JP2000347747A - Electric apparatus having power-saving function - Google Patents

Electric apparatus having power-saving function

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JP2000347747A
JP2000347747A JP11148188A JP14818899A JP2000347747A JP 2000347747 A JP2000347747 A JP 2000347747A JP 11148188 A JP11148188 A JP 11148188A JP 14818899 A JP14818899 A JP 14818899A JP 2000347747 A JP2000347747 A JP 2000347747A
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power
constant voltage
voltage
output
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Ko Sai
弘 崔
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    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/89Arrangement or mounting of control or safety devices
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H1/00Details of emergency protective circuit arrangements
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electric apparatus including a power-saving function that prevents power from being consumed uselessly in a waiting state. SOLUTION: Because a transformer 4 outputs a low voltage that is not enough to operate a constant voltage part 7 in a waiting state, the part 7 and a microcomputer 3 are not operated and power is not consumed. When the operation key of an operating part 9 is pressed, a switching part 10 switches the output of the transformer 4 to a high voltage at the zero cross point of an alternating current voltage. The part 7 is made to operate and supplies a direct current constant voltage to the microcomputer 3. Thus, the power of an electric product is turned on. Also, since the transformer 4 outputs a low voltage when the operation key is pressed at the part 9, the electric product is returned to a waiting state.

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、家庭用電気製品な
どの電気機器に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to electric appliances such as household electric appliances.

【0002】[0002]

【従来の技術】家庭用電気製品で、エアコンのように、
モータの位相制御を行うものがある。従来のこのような
位相制御を行う電気製品は、基本的に、図1に示す回路
構成となっている。電気製品の負荷1は、モータ、電源
スイッチ、位相制御部などを含む。負荷1は、プラグ2
をコンセントに挿入し、電源スイッチをオン・オフする
ことにより、交流電源と接続又は切り離される。また、
負荷1は、ユーザの操作に応じて、マイコン3により電
源のオン・オフ制御、位相制御などが行われる。
2. Description of the Related Art Household electric appliances, such as air conditioners,
Some control the phase of the motor. A conventional electric product that performs such phase control basically has a circuit configuration shown in FIG. The load 1 of the electric product includes a motor, a power switch, a phase control unit, and the like. Load 1 is plug 2
Is connected to an AC power supply by turning the power switch on and off. Also,
The load 1 is controlled by the microcomputer 3 to turn on / off the power, perform phase control, and the like in accordance with a user operation.

【0003】マイコン3の電源として、プラグ2に、変
圧器4、全波整流部5、平滑部6、定電圧部7が接続さ
れ、定電圧部7の出力の直流定電圧がマイコン3の電源
端子に入力される。ゼロクロス検知部8が、全波整流部
4の出力側に設けられ、交流電源のゼロクロスを検知す
ると、マイコン3へ信号を出力する。操作部9は、定電
圧部6からの出力電圧を電源とし、ユーザの各種操作に
応じた信号をマイコン3に出力する。マイコン3は、ユ
ーザの操作により操作部9から送出される信号と、ゼロ
クロス検知部が検知した交流電源のゼロクロス点とに基
づいて、負荷1に対して電源オン信号、電源オフ信号、
又は位相制御信号などの各種信号を送出する。
As a power source for the microcomputer 3, a transformer 4, a full-wave rectification unit 5, a smoothing unit 6, and a constant voltage unit 7 are connected to the plug 2, and a DC constant voltage output from the constant voltage unit 7 is supplied to the microcomputer 3. Input to the terminal. A zero-cross detecting unit 8 is provided on the output side of the full-wave rectifying unit 4, and outputs a signal to the microcomputer 3 when detecting a zero-cross of the AC power supply. The operation unit 9 uses the output voltage from the constant voltage unit 6 as a power source and outputs signals corresponding to various operations by the user to the microcomputer 3. The microcomputer 3 sends a power-on signal, a power-off signal, and a power-off signal to the load 1 based on a signal transmitted from the operation unit 9 by a user operation and a zero-cross point of the AC power detected by the zero-cross detection unit.
Alternatively, it transmits various signals such as a phase control signal.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記の電気製品にあっ
ては、運転をしていない状態でも、コンセントにプラグ
2が挿入されている間は、図1に示す回路の全てに電流
が流れるようになっている。したがって、電気機器が運
転を開始する前の待機状態及び運転開始後の停止状態
(以後、これらを総称して「待機状態」と言う。)で
は、定電圧部7及びマイコン3には給電がされる必要が
ないが、従来の電気製品では、これらの部分にも給電が
される。
In the above-mentioned electric appliance, even when the electric appliance is not in operation, current flows through all the circuits shown in FIG. 1 while the plug 2 is inserted into the outlet. It has become. Therefore, in a standby state before the electric device starts operating and in a stopped state after the operation starts (hereinafter, these are collectively referred to as a “standby state”), power is supplied to the constant voltage unit 7 and the microcomputer 3. It is not necessary, but in conventional appliances, these parts are also supplied with power.

【0005】この結果、無駄に部品に給電がされるため
部品の劣化が進んで故障が発生したり、外部からのノイ
ズによりマイコン3の誤動作が発生して安全性の問題が
生じる。さらには、無駄な電力を消費することによって
環境問題を悪化させることとなる。本発明は、待機状態
において無駄に電力が消費されないようにした節電機能
を組み込んだ電気機器を提供することを目的とするもの
である。
As a result, power is supplied to the components unnecessarily, so that the components deteriorate and the failure occurs, and a malfunction of the microcomputer 3 occurs due to external noise, thereby causing a problem of safety. Furthermore, wasteful power consumption will worsen environmental problems. An object of the present invention is to provide an electric device incorporating a power saving function that prevents power from being wasted in a standby state.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達
成するためになされたものである。本発明は、交流電源
に接続される変圧器と、前記交流電源のゼロクロス点を
検知するゼロクロス検知部と、前記変圧器の出力電圧を
定電圧に変換出力する定電圧部と、電気機器の操作を行
うために設けられた操作部と、前記定電圧部の出力を電
源として、前記操作部からの信号と前記ゼロクロス検知
部からの信号に基づいて負荷の制御を行う制御部とを有
する電気機器を対象とする。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made to achieve the above object. The present invention provides a transformer connected to an AC power supply, a zero-cross detection unit that detects a zero-cross point of the AC power supply, a constant-voltage unit that converts and outputs an output voltage of the transformer to a constant voltage, and operates an electric device. An electric device comprising: an operation unit provided to perform the operation; and a control unit that controls a load based on a signal from the operation unit and a signal from the zero-cross detection unit using an output of the constant voltage unit as a power supply. Target.

【0007】本発明においては、前記変圧器は、前記定
電圧部が動作可能な電圧を出力する主コイルと、前記定
電圧部が動作できない程度に低い電圧を出力する補助コ
イルを有し、前記操作部の操作があった時に、前記ゼロ
クロス検知部がゼロクロスを検知した時点で、前記変圧
器を前記主コイルからの出力と補助コイルからの出力と
に切り換える切換部を具備し、前記操作部及び切換部
は、前記定電圧部の入力側から電源が供給される。
In the present invention, the transformer has a main coil that outputs a voltage at which the constant voltage section can operate, and an auxiliary coil that outputs a voltage that is low enough that the constant voltage section cannot operate. When an operation of the operation unit is performed, a switching unit that switches the transformer between an output from the main coil and an output from the auxiliary coil at a time when the zero-cross detection unit detects a zero-cross, includes the operation unit and The switching unit is supplied with power from the input side of the constant voltage unit.

【0008】操作部で電源オン操作がされないとき、切
換部は変圧器の出力を補助コイル側に切換える。これに
より定電圧部には低い電圧が印加されるので、定電圧部
は動作をしない。したがって、定電圧部での電力消費及
び定電圧部の出力側に接続された制御用の回路での電力
消費がなくなり、待機状態での電力消費を低減すること
ができる。
When the power is not turned on by the operation unit, the switching unit switches the output of the transformer to the auxiliary coil side. As a result, a low voltage is applied to the constant voltage section, so that the constant voltage section does not operate. Therefore, power consumption in the constant voltage section and power consumption in the control circuit connected to the output side of the constant voltage section are eliminated, and power consumption in the standby state can be reduced.

【0009】また、待機状態であっても、操作部、ゼロ
クロス検知部、切換部には変圧器の補助コイルから低電
圧の電源が供給されている。ユーザが操作部で電源オン
の操作を行うと、切換部は、交流電圧のゼロクロス点で
変圧器の出力を補助コイルから主コイルへ切換える。こ
れにより、定電圧部にはその動作に必要な電圧が供給さ
れて、定電圧部は所定の出力電圧を制御部へ出力する。
制御部は、負荷の電源スイッチをオンとし、制御のため
の動作を開始する。
[0009] Even in the standby state, low voltage power is supplied from the auxiliary coil of the transformer to the operation unit, the zero-cross detection unit, and the switching unit. When the user performs a power-on operation on the operation unit, the switching unit switches the output of the transformer from the auxiliary coil to the main coil at the zero-cross point of the AC voltage. As a result, a voltage required for the operation is supplied to the constant voltage unit, and the constant voltage unit outputs a predetermined output voltage to the control unit.
The control unit turns on the power switch of the load and starts an operation for control.

【0010】電気機器の動作時に、ユーザが操作部で電
源オフの操作をすると、切換部は、変圧器の出力を主コ
イルから補助コイルへ切換える。これにより、定電圧部
は、その動作に必要な電圧が供給されなくなり、動作を
停止し、電気機器は、待機状態に移行する。
[0010] When the user operates the operation unit to turn off the power during operation of the electric equipment, the switching unit switches the output of the transformer from the main coil to the auxiliary coil. As a result, the voltage required for the operation is not supplied to the constant voltage unit, the operation stops, and the electric device shifts to the standby state.

【0011】[0011]

【発明の実施の形態】本発明の実施形態について図を用
いて説明する。図2及び図3は、エアコンなどの電気製
品の回路構成を示すブロック図である。図2及び図3に
おいては、生きている電力供給経路(矢印のない線)と
制御経路(矢印の線)を太線で示し、生きていない経路
を細線で表示しており、図2は、待機状態を表し、図3
は運転状態を表す。
Embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 2 and FIG. 3 are block diagrams showing a circuit configuration of an electric product such as an air conditioner. In FIG. 2 and FIG. 3, a live power supply path (line without an arrow) and a control path (arrow line) are indicated by a bold line, and a non-living path is indicated by a thin line. The state is shown in FIG.
Represents an operation state.

【0012】電気製品の負荷1は、モータ、電源スイッ
チ、位相制御部などを含む。負荷1は、プラグ2をコン
セントに挿入することにより、交流電源と接続される。
負荷1は、マイコン3により、電源のオン・オフ制御、
位相制御などがされる。マイコン3の電源として、プラ
グ2に変圧器4が接続され、変圧器4により降圧された
交流電圧が、全波整流部5により直流電圧に変換され
る。この直流電圧は、平滑部6を通して定電圧部7に入
力され、その出力の直流定電圧がマイコン3の電源とし
て入力される。
The load 1 of an electric product includes a motor, a power switch, a phase control unit, and the like. The load 1 is connected to an AC power supply by inserting the plug 2 into an outlet.
The load 1 is controlled by a microcomputer 3 to turn on and off a power supply.
Phase control is performed. A transformer 4 is connected to the plug 2 as a power supply of the microcomputer 3, and the AC voltage stepped down by the transformer 4 is converted into a DC voltage by the full-wave rectifier 5. This DC voltage is input to the constant voltage unit 7 through the smoothing unit 6, and the output DC constant voltage is input as the power supply of the microcomputer 3.

【0013】ゼロクロス検知部8は、全波整流部4の出
力信号から交流電圧のゼロクロス点を検知し、マイコン
3へ出力する。操作部9は、定電圧部7の入力側から電
源の供給を受け、電源スイッチ、操作スイッチなどがユ
ーザにより操作されたとき、その操作に応じた信号をマ
イコン3に出力する。また、保持部11は、定電圧部7
の入力側から電源の供給を受け、操作部9から出力され
た信号の状態を保持し、その状態を切換部10へ出力す
る。
The zero-crossing detector 8 detects a zero-crossing point of the AC voltage from the output signal of the full-wave rectifier 4 and outputs the same to the microcomputer 3. The operation unit 9 receives power supply from the input side of the constant voltage unit 7, and when the user operates a power switch, an operation switch, or the like, outputs a signal corresponding to the operation to the microcomputer 3. In addition, the holding unit 11 includes the constant voltage unit 7.
, The state of the signal output from the operation unit 9 is held, and the state is output to the switching unit 10.

【0014】マイコン3は、操作部9から送出されるユ
ーザの操作に応じた信号と、ゼロクロス検知部が検知し
たゼロクロス点を基にして、負荷1に対して電源オン・
オフ信号、位相制御信号及びその他の制御信号を送出す
る。切換部10は、ゼロクロス検知部8と保持部11の
信号に基づいて変圧器4の出力を高電圧又は低電圧に切
換える。
The microcomputer 3 turns on the power to the load 1 based on a signal corresponding to a user operation transmitted from the operation unit 9 and a zero cross point detected by the zero cross detection unit.
It sends off signals, phase control signals, and other control signals. The switching unit 10 switches the output of the transformer 4 to a high voltage or a low voltage based on signals from the zero-cross detection unit 8 and the holding unit 11.

【0015】図4は、図2及び図3の回路をより詳細に
示す回路図である。なお、図4では、負荷1の表示を省
略している。また、図4において、図2及び図3と同一
機能を有するものには、同一の参照符号を付して、重複
する説明を省略する。変圧器4は出力コイルとして、主
コイル12と補助コイル13とを有する。切換部10
は、主コイル12又は補助コイル13を切換えて変圧器
2の出力を全波整流部5に入力する。全波整流部5の出
力は平滑部6を介して定電圧部7に入力される。平滑部
6は、ダイオードDと容量Cから構成される。変圧器4
の主コイル12は、定電圧部7の動作が可能で、定電圧
直流を出力できる程度に高い電圧を出力する。補助コイ
ル13は、その出力電圧では定電圧部7が動作できない
程度の低い電圧を出力する。したがって、切換部10の
切換え動作により、定電圧部7の動作及び非動作が切換
えられる。
FIG. 4 is a circuit diagram showing the circuits of FIGS. 2 and 3 in more detail. In FIG. 4, the display of the load 1 is omitted. In FIG. 4, components having the same functions as those in FIGS. 2 and 3 are denoted by the same reference numerals, and redundant description will be omitted. The transformer 4 has a main coil 12 and an auxiliary coil 13 as output coils. Switching unit 10
Switches the main coil 12 or the auxiliary coil 13 and inputs the output of the transformer 2 to the full-wave rectifier 5. The output of the full-wave rectifier 5 is input to the constant voltage unit 7 via the smoothing unit 6. The smoothing unit 6 includes a diode D and a capacitor C. Transformer 4
The main coil 12 is capable of operating the constant voltage unit 7 and outputs a voltage high enough to output a constant voltage DC. The auxiliary coil 13 outputs a voltage that is low enough that the constant voltage unit 7 cannot operate at the output voltage. Therefore, the switching operation of the switching unit 10 switches the operation and non-operation of the constant voltage unit 7.

【0016】操作部9は、定電圧部7の入力側を電源と
し、運転キイ14と停止キイ15がそれぞれ別のキャパ
シタCと直列に接続される。また、各キイ14,15と
キャパシタCとの間の接続点が、マイコン3及びフリッ
プフロップからなる保持部11に入力され、それぞれの
キイ14,15が操作されると、保持部11の各端子に
HIGHの信号が入力される。なお、操作部9には、負
荷の操作に必要なその他のキイがあるが、図4ではその
表示を省略している。操作部9の各キィは、手動で操作
されるものであっても、リモコンで操作されるものであ
っても良い。
The operation unit 9 uses the input side of the constant voltage unit 7 as a power source, and has an operation key 14 and a stop key 15 connected in series with different capacitors C, respectively. A connection point between each of the keys 14 and 15 and the capacitor C is input to the holding unit 11 including the microcomputer 3 and the flip-flop, and when each of the keys 14 and 15 is operated, each terminal of the holding unit 11 is operated. HIGH signal is input to the. The operation unit 9 includes other keys necessary for operating the load, but the keys are not shown in FIG. Each key of the operation unit 9 may be operated manually or may be operated by a remote controller.

【0017】保持部11は、フリップフロップで構成さ
れ、運転キイ14がオンされたとき出力をLOWとし、
停止キイ15がオンされたとき出力をHIGHとする。
また、保持部は、キイ14,15がオフとなっても、異
なるキイが操作されるまでその出力状態を保持する。全
波整流器5の出力側にゼロクロス検知部8が接続され
る。このゼロクロス検知部8は、抵抗rとキャパシタC
の直列回路から構成される。抵抗rとキャパシタCの接
続点が、ゼロクロス検知部8の出力として切換部10に
入力される。ゼロクロス検知部8は、交流電圧のゼロク
ロス付近において、出力信号をLOWとする。
The holding unit 11 is constituted by a flip-flop, and when the operation key 14 is turned on, the output is set to LOW,
When the stop key 15 is turned on, the output is set to HIGH.
Further, even if the keys 14 and 15 are turned off, the holding unit holds the output state until a different key is operated. The zero-cross detector 8 is connected to the output side of the full-wave rectifier 5. The zero-crossing detector 8 includes a resistor r and a capacitor C
Of the series circuit. A connection point between the resistance r and the capacitor C is input to the switching unit 10 as an output of the zero-cross detection unit 8. The zero-cross detector 8 sets the output signal to LOW near the zero-cross of the AC voltage.

【0018】切換部10は、平滑部6の出力側(A点)
を電源とし、発光ダイオードLED、抵抗r、トランジ
スタTrを通して保持部11の出力側に接続される。ト
ランジスタTrは、エミッタが電源側に、コレクタが保
持部11側に、ベースがゼロクロス部8に接続される。
したがって、交流電圧がゼロ点となり、保持部11の出
力がLOWとなったときにトランジスタTrは導通し、
発光ダイオードLEDが発光をする。この光は、フォト
サイリスタFTを導通させる。フォトサイリスタFTが
オフのときは、変圧器4の補助コイル13が出力を全波
整流部5に接続サれ、フォトサイリスタFTがオンのと
きは、主コイル12が全波整流部5に接続される。
The switching section 10 is connected to the output side of the smoothing section 6 (point A).
Is connected to the output side of the holding unit 11 through the light emitting diode LED, the resistor r, and the transistor Tr. The transistor Tr has an emitter connected to the power supply, a collector connected to the holding unit 11, and a base connected to the zero-cross unit 8.
Therefore, when the AC voltage becomes a zero point and the output of the holding unit 11 becomes LOW, the transistor Tr becomes conductive,
The light emitting diode LED emits light. This light makes the photothyristor FT conductive. When the photothyristor FT is off, the auxiliary coil 13 of the transformer 4 connects the output to the full-wave rectification unit 5, and when the photothyristor FT is on, the main coil 12 is connected to the full-wave rectification unit 5. You.

【0019】図5の波形図を用いて、図2〜4の回路の
動作を説明する。図4において、丸で囲った数字〜
の点の信号波形が図5に示される。図5のの信号は、
操作部9の運転キイ14がオンとされたときに出力され
る信号である。の信号は、操作部9の停止キイ15が
オンとされたときに出力される信号である。は、変圧
器4の出力電圧を示す波形である。は、全波整流部5
の出力波形である。は、切換部10のトランジスタT
rのエミッタ電位を示す。は、保持部11の出力電圧
を示す。図5の横軸は、時間を表し、A区間は待機状
態、B区間は運転状態、C区間は待機状態を表す。
The operation of the circuits of FIGS. 2 to 4 will be described with reference to the waveform diagram of FIG. 4. In FIG.
FIG. 5 shows the signal waveform at the point of. The signal in FIG.
This signal is output when the operation key 14 of the operation unit 9 is turned on. Is a signal output when the stop key 15 of the operation unit 9 is turned on. Is a waveform indicating the output voltage of the transformer 4. Is a full-wave rectifier 5
FIG. Is the transistor T of the switching unit 10.
Indicates the emitter potential of r. Indicates an output voltage of the holding unit 11. The horizontal axis in FIG. 5 represents time, section A represents a standby state, section B represents an operating state, and section C represents a standby state.

【0020】プラグ2がコンセントに接続されてから、
電源キイ14が操作されるまでの待機状態(図5のA期
間)では、保持部11は、出力として、のHIGH信
号を出力している。したがって、切換部10のトランジ
スタTrは導通せず、発光ダイオードLEDは発光をし
ないため、フォトサイリスタFTはオフとなる。これに
より、変圧器4の補助コイル13が全波整流部5に接続
され、補助コイル13が供給する電圧は低電圧である
ので、全波整流部5の出力電圧も低電圧となる。
After the plug 2 is connected to the outlet,
In a standby state (operation A in FIG. 5) until the power key 14 is operated, the holding unit 11 outputs a HIGH signal as an output. Therefore, the transistor Tr of the switching unit 10 does not conduct, and the light emitting diode LED does not emit light, so that the photothyristor FT is turned off. As a result, the auxiliary coil 13 of the transformer 4 is connected to the full-wave rectifier 5 and the voltage supplied by the auxiliary coil 13 is low, so that the output voltage of the full-wave rectifier 5 is also low.

【0021】この状態では、定電圧部7は、入力電圧が
低いため動作をせず、出力電圧は0である。マイコン3
は、定電圧部7から電源が供給されないため、動作をせ
ず、制御信号を出力しない。この状態を図示したのが、
図2である。図2においては、太線で示した電力供給経
路と制御経路のみが生きている。図2に示すように、待
機状態では、定電圧部7とマイコン3は動作をしないの
で、無駄な電力消費が防止される。また、待機状態で
は、マイコン3は動作をしないから、外部からノイズを
受けて、待機状態にもかかわらず動作を開始するといっ
た誤動作が生じないため、安全の確保もできる。
In this state, the constant voltage section 7 does not operate because the input voltage is low, and the output voltage is 0. Microcomputer 3
Does not operate because no power is supplied from the constant voltage unit 7, and does not output a control signal. Illustrating this state is
FIG. In FIG. 2, only the power supply path and the control path indicated by the thick line are alive. As shown in FIG. 2, in the standby state, the constant voltage unit 7 and the microcomputer 3 do not operate, so that wasteful power consumption is prevented. Further, since the microcomputer 3 does not operate in the standby state, the microcomputer 3 does not receive noise from the outside and does not operate erroneously even in the standby state, so that safety can be ensured.

【0022】ユーザが操作部9の運転キイ14を操作す
る(図5のの時点t1)と、操作部9から運転信号
(図5の)が保持部11に入力され、保持部11の出
力信号(図5)はHIGHからLOWへ変化する。そ
の後、ゼロクロス検知部8が交流電圧のゼロクロス点を
検出すると、ゼロクロス部8の出力信号(図5の)
は、LOWとなる。
When the user operates the operation key 14 of the operation unit 9 (time t1 in FIG. 5), an operation signal (FIG. 5) is input from the operation unit 9 to the holding unit 11, and the output signal of the holding unit 11 is output. (FIG. 5) changes from HIGH to LOW. Thereafter, when the zero-cross detecting unit 8 detects the zero-cross point of the AC voltage, the output signal (of FIG. 5) of the zero-cross unit 8
Becomes LOW.

【0023】すると、切換部10のトランジスタTrが
導通し、そのエミッタ電位(図5の)がLOWとな
り、発光ダイオードLEDが導通をして発光をし、フォ
トサイリスタFTを導通させる。つまり、切換部10
は、運転キイ14が操作されると、次の交流電圧のゼロ
クロス点で変圧器4の出力電圧(図5)を、高電圧に
切換える。これにより、全波整流部5の出力電圧(図5
)が高電圧となり、定電圧部7にその動作に必要な電
圧が供給される。
Then, the transistor Tr of the switching unit 10 is turned on, the emitter potential (FIG. 5) becomes LOW, the light emitting diode LED is turned on to emit light, and the photothyristor FT is turned on. That is, the switching unit 10
When the operation key 14 is operated, the output voltage of the transformer 4 (FIG. 5) is switched to a high voltage at the next zero-cross point of the AC voltage. Thereby, the output voltage of the full-wave rectifier 5 (see FIG. 5)
) Becomes a high voltage, and a voltage necessary for the operation is supplied to the constant voltage unit 7.

【0024】切換部10のフォトサイリスタFTは、ゼ
ロクロス点で光信号を受光すると、交流電圧の次のゼロ
クロス点まで、導通を継続する。また、次のゼロクロス
点で、保持部11の出力状態が変化していなければ、ゼ
ロクロス検知部8からの信号により、フォトサイリスタ
FTは再点弧し、変圧器4は高電圧を出力し続ける。定
電圧部7が動作を開始すると、マイコン3の電源として
直流定電圧が供給され、マイコンが動作を開始する。マ
イコン3は、最初に負荷1に対して負荷の電源をオンと
する信号を出力し、その後、操作部9からの信号と、ゼ
ロクロス部8からの信号に基づいて、負荷1に対して位
相制御信号などの各種の制御信号を出力する。
When the photothyristor FT of the switching unit 10 receives an optical signal at the zero cross point, it continues to conduct until the next zero cross point of the AC voltage. If the output state of the holding unit 11 has not changed at the next zero-cross point, the photothyristor FT is re-ignited by the signal from the zero-cross detection unit 8, and the transformer 4 continues to output a high voltage. When the constant voltage section 7 starts operating, a DC constant voltage is supplied as a power source for the microcomputer 3 and the microcomputer starts operating. The microcomputer 3 first outputs a signal for turning on the load to the load 1, and then performs phase control on the load 1 based on the signal from the operation unit 9 and the signal from the zero-cross unit 8. It outputs various control signals such as signals.

【0025】以上の運転状態は、図5ではB区間で表示
されている。図3は、この運転状態における回路の状態
を示している。図3では、生きている電力供給経路及び
制御信号経路を太線で表示している。つまり、運転状態
では、図3の回路は全て動作可能となっている。なお、
運転キイ14が一旦操作された後は、その状態は保持部
11により保持されているから、図5のに示すよう
に、その後、何回運転キイ14が操作されても、回路の
状態に変化は生じない。
The above operating state is shown in section B in FIG. FIG. 3 shows the state of the circuit in this operating state. In FIG. 3, live power supply paths and control signal paths are indicated by thick lines. That is, in the operating state, all the circuits in FIG. 3 are operable. In addition,
After the operation key 14 is once operated, the state is held by the holding unit 11, and therefore, as shown in FIG. 5, no matter how many times the operation key 14 is operated thereafter, the state of the circuit changes. Does not occur.

【0026】運転状態で停止キイ15が操作される(図
5のの時点t2)と、保持部11は、その出力信号
(図の)をLOWからHIGHへ変化させる。したが
って、切換部10のトランジスタTrは非導通となっ
て、そのエミッタは高電位となる(図5の)。次のゼ
ロクロス点で、フォトサイリスタFTが非導通となり、
変圧器4の主コイル12はオフとなる。したがって、以
降(図5のC期間)は、変圧器4の補助コイル13が全
波整流部5に接続されて、変圧器4の出力電圧(図5の
)が低電圧となり、全波整流部5の出力電圧(図5
)も低下する。
When the stop key 15 is operated in the operating state (time t2 in FIG. 5), the holding unit 11 changes its output signal (in the figure) from LOW to HIGH. Therefore, the transistor Tr of the switching unit 10 becomes non-conductive, and the emitter thereof becomes high potential (FIG. 5). At the next zero crossing point, the photothyristor FT becomes non-conductive,
The main coil 12 of the transformer 4 is turned off. Therefore, thereafter (period C in FIG. 5), the auxiliary coil 13 of the transformer 4 is connected to the full-wave rectifier 5, and the output voltage (of FIG. 5) of the transformer 4 becomes low, and the full-wave rectifier 5 (FIG. 5)
) Also decreases.

【0027】これにより、定電圧部7が動作を停止し、
マイコン3も動作を停止し、停止状態(図5のC区間、
図2の状態)となる。以後は、操作部9において、運転
キイ14が操作されるまで、待機状態を継続する。そし
て、操作部9において運転キイ14が操作されると、前
述の動作が繰り返される。なお、操作部9と保持部11
の電源を電池などの別電源にすれば、ゼロクロス検知部
8をプラグ2に接続し、変圧器4の一次側で電圧の切換
えができるようになるので、節電効果を更に高めること
ができる。
As a result, the constant voltage section 7 stops operating,
The microcomputer 3 also stops operating, and is stopped (section C in FIG. 5,
FIG. 2). Thereafter, the standby state is continued until the operation key 14 is operated on the operation unit 9. When the operation key 14 is operated on the operation unit 9, the above-described operation is repeated. The operation unit 9 and the holding unit 11
If a different power source such as a battery is used as the power source, the zero-cross detection unit 8 is connected to the plug 2 and the voltage can be switched on the primary side of the transformer 4, so that the power saving effect can be further enhanced.

【0028】[0028]

【発明の効果】本発明によれば、待機状態において無駄
に電力が消費されないようにした節電機能を組み込んだ
電気機器を得ることができる。
According to the present invention, it is possible to obtain an electric device incorporating a power saving function for preventing unnecessary power consumption in a standby state.

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

【図1】従来の電気製品の回路構成を示すブロック図。FIG. 1 is a block diagram showing a circuit configuration of a conventional electric product.

【図2】本発明を適用した電気製品の回路構成(待機状
態)を示すブロック図。
FIG. 2 is a block diagram showing a circuit configuration (standby state) of an electric product to which the present invention is applied.

【図3】本発明を適用した電気製品の回路構成(運転状
態)を示すブロック図。
FIG. 3 is a block diagram showing a circuit configuration (operating state) of an electric product to which the present invention is applied.

【図4】図2及び図3の回路構成をより詳細に示した回
路図。
FIG. 4 is a circuit diagram showing the circuit configuration of FIGS. 2 and 3 in more detail;

【図5】図4の各部の信号波形を示す図。FIG. 5 is a view showing signal waveforms at various parts in FIG. 4;

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1…負荷 2…プラグ 3…マイコン 4…変圧器 5…全波整流部 6…平滑部 7…定電圧部 8…ゼロクロス検知部 9…操作部 10…切換部 11…保持部 12…主コイル 13…補助コイル 14…運転キイ 15…停止キイ DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Load 2 ... Plug 3 ... Microcomputer 4 ... Transformer 5 ... Full-wave rectification part 6 ... Smoothing part 7 ... Constant voltage part 8 ... Zero cross detection part 9 ... Operation part 10 ... Switching part 11 ... Holding part 12 ... Main coil 13 ... Auxiliary coil 14 ... Operation key 15 ... Stop key

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 交流電源に接続される変圧器と、前記交
流電源のゼロクロス点を検知するゼロクロス検知部と、
前記変圧器の出力電圧を定電圧に変換出力する定電圧部
と、電気機器の操作を行うために設けられた操作部と、
前記定電圧部の出力を電源として、前記操作部からの信
号と前記ゼロクロス検知部からの信号に基づいて負荷の
制御を行う制御部とを有する電気機器において、 前記変圧器は、前記定電圧部が動作可能な電圧を出力す
る主コイルと、前記定電圧部が動作できない程度に低い
電圧を出力する補助コイルを有し、 前記操作部の操作があった時に、前記ゼロクロス検知部
がゼロクロスを検知した時点で、前記変圧器を前記主コ
イルからの出力と補助コイルからの出力とに切り換える
切換部を具備し、 前記操作部及び切換部は、前記定電圧部の入力側から電
源が供給されること、 を特徴とする節電機能付き電気機器。
1. A transformer connected to an AC power supply, a zero-cross detection unit for detecting a zero-cross point of the AC power supply,
A constant voltage unit that converts the output voltage of the transformer into a constant voltage and outputs the constant voltage, and an operation unit that is provided to operate an electric device.
In an electric device including a control unit that controls a load based on a signal from the operation unit and a signal from the zero-cross detection unit using an output of the constant voltage unit as a power supply, the transformer includes the constant voltage unit. A main coil that outputs a voltage that can operate, and an auxiliary coil that outputs a voltage that is low enough that the constant voltage unit cannot operate. When the operation unit is operated, the zero cross detection unit detects a zero cross. A switching unit for switching the transformer between the output from the main coil and the output from the auxiliary coil at the time when the operation unit and the switching unit are supplied with power from the input side of the constant voltage unit. An electric device with a power saving function, characterized in that:
【請求項2】 前記操作部及び前記切換部の電源が、前
記定電圧部の入力側からではなく、別に設けられた電源
から供給されるものである請求項1に記載の節電機能付
き電気機器。
2. The electric device with a power saving function according to claim 1, wherein the power of the operation unit and the switching unit is supplied not from the input side of the constant voltage unit but from a separately provided power source. .
【請求項3】 前記操作部が、リモコンで操作される請
求項1又は2に記載の節電機能付き電気機器。
3. The electric device with a power saving function according to claim 1, wherein the operation unit is operated by a remote controller.
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