JP2007295751A - Emergency stop device - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a high-reliability and high-safety emergency stop device for a drive source that achieves constant monitoring of an emergency stop circuit including an emergency stop switch. <P>SOLUTION: The emergency stop device is provided with a coil conduction circuit 18, which includes a series circuit composed by connecting a coil 2a of an electromagnetic contactor MC1 and a light-receiving element of a photocoupler 26 in series, and the emergency stop circuit 20 in which a contact 6a of the emergency stop switch 6, a resistor 25, a fuse 24, and a light-emitting element of the photocoupler 26 are connected in series. When the fuse 24 is melted down due to a short circuit or a ground fault in the emergency stop circuit 20, the coil 2a of the electromagnetic contactor MC1 is not excited due to the non-conductive coil conduction circuit 18 since the light-receiving element of the photocoupler 26 does not receive light due to the non-conductive light-emitting element of the photocoupler 26. As a result, contacts 2 of the electromagnetic contactor MC1 are changed to an open state from a closed state so as to stop an operation of a motor 4. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、非常停止装置に関し、特に、ロボット、工作機械、各種産業機械等におけるモータ、ソレノイド等の駆動源の非常停止装置に関する。   The present invention relates to an emergency stop device, and more particularly, to an emergency stop device for a drive source such as a motor or a solenoid in a robot, a machine tool, various industrial machines, or the like.

従来から、産業用ロボットシステムでは、ロボットに動作を教示する際、教示操作盤を操作しながら該ロボットを動作させることから、該教示操作盤に非常停止スイッチを備え、該非常停止スイッチの操作により非常停止信号を入力してロボットの動作を停止させている(特許文献1)。又、産業用ロボットシステムでは、ロボットの動作範囲を柵で囲い、該柵内のロボットの動作領域に人が立ち入らないように安全対策が施されている。この場合、さらに該柵にドア等を設けておき、該ドアが開けられると、ドアに設けられた非常停止スイッチが作動することにより非常停止信号が出力されてロボットの動作を停止させることも行われている。   Conventionally, in an industrial robot system, when teaching an operation to a robot, the robot is operated while operating the teaching operation panel. Therefore, the teaching operation panel has been provided with an emergency stop switch, and by operating the emergency stop switch. The operation of the robot is stopped by inputting an emergency stop signal (Patent Document 1). In the industrial robot system, the robot operation range is enclosed by a fence, and safety measures are taken to prevent people from entering the operation area of the robot in the fence. In this case, a door or the like is further provided on the fence, and when the door is opened, an emergency stop signal is output by operating an emergency stop switch provided on the door to stop the operation of the robot. It has been broken.

又、ロボット以外の工作機械や、各種産業機械においても、加工部等のドアが開かれたりすると、非常停止信号を出力させて、機械の作動を停止させるように非常停止装置が設けられている。   Also, in machine tools other than robots and various industrial machines, an emergency stop device is provided to stop the operation of the machine by outputting an emergency stop signal when a door such as a machining section is opened. .

ここで、特許文献1で示されているロボット制御装置における非常停止装置の例を図5(a)及び図5(b)を参照して説明する。
図5(a)及び図5(b)は従来例1のロボットシステムにおいて、三相電源1がロボット制御装置5を介してモータ4に接続されるモータ駆動用の主回路電源回路、及び教示操作盤12の非常停止スイッチ6とロボット制御装置5内のコイル2a間の接続を示す通電回路を示している。
Here, an example of an emergency stop device in the robot control device disclosed in Patent Document 1 will be described with reference to FIGS. 5 (a) and 5 (b).
FIGS. 5A and 5B show a main circuit power supply circuit for driving a motor in which the three-phase power supply 1 is connected to the motor 4 via the robot control device 5 and teaching operation in the robot system of the first conventional example. The energization circuit which shows the connection between the emergency stop switch 6 of the panel 12 and the coil 2a in the robot controller 5 is shown.

図5(a)に示すように主回路電源となる三相電源1は、該主回路電源を開閉するための電磁接触器MC1の接点2を介してサーボアンプ3に接続されている。サーボアンプ3は、ロボット等を駆動するために動力を供給するモータ4に対して主回路電源の電力を供給する。サーボアンプ3とモータ4間の回路により電力をロボット制御装置5からモータ4へ供給する電力供給回路が構成されている。又、電磁接触器MC1の接点2により電力遮断回路が構成されている。電力供給回路と電力遮断回路により主回路電源回路が構成されている。   As shown in FIG. 5A, a three-phase power source 1 serving as a main circuit power source is connected to a servo amplifier 3 via a contact 2 of an electromagnetic contactor MC1 for opening and closing the main circuit power source. The servo amplifier 3 supplies power from the main circuit power source to the motor 4 that supplies power to drive a robot or the like. A circuit between the servo amplifier 3 and the motor 4 constitutes a power supply circuit that supplies power from the robot controller 5 to the motor 4. Further, a power cutoff circuit is constituted by the contact 2 of the electromagnetic contactor MC1. The main circuit power supply circuit is constituted by the power supply circuit and the power cutoff circuit.

図5(b)に示す通電回路は、教示操作盤12に備えられた非常停止スイッチ6、外部配線11、電磁接触器MC1のコイル2a、及びスイッチングトランジスタ10から構成された直列回路である。スイッチングトランジスタ10は制御部としてのサーボ制御部9によってベース電流Ibを流すことにより、同トランジスタのコレクタ電流Icのオン/オフの制御が行われる。   The energization circuit shown in FIG. 5B is a series circuit including the emergency stop switch 6 provided in the teaching operation panel 12, the external wiring 11, the coil 2a of the electromagnetic contactor MC1, and the switching transistor 10. The switching transistor 10 controls the on / off of the collector current Ic of the transistor by causing the base current Ib to flow by the servo control unit 9 as a control unit.

接点6a(常閉接点)を有する非常停止スイッチ6を備えた教示操作盤12は、電磁接触器MC1のコイル2a等を含んだロボット制御装置5に対して外部配線11を介して接続され、ロボット制御装置5からは離れた場所に設置されている。   A teaching operation panel 12 having an emergency stop switch 6 having a contact 6a (normally closed contact) is connected to a robot controller 5 including a coil 2a of the magnetic contactor MC1 and the like via an external wiring 11, and the robot. It is installed at a location away from the control device 5.

そして、非常停止スイッチ6が押されていない場合に、サーボ制御部9はベース電流Ibを流すと、スイッチングトランジスタ10がオンしてコレクタ電流Icを流し、電磁接触器MC1のコイル2aに励磁電流を流す。これによって、電磁接触器MC1の接点2が、開状態から閉状態に変化し、三相電源1からサーボアンプ3に電力が供給される。この電力はサーボアンプ3で制御され、モータ4に該電力が供給されることにより、モータ4が駆動される。なお、図5(b)中、Vdc(>0)は通電回路に印加する直流電圧を示し、GNDdcは接地電圧を示している。   When the emergency stop switch 6 is not pressed and the servo control unit 9 passes the base current Ib, the switching transistor 10 is turned on to flow the collector current Ic, and the exciting current is supplied to the coil 2a of the electromagnetic contactor MC1. Shed. As a result, the contact 2 of the electromagnetic contactor MC1 changes from the open state to the closed state, and power is supplied from the three-phase power source 1 to the servo amplifier 3. This electric power is controlled by the servo amplifier 3, and when the electric power is supplied to the motor 4, the motor 4 is driven. In FIG. 5B, Vdc (> 0) indicates a DC voltage applied to the energizing circuit, and GNDdc indicates a ground voltage.

上記のようなモータ駆動状態において、非常停止スイッチ6が押されると、スイッチングトランジスタ10の状態には拘わらず電磁接触器MC1のコイル2aへの励磁電流が停止し、電磁接触器MC1の接点2が閉状態から開状態となる。これによって、モータ4への主回路電源の電力供給が停止して、モータ4を停止させることができる。   When the emergency stop switch 6 is pressed in the motor driving state as described above, the excitation current to the coil 2a of the electromagnetic contactor MC1 stops regardless of the state of the switching transistor 10, and the contact 2 of the electromagnetic contactor MC1 is From the closed state to the open state. Thereby, the power supply of the main circuit power supply to the motor 4 is stopped, and the motor 4 can be stopped.

上記のように、この従来例1の非常停止装置は、三相電源1とサーボアンプ3間に設けられた電磁接触器MC1の接点2、電磁接触器MC1のコイル2a、教示操作盤12の非常停止スイッチ6等により構成される。   As described above, the emergency stop device according to the conventional example 1 has the contact 2 of the electromagnetic contactor MC1 provided between the three-phase power source 1 and the servo amplifier 3, the coil 2a of the electromagnetic contactor MC1, and the emergency operation of the teaching operation panel 12. Consists of a stop switch 6 and the like.

作業者は、教示操作盤12を外部配線11の長さの範囲で持ち運びすることができ、その場所で必要に応じて非常停止スイッチ6を押すことによって、任意にモータ4を停止させることができる。   The operator can carry the teaching operation panel 12 within the range of the length of the external wiring 11, and can arbitrarily stop the motor 4 by pressing the emergency stop switch 6 at that place as necessary. .

さらに、特許文献1で提案されている他の非常停止装置の従来例2を図6(a)、及び図6(b)を参照して説明する。なお、図6(a)及び図6(b)で説明した従来例1と同一構成については、同一符号を付してその説明を省略する。   Furthermore, Conventional Example 2 of another emergency stop device proposed in Patent Document 1 will be described with reference to FIGS. 6 (a) and 6 (b). In addition, about the same structure as the prior art example 1 demonstrated in Fig.6 (a) and FIG.6 (b), the same code | symbol is attached | subjected and the description is abbreviate | omitted.

図6(a)は従来例2のロボットシステムにおいて、三相電源1がロボット制御装置14を介してモータ4に接続されるモータ駆動用の主回路電源回路を示している。又、図6(b)は従来例2のロボットシステムにおいて、教示操作盤22の非常停止スイッチ15、並びにロボット制御装置14内の非常停止スイッチ16,17及びコイル2a,13a間の接続を示す通電回路を示している。   6A shows a main circuit power supply circuit for driving a motor in which the three-phase power supply 1 is connected to the motor 4 via the robot control device 14 in the robot system of Conventional Example 2. FIG. FIG. 6B shows the connection between the emergency stop switch 15 of the teaching operation panel 22 and the emergency stop switches 16 and 17 and the coils 2a and 13a in the robot controller 14 in the robot system of the second conventional example. The circuit is shown.

図6(a)に示すように主回路電源となる三相電源1は、該主回路電源を開閉するための電磁接触器MC1の接点2、電磁接触器MC2の接点13を介してサーボアンプ3に接続されている。サーボアンプ3とモータ4間の回路によりロボット制御装置5からモータ4へ供給される駆動用の電力供給回路が構成されている。又、この従来例2では電磁接触器MC1の接点2及び電磁接触器MC2の接点13により電力遮断回路が構成されている。そして、該電力供給回路と電力遮断回路により主回路電源回路が構成されている。   As shown in FIG. 6A, the three-phase power source 1 serving as the main circuit power source is connected to the servo amplifier 3 via the contact 2 of the electromagnetic contactor MC1 and the contact 13 of the electromagnetic contactor MC2 for opening and closing the main circuit power source. It is connected to the. A circuit between the servo amplifier 3 and the motor 4 constitutes a power supply circuit for driving that is supplied from the robot controller 5 to the motor 4. Further, in this conventional example 2, a power interruption circuit is constituted by the contact 2 of the electromagnetic contactor MC1 and the contact 13 of the electromagnetic contactor MC2. The power supply circuit and the power cut-off circuit constitute a main circuit power supply circuit.

図6(b)に示す通電回路は、ロボット制御装置14内の電磁接触器MC1のコイル2a、非常停止スイッチ16,17の接点16a,17a(常閉接点)、外部配線21(21a,21c)、及び教示操作盤22に設けられた非常停止スイッチ6の接点15a(常閉接点)からなる第1の直列回路を備える。   The energization circuit shown in FIG. 6B includes the coil 2a of the electromagnetic contactor MC1 in the robot control device 14, the contacts 16a and 17a (normally closed contacts) of the emergency stop switches 16 and 17, and the external wiring 21 (21a and 21c). And a first series circuit comprising a contact 15a (normally closed contact) of the emergency stop switch 6 provided on the teaching operation panel 22.

又、前記第1の直列回路に対して、ロボット制御装置14内の非常停止スイッチ16,17の接点16b,17b、電磁接触器MC2のコイル13a、外部配線21(21b,21d)、及び教示操作盤22に設けられた非常停止スイッチ6の接点15b(常閉接点)からなる第2の直列回路が並列に接続されている。そして、第1及び第2の直列回路からなる並列回路は、リレーCR1の常開接点19に接続されている。   Further, for the first series circuit, the contacts 16b and 17b of the emergency stop switches 16 and 17 in the robot controller 14, the coil 13a of the magnetic contactor MC2, the external wiring 21 (21b and 21d), and the teaching operation. A second series circuit composed of a contact 15b (normally closed contact) of the emergency stop switch 6 provided on the panel 22 is connected in parallel. And the parallel circuit which consists of a 1st and 2nd series circuit is connected to the normally open contact 19 of relay CR1.

又、ロボット制御装置14内のスイッチングトランジスタ10では、サーボ制御部9がベース電流Ibを流すことにより、同トランジスタのコレクタ電流Icのオン/オフの制御が行われ、このオン/オフの制御により、リレーCR1のコイル19aに流れる励磁電流の通電遮断が行われる。   In the switching transistor 10 in the robot controller 14, the servo control unit 9 controls the on / off of the collector current Ic of the transistor by causing the base current Ib to flow. By the on / off control, The energization interruption of the exciting current flowing through the coil 19a of the relay CR1 is performed.

この従来例2においても、教示操作盤22は、電磁接触器MC1,MC2のコイル2a、13a等を含んだロボット制御装置14に対して外部配線21を介して接続され、ロボット制御装置14からは離れた場所に設置されている。   Also in the second conventional example, the teaching operation panel 22 is connected to the robot control device 14 including the coils 2a and 13a of the magnetic contactors MC1 and MC2 through the external wiring 21, and the robot control device 14 It is installed in a remote place.

そして、非常停止スイッチ15,16,17のいずれもが押されていない場合に、サーボ制御部9はベース電流Ibを流すと、スイッチングトランジスタ10がオンしてコレクタ電流Icを流し、リレーCR1のコイル19aに励磁電流を流す。これによって、リレーCR1の常開接点19が、開状態から閉状態に変化し、電磁接触器MC1,MC2のコイル2a,13aが励磁電流を流す。この結果、電磁接触器MC1,電磁接触器MC2の接点2,13が、開状態から閉状態に変化し、三相電源1からサーボアンプ3に電力が供給される。この電力はサーボアンプ3で制御され、モータ4に該電力が供給されることにより、モータ4が駆動される。   When none of the emergency stop switches 15, 16, and 17 is pressed, the servo control section 9 turns on the switching transistor 10 and turns on the collector current Ic when the base current Ib flows, and the coil of the relay CR1. An exciting current is supplied to 19a. As a result, the normally open contact 19 of the relay CR1 changes from the open state to the closed state, and the coils 2a and 13a of the magnetic contactors MC1 and MC2 flow excitation current. As a result, the contacts 2 and 13 of the electromagnetic contactor MC1 and the electromagnetic contactor MC2 change from the open state to the closed state, and power is supplied from the three-phase power source 1 to the servo amplifier 3. This electric power is controlled by the servo amplifier 3, and when the electric power is supplied to the motor 4, the motor 4 is driven.

上記のようなモータ駆動状態において、非常停止スイッチ15、16,17のいずれか1つが押されると、スイッチングトランジスタ10の状態には拘わらず電磁接触器MC1,MC2のコイル2a,13aへの励磁電流が停止し、電磁接触器MC1,MC2の接点2,13が閉状態から開状態となる。これによって、モータ4への主回路電源の電力供給が停止して、モータ4を停止させることができる。   When any one of the emergency stop switches 15, 16, and 17 is pressed in the motor driving state as described above, the exciting current to the coils 2a and 13a of the magnetic contactors MC1 and MC2 regardless of the state of the switching transistor 10. Stops, and the contacts 2 and 13 of the magnetic contactors MC1 and MC2 change from the closed state to the open state. Thereby, the power supply of the main circuit power supply to the motor 4 is stopped, and the motor 4 can be stopped.

この従来例2では非常停止装置は、三相電源1とサーボアンプ3間に設けられた電磁接触器MC1,MC2の接点2,13、電磁接触器MC1,MC2のコイル2a,13a、教示操作盤22の非常停止スイッチ15,16,17等により構成されており、通電回路が2重化されている。そして、この従来例2においても、作業者は教示操作盤22を外部配線21の長さの範囲で持ち運びすることができ、その場所で必要に応じて非常停止スイッチ6を押すことによって、任意にモータ4を停止させることができる。   In this conventional example 2, the emergency stop device includes contacts 2 and 13 of the magnetic contactors MC1 and MC2 provided between the three-phase power source 1 and the servo amplifier 3, coils 2a and 13a of the magnetic contactors MC1 and MC2, and a teaching operation panel. 22 emergency stop switches 15, 16, 17 and the like, and the energization circuit is duplicated. Also in this conventional example 2, the operator can carry the teaching operation panel 22 within the range of the length of the external wiring 21, and arbitrarily press the emergency stop switch 6 as necessary at that place. The motor 4 can be stopped.

このように図6(a)及び図6(b)の従来例2のような回路を用いて、非常停止スイッチを含む回路や配線を2重化することにより、単一部品の故障で安全性が損なわれないように、非常停止装置の信頼性の向上が図られている。
特開平11−113274号公報、図1及び図13
In this way, by using a circuit such as the conventional example 2 in FIGS. 6A and 6B and duplicating the circuit and wiring including the emergency stop switch, safety can be achieved with a single component failure. The reliability of the emergency stop device is improved so as not to damage the operation.
Japanese Patent Laid-Open No. 11-113274, FIGS. 1 and 13

ところが、従来例1の構成の場合、教示操作盤12は作業者によって操作の度に持ち運ばれるため、従来例1の非常停止装置では、外部配線11の中の電線11a,11bで断線、地絡、短絡等の故障が発生する可能性がある。例えば電線11aが断線した場合は、非常停止スイッチ6が押されたのと同等の状態となるので安全上の問題は発生しない。ただし、電線11aと電線11bが短絡した場合、その故障を発見することができない。そのまま使用し続けた場合には、非常時に作業者が非常停止スイッチ6を操作しても、非常停止スイッチ6が有効に働かず、モータ4への主回路電源電圧が印加されたままで、非常停止ができなくなる問題があった。   However, in the case of the configuration of the conventional example 1, the teaching operation panel 12 is carried by the operator every time it is operated. Therefore, in the emergency stop device of the conventional example 1, the wires 11a and 11b in the external wiring 11 are disconnected and grounded. There is a possibility that a fault such as a short circuit or short circuit may occur. For example, when the electric wire 11a is disconnected, a safety problem does not occur because the emergency stop switch 6 is pressed. However, when the electric wire 11a and the electric wire 11b are short-circuited, the failure cannot be found. If it continues to be used as it is, even if an operator operates the emergency stop switch 6 in an emergency, the emergency stop switch 6 does not work effectively, and the main circuit power supply voltage to the motor 4 remains applied and the emergency stop is applied. There was a problem that could not be.

又、従来例2の構成の場合、例えば教示操作盤22の電線21aと電線21cが短絡する故障については、故障が発生した時点ではその故障を発見することができず、その後に非常停止スイッチ15等が押されたことによって、故障が検出されて、その次の動作を禁止する手段がとられてきた。   Further, in the case of the configuration of the conventional example 2, for example, a failure in which the electric wire 21a and the electric wire 21c of the teaching operation panel 22 are short-circuited cannot be found when the failure occurs, and the emergency stop switch 15 is subsequently detected. Since a failure has been detected by pressing etc., means have been taken to prohibit the next operation.

この方法では、故障が発生してから、次回の非常停止スイッチ15等の操作が行われるまでに、2重化されたもう一方の電線21bと電線21dが短絡故障を起こした場合には、安全性が損なわれる。すなわち、非常時に作業者が非常停止スイッチ15等を操作しても、非常停止スイッチ15等が有効に働かず、モータへの主回路電源電圧が印加されたままで、非常停止がかからない問題がある。   In this method, when a short circuit failure occurs between the second electric wire 21b and the electric wire 21d that are duplicated after the failure occurs until the next operation of the emergency stop switch 15 or the like is performed, safety is ensured. Sexuality is impaired. That is, even if an operator operates the emergency stop switch 15 or the like in an emergency, there is a problem that the emergency stop switch 15 or the like does not work effectively, and the main circuit power supply voltage is applied to the motor and the emergency stop does not occur.

このような問題は、ロボットの他、工作機械や、各種産業機械において、非常停止信号を出力させて、機械の作動を停止させるようにする非常停止装置においても同様に生ずる。   Such a problem similarly occurs in an emergency stop device that outputs an emergency stop signal to stop the operation of a machine in a machine tool or various industrial machines in addition to a robot.

本発明の目的は、非常停止スイッチを含む非常停止回路に対する常時監視を実現でき、信頼性や安全性の高い駆動源の非常停止装置を提供することにある。   An object of the present invention is to provide an emergency stop device of a drive source that can realize continuous monitoring of an emergency stop circuit including an emergency stop switch and has high reliability and safety.

上記問題点を解決するために、請求項1に記載の発明は、非常停止スイッチの開閉操作によって開閉動作する電磁接触器の接点を駆動源の主回路電源回路に有し、前記非常停止スイッチの開操作により前記電磁接触器の接点が開状態になり、前記駆動源に対する主回路電源の供給を停止する駆動源の非常停止装置において、前記電磁接触器のコイルとフォトカプラの受光部を直列に接続したコイル用通電回路が設けられるとともに、前記非常停止スイッチの接点と、抵抗器と、異常電流が流れたとき溶断するヒューズと、前記フォトカプラの発光部とが直列に接続された直列回路を含む非常停止回路が設けられていることを特徴とする駆動源の非常停止装置を要旨とするものである。   In order to solve the above problem, the invention according to claim 1 has a contact point of an electromagnetic contactor that opens and closes by an opening / closing operation of an emergency stop switch in a main circuit power supply circuit of a drive source, In the emergency stop device of the drive source that stops the supply of the main circuit power to the drive source by opening the contact of the electromagnetic contactor by the opening operation, the coil of the electromagnetic contactor and the light receiving part of the photocoupler are connected in series A series circuit in which a connected coil energization circuit is provided, and the contact of the emergency stop switch, a resistor, a fuse that blows when an abnormal current flows, and a light emitting portion of the photocoupler are connected in series. The gist of the present invention is an emergency stop device for a drive source, characterized in that an emergency stop circuit is provided.

このように構成されていると、非常停止回路に短絡や地絡が生じて異常電流が流れると、ヒューズが溶断されるため、フォトカプラの発光部に通電されなくなり、該発光部の発光がなくなる。この結果、フォトカプラの受光部が受光されないため、コイル用通電回路の通電がなくなり、電磁接触器のコイルが励磁されなくなる。この結果、主回路電源回路の当該電磁接触器の接点が閉状態から開状態になり、駆動源への電力供給がなくなるため、駆動源の作動が停止する。   With such a configuration, when a short circuit or ground fault occurs in the emergency stop circuit and an abnormal current flows, the fuse is blown, so that the light emitting portion of the photocoupler is not energized, and the light emitting portion emits no light. . As a result, since the light receiving portion of the photocoupler is not received, the energization circuit for the coil is not energized, and the coil of the magnetic contactor is not excited. As a result, the contact of the magnetic contactor of the main circuit power supply circuit is changed from the closed state to the open state, and power supply to the drive source is lost, so that the operation of the drive source is stopped.

請求項2の発明は、共通の非常停止スイッチの開閉操作によって開閉動作する複数の電磁接触器の接点の直列回路を、駆動源の主回路電源回路に有し、前記非常停止スイッチの開操作により前記各電磁接触器の接点が開状態になり、前記駆動源に対する主回路電源の供給を停止する駆動源の非常停止装置において、前記各電磁接触器のコイルとフォトカプラの受光部を直列に接続したコイル用通電回路が複数設けられるとともに、前記非常停止スイッチの複数の接点のうちの1つの接点、抵抗器、及び前記フォトカプラの発光部が直列に接続された複数の直列回路を含むとともに、複数の該直列回路が並列に接続されて共通のヒューズに接続されてなる非常停止回路が設けられていることを特徴とする駆動源の非常停止装置を要旨とするものである。   According to a second aspect of the present invention, a main circuit power supply circuit of a driving source has a series circuit of contacts of a plurality of electromagnetic contactors that are opened and closed by opening and closing operations of a common emergency stop switch, and by opening the emergency stop switch. In the emergency stop device of the drive source that stops the supply of the main circuit power to the drive source when the contact of each electromagnetic contactor is in the open state, the coil of each electromagnetic contactor and the light receiving part of the photocoupler are connected in series A plurality of coil energization circuits are provided, and one contact among the plurality of contacts of the emergency stop switch, a resistor, and a plurality of series circuits in which the light emitting portions of the photocoupler are connected in series, A gist of an emergency stop device for a drive source, wherein an emergency stop circuit is provided in which a plurality of the series circuits are connected in parallel and connected to a common fuse. A.

請求項2の発明によれば、非常停止回路が含む、非常停止スイッチの複数の接点のうちの1つの接点、抵抗器、及び前記フォトカプラの発光部が直列に接続された直列回路の各々において、短絡や地絡が生じて異常電流が流れると、該非常停止回路の共通のヒューズが溶断される。   According to the invention of claim 2, in each of the series circuits in which the emergency stop circuit includes one of the plurality of contacts of the emergency stop switch, the resistor, and the light emitting portion of the photocoupler connected in series. When a short circuit or a ground fault occurs and an abnormal current flows, the common fuse of the emergency stop circuit is blown.

このため、非常停止回路の全ての直列回路のフォトカプラの発光部が通電されなくなり、該発光部の発光がなくなる。この結果、コイル用通電回路の全フォトカプラの受光部が受光されないため、全電磁接触器のコイルが励磁されなくなる。この結果、主回路電源回路の当該電磁接触器に係る接点が閉状態から開状態になり、駆動源への電力供給がなくなるため、駆動源の作動が停止する。   For this reason, the light emitting portions of the photocouplers of all the series circuits of the emergency stop circuit are not energized, and the light emitting portions do not emit light. As a result, the light receiving portions of all the photocouplers of the coil energization circuit are not received, so that the coils of all the electromagnetic contactors are not excited. As a result, the contact of the main circuit power supply circuit related to the electromagnetic contactor changes from the closed state to the open state, and power supply to the drive source is lost, so that the operation of the drive source is stopped.

請求項3の発明は、共通の非常停止スイッチの開閉操作によって開閉動作する複数の電磁接触器の接点の直列回路を、駆動源の主回路電源回路に有し、前記非常停止スイッチの開操作により前記電磁接触器の各接点が開状態になり、前記駆動源に対する主回路電源の供給を停止する駆動源の非常停止装置において、前記各電磁接触器のコイルとフォトカプラの受光部を直列に接続したコイル用通電回路が複数設けられるとともに、前記非常停止スイッチの複数の接点のうちの1つの接点、抵抗器、前記フォトカプラの発光部及びヒューズが直列に接続された複数の直列回路を含む非常停止回路が設けられていることを特徴とする駆動源の非常停止装置を要旨とするものである。   According to a third aspect of the present invention, a main circuit power supply circuit of a drive source has a series circuit of contacts of a plurality of electromagnetic contactors that are opened and closed by opening and closing operations of a common emergency stop switch, and by opening the emergency stop switch. In the emergency stop device of the drive source that stops the supply of the main circuit power to the drive source when each contact of the electromagnetic contactor is in an open state, the coil of each electromagnetic contactor and the light receiving part of the photocoupler are connected in series And an emergency circuit including a plurality of series circuits in which one of the plurality of contacts of the emergency stop switch, a resistor, a light emitting portion of the photocoupler, and a fuse are connected in series. The gist of the present invention is an emergency stop device for a drive source, which is provided with a stop circuit.

請求項3の発明によれば、非常停止回路が含む、非常停止スイッチの複数の接点のうちの1つの接点、抵抗器、及び前記フォトカプラの発光部が直列に接続された直列回路の各々において、短絡や地絡が生じて異常電流が流れると、該直列回路のヒューズが溶断される。   According to the invention of claim 3, in each of the series circuits in which the emergency stop circuit includes one of the plurality of contacts of the emergency stop switch, the resistor, and the light emitting portion of the photocoupler connected in series. When a short circuit or ground fault occurs and an abnormal current flows, the fuse in the series circuit is blown.

このため、該直列回路のフォトカプラの発光部に通電されなくなり、該発光部の発光がなくなる。この結果、発光部が発光されていないフォトカプラの受光部が受光されないため、発光部が発光されていないフォトカプラを含む直列回路の電磁接触器のコイルが励磁されなくなる。この結果、主回路電源回路の当該電磁接触器に係る接点が閉状態から開状態になり、駆動源への電力供給がなくなるため、駆動源の作動が停止する。   For this reason, the light emission part of the photocoupler of the series circuit is not energized, and the light emission part does not emit light. As a result, since the light receiving portion of the photocoupler that is not emitting light is not received, the coil of the electromagnetic contactor of the series circuit including the photocoupler that is not emitting light is not excited. As a result, the contact of the main circuit power supply circuit related to the electromagnetic contactor changes from the closed state to the open state, and power supply to the drive source is lost, so that the operation of the drive source is stopped.

請求項4の発明は、請求項1乃至請求項3のうちいずれか1項において、前記コイル用通電回路は、制御部によりスイッチング制御されるスイッチング素子に接続されていることを特徴とする。このスイッチング素子を制御部によりオン/オフ制御することによって、コイル通電回路の通電が制御され、この結果、主回路電源回路の電磁接触器の接点の開状態と閉状態が変更され、駆動源の作動停止の制御が行われる。   According to a fourth aspect of the present invention, in any one of the first to third aspects, the coil energization circuit is connected to a switching element that is switching-controlled by a control unit. By energizing the switching element by the controller, the energization of the coil energization circuit is controlled. As a result, the open state and the closed state of the electromagnetic contactor of the main circuit power supply circuit are changed, and the drive source Deactivation control is performed.

請求項5の発明は、請求項2又は請求項3において、前記複数のコイル用通電回路は、互いに並列に接続され、該並列に接続された回路が制御部によりスイッチング制御されるスイッチング素子に対して接続されていることを特徴とする。   According to a fifth aspect of the present invention, in the second or third aspect, the plurality of coil energization circuits are connected in parallel to each other, and the parallel connected circuits are controlled by a control unit. And are connected.

複数のコイル用通電回路を備えた場合、スイッチング素子を制御部によりオン/オフ制御することによって、各コイル通電回路の通電が制御され、この結果、主回路電源回路の各電磁接触器の接点の開状態と閉状態が変更され、駆動源の作動停止の制御が行われる。   When a plurality of coil energization circuits are provided, the energization of each coil energization circuit is controlled by ON / OFF control of the switching element by the control unit. As a result, the contact of each electromagnetic contactor of the main circuit power supply circuit is controlled. The open state and the closed state are changed, and the operation stop of the drive source is controlled.

請求項6の発明は、請求項1乃至請求項5のうちいずれか1項において、前記駆動源が、モータであることを特徴とする。このように駆動源がモータである場合、モータの非常停止を行う非常停止装置において、請求項1乃至請求項5の作用効果を実現できる。   According to a sixth aspect of the present invention, in any one of the first to fifth aspects, the drive source is a motor. When the drive source is a motor as described above, the effects of claims 1 to 5 can be realized in an emergency stop device that performs emergency stop of the motor.

請求項7の発明は、請求項4乃至請求項6のうちいずれか1項において、前記制御部を含む制御装置に対して、前記非常停止スイッチは、前記制御装置と分離した操作盤に設けられており、前記ヒューズが前記制御装置内に設けられるとともに前記抵抗器が前記操作盤内に設けられ、前記非常停止回路が、前記制御装置と操作盤間に設けられた外部配線を含み、該外部配線を介して前記ヒューズと前記抵抗器が接続されていることを特徴とする。   According to a seventh aspect of the present invention, in the control device including the control unit according to any one of the fourth to sixth aspects, the emergency stop switch is provided on an operation panel separated from the control device. The fuse is provided in the control device and the resistor is provided in the operation panel, and the emergency stop circuit includes an external wiring provided between the control device and the operation panel. The fuse and the resistor are connected to each other through a wiring.

請求項7の発明によれば、外部配線に地絡や短絡が生じた場合において、請求項1乃至請求項6の作用効果を実現できる。
請求項8の発明は、請求項7において、前記制御装置が、ロボット制御装置であることを特徴とする。ロボット制御装置において、請求項7の作用効果を実現できる。
According to the seventh aspect of the present invention, the effects of the first to sixth aspects can be realized when a ground fault or a short circuit occurs in the external wiring.
The invention of claim 8 is characterized in that, in claim 7, the control device is a robot control device. In the robot control device, the function and effect of claim 7 can be realized.

請求項9の発明は、請求項8において、前記操作盤が、教示操作盤であることを特徴とする。ロボット制御装置が教示操作盤を備える場合において、請求項8の作用効果を実現できる。   A ninth aspect of the invention is characterized in that, in the eighth aspect, the operation panel is a teaching operation panel. In the case where the robot control apparatus includes a teaching operation panel, the operation and effect of claim 8 can be realized.

請求項10の発明は、請求項1乃至請求項9のうちいずれか1項において、前記非常停止回路には、前記ヒューズの溶断を検出する溶断検出手段が設けられていることを特徴とする。請求項10の発明によれば、前記ヒューズの溶断の有無を溶断検出手段により検出することができる。   According to a tenth aspect of the present invention, in any one of the first to ninth aspects, the emergency stop circuit is provided with a fusing detection means for detecting fusing of the fuse. According to the invention of claim 10, the presence or absence of blow of the fuse can be detected by the blow detection means.

以上詳述したように、請求項1乃至請求項10の発明によれば、非常停止スイッチを含む非常停止回路に対する常時監視を実現でき、信頼性や安全性の高い駆動源の非常停止装置を提供することができる。   As described in detail above, according to the inventions of claims 1 to 10, it is possible to realize constant monitoring of an emergency stop circuit including an emergency stop switch, and to provide an emergency stop device of a driving source with high reliability and safety. can do.

(第1実施形態)
以下、本発明をロボット制御装置におけるモータの非常停止装置に具体化した一実施形態を図1(a),図1(b)を参照して説明する。図1(a)は、ロボット制御装置のモータ駆動用の電気回路を示しており、従来例1の図5(a)と同一構成であるため、説明を省略する。なお、本実施形態を含めて以後で説明する実施形態において従来例1と同一の構成は同一符号を付して、重複説明を省略する。
(First embodiment)
Hereinafter, an embodiment in which the present invention is embodied as an emergency stop device for a motor in a robot controller will be described with reference to FIGS. 1 (a) and 1 (b). FIG. 1A shows an electric circuit for driving a motor of the robot control apparatus, and since it has the same configuration as that of FIG. In addition, in embodiment described later including this embodiment, the same structure as the prior art example 1 is attached | subjected the same code | symbol, and duplication description is abbreviate | omitted.

図1(b)には、制御装置としてのロボット制御装置23と操作盤としての教示操作盤27に設けられたコイル用通電回路18と非常停止回路20とが示されている。同図に示すように、コイル用通電回路18は、直流電源Vdcに接続されるフォトカプラ26の受光部、電磁接触器MC1のコイル2a、及びスイッチング素子としてのスイッチングトランジスタ10のコレクタ、エミッタが直列に接続された直列回路から構成されている。なお、スイッチングトランジスタ10のエミッタは接地されている。   FIG. 1B shows a coil energization circuit 18 and an emergency stop circuit 20 provided in a robot control device 23 as a control device and a teaching operation panel 27 as an operation panel. As shown in the figure, in the coil energization circuit 18, the light receiving portion of the photocoupler 26 connected to the DC power source Vdc, the coil 2a of the electromagnetic contactor MC1, and the collector and emitter of the switching transistor 10 as a switching element are connected in series. It is comprised from the series circuit connected to. Note that the emitter of the switching transistor 10 is grounded.

図1(b)中、GNDdcは接地電圧を示している。コイル用通電回路18はロボット制御装置23内に設けられている。又、ロボット制御装置23内には、スイッチングトランジスタ10をオン/オフ制御するサーボ制御部9が設けられている。又、非常停止回路20は、直流電源Vdcに対して接続されるヒューズ24、外部配線11である電線11a、抵抗器25、非常停止スイッチ6の接点6a、外部配線11である電線11b、フォトカプラ26の発光素子からなる直列回路により構成されている。なお、接点6aは常閉接点である。   In FIG. 1B, GNDdc indicates a ground voltage. The coil energization circuit 18 is provided in the robot controller 23. Further, in the robot control device 23, a servo control unit 9 for controlling on / off of the switching transistor 10 is provided. The emergency stop circuit 20 includes a fuse 24 connected to the DC power source Vdc, an electric wire 11a as the external wiring 11, a resistor 25, a contact 6a of the emergency stop switch 6, an electric wire 11b as the external wiring 11, a photocoupler. It is composed of a series circuit composed of 26 light emitting elements. The contact 6a is a normally closed contact.

ここで、ヒューズ24及びフォトカプラ26の発光部はロボット制御装置23内に設けられ、抵抗器25、非常停止スイッチ6の接点6aは、教示操作盤27内に設けられている。なお、フォトカプラ26の発光素子は発光部に相当し、本実施形態ではフォトダイオードが使用されている。又、フォトカプラ26の受光素子は受光部に相当し、本実施形態では、フォトトランジスタが使用されている。   Here, the light emitting portions of the fuse 24 and the photocoupler 26 are provided in the robot controller 23, and the resistor 25 and the contact 6 a of the emergency stop switch 6 are provided in the teaching operation panel 27. Note that the light-emitting element of the photocoupler 26 corresponds to a light-emitting portion, and a photodiode is used in this embodiment. Further, the light receiving element of the photocoupler 26 corresponds to a light receiving portion, and in this embodiment, a phototransistor is used.

上記のように非常停止スイッチ6とそれに直列に接続された抵抗器25を備えた教示操作盤27は電磁接触器MC1のコイル2aを含んだロボット制御装置23から外部配線11で接続され、ロボット制御装置23から離れた場所に設置され、外部配線11の長さの許容範囲で作業者により持ち運びが可能である。   As described above, the teaching operation panel 27 having the emergency stop switch 6 and the resistor 25 connected in series thereto is connected by the external wiring 11 from the robot control device 23 including the coil 2a of the magnetic contactor MC1, and is controlled by the robot. It is installed at a location away from the device 23 and can be carried by an operator within the allowable range of the length of the external wiring 11.

本実施形態の非常停止装置は、三相電源1とサーボアンプ3間に設けられた電磁接触器MC1の接点2等を含む主回路電源回路、コイル用通電回路18、及び非常停止回路20とにより構成されている。   The emergency stop device of the present embodiment includes a main circuit power supply circuit including the contact 2 of the electromagnetic contactor MC1 provided between the three-phase power supply 1 and the servo amplifier 3, the coil energization circuit 18, and the emergency stop circuit 20. It is configured.

(第1実施形態の作用)
さて、上記のように構成された非常停止装置の作用を説明する。
(1.1 モータ駆動時)
非常停止スイッチ6が押されていない場合に、フォトカプラ26の発光素子にはヒューズ24、電線11a、抵抗器25、非常停止スイッチ6の接点6a、電線11bを経由して電流が流れるため、フォトカプラ26の受光素子であるフォトトランジスタがオンする。
(Operation of the first embodiment)
Now, the operation of the emergency stop device configured as described above will be described.
(1.1 When the motor is driven)
When the emergency stop switch 6 is not pushed, the current flows through the fuse 24, the electric wire 11a, the resistor 25, the contact 6a of the emergency stop switch 6, and the electric wire 11b to the light emitting element of the photocoupler 26. The phototransistor that is the light receiving element of the coupler 26 is turned on.

しかし、サーボ制御部9がスイッチングトランジスタ10をオフ制御している場合には、フォトトランジスタにはコレクタ電流Icは流れない。前記フォトカプラ26のフォトトランジスタがオン状態で、かつ、スイッチングトランジスタ10に対してサーボ制御部9がベース電流Ibを流すと、フォトカプラ26のフォトトランジスタ、スイッチングトランジスタ10のコレクターエミッタ間にそれぞれコレクタ電流Icが流れ、電磁接触器MC1のコイル2aに対する励磁電流が流れる。   However, when the servo control unit 9 controls the switching transistor 10 to be off, the collector current Ic does not flow through the phototransistor. When the phototransistor of the photocoupler 26 is in an ON state and the servo control unit 9 supplies the base current Ib to the switching transistor 10, the collector currents between the phototransistor of the photocoupler 26 and the collector-emitter of the switching transistor 10 respectively. Ic flows, and an exciting current for the coil 2a of the magnetic contactor MC1 flows.

これによって、図1(a)に示される電磁接触器MC1の接点2が、開状態から閉状態に変化し、三相電源1からサーボアンプ3に電力が供給される。この電力はサーボアンプ3で制御され、駆動源としてのモータ4に主回路電源が供給されることにより、モータ4が駆動される。このモータ4が回転駆動されることにより、図示しないロボットが作動する。   As a result, the contact 2 of the electromagnetic contactor MC1 shown in FIG. 1A changes from the open state to the closed state, and power is supplied from the three-phase power source 1 to the servo amplifier 3. This electric power is controlled by the servo amplifier 3, and the motor 4 is driven by supplying main circuit power to the motor 4 as a drive source. By driving the motor 4 to rotate, a robot (not shown) is operated.

(1.2 非常停止スイッチ6の開操作によるモータ4の停止)
上述のようなモータ駆動状態において、非常停止スイッチ6が開操作、すなわち押されると、接点6aが開状態になるため、フォトカプラ26の発光素子への電流が停止し、受光素子のフォトトランジスタのコレクタ電流Icが流れなくなる。これによって、スイッチングトランジスタ10の状態には拘わらず電磁接触器MC1のコイル2aへの励磁電流が停止し、電磁接触器MC1の接点2が閉状態から開状態となる。これによって、モータ4への主回路電源の供給が停止して、モータ4を停止することができる。
(1.2 Stopping the motor 4 by opening the emergency stop switch 6)
In the motor driving state as described above, when the emergency stop switch 6 is opened, that is, pressed, the contact 6a is opened, so that the current to the light emitting element of the photocoupler 26 stops, and the phototransistor of the light receiving element The collector current Ic does not flow. As a result, the exciting current to the coil 2a of the electromagnetic contactor MC1 is stopped regardless of the state of the switching transistor 10, and the contact 2 of the electromagnetic contactor MC1 is changed from the closed state to the open state. Thereby, the supply of the main circuit power to the motor 4 is stopped, and the motor 4 can be stopped.

(1.3 故障発生時の動作)
ここで何らかの故障により電線11a又は電線11bが断線した場合、非常停止スイッチ6が押されたときと同様にモータ4への主回路電源供給は遮断され、安全上の問題は発生しない。
(1.3 Operation when a failure occurs)
Here, when the electric wire 11a or the electric wire 11b is disconnected due to some failure, the main circuit power supply to the motor 4 is cut off as in the case where the emergency stop switch 6 is pressed, and no safety problem occurs.

次に、何らかの故障により電線11aと電線11bが短絡した場合、ヒューズ24からフォトカプラ26の発光素子に対して短絡電流が流れて、ヒューズ24が溶断する。このためフォトカプラ26の受光側トランジスタに電流が流れなくなり、これにより、スイッチングトランジスタ10のオンオフ状態には拘わらず電磁接触器MC1のコイル2aへの励磁電流が停止し、電磁接触器MC1の接点2が閉状態から開状態となる。これによって、モータ4への主回路電源の供給が停止されて、モータ4を停止することができる。   Next, when the electric wire 11a and the electric wire 11b are short-circuited due to some failure, a short-circuit current flows from the fuse 24 to the light emitting element of the photocoupler 26, and the fuse 24 is blown. For this reason, the current does not flow to the light receiving side transistor of the photocoupler 26, whereby the excitation current to the coil 2a of the electromagnetic contactor MC1 is stopped regardless of the on / off state of the switching transistor 10, and the contact 2 of the electromagnetic contactor MC1. Changes from the closed state to the open state. Thereby, the supply of the main circuit power to the motor 4 is stopped, and the motor 4 can be stopped.

又、何らかの故障により、電線11aが地絡した場合もヒューズ24に短絡電流が流れて溶断することにより上述と同様にモータ4を停止することができる。さらに、何らかの故障により、電線11bが地絡した場合には、電線11bの電位が接地電圧GNDdcレベルとなることにより、フォトカプラ26の受光側のフォトトランジスタに電流が流れなくなるため、上述と同様にモータ4を停止することができる。   Further, even when the electric wire 11a is grounded due to some failure, the motor 4 can be stopped in the same manner as described above by causing a short-circuit current to flow through the fuse 24 and fusing. Further, when the electric wire 11b is grounded due to some failure, the electric potential of the electric wire 11b becomes the ground voltage GNDdc level, so that no current flows to the phototransistor on the light receiving side of the photocoupler 26. The motor 4 can be stopped.

さて、本実施形態によれば、以下のような特徴がある。
(1) 本実施形態のモータ4の非常停止装置では、電磁接触器MC1のコイル2aとフォトカプラ26の受光素子の直列回路を含むコイル用通電回路18を設けた。さらに、本実施形態では非常停止スイッチ6の接点6aと、抵抗器25と、異常電流としての短絡電流や地絡電流が流れたとき溶断するヒューズ24と、フォトカプラ26の発光素子とが直列に接続された非常停止回路20を設けた。
Now, according to this embodiment, there are the following features.
(1) In the emergency stop device for the motor 4 of the present embodiment, the coil energization circuit 18 including the series circuit of the coil 2a of the magnetic contactor MC1 and the light receiving element of the photocoupler 26 is provided. Furthermore, in this embodiment, the contact 6a of the emergency stop switch 6, the resistor 25, the fuse 24 that blows when a short circuit current or ground fault current as an abnormal current flows, and the light emitting element of the photocoupler 26 are connected in series. A connected emergency stop circuit 20 was provided.

このように構成されているため、非常停止回路20に短絡や地絡が生じて異常電流が流れると、ヒューズ24が溶断されるため、フォトカプラ26の発光素子に通電されなくなり、該発光素子の発光がなくなる。この結果、フォトカプラ26の受光素子が受光されないため、コイル用通電回路18の通電がなくなり、電磁接触器MC1のコイル2aが励磁されなくなる。この結果、主回路電源回路の当該電磁接触器MC1の接点2が閉状態から開状態になり、モータ4への電力供給がなくなるため、モータ4の作動を停止させることができる。   With this configuration, when a short circuit or a ground fault occurs in the emergency stop circuit 20 and an abnormal current flows, the fuse 24 is blown, so that the light emitting element of the photocoupler 26 is not energized. The luminescence disappears. As a result, since the light receiving element of the photocoupler 26 is not received, the coil energization circuit 18 is not energized, and the coil 2a of the electromagnetic contactor MC1 is not excited. As a result, the contact 2 of the electromagnetic contactor MC1 of the main circuit power supply circuit is changed from the closed state to the open state, and power supply to the motor 4 is lost, so that the operation of the motor 4 can be stopped.

このように、本実施形態の非常停止装置は、短絡や地絡が生じた際にも常時監視を行っていることにより、モータ4を非常停止させることができる。
(2) 本実施形態では、コイル用通電回路18はサーボ制御部9によりスイッチング制御されるスイッチングトランジスタ10に接続されている。従って、サーボ制御部9の制御によりスイッチングトランジスタ10がオン状態のときであって、フォトカプラ26の発光素子が発光されることにより受光素子がオンするときのみ電磁接触器MC1のコイル2aに励磁電流を流すことができる。そして、フォトカプラ26の受光素子の発光を停止させることによりスイッチングトランジスタ10がオン状態とされているときでも、容易に電磁接触器MC1のコイル2aの励磁を停止させることができる。
Thus, the emergency stop device of the present embodiment can make the motor 4 emergency stop by constantly monitoring even when a short circuit or a ground fault occurs.
(2) In the present embodiment, the coil energization circuit 18 is connected to the switching transistor 10 that is switching-controlled by the servo control unit 9. Accordingly, the exciting current is applied to the coil 2a of the electromagnetic contactor MC1 only when the switching transistor 10 is turned on by the control of the servo control unit 9 and only when the light receiving element is turned on when the light emitting element of the photocoupler 26 emits light. Can flow. The excitation of the coil 2a of the electromagnetic contactor MC1 can be easily stopped even when the switching transistor 10 is turned on by stopping the light emission of the light receiving element of the photocoupler 26.

(3) 本実施形態では、駆動源をモータ4とした。この結果、非常停止回路20に地絡や、短絡が生じた際、モータ4の作動を非常停止することができる。
(4) 本実施形態では、非常停止スイッチ6は、サーボ制御部9を含むロボット制御装置23と分離した教示操作盤27に設けられており、非常停止回路20がロボット制御装置23と教示操作盤27間に設けられた外部配線11を含むようにされている。この結果、ロボット制御装置23と教示操作盤27とに設けられた非常停止装置は、この外部配線11において、短絡や地絡が生じた際にも常時監視を行っていることにより、非常停止スイッチ6を開操作することなく、モータ4を自動的に非常停止させることができる。
(3) In this embodiment, the drive source is the motor 4. As a result, the operation of the motor 4 can be emergency stopped when a ground fault or short circuit occurs in the emergency stop circuit 20.
(4) In this embodiment, the emergency stop switch 6 is provided in the teaching operation panel 27 separated from the robot control device 23 including the servo control unit 9, and the emergency stop circuit 20 is connected to the robot control device 23 and the teaching operation panel. The external wiring 11 provided between 27 is included. As a result, the emergency stop device provided in the robot control device 23 and the teaching operation panel 27 constantly monitors even when a short circuit or ground fault occurs in the external wiring 11, so that the emergency stop switch Without opening 6, the motor 4 can be automatically stopped in an emergency.

(第2実施形態)
次に、第2実施形態を図2(a),(b)を参照して説明する。なお、第1実施形態と同一構成については、同一部号を付して、その説明を省略し、異なるところを中心に説明する。
(Second Embodiment)
Next, a second embodiment will be described with reference to FIGS. 2 (a) and 2 (b). In addition, about the same structure as 1st Embodiment, the same part number is attached | subjected, the description is abbreviate | omitted and it demonstrates centering on a different location.

図2(a)は、図5(a)に示す従来例1の回路に加え、ロボット制御装置29内に電磁接触器MC1の接点2と直列に、電磁接触器MC2の接点13を接続したものである。このように接点2,13を直列に接続することにより、接点2,接点13のいずれかが開となることによりモータ4への主回路電源の供給が停止して、モータ4を停止させることができる。   FIG. 2A shows a circuit in which the contact 13 of the electromagnetic contactor MC2 is connected in series with the contact 2 of the electromagnetic contactor MC1 in the robot control device 29 in addition to the circuit of the conventional example 1 shown in FIG. 5A. It is. By connecting the contacts 2 and 13 in series as described above, when either the contact 2 or the contact 13 is opened, the supply of the main circuit power to the motor 4 is stopped, and the motor 4 can be stopped. it can.

従って、本実施形態では、電磁接触器MC1の接点2及び電磁接触器MC2の接点13の直列回路により電力遮断回路が構成され、該電力供給回路と、サーボアンプ3からモータ4へ電力を供給する電力供給回路とにより主回路電源回路が構成されている。   Therefore, in this embodiment, a power interruption circuit is configured by a series circuit of the contact 2 of the electromagnetic contactor MC1 and the contact 13 of the electromagnetic contactor MC2, and power is supplied from the power supply circuit and the servo amplifier 3 to the motor 4. A main circuit power supply circuit is constituted by the power supply circuit.

図2(b)には、制御装置としてのロボット制御装置29と教示操作盤38に設けられたコイル用通電回路18A1,18A2と非常停止回路20Aとが示されている。
同図に示すように、コイル用通電回路18A1は、直流電源Vdcに接続される電磁接触器MC1のコイル2aとフォトカプラ32の受光素子からなる直列回路により構成されている。又、コイル用通電回路18A2は、電磁接触器MC2のコイル13aとフォトカプラ33の受光素子からなる直列回路により構成され、コイル用通電回路18A1に対して、並列に接続されている。そして、コイル用通電回路18A1,18A2はスイッチングトランジスタ10のコレクタ、エミッタを介して接地されている。前記コイル用通電回路18A1,18A2及びスイッチングトランジスタ10はロボット制御装置23内に設けられている。
FIG. 2B shows a robot control device 29 as a control device, coil energization circuits 18A1 and 18A2 and an emergency stop circuit 20A provided on the teaching operation panel 38.
As shown in the figure, the coil energization circuit 18A1 is composed of a series circuit including a coil 2a of an electromagnetic contactor MC1 connected to a DC power source Vdc and a light receiving element of a photocoupler 32. The coil energization circuit 18A2 is constituted by a series circuit including the coil 13a of the magnetic contactor MC2 and the light receiving element of the photocoupler 33, and is connected in parallel to the coil energization circuit 18A1. The coil energization circuits 18A1 and 18A2 are grounded via the collector and emitter of the switching transistor 10. The coil energization circuits 18A1 and 18A2 and the switching transistor 10 are provided in the robot controller 23.

又、非常停止回路20Aは、直流電源Vdcに対して接続されるヒューズ30、外部配線21である電線21a、抵抗器36、非常停止スイッチ15の接点15a、外部配線21である電線21c、フォトカプラ32の発光素子及びヒューズ31からなる直列回路を有する。該直列回路はヒューズ31を介して接地されている。接点15aは常閉接点である。なお、ヒューズ30と電線21a間の接続点をaとし、フォトカプラ32の発光素子とヒューズ31間の接続点をbとする。   The emergency stop circuit 20A includes a fuse 30 connected to a DC power source Vdc, an electric wire 21a as an external wiring 21, a resistor 36, a contact 15a of the emergency stop switch 15, an electric wire 21c as an external wiring 21, a photocoupler. A series circuit including 32 light emitting elements and a fuse 31 is provided. The series circuit is grounded via a fuse 31. The contact 15a is a normally closed contact. A connection point between the fuse 30 and the electric wire 21a is a, and a connection point between the light emitting element of the photocoupler 32 and the fuse 31 is b.

非常停止回路20Aは、接続点aと接続点b間に、フォトカプラ33の発光素子、外部配線21である電線21d、非常停止スイッチ15の接点15b、抵抗器37、及び外部配線21である電線21bが直列に接続された回路を有する。なお、接点15bは常閉接点である。   The emergency stop circuit 20A includes a light emitting element of the photocoupler 33, an electric wire 21d as the external wiring 21, a contact 15b of the emergency stop switch 15, a resistor 37, and an electric wire as the external wiring 21 between the connection point a and the connection point b. 21b has a circuit connected in series. The contact 15b is a normally closed contact.

ここで、ヒューズ30,31及びフォトカプラ32,33の発光部はロボット制御装置29内に設けられ、抵抗器36,37、非常停止スイッチ15の接点15a,15bは、教示操作盤38内に設けられている。なお、フォトカプラ32,33の発光素子は発光部に相当し、本実施形態ではフォトダイオードが使用されている。又、フォトカプラ32,33の受光素子は受光部に相当し、本実施形態では、フォトトランジスタが使用されている。   Here, the light emitting portions of the fuses 30 and 31 and the photocouplers 32 and 33 are provided in the robot control device 29, and the resistors 36 and 37 and the contacts 15a and 15b of the emergency stop switch 15 are provided in the teaching operation panel 38. It has been. Note that the light emitting elements of the photocouplers 32 and 33 correspond to a light emitting section, and photodiodes are used in this embodiment. The light receiving elements of the photocouplers 32 and 33 correspond to a light receiving portion, and in this embodiment, a phototransistor is used.

上記のように非常停止スイッチ15の接点15a,15bにそれぞれ直列に接続された抵抗器36,37を備えた教示操作盤38は電磁接触器MC1のコイル2a,13aを含んだロボット制御装置29から外部配線21で接続され、ロボット制御装置29から離れた場所に設置される。   As described above, the teaching operation panel 38 including the resistors 36 and 37 connected in series to the contacts 15a and 15b of the emergency stop switch 15 is supplied from the robot controller 29 including the coils 2a and 13a of the electromagnetic contactor MC1. It is connected by an external wiring 21 and is installed at a location away from the robot control device 29.

第2実施形態の非常停止装置は、三相電源1とサーボアンプ3間に設けられた電磁接触器MC1の接点2、電磁接触器MC2の接点13等を含む主回路電源回路、コイル用通電回路18A1,18A2、及び非常停止回路20Aとにより構成されている。   The emergency stop device of the second embodiment includes a main circuit power supply circuit including a contact 2 of an electromagnetic contactor MC1 provided between a three-phase power supply 1 and a servo amplifier 3, a contact 13 of an electromagnetic contactor MC2, and a coil energization circuit. 18A1 and 18A2 and an emergency stop circuit 20A.

(第2実施形態の作用)
(2.1 モータ駆動時)
さて、非常停止スイッチ15が押されていない場合に、フォトカプラ32の発光素子にはヒューズ30、電線21a、抵抗器36、非常停止スイッチ15の接点15a、電線21c、フォトカプラ32の発光素子、ヒューズ31を経由して電流が流れ、フォトカプラ32の受光素子のフォトトランジスタをオンする。
(Operation of Second Embodiment)
(2.1 When driving the motor)
When the emergency stop switch 15 is not pressed, the light emitting element of the photocoupler 32 includes the fuse 30, the electric wire 21a, the resistor 36, the contact 15a of the emergency stop switch 15, the electric wire 21c, the light emitting element of the photocoupler 32, A current flows through the fuse 31 to turn on the phototransistor of the light receiving element of the photocoupler 32.

これに加えて、サーボ制御部9がベース電流Ibを流すと、スイッチングトランジスタ10がベース電流Ibによってオンしてコレクタ電流Icが流れ、電磁接触器MC1のコイル2aに対する励磁電流が流れる。これによって、電磁接触器MC1の接点2が、開状態から閉状態に変化する。   In addition to this, when the servo control unit 9 passes the base current Ib, the switching transistor 10 is turned on by the base current Ib, the collector current Ic flows, and the exciting current for the coil 2a of the electromagnetic contactor MC1 flows. As a result, the contact 2 of the electromagnetic contactor MC1 changes from the open state to the closed state.

さらに、ヒューズ30,フォトカプラ33の発光素子、電線21d、非常停止スイッチ15の接点15b、抵抗器37、電線21b、ヒューズ31を経由して電流が流れ、フォトカプラ33の受光素子のフォトトランジスタがオンする。これに加えて、上述のようにサーボ制御部9がベース電流Ibを流して、スイッチングトランジスタ10がオンしているので、電磁接触器MC2のコイル13aにも励磁電流が流れる。   Furthermore, a current flows through the fuse 30, the light emitting element of the photocoupler 33, the electric wire 21d, the contact 15b of the emergency stop switch 15, the resistor 37, the electric wire 21b, and the fuse 31, and the phototransistor of the light receiving element of the photocoupler 33 Turn on. In addition to this, since the servo control unit 9 flows the base current Ib and the switching transistor 10 is turned on as described above, an exciting current also flows through the coil 13a of the electromagnetic contactor MC2.

これによって電磁接触器MC2の接点13が、開状態から閉状態に変化する。上述のように、電磁接触器MC1の接点2と電磁接触器MC2の接点13の両方が閉状態になることにより、三相電源1からサーボアンプ3に電力が供給される。この電力はサーボアンプ3で制御され、モータ4に主回路電源が供給されることにより、モータが駆動される。   As a result, the contact 13 of the electromagnetic contactor MC2 changes from the open state to the closed state. As described above, when both the contact 2 of the magnetic contactor MC1 and the contact 13 of the electromagnetic contactor MC2 are closed, electric power is supplied from the three-phase power source 1 to the servo amplifier 3. This electric power is controlled by the servo amplifier 3, and the motor is driven when the main circuit power is supplied to the motor 4.

(2.2 非常停止スイッチ15の開操作によるモータ4の停止)
上述のようなモータ駆動状態において、非常停止スイッチ15が押されると、フォトカプラ32,33の発光素子へ流れる電流が停止し、フォトカプラ32,33の受光素子であるフォトトランジスタのコレクタ電流が停止する。
(2.2 Stopping the motor 4 by opening the emergency stop switch 15)
When the emergency stop switch 15 is pressed in the motor driving state as described above, the current flowing to the light emitting elements of the photocouplers 32 and 33 stops, and the collector current of the phototransistor that is the light receiving element of the photocouplers 32 and 33 stops. To do.

これにより、スイッチングトランジスタ10のオンオフ状態には拘わらず電磁接触器MC1のコイル2a及び、電磁接触器MC2のコイル13aへの励磁電流が停止し、電磁接触器MC1の接点2、及び電磁接触器MC2の接点13が閉状態から開状態となる。これによって、モータ4への主回路電源の供給が停止して、モータ4を停止することができる。  Thereby, the exciting current to the coil 2a of the electromagnetic contactor MC1 and the coil 13a of the electromagnetic contactor MC2 is stopped regardless of the on / off state of the switching transistor 10, and the contact 2 of the electromagnetic contactor MC1 and the electromagnetic contactor MC2 are stopped. The contact 13 is changed from the closed state to the open state. Thereby, the supply of the main circuit power to the motor 4 is stopped, and the motor 4 can be stopped.

(2.3 故障発生時の動作)
ここで何らかの故障により電線21a,21cのいずれかが断線した場合、フォトカプラ32の発光素子に流れるコレクタ電流が停止する。これにより、スイッチングトランジスタ10のオンオフ状態、及び、フォトカプラ33のオンオフ状態に拘わらず電磁接触器MC1のコイル2aへの励磁電流が停止し、電磁接触器MC1の接点2が開状態となる。これによって、電磁接触器MC2の接点13の状態に拘わらず、モータ4への主回路電源の供給が停止して、モータ4を停止することができる。
(2.3 Operation when a failure occurs)
Here, when one of the electric wires 21a and 21c is disconnected due to some failure, the collector current flowing through the light emitting element of the photocoupler 32 stops. Thereby, irrespective of the on / off state of the switching transistor 10 and the on / off state of the photocoupler 33, the exciting current to the coil 2a of the electromagnetic contactor MC1 is stopped, and the contact 2 of the electromagnetic contactor MC1 is opened. Thereby, regardless of the state of the contact 13 of the electromagnetic contactor MC2, the supply of the main circuit power to the motor 4 is stopped, and the motor 4 can be stopped.

又、何らかの故障により電線21b,21dのいずれかが断線した場合、フォトカプラ33の発光素子に流れる電流が停止する。これにより、スイッチングトランジスタ10のオンオフ状態、及び、フォトカプラ32のオンオフ状態に拘わらず電磁接触器MC2のコイル13aへの励磁電流が停止し、電磁接触器MC2の接点13が開状態となる。これによって、電磁接触器MC1の接点2の開状態或いは閉状態に拘わらず、モータ4への主回路電源の供給が停止して、モータ4を停止することができる。   Further, when one of the electric wires 21b and 21d is disconnected due to some failure, the current flowing through the light emitting element of the photocoupler 33 is stopped. Thereby, irrespective of the on / off state of the switching transistor 10 and the on / off state of the photocoupler 32, the exciting current to the coil 13a of the electromagnetic contactor MC2 is stopped, and the contact 13 of the electromagnetic contactor MC2 is opened. As a result, regardless of whether the contact 2 of the electromagnetic contactor MC1 is open or closed, the supply of the main circuit power to the motor 4 is stopped and the motor 4 can be stopped.

上述のように、フォトカプラ32、又は、フォトカプラ33のいずれかの発光素子への電流が停止することにより、モータ4への主回路電源の供給が停止して、モータ4を停止することができる。   As described above, when the current to the light emitting element of either the photocoupler 32 or the photocoupler 33 is stopped, the supply of the main circuit power to the motor 4 is stopped and the motor 4 is stopped. it can.

次に、何らかの故障により、電線21aと電線21cが短絡した場合、ヒューズ30からフォトカプラ32の発光素子を経由してヒューズ31に短絡電流が流れて、ヒューズ30又はヒューズ31が溶断する。これにより、スイッチングトランジスタ10のオンオフ状態には拘わらず電磁接触器MC1のコイル2aへの励磁電流が停止し、電磁接触器MC1の接点2が閉状態から開状態となる。これによって、モータ4への主回路電源の供給が停止して、モータ4を停止することができる。   Next, when the electric wire 21a and the electric wire 21c are short-circuited due to some failure, a short-circuit current flows from the fuse 30 to the fuse 31 via the light emitting element of the photocoupler 32, and the fuse 30 or the fuse 31 is blown. Thereby, the exciting current to the coil 2a of the electromagnetic contactor MC1 is stopped regardless of the on / off state of the switching transistor 10, and the contact 2 of the electromagnetic contactor MC1 is changed from the closed state to the open state. Thereby, the supply of the main circuit power to the motor 4 is stopped, and the motor 4 can be stopped.

さらに、何らかの故障により、電線21aと電線21dが短絡した場合、フォトカプラ33の発光素子に電流が流れなくなるため、フォトカプラ33のコレクタ電流が停止して、電磁接触器MC2のコイル13aの励磁電流が停止し、電磁接触器MC2の接点2が閉状態から開状態となる。これによって、モータ4への主回路電源の供給が停止して、モータ4を停止することができる。   Further, when the electric wire 21a and the electric wire 21d are short-circuited due to some kind of failure, the current does not flow to the light emitting element of the photocoupler 33. Therefore, the collector current of the photocoupler 33 is stopped and the exciting current of the coil 13a of the electromagnetic contactor MC2 is stopped. Stops, and the contact 2 of the magnetic contactor MC2 changes from the closed state to the open state. Thereby, the supply of the main circuit power to the motor 4 is stopped, and the motor 4 can be stopped.

さらに、何らかの故障により電線21bが地絡した場合、この電線21bはもともとヒューズ31経由でGNDdcに接続されている。このため、故障発生時も検出することはできないが、非常停止スイッチ15を開操作により押したときには、この故障に影響を受けることなく、フォトカプラ32、及びフォトカプラ33の発光素子への電流が停止する。この結果、上述と同様にモータ4への主回路電源の供給が停止して、モータ4を停止することができ、安全機能が損なわれることはない。   Further, when the electric wire 21b is grounded due to some failure, the electric wire 21b is originally connected to the GNDdc via the fuse 31. For this reason, it cannot be detected even when a failure occurs. However, when the emergency stop switch 15 is pushed by an opening operation, the current to the light emitting elements of the photocoupler 32 and the photocoupler 33 is not affected by this failure. Stop. As a result, the supply of the main circuit power to the motor 4 is stopped as described above, the motor 4 can be stopped, and the safety function is not impaired.

又、電線21bの地絡に加えて何らかの故障が発生した場合は、表1の欄No.1〜15のいずれかの状態となり、故障を検出してモータ4を停止することができ、故障の蓄積は発生しない。   If any failure occurs in addition to the ground fault of the electric wire 21b, the column No. in Table 1 is used. 1 to 15, the motor 4 can be stopped upon detecting a failure, and no failure accumulation occurs.

以下、各電線について断線、短絡、地絡の故障の組合せを表1で示すが、いずれの場合も、安全を損なうことなく、モータ4への主回路電源の供給を停止し、モータ4を停止することができる。   Table 1 shows the combinations of breakage, short circuit, and ground fault for each wire. In either case, the supply of main circuit power to the motor 4 is stopped and the motor 4 is stopped without sacrificing safety. can do.

Figure 2007295751
さて、本実施形態によれば、以下のような特徴がある。
Figure 2007295751
Now, according to this embodiment, there are the following features.

(1) 本実施形態のモータ4の非常停止装置では、主回路電源回路には、共通の非常停止スイッチ15の開閉操作によって開閉動作する2つの電磁接触器MC1,MC2の接点2,13の直列回路を含むようにした。そして、コイル用通電回路18A1,18A2では、電磁接触器MC1のコイル2aとフォトカプラ32の受光素子からなる直列回路、及び電磁接触器MC2のコイル13aとフォトカプラ33の受光素子からなる直列回路を含むようにした。そして、非常停止スイッチ15の常閉接点15a、抵抗器36、及び前記フォトカプラ32の発光部の直列回路、及び非常停止スイッチ15の常閉接点15b、抵抗器37、及び前記フォトカプラ33の発光部の直列回路が互いに並列に接続されて共通のヒューズ30,31に接続して非常停止回路を構成した。   (1) In the emergency stop device for the motor 4 of the present embodiment, the main circuit power supply circuit includes a series of contacts 2 and 13 of two electromagnetic contactors MC1 and MC2 that are opened and closed by opening and closing the common emergency stop switch 15. A circuit was included. In the coil energization circuits 18A1 and 18A2, a series circuit including the coil 2a of the electromagnetic contactor MC1 and the light receiving element of the photocoupler 32 and a series circuit including the coil 13a of the electromagnetic contactor MC2 and the light receiving element of the photocoupler 33 are provided. I included it. Then, the series circuit of the normally closed contact 15a of the emergency stop switch 15, the resistor 36, and the light emitting portion of the photocoupler 32, and the light emission of the normally closed contact 15b of the emergency stop switch 15, the resistor 37, and the photocoupler 33. The series circuit of each part was connected in parallel with each other and connected to the common fuses 30 and 31 to constitute an emergency stop circuit.

この結果、非常停止スイッチ15の接点15a,15bのうちの1つの接点、抵抗器及びフォトカプラの発光部からなる複数の直列回路のいずれかの直列回路において、短絡や地絡が生じて異常電流が流れると、共通のヒューズ30,31の少なくともいずれかが溶断される。このため、全ての直列回路のフォトカプラ32,33の発光素子の発光がなくなり、フォトカプラ32,33の受光素子が受光されないため、コイル用通電回路18A1,18A2の通電がなくなり、当該電磁接触器のコイルが励磁されなくなる。この結果、主回路電源回路の当該電磁接触器に係る接点が閉状態から開状態になり、モータ4(駆動源)への電力供給がなくなるため、モータ4の作動を停止することができる。   As a result, one of the contacts 15a and 15b of the emergency stop switch 15, a resistor, and a series circuit including a light emitting part of a photocoupler, a short circuit or a ground fault occurs, causing an abnormal current. Flows, at least one of the common fuses 30 and 31 is blown. For this reason, the light emitting elements of the photocouplers 32 and 33 in all the series circuits stop emitting light, and the light receiving elements of the photocouplers 32 and 33 are not received, so that the coil energizing circuits 18A1 and 18A2 are not energized. Coil is not excited. As a result, the contact of the main circuit power supply circuit related to the electromagnetic contactor changes from the closed state to the open state, and power supply to the motor 4 (drive source) is lost, so that the operation of the motor 4 can be stopped.

(第3実施形態)
次に、第3実施形態を図3(a)、及び図3(b)を参照して説明する。なお、図3(a)で示す構成は第2実施形態と同様の構成であるため、説明を省略するとともに、図3(b)においても第2実施形態と同一構成については、同一部号を付して、その説明を省略する。なお、符号の65は、後述するロボット制御装置に付した符号である。
(Third embodiment)
Next, a third embodiment will be described with reference to FIGS. 3 (a) and 3 (b). Since the configuration shown in FIG. 3A is the same as that of the second embodiment, the description thereof will be omitted, and the same components as those of the second embodiment will be omitted in FIG. A description thereof will be omitted. Note that reference numeral 65 denotes a reference numeral given to a robot control device to be described later.

第3実施形態では、図3(b)に示すように図2(b)の回路に、操作盤としての外部操作盤64からの非常停止回路20Bと、ヒューズの状態を検出してサーボ制御部で確認できるようにした検出回路51〜54を追加したところが第2実施形態と異なっている。検出回路51〜54は溶断検出手段に相当する。   In the third embodiment, as shown in FIG. 3B, an emergency stop circuit 20B from the external operation panel 64 as an operation panel and a servo control unit are detected in the circuit of FIG. The difference from the second embodiment is that detection circuits 51 to 54 that can be confirmed by the above are added. The detection circuits 51 to 54 correspond to fusing detection means.

外部操作盤64は制御装置としてのロボット制御装置65とは別個にロボットシステム全体等のために設置され、非常停止スイッチ60を備え、ロボット制御装置65に対して、外部配線63で配線されている。この外部操作盤64は、外部配線63の長さの範囲で持ち運ぶことが可能、すなわち、可搬性を有しているとともに、特定の場所に設置されて使用されることが可能である。   The external operation panel 64 is installed for the entire robot system and the like separately from the robot control device 65 as a control device, includes an emergency stop switch 60, and is wired to the robot control device 65 by an external wiring 63. . The external operation panel 64 can be carried within the range of the length of the external wiring 63, that is, has portability and can be installed and used at a specific location.

そして、作業者がこの外部操作盤64に備えられた非常停止スイッチ60を押すことによって、任意にモータ4を停止させることができるように非常停止回路20Bと、コイル用通電回路18B1,18B2が設けられている。   An emergency stop circuit 20B and coil energization circuits 18B1 and 18B2 are provided so that the operator can arbitrarily stop the motor 4 by pressing an emergency stop switch 60 provided on the external operation panel 64. It has been.

コイル用通電回路18B1は、直流電源Vdcに接続される電磁接触器MC1のコイル2aとフォトカプラ32の受光素子、フォトカプラ58の受光素子からなる直列回路により構成されている。又、コイル用通電回路18B2は、電磁接触器MC2のコイル13aとフォトカプラ33の受光素子、フォトカプラ59の受光素子からなる直列回路により構成され、コイル用通電回路18B1に対して、並列に接続されている。そして、コイル用通電回路18B1,18B2はスイッチングトランジスタ10のコレクタ、エミッタを介して接地されている。前記コイル用通電回路18B1,18B2及びスイッチングトランジスタ10はロボット制御装置23内に設けられている。   The coil energization circuit 18B1 includes a series circuit including the coil 2a of the electromagnetic contactor MC1 connected to the DC power source Vdc, the light receiving element of the photocoupler 32, and the light receiving element of the photocoupler 58. The coil energization circuit 18B2 is composed of a series circuit including the coil 13a of the electromagnetic contactor MC2, the light receiving element of the photocoupler 33, and the light receiving element of the photocoupler 59, and is connected in parallel to the coil energization circuit 18B1. Has been. The coil energization circuits 18B1 and 18B2 are grounded via the collector and emitter of the switching transistor 10. The coil energization circuits 18B1 and 18B2 and the switching transistor 10 are provided in the robot controller 23.

又、非常停止回路20Bは、直流電源Vdcに対して接続されるヒューズ56、外部配線63である電線63a、抵抗器61、非常停止スイッチ60の接点60a、外部配線63である電線63c、フォトカプラ58の発光素子及びヒューズ57からなる直列回路を有する。該直列回路はヒューズ57を介して接地されている。接点60aは常閉接点である。なお、ヒューズ56と電線63a間の接続点をcとし、フォトカプラ32の発光素子とヒューズ57間の接続点をdとする。   The emergency stop circuit 20B includes a fuse 56 connected to a DC power source Vdc, an electric wire 63a as an external wiring 63, a resistor 61, a contact 60a of an emergency stop switch 60, an electric wire 63c as an external wiring 63, a photocoupler. A series circuit including 58 light emitting elements and a fuse 57 is provided. The series circuit is grounded via a fuse 57. The contact 60a is a normally closed contact. Note that a connection point between the fuse 56 and the electric wire 63a is c, and a connection point between the light emitting element of the photocoupler 32 and the fuse 57 is d.

非常停止回路20Bは、接続点cと接続点d間に、フォトカプラ59の発光素子、外部配線63である電線63d、非常停止スイッチ60の接点60b、抵抗器62、及び外部配線63である電線63bからなる直列に接続された回路を有する。なお、接点60bは常閉接点である。   The emergency stop circuit 20B includes a light emitting element of the photocoupler 59, an electric wire 63d as the external wiring 63, a contact 60b of the emergency stop switch 60, a resistor 62, and an electric wire as the external wiring 63 between the connection point c and the connection point d. It has a circuit connected in series consisting of 63b. The contact 60b is a normally closed contact.

ここで、ヒューズ56,57及びフォトカプラ58,59の発光部はロボット制御装置65内に設けられ、抵抗器61,62、非常停止スイッチ60の接点60a,60bは、外部操作盤64内に設けられている。なお、フォトカプラ58,59の発光素子は発光部に相当し、本実施形態ではフォトダイオードが使用されている。又、フォトカプラ58,59の受光素子は受光部に相当し、本実施形態では、フォトトランジスタが使用されている。   Here, the light emitting parts of the fuses 56 and 57 and the photocouplers 58 and 59 are provided in the robot controller 65, and the resistors 61 and 62 and the contacts 60 a and 60 b of the emergency stop switch 60 are provided in the external operation panel 64. It has been. Note that the light-emitting elements of the photocouplers 58 and 59 correspond to a light-emitting portion, and photodiodes are used in this embodiment. The light receiving elements of the photocouplers 58 and 59 correspond to a light receiving portion, and in this embodiment, a phototransistor is used.

上記のように非常停止スイッチ60の接点60a,60bにそれぞれ直列に接続された抵抗器61,62を備えた外部操作盤64は電磁接触器MC1のコイル2a,13aを含んだロボット制御装置65から外部配線63で接続され、ロボット制御装置65から離れた場所に設置される。   As described above, the external operation panel 64 including the resistors 61 and 62 connected in series to the contacts 60a and 60b of the emergency stop switch 60 is supplied from the robot controller 65 including the coils 2a and 13a of the electromagnetic contactor MC1. It is connected by an external wiring 63 and installed at a location away from the robot control device 65.

第3実施形態の非常停止装置は、三相電源1とサーボアンプ3間に設けられた電磁接触器MC1の接点2、電磁接触器MC2の接点13等を含む主回路電源回路、コイル用通電回路18B1,18B2、及び非常停止回路20A、20Bとにより構成されている。   The emergency stop device according to the third embodiment includes a main circuit power supply circuit including a contact 2 of an electromagnetic contactor MC1 and a contact 13 of an electromagnetic contactor MC2 provided between a three-phase power supply 1 and a servo amplifier 3, and a coil energization circuit. 18B1 and 18B2 and emergency stop circuits 20A and 20B.

本実施形態は電磁接触器MC1のコイル2aに励磁電流が流れる条件として、非常停止スイッチ15が開操作されていないことに加え、外部操作盤64の非常停止スイッチ60が開操作されていないことが加わっている。すなわち、電磁接触器MC1のコイル2aに励磁電流が流れる条件として、フォトカプラ32のフォトトランジスタがオン状態であり、かつ、フォトカプラ58のフォトトランジスタがオン状態であることである。   In the present embodiment, the condition that the exciting current flows through the coil 2a of the magnetic contactor MC1 is that the emergency stop switch 15 is not opened and the emergency stop switch 60 of the external operation panel 64 is not opened. Have joined. That is, the conditions for the excitation current to flow through the coil 2a of the magnetic contactor MC1 are that the phototransistor of the photocoupler 32 is on and the phototransistor of the photocoupler 58 is on.

又、電磁接触器MC1のコイル2aに励磁電流が流れる条件としては、これらの条件に加え、サーボ制御部9が、ベース電流Ibを流すことである。これにより、フォトカプラ32のフォトトランジスタ、フォトカプラ58のフォトトランジスタ、スイッチングトランジスタ10のコレクターエミッタ間にそれぞれコレクタ電流Icが流れ、電磁接触器MC1のコイル2aに対する励磁電流が流れる。   In addition to these conditions, the servo controller 9 causes the base current Ib to flow as a condition for the exciting current to flow through the coil 2a of the electromagnetic contactor MC1. Thereby, the collector current Ic flows between the phototransistor of the photocoupler 32, the phototransistor of the photocoupler 58, and the collector-emitter of the switching transistor 10, and an exciting current for the coil 2a of the electromagnetic contactor MC1 flows.

電磁接触器MC2のコイル13aに励磁電流が流れる条件は、非常停止スイッチ15,60が開操作されないことによって、フォトカプラ33のフォトトランジスタがオン状態であり、かつ、フォトカプラ59のフォトトランジスタがオン状態となり、かつ、サーボ制御部9が、ベース電流Ibを流すことである。   The excitation current flows through the coil 13a of the magnetic contactor MC2. The emergency stop switches 15 and 60 are not opened, so that the phototransistor of the photocoupler 33 is on and the phototransistor of the photocoupler 59 is on. In other words, the servo control unit 9 causes the base current Ib to flow.

このことにより、電磁接触器MC1のコイル2a及び電磁接触器MC2のコイル13aに励磁電流が流れ、電磁接触器MC1,MC2の接点2,13が開状態から閉状態に変化し、モータ4に主回路電源が供給されることにより、モータが駆動される。   As a result, an exciting current flows through the coil 2a of the magnetic contactor MC1 and the coil 13a of the magnetic contactor MC2, and the contacts 2 and 13 of the magnetic contactors MC1 and MC2 change from the open state to the closed state. The motor is driven by supplying the circuit power.

(検出回路)
本実施形態では、ヒューズ30,31,56,57のそれぞれが溶断していなくて正常か、または、溶断しているかを確認するための検出回路51〜54が設けられている。
(Detection circuit)
In the present embodiment, detection circuits 51 to 54 are provided for confirming whether the fuses 30, 31, 56, 57 are not blown and are normal or blown.

ヒューズ30の溶断を検出する検出回路51は、抵抗器39とフォトカプラ47の発光素子とからなる直列回路を有し、該直列回路は接続点aと接地端子間に接続されている。本実施形態ではフォトカプラ47の発光素子は発光ダイオードが使用され、受光素子はフォトトランジスタが使用されている。   The detection circuit 51 for detecting the blow of the fuse 30 has a series circuit composed of a resistor 39 and a light emitting element of the photocoupler 47, and the series circuit is connected between the connection point a and the ground terminal. In the present embodiment, a light emitting diode is used as the light emitting element of the photocoupler 47, and a phototransistor is used as the light receiving element.

又、さらに検出回路51は、直流電源Vdcと接地端子間に、抵抗器43とフォトカプラ47の受光素子からなる直列回路を有している。又、抵抗器43とフォトカプラ47の受光素子間の接続点はサーボ制御部9に接続されている。   Further, the detection circuit 51 has a series circuit composed of a resistor 43 and a light receiving element of a photocoupler 47 between the DC power supply Vdc and the ground terminal. The connection point between the resistor 43 and the light receiving element of the photocoupler 47 is connected to the servo controller 9.

この検出回路51の場合、ヒューズ30が正常であれば、ヒューズ30から抵抗器39を経由してフォトカプラ47の発光素子に電流が流れ、それによってフォトカプラ47の受光素子がオンして、抵抗器43に電流が流れる。サーボ制御部9は、これによってフォトカプラ47の受光素子のコレクタ端子の電位レベルが接地電圧GNDdcレベルであることが確認でき、ヒューズ30が正常であることが確認できる。又、ヒューズ30が溶断した場合、フォトカプラ47の受光素子への電流が停止するため、フォトカプラ47の発光素子には電流が流れず、フォトカプラ47の受光素子のコレクタ端子の電位レベルがVdcレベルであることが確認でき、ヒューズ30に溶断が発生していることが確認できる。   In the case of the detection circuit 51, if the fuse 30 is normal, a current flows from the fuse 30 to the light emitting element of the photocoupler 47 via the resistor 39, whereby the light receiving element of the photocoupler 47 is turned on, and the resistance A current flows through the device 43. Thus, the servo control unit 9 can confirm that the potential level of the collector terminal of the light receiving element of the photocoupler 47 is the ground voltage GNDdc level, and can confirm that the fuse 30 is normal. In addition, when the fuse 30 is blown, the current to the light receiving element of the photocoupler 47 stops, so that no current flows through the light emitting element of the photocoupler 47, and the potential level of the collector terminal of the light receiving element of the photocoupler 47 is Vdc. Therefore, it can be confirmed that the fuse 30 has melted.

ヒューズ31の溶断を検出する検出回路52は、抵抗器40とフォトカプラ48の発光素子とからなる直列回路を有し、該直列回路は直流電源Vdcと接続点b間に接続されている。本実施形態ではフォトカプラ48の発光素子は発光ダイオードが使用され、受光素子はフォトトランジスタが使用されている。又、さらに検出回路52は、直流電源Vdcと接地端子間に、抵抗器44とフォトカプラ48の受光素子からなる直列回路を有している。又、抵抗器44とフォトカプラ48の受光素子間の接続点はサーボ制御部9に接続されている。   The detection circuit 52 for detecting the blow of the fuse 31 has a series circuit composed of the resistor 40 and the light emitting element of the photocoupler 48, and the series circuit is connected between the DC power source Vdc and the connection point b. In this embodiment, a light emitting diode is used as the light emitting element of the photocoupler 48, and a phototransistor is used as the light receiving element. Further, the detection circuit 52 has a series circuit including a resistor 44 and a light receiving element of a photocoupler 48 between the DC power source Vdc and the ground terminal. The connection point between the resistor 44 and the light receiving element of the photocoupler 48 is connected to the servo control unit 9.

この検出回路52の場合、ヒューズ31が正常であれば、直流電源Vdcからフォトカプラ48の発光素子、抵抗器40、ヒューズ31を経由して電流が流れ、それによってフォトカプラ48の受光素子がオンして、抵抗器44に電流が流れる。サーボ制御部9は、これによってフォトカプラ48の受光素子のコレクタ端子の電位レベルが接地電圧GNDdcレベルであることが確認でき、ヒューズ31が正常であることが確認できる。又、ヒューズ31が溶断した場合、フォトカプラ48の受光素子への電流が停止するため、フォトカプラ48の発光素子には電流が流れず、フォトカプラ48の受光素子のコレクタ端子の電位レベルがVdcレベルであることが確認でき、ヒューズ31に溶断が発生していることが確認できる。   In the case of this detection circuit 52, if the fuse 31 is normal, a current flows from the DC power source Vdc through the light emitting element of the photocoupler 48, the resistor 40, and the fuse 31, thereby turning on the light receiving element of the photocoupler 48. Then, a current flows through the resistor 44. Thus, the servo control unit 9 can confirm that the potential level of the collector terminal of the light receiving element of the photocoupler 48 is the ground voltage GNDdc level, and can confirm that the fuse 31 is normal. In addition, when the fuse 31 is blown, the current to the light receiving element of the photocoupler 48 stops, so that no current flows through the light emitting element of the photocoupler 48, and the potential level of the collector terminal of the light receiving element of the photocoupler 48 is Vdc. Therefore, it can be confirmed that the fuse 31 has melted.

なお、検出回路53,54も検出回路51,52と同様の構成であるため、検出回路51,52で説明した各構成の部材と同一構成には、前記各構成に付した符号にそれぞれaを付加してその説明を省略する。なお、検出回路53の抵抗器39aは、接続点cに接続されている。又、検出回路54の抵抗器40aは接続点dに接続されている。   Since the detection circuits 53 and 54 have the same configuration as that of the detection circuits 51 and 52, the same reference numerals are given to the reference numerals assigned to the respective configurations in the same configuration as the components described in the detection circuits 51 and 52. In addition, the explanation is omitted. The resistor 39a of the detection circuit 53 is connected to the connection point c. The resistor 40a of the detection circuit 54 is connected to the connection point d.

このようにして、ヒューズ56,57の溶断を上記の検出回路51,52により、サーボ制御部9によって正常であるか、溶断しているかが確認できる。
(第3実施形態の作用)
本実施形態では、第2実施形態と同様に、教示操作盤38からの非常停止スイッチ15の操作に加え、外部操作盤64からの非常停止スイッチ60の操作により、電磁接触器MC1またはMC2の接点2,13が開状態になることによりモータ4への主回路電源の供給が停止して、モータ4を停止することができる。
In this way, it is possible to confirm whether the fuses 56 and 57 are normal or blown by the servo control unit 9 using the detection circuits 51 and 52 described above.
(Operation of the third embodiment)
In the present embodiment, as in the second embodiment, in addition to the operation of the emergency stop switch 15 from the teaching operation panel 38, the contact of the electromagnetic contactor MC1 or MC2 by the operation of the emergency stop switch 60 from the external operation panel 64. By opening 2 and 13, the supply of the main circuit power to the motor 4 is stopped, and the motor 4 can be stopped.

さらにサーボ制御部9は検出回路51〜54によってヒューズ30,31,56,57が溶断しているかどうかが検出されてサーボ制御部9により確認できる。ここで溶断していた場合には、スイッチングトランジスタ10に対するベース電流Ibを流すことを停止することにより、電磁接触器MC1,MC2の接点の遮断を2重で行い、安全性及び信頼性をさらに確保できる。   Further, the servo controller 9 can detect whether or not the fuses 30, 31, 56, and 57 are blown by the detection circuits 51 to 54, and can confirm the servo controller 9. If it is blown here, the contact of the magnetic contactors MC1 and MC2 is doubled by stopping the flow of the base current Ib to the switching transistor 10, thereby further ensuring safety and reliability. it can.

さて、本実施形態によれば、以下のような特徴がある。
(1) 本実施形態では、非常停止回路20A,20Bには、ヒューズ30,31,56,57の溶断を検出する溶断検出手段としての検出回路51〜54を設けた。この結果、教示操作盤38や、外部操作盤64を連結する外部配線21,63に短絡や、地絡が生じたときに、ヒューズ30,31,56,57の溶断を検出することができる。
Now, according to this embodiment, there are the following features.
(1) In this embodiment, the emergency stop circuits 20A and 20B are provided with detection circuits 51 to 54 as fusing detection means for detecting fusing of the fuses 30, 31, 56, and 57. As a result, it is possible to detect the fusing of the fuses 30, 31, 56, 57 when a short circuit or a ground fault occurs in the teaching operation panel 38 or the external wirings 21, 63 connecting the external operation panel 64.

(2) 又、本実施形態は、教示操作盤38に非常停止スイッチ15を備え、外部操作盤64に非常停止スイッチ60を備えることにより、外部配線で配線される教示操作盤38、外部操作盤64の非常停止回路において、安全性の確保を行うことができる。   (2) In the present embodiment, the teaching operation panel 38 includes the emergency stop switch 15 and the external operation panel 64 includes the emergency stop switch 60, whereby the teaching operation panel 38 and the external operation panel wired by external wiring are provided. In 64 emergency stop circuits, safety can be ensured.

なお、本発明の実施形態は以下のように変更してもよい。
○ 第2実施形態の構成を図4のように変更してもよい。
図4の変形例では、非常停止回路20Aのヒューズ30,31を省略し、その代わりに、非常停止回路20Cが設けられている。非常停止回路20Cは、直流電源Vdcに対して接続されるヒューズ30A、外部配線21である電線21a、抵抗器36、非常停止スイッチ15の接点15a、外部配線21である電線21c、及びフォトカプラ32の発光素子からなる直列回路を有する。フォトカプラ32の発光素子は接地されている。又、非常停止回路20Cは、ヒューズ31A、フォトカプラ33の発光素子、外部配線21である電線21d、非常停止スイッチ15の接点15b、抵抗器37、及び外部配線21である電線21bからなる直列回路を有し、前述した前記ヒューズ30Aを含む直列回路に対して並列に接続されている。他の構成は、第2実施形態と同様である。
In addition, you may change embodiment of this invention as follows.
The configuration of the second embodiment may be changed as shown in FIG.
In the modification of FIG. 4, the fuses 30 and 31 of the emergency stop circuit 20A are omitted, and an emergency stop circuit 20C is provided instead. The emergency stop circuit 20C includes a fuse 30A connected to the DC power source Vdc, an electric wire 21a as the external wiring 21, a resistor 36, a contact 15a of the emergency stop switch 15, an electric wire 21c as the external wiring 21, and a photocoupler 32. A series circuit composed of the light emitting elements. The light emitting element of the photocoupler 32 is grounded. The emergency stop circuit 20C is a series circuit including a fuse 31A, a light emitting element of the photocoupler 33, an electric wire 21d as the external wiring 21, a contact 15b of the emergency stop switch 15, a resistor 37, and an electric wire 21b as the external wiring 21. And is connected in parallel to the series circuit including the fuse 30A described above. Other configurations are the same as those of the second embodiment.

この場合、非常停止回路20Cが含む、非常停止スイッチ15の複数の接点15a,15bのうちの1つの接点、抵抗器36,37、及び前記フォトカプラ32,33の発光部が直列に接続された直列回路の各々において、短絡や地絡が生じて異常電流が流れると、該直列回路のヒューズ30A,31Aがそれぞれ溶断される。   In this case, one of the plurality of contacts 15a and 15b of the emergency stop switch 15 included in the emergency stop circuit 20C, the resistors 36 and 37, and the light emitting portions of the photocouplers 32 and 33 are connected in series. In each of the series circuits, when a short circuit or a ground fault occurs and an abnormal current flows, the fuses 30A and 31A of the series circuit are blown.

このため、該直列回路のフォトカプラ32又はフォトカプラ33の発光部に通電されなくなり、該発光部の発光がなくなる。この結果、発光部が発光されていないフォトカプラ32又はフォトカプラ33の受光部が受光されないため、発光部が発光されていないフォトカプラを含む直列回路の電磁接触器MC1又は電磁接触器MC2のコイルが励磁されなくなる。この結果、主回路電源回路の当該電磁接触器に係る接点が閉状態から開状態になり、モータ4への電力供給がなくなるため、モータ4の作動を停止することができる。   For this reason, the light emitting portion of the photocoupler 32 or the photocoupler 33 in the series circuit is not energized, and the light emitting portion emits no light. As a result, the photocoupler 32 where the light emitting part is not emitting light or the light receiving part of the photocoupler 33 is not received, so that the coil of the electromagnetic contactor MC1 or electromagnetic contactor MC2 of the series circuit including the photocoupler where the light emitting part does not emit light Is no longer excited. As a result, the contact of the main circuit power supply circuit related to the electromagnetic contactor is changed from the closed state to the open state, and power supply to the motor 4 is lost, so that the operation of the motor 4 can be stopped.

○ 前記各実施形態では、フォトカプラ26,32,33,47,48,58,59は発光素子としてフォトダイオードにより構成し、受光素子としてフォトトランジスタにより構成した。しかしこの構成に限定されるものではなく、フォトカプラはフォトダイオードとフォトトランジスタ以外の、他の任意の発光素子と受光素子の組み合わせでも実現可能である。   In each of the above-described embodiments, the photocouplers 26, 32, 33, 47, 48, 58, and 59 are configured as photodiodes as light emitting elements, and are configured as phototransistors as light receiving elements. However, the present invention is not limited to this configuration, and the photocoupler can be realized by a combination of any other light emitting element and light receiving element other than the photodiode and the phototransistor.

○ 第2実施形態では、ヒューズ30,31を設けたが、ヒューズ31は省略してもよい。
○ 第2実施形態では、電磁接触器のコイルとフォトカプラの受光素子からなる直列回路を2つ設けてコイル用通電回路18A1,18A2を構成し、それに併せて抵抗器、非常停止スイッチ15の接点、前記フォトカプラの発光素子からなる直列回路を2つ設けて非常停止回路20Aを構成した。しかし、2つに限定するものではない。電磁接触器のコイルとフォトカプラの受光素子からなる直列回路を3つ以上設けてコイル用通電回路を構成し、それに併せて抵抗器、非常停止スイッチ15の接点、前記フォトカプラの発光素子からなる直列回路を、3つ以上設けて非常停止回路20Aを構成してもよい。
In the second embodiment, the fuses 30 and 31 are provided, but the fuse 31 may be omitted.
In the second embodiment, two series circuits composed of a coil of an electromagnetic contactor and a light receiving element of a photocoupler are provided to constitute the coil energization circuits 18A1 and 18A2, and in addition to that, the contact of the resistor and the emergency stop switch 15 The emergency stop circuit 20A is configured by providing two series circuits each including a light emitting element of the photocoupler. However, it is not limited to two. Three or more series circuits comprising a coil of an electromagnetic contactor and a light receiving element of a photocoupler are provided to constitute a coil energization circuit, and in addition, a resistor, a contact point of an emergency stop switch 15, and a light emitting element of the photocoupler. The emergency stop circuit 20A may be configured by providing three or more series circuits.

○ 前記各実施形態では、スイッチング素子としてスイッチングトランジスタ10を使用したが、スイッチング素子としてMOSFET、フォトカプラ、或いはリレーを使用してもよい。   In each of the above embodiments, the switching transistor 10 is used as the switching element, but a MOSFET, a photocoupler, or a relay may be used as the switching element.

○ 前記各実施形態では、駆動源としてのモータ4を回転モータとしているが、回転モータに限定されるものではない。モータは三相で駆動する回転モータに限定されるものではなく、単相で駆動される回転モータや、或いはリニアモータであってもよい。又、交流モータに限定するものではなく、直流モータであってもよい。駆動源としては、モータ以外にソレノイドであってもよい。   In each of the above embodiments, the motor 4 as a drive source is a rotary motor, but is not limited to a rotary motor. The motor is not limited to a rotary motor driven in three phases, and may be a rotary motor driven in a single phase or a linear motor. Moreover, it is not limited to an AC motor, and may be a DC motor. The drive source may be a solenoid other than the motor.

○ 前記第1及び第2実施形態では、ロボット制御装置23,29と教示操作盤27,38、第3実施形態では、ロボット制御装置65と教示操作盤38,外部操作盤64の非常停止装置に具体化したが、ロボット制御装置とそれに付随する操作盤の非常停止装置に限定されるものではない。   In the first and second embodiments, the robot control devices 23 and 29 and the teaching operation panels 27 and 38 are used. In the third embodiment, the robot control device 65 and the teaching operation panel 38 and the external operation panel 64 are used as emergency stop devices. Although embodied, it is not limited to the robot controller and the emergency stop device for the operation panel accompanying it.

ロボットの他、工作機械や、各種産業機械において、非常停止信号を出力させて、機械の作動を停止させるようにする非常停止装置においても具体化することも勿論可能である。   Needless to say, the present invention can also be embodied in an emergency stop device that outputs an emergency stop signal to stop the operation of the machine in machine tools and various industrial machines in addition to robots.

○ 前記実施形態では、制御装置と操作盤(教示操作盤、外部操作盤を含む)を制御装置と分離したことを前提としているが、制御装置と一体化された操作盤としてもよいことは勿論である。   In the above embodiment, it is assumed that the control device and the operation panel (including the teaching operation panel and the external operation panel) are separated from the control device, but of course, an operation panel integrated with the control device may be used. It is.

○ 前記第3実施形態では、検出回路51〜54は、フォトカプラのフォトトランジスタの両端電圧を検出するようにしたが、前記フォトカプラの受光部に測定用抵抗を直列に接続して、この測定用抵抗の両端電圧を計測するようにしてもよい。   In the third embodiment, the detection circuits 51 to 54 detect the voltage across the phototransistor of the photocoupler, but this measurement is performed by connecting a measuring resistor in series to the light receiving part of the photocoupler. You may make it measure the both-ends voltage of resistance for operation.

○ 第3実施形態において、スイッチングトランジスタ10とフォトカプラ59の受光部との間に、外部操作盤64とロボット制御装置65とに設けた非常停止回路20Bと同等の回路を直列に複数個接続してもよい。すなわち、この同等の回路を備えた外部操作盤を更に複数個設けても良い。こうすることにより、それぞれの外部操作盤とロボット制御装置65とを接続する外部配線に対して安全性を確保することが可能である。   In the third embodiment, a plurality of circuits equivalent to the emergency stop circuit 20B provided in the external operation panel 64 and the robot controller 65 are connected in series between the switching transistor 10 and the light receiving unit of the photocoupler 59. May be. That is, a plurality of external operation panels provided with this equivalent circuit may be provided. By doing so, it is possible to ensure safety with respect to the external wiring connecting each external operation panel and the robot controller 65.

○第3実施形態ではヒューズ30,31と検出回路51,52を設けたが、ヒューズ31と検出回路52は省略してもよい。又、ヒューズ56,57と検出回路53,54を設けたが、ヒューズ56と検出回路54も省略してもよい。   In the third embodiment, the fuses 30 and 31 and the detection circuits 51 and 52 are provided, but the fuse 31 and the detection circuit 52 may be omitted. Further, although the fuses 56 and 57 and the detection circuits 53 and 54 are provided, the fuse 56 and the detection circuit 54 may be omitted.

○第2実施形態において、第3実施形態と同様に接続点a,bに検出回路51,52を設けてヒューズ30,31の溶断状態を確認し、溶断していた場合にはスイッチングトランジスタ10に対するベース電流Ibを流すことを停止するようにしてもよい。このように構成することにより、電磁接触器MC1,MC2の接点の遮断を2重で行い、安全性及び信頼性をさらに確保できる。   In the second embodiment, as in the third embodiment, the detection circuits 51 and 52 are provided at the connection points a and b to check the blown state of the fuses 30 and 31. You may make it stop flowing base current Ib. By comprising in this way, the interruption | blocking of the contact of electromagnetic contactor MC1, MC2 is performed by double, and safety | security and reliability can further be ensured.

(a)は本発明を具体化した第1実施形態のロボット制御装置のモータ駆動用の主回路電源回路図、(b)は同じく教示操作盤とロボット制御装置の電気的接続関係を示す電気回路図。(A) is a main circuit power circuit diagram for driving the motor of the robot controller of the first embodiment embodying the present invention, and (b) is an electric circuit showing the electrical connection relationship between the teaching operation panel and the robot controller. Figure. 第2実施形態のロボット制御装置のモータ駆動用の主回路電源回路図、(b)は同じく教示操作盤とロボット制御装置の電気的接続関係を示す電気回路図。The main circuit power supply circuit diagram for the motor drive of the robot control apparatus of 2nd Embodiment, (b) is an electric circuit diagram which similarly shows the electrical connection relation of a teaching operation panel and a robot control apparatus. 第3実施形態のロボット制御装置のモータ駆動用の主回路電源回路図、(b)は同じく教示操作盤、外部操作盤とロボット制御装置の電気的接続関係を示す電気回路図。The main circuit power supply circuit diagram for the motor drive of the robot control apparatus of 3rd Embodiment, (b) is an electric circuit diagram which similarly shows the electrical connection relation of a teaching operation panel, an external operation panel, and a robot control apparatus. 第2実施形態の変形例であって、図2(b)の相当図。It is a modification of 2nd Embodiment, Comprising: The equivalent figure of FIG.2 (b). (a)は従来例のロボット制御装置のモータ駆動用の主回路電源回路図、(b)は同じく教示操作盤とロボット制御装置の電気的接続関係を示す電気回路図。(A) is a main circuit power supply circuit diagram for driving a motor of a conventional robot control device, and (b) is an electric circuit diagram showing an electrical connection relationship between the teaching operation panel and the robot control device. (a)は他の従来例のロボット制御装置のモータ駆動用の主回路電源回路図、(b)は同じく教示操作盤とロボット制御装置の電気的接続関係を示す電気回路図。(A) is a main circuit power supply circuit diagram for driving a motor of another conventional robot control device, and (b) is an electric circuit diagram showing the electrical connection relationship between the teaching operation panel and the robot control device.

符号の説明Explanation of symbols

1…三相電源、2…電磁接触器MC1の接点,
2a…電磁接触器MC1のコイル、3…サーボアンプ,4…モータ、
5…ロボット制御装置、6…非常停止スイッチ,6a…接点、
9…サーボ制御部(制御部)、
10…スイッチングトランジスタ(スイッチング素子)、
11…外部配線、11a,11b…電線、13…電磁接触器MC2の接点,
13a…電磁接触器MC1のコイル、14…ロボット制御装置、
18,18A1,18A2,18B1,18B2…コイル用通電回路、
20,20A,20B,20C…非常停止回路、
21…外部配線、21a,21b,21c,21d…電線、
22…教示操作盤、23…ロボット制御装置(制御装置)、
24…ヒューズ、25…抵抗器、26…フォトカプラ、27…教示操作盤、
29…ロボット制御装置(制御装置として)、30,31…ヒューズ、
32,33…フォトカプラ、36,37…抵抗器、38…教示操作盤、
39,39a,40,40a…抵抗器、
47,47a,48,48a…フォトカプラ、
51〜54…検出回路(溶断検出手段)、56,57…ヒューズ、
58,59…フォトカプラ、60…非常停止スイッチ、
60a,60b…接点、61,62…抵抗器、63…外部配線
63a,63b,63c,63d…電線、64…外部操作盤
65…ロボット制御装置(制御装置)。
1 ... three-phase power supply, 2 ... contact of magnetic contactor MC1,
2a ... coil of magnetic contactor MC1, 3 ... servo amplifier, 4 ... motor,
5 ... Robot controller, 6 ... Emergency stop switch, 6a ... Contact,
9: Servo control unit (control unit),
10: Switching transistor (switching element),
11 ... External wiring, 11a, 11b ... Electric wire, 13 ... Contact of electromagnetic contactor MC2,
13a ... Coil of magnetic contactor MC1, 14 ... Robot controller,
18, 18A1, 18A2, 18B1, 18B2 ... energization circuit for coil,
20, 20A, 20B, 20C ... emergency stop circuit,
21 ... External wiring, 21a, 21b, 21c, 21d ... Electric wire,
22 ... Teaching operation panel, 23 ... Robot control device (control device),
24 ... fuse, 25 ... resistor, 26 ... photocoupler, 27 ... teaching operation panel,
29 ... Robot control device (as control device) 30, 31 ... Fuse,
32, 33 ... Photocoupler, 36, 37 ... Resistor, 38 ... Teaching operation panel,
39, 39a, 40, 40a ... resistors,
47, 47a, 48, 48a ... photocouplers,
51-54 ... detection circuit (melting detection means), 56, 57 ... fuse,
58, 59 ... Photocoupler, 60 ... Emergency stop switch,
60a, 60b ... contact, 61, 62 ... resistor, 63 ... external wiring 63a, 63b, 63c, 63d ... electric wire, 64 ... external operation panel 65 ... robot control device (control device).

Claims (10)

非常停止スイッチの開閉操作によって開閉動作する電磁接触器の接点を駆動源の主回路電源回路に有し、
前記非常停止スイッチの開操作により前記電磁接触器の接点が開状態になり、前記駆動源に対する主回路電源の供給を停止する駆動源の非常停止装置において、
前記電磁接触器のコイルとフォトカプラの受光部を直列に接続したコイル用通電回路が設けられるとともに、
前記非常停止スイッチの接点と、抵抗器と、異常電流が流れたとき溶断するヒューズと、前記フォトカプラの発光部とが直列に接続された直列回路を含む非常停止回路が設けられていることを特徴とする駆動源の非常停止装置。
The main circuit power circuit of the drive source has a contact of an electromagnetic contactor that opens and closes by opening and closing the emergency stop switch.
In the emergency stop device of the drive source, the contact of the electromagnetic contactor is opened by the opening operation of the emergency stop switch, and the supply of the main circuit power to the drive source is stopped.
A coil energization circuit in which the coil of the electromagnetic contactor and the light receiving portion of the photocoupler are connected in series is provided,
There is provided an emergency stop circuit including a series circuit in which the contact of the emergency stop switch, a resistor, a fuse that blows when an abnormal current flows, and a light emitting unit of the photocoupler are connected in series. The emergency stop device of the drive source characterized.
共通の非常停止スイッチの開閉操作によって開閉動作する複数の電磁接触器の接点の直列回路を、駆動源の主回路電源回路に有し、
前記非常停止スイッチの開操作により前記各電磁接触器の接点が開状態になり、前記駆動源に対する主回路電源の供給を停止する駆動源の非常停止装置において、
前記各電磁接触器のコイルとフォトカプラの受光部を直列に接続したコイル用通電回路が複数設けられるとともに、
前記非常停止スイッチの複数の接点のうちの1つの接点、抵抗器、及び前記フォトカプラの発光部が直列に接続された複数の直列回路を含むとともに、該複数の直列回路が並列に接続されて共通のヒューズに接続されてなる非常停止回路が設けられていることを特徴とする駆動源の非常停止装置。
The main circuit power circuit of the drive source has a series circuit of contacts of a plurality of electromagnetic contactors that are opened and closed by opening and closing operations of a common emergency stop switch.
In the emergency stop device of the drive source, the contact of each electromagnetic contactor is opened by the opening operation of the emergency stop switch, and the supply of the main circuit power to the drive source is stopped.
A plurality of coil energization circuits in which the coil of each electromagnetic contactor and the light receiving part of the photocoupler are connected in series are provided,
A plurality of series circuits in which one of the plurality of contacts of the emergency stop switch, a resistor, and a light emitting unit of the photocoupler are connected in series; and the plurality of series circuits are connected in parallel. An emergency stop device for a drive source, characterized in that an emergency stop circuit connected to a common fuse is provided.
共通の非常停止スイッチの開閉操作によって開閉動作する複数の電磁接触器の接点の直列回路を、駆動源の主回路電源回路に有し、
前記非常停止スイッチの開操作により前記電磁接触器の各接点が開状態になり、前記駆動源に対する主回路電源の供給を停止する駆動源の非常停止装置において、
前記各電磁接触器のコイルとフォトカプラの受光部を直列に接続したコイル用通電回路が複数設けられるとともに、
前記非常停止スイッチの複数の接点のうちの1つの接点、抵抗器、前記フォトカプラの発光部及びヒューズが直列に接続された複数の直列回路を含む非常停止回路が設けられていることを特徴とする駆動源の非常停止装置。
The main circuit power circuit of the drive source has a series circuit of contacts of a plurality of electromagnetic contactors that are opened and closed by opening and closing operations of a common emergency stop switch.
In the emergency stop device of the drive source, each contact of the electromagnetic contactor is opened by the opening operation of the emergency stop switch, and the supply of the main circuit power to the drive source is stopped.
A plurality of coil energization circuits in which the coil of each electromagnetic contactor and the light receiving part of the photocoupler are connected in series are provided,
An emergency stop circuit including a plurality of series circuits in which one of a plurality of contacts of the emergency stop switch, a resistor, a light emitting unit of the photocoupler, and a fuse are connected in series is provided. Emergency stop device for driving source.
前記コイル用通電回路は、制御部によりスイッチング制御されるスイッチング素子に接続されていることを特徴とする請求項1乃至請求項3のうちいずれか1項に記載の駆動源の非常停止装置。   4. The emergency stop device for a drive source according to claim 1, wherein the coil energization circuit is connected to a switching element that is switching-controlled by a control unit. 5. 前記複数のコイル用通電回路は、互いに並列に接続され、該並列に接続された回路が制御部によりスイッチング制御されるスイッチング素子に対して接続されていることを特徴とする請求項2又は請求項3に記載の駆動源の非常停止装置。   The plurality of coil energization circuits are connected in parallel to each other, and the circuits connected in parallel are connected to a switching element that is switching-controlled by a control unit. The emergency stop device for the drive source according to 3. 前記駆動源が、モータであることを特徴とする請求項1乃至請求項5のうちいずれか1項に記載の駆動源の非常停止装置。   The emergency stop device for a drive source according to any one of claims 1 to 5, wherein the drive source is a motor. 前記制御部を含む制御装置に対して、前記非常停止スイッチは、前記制御装置と分離した操作盤に設けられており、
前記ヒューズが前記制御装置内に設けられるとともに前記抵抗器が前記操作盤内に設けられ、
前記非常停止回路が、前記制御装置と操作盤間に設けられた外部配線を含み、該外部配線を介して前記ヒューズと前記抵抗器が接続されていることを特徴とする請求項4乃至請求項6のうちいずれか1項に記載の駆動源の非常停止装置。
For the control device including the control unit, the emergency stop switch is provided on an operation panel separated from the control device,
The fuse is provided in the control device and the resistor is provided in the operation panel.
5. The emergency stop circuit includes an external wiring provided between the control device and an operation panel, and the fuse and the resistor are connected via the external wiring. The emergency stop device for a drive source according to any one of 6.
前記制御装置が、ロボット制御装置であることを特徴とする請求項7に記載の駆動源の非常停止装置。   The emergency stop device for a drive source according to claim 7, wherein the control device is a robot control device. 前記操作盤が、教示操作盤であることを特徴とする請求項8に記載の駆動源の非常停止装置。   The emergency stop device for a drive source according to claim 8, wherein the operation panel is a teaching operation panel. 前記非常停止回路には、前記ヒューズの溶断を検出する溶断検出手段が設けられていることを特徴とする請求項1乃至請求項9のうちいずれか1項に記載の駆動源の非常停止装置。   The emergency stop device for a drive source according to any one of claims 1 to 9, wherein the emergency stop circuit is provided with a blow detection means for detecting blow of the fuse.
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