predetermined value, and performs an automatic operation process at startup when the change rate is less than the predetermined value.
【請求項4】 請求項3に記載の送風装置であって、制
御回路は変化率が所定値未満で運転を停止する処理の後
には、変化率に応じたフィードバック制御による通常の
自動運転処理を行なうようにした送風装置。
4. The blower according to claim 3, wherein the control circuit performs a normal automatic operation process by feedback control according to the change rate after the process of stopping the operation when the change rate is less than a predetermined value. A blower that is designed to perform.
【請求項5】 請求項4に記載の送風装置であって、通
常の自動運転処理において、制御回路はセンサの出力が
所定値以上になると一定時間運転した後停止する処理を
行なうようにした送風装置。
5. The blower according to claim 4, wherein in a normal automatic operation process, the control circuit performs a process of stopping for a predetermined time when the output of the sensor becomes equal to or more than a predetermined value and then stopping. apparatus.
JP11039331A 1999-02-18 1999-02-18 Fan Pending JP2000240992A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP11039331A JP2000240992A (en) 1999-02-18 1999-02-18 Fan

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP11039331A JP2000240992A (en) 1999-02-18 1999-02-18 Fan

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2000240992A true JP2000240992A (en) 2000-09-08

Family

ID=12550126

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP11039331A Pending JP2000240992A (en) 1999-02-18 1999-02-18 Fan

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2000240992A (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008036494A (en) * 2006-08-03 2008-02-21 Sharp Corp Air purification apparatus
JP2010198689A (en) * 2009-02-25 2010-09-09 Fujitsu Semiconductor Ltd Control method of semiconductor integrated circuit, and semiconductor integrated circuit
CN107388476A (en) * 2017-06-13 2017-11-24 珠海格力电器股份有限公司 A kind of equipment detection method, device and equipment
JP2020143869A (en) * 2019-03-08 2020-09-10 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 Control device, air conditioner, control method and program

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008036494A (en) * 2006-08-03 2008-02-21 Sharp Corp Air purification apparatus
JP2010198689A (en) * 2009-02-25 2010-09-09 Fujitsu Semiconductor Ltd Control method of semiconductor integrated circuit, and semiconductor integrated circuit
CN107388476A (en) * 2017-06-13 2017-11-24 珠海格力电器股份有限公司 A kind of equipment detection method, device and equipment
JP2020143869A (en) * 2019-03-08 2020-09-10 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 Control device, air conditioner, control method and program
JP7378942B2 (en) 2019-03-08 2023-11-14 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 Control device, air conditioner, control method and program

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR0181022B1 (en) Operation control method of a humidifier
JP2000240992A (en) Fan
KR0157747B1 (en) Humidifier operating control method
KR0155106B1 (en) Method for controlling the humidifying range by calculating real square
KR0144064B1 (en) Consuming electric power saving method of heater humidifier
JP2000166088A (en) Power breaker
JP2010264379A (en) Air cleaner
KR0182753B1 (en) A humidifier
JPH06129697A (en) Controlling method for air conditioner
JP2006046785A (en) Air cleaner
KR960002856Y1 (en) Control circuit for fan motor
JP2000283522A (en) Method and apparatus for controlling air conditioner
KR980010194A (en) Control method of dehumidifying operation of air conditioner
JP2554707B2 (en) Bathroom ventilation fan
JPH11270884A (en) Air conditioner
JP2000121125A (en) Air conditioner
JP2005081971A (en) Air cleaning device for vehicle
KR0182754B1 (en) A humidifier
JPS618542A (en) Operation control device of air conditioner
JP2000262086A (en) Controller for dc fan motor
KR0161039B1 (en) Operating control method of airconditioner
KR880001207Y1 (en) Control circuit for air conditioner
JPH04366343A (en) Controlling system for dew preventing heater in air conditioner
JP2002320326A (en) Standby power reducing device
JPH11233283A (en) Lighting system