JP2012060283A - Signal multiplexing method and signal multiplexing circuit - Google Patents

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Seiji Tanaka
聖二 田中
Yu Kashihara
悠 樫原
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a signal multiplexing method and a signal multiplexing circuit that can multiplex and send a plurality of digital state signals and an analog signal over a single transmission line without requiring any complicated digital processing circuits.SOLUTION: The signal multiplexing method for multiplexing a plurality of digital state signals and an analog signal includes the digital state signals in a pulse generated by an oscillation circuit 11 by varying the frequency and/or duty ratio of the pulse, and includes the analog signal in the pulse as a height signal of the pulse.

Description

この発明は、複数のディジタル的状態信号とアナログ信号とを多重化する信号多重化方法および信号多重化回路に関する。   The present invention relates to a signal multiplexing method and a signal multiplexing circuit for multiplexing a plurality of digital state signals and analog signals.

従来、給水タンクの水位を検出して、その検出信号をボイラ装置や水処理装置の制御器へ送信する水位検出装置が知られている。こうした水位検出装置においては、水位をアナログ的に検出する主水位センサと、正常水位(第一状態)と正常水位でない異常水位(第一状態と異なる第二状態)をディジタル的状態信号として検出する補助水位センサとにより検出するものがある。具体的には、補助水位センサは、第一状態(正常水位)をONとして検出し、第二状態(異常水位)をOFFとして検出する。ON,OFFは、「0」,「1」の信号であり、アナログ信号でないディジタル信号であるので、ディジタル的状態信号と表現している。   Conventionally, a water level detection device that detects the water level of a water supply tank and transmits the detection signal to a controller of a boiler device or a water treatment device is known. In such a water level detection device, a main water level sensor that detects the water level in an analog manner, and a normal water level (first state) and an abnormal water level that is not a normal water level (second state different from the first state) are detected as digital state signals. Some are detected by an auxiliary water level sensor. Specifically, the auxiliary water level sensor detects the first state (normal water level) as ON and detects the second state (abnormal water level) as OFF. ON and OFF are “0” and “1” signals, which are digital signals that are not analog signals, and are therefore expressed as digital state signals.

こうしたディジタル的状態信号とアナログ信号とを前記制御器へ送信するには、2本の伝送線(アース線を除く。)が必要となる。この課題を解決するには、水位検出装置側で、ディジタル的状態信号とアナログ信号とを多重化する方法が考えられる。   In order to transmit such a digital state signal and an analog signal to the controller, two transmission lines (except for the ground line) are required. In order to solve this problem, a method of multiplexing the digital state signal and the analog signal on the water level detection device side can be considered.

従来、アナログ信号とディジタル信号とを多重化する信号多重化回路は、種々のものが知られている。しかしながら、公知の信号多重化回路は、水位検出装置のような低価格の装置に実装するには、回路構成が複雑過ぎ、またコストの面からも好ましくない。   Conventionally, various signal multiplexing circuits for multiplexing an analog signal and a digital signal are known. However, a known signal multiplexing circuit has a circuit configuration that is too complicated to implement in a low-cost device such as a water level detection device, and is not preferable from the viewpoint of cost.

アナログ信号とディジタル信号とを多重化して一本の配線(アース線を除く。)により伝送する信号多重化方法として、比較的構成が簡単なものが特許文献1にて知られている。ディジタル信号は、「1」と「0」との時間的配列によって情報を表す。   As a signal multiplexing method in which an analog signal and a digital signal are multiplexed and transmitted by a single wiring (excluding a ground wire), a relatively simple configuration is known from Patent Document 1. The digital signal represents information by a temporal arrangement of “1” and “0”.

この特許文献1は、本願発明のようなディジタル的状態信号とアナログ信号とを多重化するものではない。しかしながら、特許文献1の方法を用いて、2つのディジタル的状態信号とアナログ信号とを多重化して送ることが可能である。例えば、ディジタル的状態信号の第一状態をディジタル信号の「1」として、ディジタル的状態信号の第二状態をディジタル信号の「0」として送ることが可能である。   This Patent Document 1 does not multiplex a digital state signal and an analog signal as in the present invention. However, using the method of Patent Document 1, it is possible to multiplex and send two digital status signals and an analog signal. For example, it is possible to send the first state of the digital state signal as “1” of the digital signal and the second state of the digital state signal as “0” of the digital signal.

この場合、ディジタル信号の「1」のときに、アナログ信号が出力信号として出力される。その結果、ディジタル信号とアナログ信号とが多重化されて出力されることになる。   In this case, when the digital signal is “1”, an analog signal is output as an output signal. As a result, the digital signal and the analog signal are multiplexed and output.

しかしながら、特許文献1の多重化方法では、ディジタル信号の「0」のときには、アナログ信号が出力されないので、「0」が長時間続き、「1」が少ないディジタル信号であると、アナログ信号が殆ど出力されないことになる。その結果、連続して送信する必要のあるアナログ信号を連続して送信できないことになる。すなわち、場合によっては、アナログ信号が送信されない時間帯が生ずることになる。また、特許文献1の多重化方法では、ディジタル的状態信号が3以上存在する場合には、多重化できない。   However, in the multiplexing method of Patent Document 1, when the digital signal is “0”, an analog signal is not output. Therefore, if the digital signal is “0” lasting for a long time and “1” is few, the analog signal is almost all. It will not be output. As a result, analog signals that need to be transmitted continuously cannot be transmitted continuously. That is, in some cases, a time zone in which an analog signal is not transmitted occurs. Further, the multiplexing method disclosed in Patent Document 1 cannot multiplex when there are three or more digital status signals.

特開平4−259134号公報(特願平3−40501)JP-A-4-259134 (Japanese Patent Application No. 3-40501)

この発明が解決しようとする課題は、複雑なディジタル処理回路を必要とすることなく、複数のディジタル的状態信号と、アナログ信号とを多重化して1本の伝送線により送信可能な信号多重化方法および信号多重化回路を提供することである。   A problem to be solved by the present invention is a signal multiplexing method capable of multiplexing a plurality of digital status signals and analog signals and transmitting them by a single transmission line without requiring a complicated digital processing circuit. And providing a signal multiplexing circuit.

この発明は、前記課題を解決するためになされたもので、請求項1に記載の発明は、複数のディジタル的状態信号とアナログ信号とを多重化する信号多重化方法であって、前記ディジタル的状態信号は、発振回路で生成されるパルスの周波数および/またはデューティー比を異ならせることで前記パルスに含ませ、前記アナログ信号は、前記パルスの高さ信号として前記パルスに含ませることを特徴としている。   The present invention has been made to solve the above problems, and the invention according to claim 1 is a signal multiplexing method for multiplexing a plurality of digital state signals and analog signals, wherein the digital signals are multiplexed. The state signal is included in the pulse by changing the frequency and / or duty ratio of the pulse generated by the oscillation circuit, and the analog signal is included in the pulse as a height signal of the pulse. Yes.

請求項1に記載の発明によれば、前記ディジタル的状態信号は、発振回路で生成されるパルスの周波数および/またはデューティー比を異ならせることで前記パルスに含ませ、前記アナログ信号は、前記パルスの高さ信号として前記パルスに含ませるように構成しているので、複雑なディジタル処理回路を必要とすることなく、複数のディジタル的状態信号とアナログ信号とを多重化して1本の伝送線により送信可能な信号多重化方法を提供できる。また、所定周期で繰り返されるパルスの高さとしてアナログ信号を含ませているので、アナログ信号を所定周期で連続的に多重化できる。さらに、前記パルス発信回路で生成されるパルスの周波数および/またはデューティー比を異ならせることにより、前記ディジタル的状態信号を前記パルスに含ませているので、3以上のディジタル的状態信号を前記パルスに含ませることができるという効果を奏する。   According to the first aspect of the present invention, the digital state signal is included in the pulse by changing the frequency and / or duty ratio of the pulse generated by the oscillation circuit, and the analog signal is the pulse. The signal is included in the pulse as a height signal, so that a plurality of digital state signals and analog signals can be multiplexed by a single transmission line without requiring a complicated digital processing circuit. A signal multiplexing method capable of transmission can be provided. In addition, since the analog signal is included as the height of the pulse repeated at a predetermined cycle, the analog signal can be continuously multiplexed at the predetermined cycle. Further, since the digital state signal is included in the pulse by changing the frequency and / or duty ratio of the pulse generated by the pulse transmission circuit, three or more digital state signals are included in the pulse. There is an effect that it can be included.

請求項2に記載の発明は、複数のディジタル的状態信号とアナログ信号とを多重化する信号多重化回路であって、発振回路で生成されるパルスの周波数および/またはデューティー比を異ならせることにより前記ディジタル的状態信号を前記パルスに含ませるパルス生成部と、前記パルス生成部からのパルスの高さとしてアナログ信号を含ませるアナログ信号多重化部とを備えることを特徴としている。   The invention according to claim 2 is a signal multiplexing circuit that multiplexes a plurality of digital state signals and analog signals by varying the frequency and / or duty ratio of the pulses generated by the oscillation circuit. A pulse generation unit that includes the digital state signal in the pulse and an analog signal multiplexing unit that includes an analog signal as the height of the pulse from the pulse generation unit are provided.

請求項2に記載の発明によれば、前記ディジタル的状態信号は、前記パルス生成部において、発振回路で生成されるパルスの周波数および/またはデューティー比を異ならせることで前記パルスに含ませ、前記アナログ信号は、前記アナログ信号多重化部において、前記パルスの高さ信号として前記パルスに含ませるように構成しているので、複雑なディジタル処理回路を必要とすることなく、複数のディジタル的状態信号とアナログ信号とを多重化して1本の伝送線により送信可能な信号多重化回路を提供できる。また、所定周期で繰り返されるパルスの高さとしてアナログ信号を含ませているので、アナログ信号を連続的に多重化できる。さらに、前記パルス発信回路で生成されるパルスの周波数および/またはデューティー比を異ならせることにより、前記ディジタル的状態信号を前記パルスに含ませているので、3以上のディジタル的状態信号を前記パルスに含ませることができるという効果を奏する。   According to the invention of claim 2, the digital state signal is included in the pulse by making the frequency and / or duty ratio of the pulse generated by the oscillation circuit different in the pulse generation unit, and Since the analog signal is configured to be included in the pulse as the pulse height signal in the analog signal multiplexing unit, a plurality of digital state signals are required without requiring a complicated digital processing circuit. And an analog signal can be multiplexed and transmitted through a single transmission line. Further, since the analog signal is included as the height of the pulse repeated at a predetermined cycle, the analog signal can be continuously multiplexed. Further, since the digital state signal is included in the pulse by changing the frequency and / or duty ratio of the pulse generated by the pulse transmission circuit, three or more digital state signals are included in the pulse. There is an effect that it can be included.

請求項3に記載の発明は、請求項2において、前記パルス生成部は、C−R充放電回路を含む発振回路と周波数および/またはデューティー比の設定回路とを備え、前記設定回路は、前記C−R充放電回路の充電時定数および放電時定数を同時に異ならせることで前記パルスの周波数を異ならせるように構成するか、前記C−R充放電回路の放電時定数のみを異ならせることで、前記パルスのデューティー比を異ならせように構成されることを特徴としている。   According to a third aspect of the present invention, in the second aspect, the pulse generation unit includes an oscillation circuit including a C-R charge / discharge circuit and a frequency and / or duty ratio setting circuit. By making the frequency of the pulse different by changing the charging time constant and discharging time constant of the CR charging / discharging circuit at the same time, or by changing only the discharging time constant of the CR charging / discharging circuit. The pulse duty ratio is configured to be different.

請求項3に記載の発明によれば、請求項2に記載の発明による効果に加えて、前記パルス生成部における周波数および/またはデューティー比を簡単に変更できるという効果を
奏する。
According to the invention described in claim 3, in addition to the effect of the invention described in claim 2, there is an effect that the frequency and / or the duty ratio in the pulse generator can be easily changed.

請求項4に記載の発明は、請求項2または請求項3において、前記アナログ信号が主水位センサのアナログ出力であり、前記ディジタル的状態信号が前記主水位センサと別の1または複数の補助水位センサのON−OFFにより形成される信号であることを特徴としている。   According to a fourth aspect of the present invention, in the second or third aspect, the analog signal is an analog output of a main water level sensor, and the digital status signal is one or more auxiliary water levels different from the main water level sensor. It is a signal formed by ON-OFF of the sensor.

請求項4に記載の発明によれば、請求項2または請求項3に記載の発明による効果に加えて、前記主水位センサのアナログ信号と前記補助水位センサによる複数のディジタル的状態信号を多重化して1本の伝送線により連続的に送信できるという効果を奏する。   According to the invention described in claim 4, in addition to the effects of the invention described in claim 2 or claim 3, the analog signal of the main water level sensor and a plurality of digital status signals by the auxiliary water level sensor are multiplexed. Thus, it is possible to transmit continuously through one transmission line.

この発明によれば、複雑なディジタル処理回路を必要とすることなく、複数のディジタル的状態信号と、アナログ信号とを多重化して1本の伝送線により送信可能な信号多重化方法および信号多重化回路を提供できるという効果を奏する。   According to the present invention, a signal multiplexing method and signal multiplexing capable of multiplexing a plurality of digital state signals and analog signals and transmitting them by one transmission line without requiring a complicated digital processing circuit. There is an effect that a circuit can be provided.

この発明の原理的説明図である。It is a principle explanatory drawing of this invention. この発明の実施例1の信号多重化回路を備えた給水制御システムの概略構成を説明する電気回路図である。It is an electric circuit diagram explaining the schematic structure of the water supply control system provided with the signal multiplexing circuit of Example 1 of this invention. 同実施例1の信号多重化回路の具体的な電気回路図である。FIG. 3 is a specific electric circuit diagram of the signal multiplexing circuit according to the first embodiment. 同実施例1の信号多重化回路の出力信号の模式的説明図である。It is a typical explanatory view of the output signal of the signal multiplexing circuit of the first embodiment. 同実施例1の信号を受けて作動する給水制御装置の制御手順を説明するフローチャート図である。It is a flowchart figure explaining the control procedure of the water supply control apparatus which receives the signal of the Example 1 and operates. 同実施例1の信号を受けて作動する給水制御装置の他の制御手順を説明するフローチャート図である。It is a flowchart figure explaining the other control procedure of the water supply control apparatus which receives the signal of the Example 1 and operates. この発明の実施例2の信号多重化回路の具体的な電気回路図である。It is a specific electric circuit diagram of the signal multiplexing circuit of Embodiment 2 of the present invention. 同実施例2の信号多重化回路の出力信号の模式的説明図である。It is a typical explanatory view of the output signal of the signal multiplexing circuit of the second embodiment. この発明の実施例3の信号多重化回路の具体的な電気回路図である。It is a specific electric circuit diagram of the signal multiplexing circuit of Embodiment 3 of the present invention. 同実施例3の出力信号の模式的説明図である。It is typical explanatory drawing of the output signal of the Example 3. この発明の実施例4を備えた給水制御システムの概略構成を説明する電気回路図である。It is an electric circuit diagram explaining the schematic structure of the water supply control system provided with Example 4 of this invention. 同実施例4の具体的な電気回路図である。It is a specific electric circuit diagram of the fourth embodiment.

つぎに、この発明の実施の形態について説明する。この発明の実施の形態は、複数のディジタル的状態信号からなる水位信号と、アナログ信号からなる水位信号とを多重化する信号多重化方法および信号多重化回路に好適に実施される。   Next, an embodiment of the present invention will be described. The embodiment of the present invention is preferably implemented in a signal multiplexing method and a signal multiplexing circuit that multiplexes a water level signal composed of a plurality of digital state signals and a water level signal composed of an analog signal.

(方法の実施の形態)
まず、信号多重化方法の実施の形態(方法の実施の形態)について説明する。この実施の形態の信号多重化方法は、複数の(第一状態〜第N状態)のディジタル的状態信号とアナログ信号とを多重化する信号多重化方法である。Nは、2以上正整数である。前記ディジタル的状態信号は、発振回路で生成されるパルスの周波数および/またはデューティー比を異ならせることで前記パルスに含ませる。換言すれば、前記ディジタル的状態信号は、パルスの周波数および/またはデューティー比の相違により表現する,すなわちパルスの周波数および/またはデューティー比を変化させる。他方、前記アナログ信号は、前記パルスの高さ信号として前記パルスに含ませる。換言すれば、前記アナログ信号は、前記パルスの高さ信号として表現する、すなわち前記パルスの高さを変化させる。前記パルスは、好ましくは、所定周期および所定デューティー比で繰り返される方形波である。
(Method Embodiment)
First, an embodiment (method embodiment) of a signal multiplexing method will be described. The signal multiplexing method of this embodiment is a signal multiplexing method for multiplexing a plurality of (first state to Nth state) digital state signals and analog signals. N is a positive integer of 2 or more. The digital state signal is included in the pulse by changing the frequency and / or duty ratio of the pulse generated by the oscillation circuit. In other words, the digital status signal is expressed by a difference in pulse frequency and / or duty ratio, i.e., the pulse frequency and / or duty ratio is changed. On the other hand, the analog signal is included in the pulse as a height signal of the pulse. In other words, the analog signal is expressed as a pulse height signal, that is, the pulse height is changed. The pulse is preferably a square wave repeated at a predetermined period and a predetermined duty ratio.

この方法の実施の形態によれば、所定周期で繰り返されるパルスの高さとしてアナログ信号を含ませているので、前記ディジタル的状態信号の第一状態と第二状態とをパルスの「1」または「0」に対応させて多重化し、パルスの「1」または「0」の高さとして含ませることが可能な特許文献1のような信号多重化方法と比較して、アナログ信号を所定周期で連続的に多重化して送信することができる。   According to the embodiment of the method, since the analog signal is included as the height of the pulse repeated at a predetermined period, the first state and the second state of the digital state signal are set to “1” of the pulse or Compared with a signal multiplexing method such as Patent Document 1 that can be multiplexed corresponding to “0” and included as a height of “1” or “0” of a pulse, an analog signal is generated at a predetermined period. It is possible to continuously multiplex and transmit.

また、ディジタル信号の「1」または「0」に対応して第一状態または第二状態を対応させるのではなく、前記パルス発信回路で生成されるパルスの周波数を異ならせるか、前記パルスのデューティー比を異ならせるか、前記パルスの周波数およびデューティー比を異ならせるかにより、前記ディジタル的状態信号を前記パルスに含ませているので、3以上のディジタル的状態信号を前記パルスに含ませることができる。   Further, instead of making the first state or the second state correspond to “1” or “0” of the digital signal, the frequency of the pulse generated by the pulse transmission circuit is made different, or the duty of the pulse is changed. Since the digital state signal is included in the pulse depending on whether the ratio is different or the frequency and duty ratio of the pulse are different, three or more digital state signals can be included in the pulse. .

(回路の実施の形態)
つぎに、この発明の信号多重化回路の実施の形態(回路の実施の形態)を図1に基づき説明する。この実施の形態の信号多重化回路は、前記方法の実施の形態を実現するものであって、複数のディジタル的状態信号とアナログ信号とを多重化する信号多重化回路である。
(Circuit embodiment)
Next, an embodiment of the signal multiplexing circuit of the present invention (an embodiment of the circuit) will be described with reference to FIG. The signal multiplexing circuit of this embodiment implements the embodiment of the method, and is a signal multiplexing circuit that multiplexes a plurality of digital state signals and analog signals.

この信号多重化回路は、図1に示すように、パルス生成部と、アナログ信号多重化部とを含んでいる。前記パルス生成部は、発振回路で生成されるパルスの周波数および/またはデューティー比を異ならせることにより、複数のディジタル的状態信号を前記パルスに含ませ、このディジタル的状態信号を含んだパルスを出力するように構成(以下、構成Aという。)されている。また、前記アナログ信号多重化部は、前記パルス生成部からのパルスの高さとしてアナログ信号を含ませて、前記ディジタル的状態信号とアナログ信号を多重化した多重化信号として出力するように構成(構成B)されている。   As shown in FIG. 1, the signal multiplexing circuit includes a pulse generation unit and an analog signal multiplexing unit. The pulse generation unit includes a plurality of digital status signals included in the pulse by changing the frequency and / or duty ratio of the pulses generated by the oscillation circuit, and outputs a pulse including the digital status signal. (Hereinafter referred to as configuration A). The analog signal multiplexing unit is configured to include an analog signal as the height of the pulse from the pulse generation unit, and output the multiplexed signal by multiplexing the digital state signal and the analog signal ( Configuration B).

発振回路で生成されるパルスの周波数および/またはデューティー比を異ならせる技術は、周知である。しかしながら、構成Aを備えるパルス生成部と構成Bを備えるアナログ信号多重化部とを組み合わせることによって、新規で有用なこの発明の信号多重化回路を実現することができる。   Techniques for varying the frequency and / or duty ratio of pulses generated by an oscillation circuit are well known. However, a novel and useful signal multiplexing circuit of the present invention can be realized by combining the pulse generation unit having the configuration A and the analog signal multiplexing unit having the configuration B.

すなわち、ディジタル信号の「1」または「0」に対応して前記ディジタル的状態信号の「第一状態」または「第二状態」を対応させるのではなく、前記パルス発信回路で生成されるパルスの周波数および/またはデューティー比を異ならせることにより、前記ディジタル的状態信号を前記パルスに含ませているので、前記アナログ信号多重化部においては、アナログ信号を所定周期で連続的に前記パルスに含ませることができる。しかも、3以上のディジタル的状態信号を前記パルスに含ませることができるのである。   That is, instead of making the “first state” or “second state” of the digital state signal correspond to “1” or “0” of the digital signal, the pulse generated by the pulse transmission circuit Since the digital state signal is included in the pulse by changing the frequency and / or duty ratio, the analog signal multiplexing unit continuously includes the analog signal in the pulse at a predetermined period. be able to. Moreover, more than two digital status signals can be included in the pulse.

前記パルス生成部は、好ましくは、C−R充放電回路を含む発振回路と、周波数および/またはデューティー比を設定する設定回路とを備える。前記設定回路は、前記C−R充放電回路の充電時定数および放電時定数を同時に異ならせることで、前記パルスの周波数を異ならせるように構成するか、前記C−R充放電回路の放電時定数のみを異ならせることで、前記パルスのデューティー比を異ならせように構成される。この設定回路は、周波数およびデューティー比を変更、設定するものを含んでいる。デューティー比とはパルスの幅をパルスの周期で除した値である。   The pulse generation unit preferably includes an oscillation circuit including a CR charging / discharging circuit and a setting circuit for setting a frequency and / or a duty ratio. The setting circuit is configured to change the frequency of the pulse by simultaneously changing a charging time constant and a discharging time constant of the CR charging / discharging circuit, or at the time of discharging of the CR charging / discharging circuit. By making only the constants different, the pulse duty ratio is made different. This setting circuit includes one for changing and setting the frequency and the duty ratio. The duty ratio is a value obtained by dividing the pulse width by the pulse period.

前記C−R充放電回路の充電時定数および放電時定数を同時に異ならせる方法は、前記C−R充放電回路の抵抗値を変えることで実現できる。前記C−R充放電回路の放電時定数のみを異ならせる方法は、前記発信回路の第一周波数を決める前記C−R充放電回路の
第一設定抵抗と並列に、抵抗に対し、ダイオードおよび開閉接点の並列回路を直列に接続した回路を接続することで実現できる。
A method of simultaneously changing the charging time constant and the discharging time constant of the CR charging / discharging circuit can be realized by changing the resistance value of the CR charging / discharging circuit. The method of changing only the discharge time constant of the CR charge / discharge circuit is that a diode and an open / close circuit are connected to the resistor in parallel with the first setting resistor of the CR charge / discharge circuit that determines the first frequency of the transmission circuit. This can be realized by connecting a circuit in which parallel circuits of contacts are connected in series.

ここで、前記ディジタル的状態信号を、前記パルスの周波数を異ならせることで含ませる場合の前記パルス生成部の機能について説明する。前記ディジタル的状態信号が2の状態を含む場合、前記パルス生成部は、第一状態に対応して前記発振回路の第一周波数によるパルスを出力し、第二状態に対応して前記設定回路にて変更、設定された第一周波数と異なる第二周波数によるパルスを出力するように構成される。勿論、第一状態のとき、第二周波数のパルスを,第二状態のとき、第一周波数のパルスを出力するように構成しても良い。パルスの周波数は、例えば、10HZ〜1kHZに設定する。   Here, the function of the pulse generator when the digital state signal is included by changing the frequency of the pulse will be described. When the digital state signal includes a state of 2, the pulse generation unit outputs a pulse with the first frequency of the oscillation circuit corresponding to the first state, and outputs the pulse to the setting circuit corresponding to the second state. The pulse having the second frequency different from the set first frequency is output. Of course, it may be configured to output a pulse of the second frequency in the first state and a pulse of the first frequency in the second state. The frequency of the pulse is set to, for example, 10 Hz to 1 kHz.

また、前記ディジタル的状態信号の3以上の状態を含む場合(ここでは説明を簡単にするためにN=3とする。)、前記パルス生成部は、第一状態に対応して第一周波数によるパルスを出力し、第二状態に対応して第二周波数によるパルスを出力し、第三状態に対応して、第一周波数および第二周波数と異なる第三周波数によるパルスを出力するように構成される。なお、第一状態,第二状態および第三状態に対して、第一周波数,第二周波数および第三周波数をそれぞれ対応させているが、対応関係はこれに限定されるものではない。要するに、第一状態,第二状態および第三状態が、パルスの周波数の相違により識別できれば良い。   When the digital state signal includes three or more states (N = 3 for simplicity of explanation here), the pulse generator corresponds to the first state according to the first frequency. It is configured to output a pulse, output a pulse with a second frequency corresponding to the second state, and output a pulse with a third frequency different from the first frequency and the second frequency corresponding to the third state. The Although the first frequency, the second frequency, and the third frequency are associated with the first state, the second state, and the third state, respectively, the correspondence relationship is not limited to this. In short, it is only necessary that the first state, the second state, and the third state can be identified by the difference in pulse frequency.

また、前記ディジタル的状態信号を、前記パルスのデューティー比を異ならせることで含ませる場合も、周波数を異ならせることで含ませる場合と同様に、第一状態を第一デューティー比(または第一デューティー比と異なる第二デューティー比)に対応させ、第二状態を第二デューティー比(または第一デューティー比)対応させる。要するに、前述の周波数を異ならせることで含ませる場合の説明において、「周波数」を「デューティー比」に置き換えた説明とすることができる。   In addition, when the digital state signal is included by changing the duty ratio of the pulse, the first state is changed to the first duty ratio (or the first duty ratio) as in the case where the digital state signal is included by changing the frequency. The second state is made to correspond to the second duty ratio (or the first duty ratio). In short, in the description of the case where the frequency is included by making the frequency different, the description can be made by replacing “frequency” with “duty ratio”.

さらに、複数の前記ディジタル的状態信号を、前記パルスの周波数とデューティー比とを異ならせることで含ませる場合は、第一状態,第二状態および第三状態に対応して、第一周波数および第一デューティー比のパルス,第二周波数および第二デューティー比のパルス,第二周波数と異なる第三周波数のパルスを出力するように構成することができる。この第一状態〜第三状態と周波数およびデューティー比との対応は、これに限定されるものではなく、第一状態〜第三状態が周波数およびデューティー比のいずれかで識別できるようにパルスに含ませれば良い。   Further, when the plurality of digital state signals are included by changing the frequency and duty ratio of the pulse, the first frequency and the second state correspond to the first state, the second state, and the third state. A pulse having a duty ratio, a pulse having a second frequency and a second duty ratio, and a pulse having a third frequency different from the second frequency can be output. The correspondence between the first state to the third state and the frequency and duty ratio is not limited to this, and is included in the pulse so that the first state to the third state can be identified by either the frequency or the duty ratio. You can do it.

つぎに、前記アナログ信号多重化部は、前記パルス生成部からのパルスの高さとしてアナログ信号を含ませるものであるが、前記パルス生成部からのパルスによりON−OFFするスイッチング素子を含み、このスイッチング素子のON時に高い定電圧を出力し、OFF時に前記アナログ信号に応じた電圧(前記定電圧より低い)を出力する機能を有する。   Next, the analog signal multiplexing unit includes an analog signal as the height of the pulse from the pulse generation unit, and includes a switching element that is turned on and off by a pulse from the pulse generation unit. It has a function of outputting a high constant voltage when the switching element is ON and outputting a voltage corresponding to the analog signal (lower than the constant voltage) when OFF.

このアナログ信号多重化部は、好ましくは、前記スイッチング素子としてトランジスタを含み、このトランジスタのエミッタ側にツェナーダイオードを接続し、前記トランジスタON時に前記ツェナーダイオードを導通させて、前記エミッタと前記ツェナーダイオードの間の多重化点から前記所定の定電圧を出力し、前記トランジスタのOFF時に前記多重化点から前記アナログ信号に応じた電圧を出力するように構成する。   Preferably, the analog signal multiplexing unit includes a transistor as the switching element, a Zener diode is connected to the emitter side of the transistor, and the Zener diode is turned on when the transistor is ON, so that the emitter and the Zener diode are connected. The predetermined constant voltage is output from a multiplexing point in between, and a voltage corresponding to the analog signal is output from the multiplexing point when the transistor is OFF.

しかしながら、このアナログ信号多重化部は、好ましい態様に限定されるものではなく、特許文献1に記載の構成とすることができる。この特許文献1のアナログ信号多重化部は、インバータ回路(4),スイッチ回路(5),抵抗(R3)および抵抗(R4)を含
む第2のレベル変換回路を含んで構成されている。すなわち、この回路の実施の形態は、特許文献1の図1に示す信号多重化回路において、ディジタル入力(3)に代えて前記パルス生成部の出力を入力するように構成したものを含むものである。
However, the analog signal multiplexing unit is not limited to a preferable mode, and can be configured as described in Patent Document 1. The analog signal multiplexing unit of Patent Document 1 includes a second level conversion circuit including an inverter circuit (4), a switch circuit (5), a resistor (R3), and a resistor (R4). In other words, the embodiment of this circuit includes the signal multiplexing circuit shown in FIG. 1 of Patent Document 1 in which the output of the pulse generator is input instead of the digital input (3).

(回路の実施の形態を実施した給水制御システム)
この発明の実施の形態の信号多重化回路は、つぎの給水制御システムに適用可能である。この給水制御システムは、水処理機器で処理された処理水を貯留する処理水タンクなどの貯水タンクの水位を検出する水位検出装置と、この水位検出装置からの出力に基づいて前記貯水タンクへの処理水などの給水を制御する給水制御装置とからなる給水制御システムの前記水位検出装置に適用できる。
(Water supply control system implementing the embodiment of the circuit)
The signal multiplexing circuit according to the embodiment of the present invention can be applied to the following water supply control system. The water supply control system includes a water level detection device that detects a water level of a water storage tank such as a treatment water tank that stores treated water processed by a water treatment device, and an output from the water level detection device to the water storage tank. The present invention can be applied to the water level detection device of a water supply control system including a water supply control device that controls water supply such as treated water.

前記水位検出装置には、前記貯水タンクの水位を検出してアナログ信号で出力する主水位センサと、前記給水タンク内の水位が異常低水位である第一設定水位以上(第一状態)を検出するとON(閉じる)し、前記第一設定水位未満(第二状態)を検出するとOFF(開く)する第一補助水位センサと、この実施の形態の信号多重化回路とを備える。なお、第一補助水位センサは、第一状態,第二状態でそれぞれOFF,ONするように構成できる。   The water level detection device detects a water level of the water storage tank and outputs an analog signal, and detects a water level in the water supply tank that is above a first set water level that is an abnormally low water level (first state). Then, it includes a first auxiliary water level sensor that is turned on (closed) and turned off (opened) when a level lower than the first set water level (second state) is detected, and a signal multiplexing circuit according to this embodiment. The first auxiliary water level sensor can be configured to be turned off and on in the first state and the second state, respectively.

前記信号多重化回路のパルス生成部は、前記発振回路で生成されるパルスの周波数および/またはデューティー比を異ならせることにより、前記第一状態および前記第二状態を含むディジタル的状態信号を前記パルスに含ませるように構成される。また、前記信号多重化回路のアナログ信号多重化部は、前記パルス生成部からのパルスの高さとしてアナログ信号を含ませて、多重化信号として出力するように構成される。   The pulse generator of the signal multiplexing circuit generates a digital state signal including the first state and the second state by changing the frequency and / or duty ratio of the pulse generated by the oscillation circuit. Configured to be included. The analog signal multiplexing unit of the signal multiplexing circuit is configured to include an analog signal as the pulse height from the pulse generation unit and output the signal as a multiplexed signal.

この給水制御システムにおいては、前記給水タンク内の水位が異常高水位である第二設定水位未満(第一状態)を検出するとOFF(またはON)し、前記第二設定水位以上(第三状態)を検出するとON(またはOFF)する第二補助水位センサを備えることができる。前記第三状態も前記パルスの周波数および/またはデューティー比を異ならせることにより、前記パルスに含ませるように構成される。   In this water supply control system, when the water level in the water tank is less than the second set water level (first state), which is an abnormally high water level, it is turned OFF (or ON), and is above the second set water level (third state). A second auxiliary water level sensor that is turned on (or turned off) can be provided. The third state is also configured to be included in the pulse by changing the frequency and / or duty ratio of the pulse.

この発明の実施の形態の信号多重化回路が適用される範囲は、給水制御システムに限定されるものではない。例えば、蒸気センサによるアナログ信号と蒸気圧力スイッチによるディジタル的状態信号とを多重化する圧力制御システムにも適用可能である。   The range to which the signal multiplexing circuit of the embodiment of the present invention is applied is not limited to the water supply control system. For example, the present invention can be applied to a pressure control system that multiplexes an analog signal from a steam sensor and a digital status signal from a steam pressure switch.

ついで、この発明の実施例1の信号多重化回路1を図面に従い説明する。図2は、同実施例1の多重化回路1を備えた給水制御システム2の概略構成を説明する電気回路図であり、図3は、同実施例1の信号多重化回路1の具体的な電気回路図であり、図4は、同実施例1の信号多重化回路1の出力信号の模式的説明図であり、図5は、同実施例1の信号を受けて作動する給水制御装置の信号再生手順を説明するフローチャート図であり、図6は、同給水制御装置の給水制御手順を説明するフローチャート図である。   Next, the signal multiplexing circuit 1 according to the first embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 2 is an electric circuit diagram illustrating a schematic configuration of a water supply control system 2 including the multiplexing circuit 1 of the first embodiment, and FIG. 3 is a specific example of the signal multiplexing circuit 1 of the first embodiment. FIG. 4 is a schematic explanatory diagram of an output signal of the signal multiplexing circuit 1 of the first embodiment, and FIG. 5 is a diagram of a water supply control device that operates in response to the signal of the first embodiment. FIG. 6 is a flowchart illustrating a signal regeneration procedure, and FIG. 6 is a flowchart illustrating a water supply control procedure of the water supply control device.

(実施例1の構成)
まず、給水制御システム2の構成を説明する。給水制御システム2は、水処理機器(図示省略)からの処理水を貯留する処理水タンク(図示省略)の水位を検出する水位検出装置3と、水位検出装置3からの出力に基づいて処理水タンクへの処理水の供給を制御する給水制御装置4と主要部として備える。水位検出装置3と給水制御装置4とは1本の伝送線(信号線)5で接続されている。給水制御装置4は、前記水処理装置の一部として構成しても良いし、別装置として構成しても良い。
(Configuration of Example 1)
First, the configuration of the water supply control system 2 will be described. The water supply control system 2 includes a water level detection device 3 that detects the water level of a treated water tank (not shown) that stores treated water from a water treatment device (not shown), and treated water based on the output from the water level detection device 3. A water supply control device 4 that controls the supply of treated water to the tank and a main part are provided. The water level detection device 3 and the water supply control device 4 are connected by a single transmission line (signal line) 5. The water supply control device 4 may be configured as a part of the water treatment device or may be configured as a separate device.

水位検出装置3は、処理水タンク(図示省略)の水位を検出してアナログ信号を出力する主水位センサ6と、第一補助水位センサ7および第二補助水位センサ8と、信号多重化回路1とを備える。   The water level detection device 3 detects a water level in a treated water tank (not shown) and outputs an analog signal, a first auxiliary water level sensor 7 and a second auxiliary water level sensor 8, and a signal multiplexing circuit 1. With.

第一補助水位センサ7は、給水タンク内の水位が異常低水位である第一設定水位LL以上を検出するとONし、第一設定水位LL未満を検出するとOFFする接点を含んで構成されている。また、第二補助水位センサ8は、給水タンク内の水位が異常高水位である第二設定水位HH未満を検出するとOFFし、第二設定水位HH以上を検出するとONする接点を含んで構成されている。   The first auxiliary water level sensor 7 is configured to include a contact that is turned on when the water level in the water supply tank is detected to be equal to or higher than the first set water level LL that is an abnormally low water level, and that is turned off when the water level is less than the first set water level LL. . The second auxiliary water level sensor 8 includes a contact that is turned off when the water level in the water supply tank is less than the second set water level HH, which is an abnormally high water level, and that is turned on when the second water level HH is detected. ing.

この実施例1では、第一補助水位センサ7がON,第二補助水位センサ8がOFF,すなわち第一設定水位LL以上および第二設定水位HH未満の状態が第一状態Z1である。また、第一補助水位センサ7および第二補助水位センサ8がOFF,すなわち第一設定水位LL未満が第一状態Z1と異なる第二状態Z2である。さらに、第一補助水位センサ7および第二補助水位センサ8がON,すなわち第二設定水位LLを以上の状態が第一状態Z1および第二状態Z2と異なる第三状態Z3である。このように「状態」とは、直接的には第一補助水位センサ7および第二補助水位センサ8の開閉状態を意味するが、水位状態ということもできる。また、この実施例1では、第一補助水位センサ7がOFFで、第二補助水位センサ8がONのセンサ故障状態を第四状態Z4としている。   In the first embodiment, the first auxiliary water level sensor 7 is ON and the second auxiliary water level sensor 8 is OFF, that is, a state that is equal to or higher than the first set water level LL and lower than the second set water level HH is the first state Z1. Further, the first auxiliary water level sensor 7 and the second auxiliary water level sensor 8 are OFF, that is, the second state Z2 different from the first state Z1 is less than the first set water level LL. Further, the first auxiliary water level sensor 7 and the second auxiliary water level sensor 8 are ON, that is, the third state Z3 is different from the first state Z1 and the second state Z2 in the state above the second set water level LL. Thus, the “state” directly means the open / closed state of the first auxiliary water level sensor 7 and the second auxiliary water level sensor 8, but can also be referred to as a water level state. In the first embodiment, the sensor failure state in which the first auxiliary water level sensor 7 is OFF and the second auxiliary water level sensor 8 is ON is the fourth state Z4.

つぎに、信号多重化回路1を図3に基づき説明する。信号多重化回路1は、パルス生成部9と、アナログ信号多重化部10とを主要部として備える。パルス生成部9は、発振回路11で生成されるパルスの周波数を異ならせることによりディジタル的状態信号をパルスに含ませるように構成されている。ディジタル的状態信号は、第一状態Z1,第二状態Z2,第三状態Z3および第四状態Z4を含んでいる。   Next, the signal multiplexing circuit 1 will be described with reference to FIG. The signal multiplexing circuit 1 includes a pulse generation unit 9 and an analog signal multiplexing unit 10 as main parts. The pulse generation unit 9 is configured to include a digital state signal in the pulse by changing the frequency of the pulse generated by the oscillation circuit 11. The digital state signal includes a first state Z1, a second state Z2, a third state Z3, and a fourth state Z4.

パルス生成部9は、第一状態Z1に対応する第一周波数F1でパルスを生成する発振回路11と、第二状態Z2に対応する第二周波数F2,第三状態Z3に対応する第三周波数F3および第四状態Z4に対応する第四周波数F4を設定する設定回路12とを含んでいる。   The pulse generator 9 includes an oscillation circuit 11 that generates a pulse at the first frequency F1 corresponding to the first state Z1, a second frequency F2 corresponding to the second state Z2, and a third frequency F3 corresponding to the third state Z3. And a setting circuit 12 for setting a fourth frequency F4 corresponding to the fourth state Z4.

発振回路11は、第一インバータ13と、第一インバータ13の出力側に接続される第一設定抵抗14およびコンデンサ15からなるC−R充放電回路16とを含んで構成されている。第一設定抵抗14およびコンデンサ15の接続点が第一インバータ13の入力側に接続されている。   The oscillation circuit 11 includes a first inverter 13 and a CR charge / discharge circuit 16 including a first setting resistor 14 and a capacitor 15 connected to the output side of the first inverter 13. A connection point between the first setting resistor 14 and the capacitor 15 is connected to the input side of the first inverter 13.

設定回路12は、第二設定抵抗17および第一補助水位センサ7の直列回路と、第三設定抵抗18(第二設定抵抗17よりも抵抗値が小さい)および第二補助水位センサ8の直列回路とを第一設定抵抗14と並列に接続して構成されている。   The setting circuit 12 includes a series circuit of the second setting resistor 17 and the first auxiliary water level sensor 7, a series circuit of the third setting resistor 18 (having a resistance value smaller than the second setting resistor 17) and the second auxiliary water level sensor 8. Are connected in parallel with the first setting resistor 14.

この設定回路12を備えるパルス生成部9は、つぎのように構成されている。第一補助水位センサ7がON,第二補助水位センサ8がOFFの状態(第一状態Z1)では、パルス生成部9から第一周波数F1のパルスが、信号線19を介してアナログ信号多重化部10へ出力されるように構成されている。また、第一補助水位センサ7および第二補助水位センサ8がともにOFFの状態(第二状態Z2)では、パルス生成部9から第二周波数F2のパルスが出力されるように構成されている。さらに、第一補助水位センサ7および第二補助水位センサ8がともにONの状態(第三状態Z3)では、パルス生成部9から第三周波数F3のパルスが出力され、第一補助水位センサ7がOFFで第二補助水位センサ8がOFFの状態(第四状態)では、パルス生成部9から第四周波数F4のパルスが出力されるように構成されている。   The pulse generator 9 including the setting circuit 12 is configured as follows. In the state where the first auxiliary water level sensor 7 is ON and the second auxiliary water level sensor 8 is OFF (first state Z1), the pulse of the first frequency F1 from the pulse generator 9 is analog signal multiplexed via the signal line 19. It is configured to be output to the unit 10. Further, when both the first auxiliary water level sensor 7 and the second auxiliary water level sensor 8 are OFF (second state Z2), the pulse generator 9 is configured to output a pulse of the second frequency F2. Further, when both the first auxiliary water level sensor 7 and the second auxiliary water level sensor 8 are ON (third state Z3), a pulse of the third frequency F3 is output from the pulse generator 9, and the first auxiliary water level sensor 7 When the second auxiliary water level sensor 8 is OFF and is in the OFF state (fourth state), the pulse generator 9 is configured to output a pulse of the fourth frequency F4.

つぎに、アナログ信号多重化部10について説明する。アナログ信号多重化部10は、パルス生成部9からのパルスの高さHを主水位センサ6のアナログ信号により変化させるように構成されている。そして、アナログ信号多重化部10は、パルス生成部9からのパルスによりON−OFFするスイッチングトランジスタ24を含み、このスイッチングトランジスタ24のON時に高い定電圧を出力し、OFF時に前記アナログ信号に応じた電圧を出力するように構成されている。   Next, the analog signal multiplexing unit 10 will be described. The analog signal multiplexing unit 10 is configured to change the height H of the pulse from the pulse generation unit 9 according to the analog signal of the main water level sensor 6. The analog signal multiplexing unit 10 includes a switching transistor 24 that is turned on and off by a pulse from the pulse generation unit 9, outputs a high constant voltage when the switching transistor 24 is turned on, and responds to the analog signal when the switching transistor 24 is turned off. It is configured to output a voltage.

具体的には、トランジスタ24のベースが第二インバータ20,第一抵抗21を介して信号線19と接続され、エミッタが第二抵抗22を介してツェナーダイオード23と接続されるスイッチングトランジスタ24を備えている。   Specifically, the transistor 24 includes a switching transistor 24 whose base is connected to the signal line 19 via the second inverter 20 and the first resistor 21, and whose emitter is connected to the Zener diode 23 via the second resistor 22. ing.

そして、エミッタとツェナーダイオード23の間の多重化点25には増幅回路26、第三抵抗27を介してアナログ信号の入力端子28が接続されている。また、多重化点25は、多重化点25の電圧を電流に変換する電圧−電流変換回路29を介して出力端子30と接続されている。出力端子30は、伝送線5が接続される。   An analog signal input terminal 28 is connected to a multiplexing point 25 between the emitter and the Zener diode 23 via an amplifier circuit 26 and a third resistor 27. The multiplexing point 25 is connected to the output terminal 30 via a voltage-current conversion circuit 29 that converts the voltage at the multiplexing point 25 into a current. The output terminal 30 is connected to the transmission line 5.

なお、電圧−電流変換回路29は、長い伝送線5を電圧で伝送すると、電圧が伝送線5の抵抗によって低下するので、これを防止するために設けたものあるので、場合によっては省略可能である。また、第二インバータ20は、トランジスタ24を駆動する電流を供給するためのものであり、第一インバータ13の出力電流によりトランジスタ24を駆動することができる場合は、省略することができる。   The voltage-current conversion circuit 29 is provided in order to prevent the voltage from being reduced by the resistance of the transmission line 5 when the long transmission line 5 is transmitted by voltage, and may be omitted depending on circumstances. is there. The second inverter 20 is for supplying a current for driving the transistor 24, and may be omitted if the transistor 24 can be driven by the output current of the first inverter 13.

このアナログ信号多重化部10のツェナーダイオード23は、スイッチングトランジスタ24のON時に導通する。この導通時に多重化点25の電圧が、ツェナー電圧(例えば、5ボルト)以上の所定の定電圧V0となるように、第二抵抗22および第三抵抗27の分圧により保持するように構成される。また、多重化点25に加えられるアナログ信号電圧は、定電圧V0より低い電圧VA(例えば、0.8〜4.0ボルト)とする。   The Zener diode 23 of the analog signal multiplexing unit 10 becomes conductive when the switching transistor 24 is ON. The voltage at the multiplexing point 25 is held by voltage division of the second resistor 22 and the third resistor 27 so that the voltage at the multiplexing point 25 becomes a predetermined constant voltage V0 that is equal to or higher than a Zener voltage (for example, 5 volts) during this conduction. The The analog signal voltage applied to the multiplexing point 25 is a voltage VA (for example, 0.8 to 4.0 volts) lower than the constant voltage V0.

図2を参照して、給水制御装置4は、信号再生手順と給水制御手順とを実行する制御器31を備えている。信号再生手順は、予め記憶したソフトウエアにより信号多重化回路1からのパルス(多重化信号)の周波数が、第一周波数F1,第二周波数F2,第三周波数F3、第四周波数F4のいずであるかを判定して、第一状態Z1,第二状態Z2,第三状態Z3,第四状態Z4を判定するとともに、パルスの高さからアナログ信号を再生する手順である。   Referring to FIG. 2, the water supply control device 4 includes a controller 31 that executes a signal regeneration procedure and a water supply control procedure. In the signal reproduction procedure, the frequency of the pulse (multiplexed signal) from the signal multiplexing circuit 1 is any of the first frequency F1, the second frequency F2, the third frequency F3, and the fourth frequency F4 by software stored in advance. In this procedure, the first state Z1, the second state Z2, the third state Z3, and the fourth state Z4 are determined, and an analog signal is reproduced from the height of the pulse.

この信号再生手順は、この実施例1では図5で示される。処理ステップS1(以下、処理ステップSNを単にSNと称する。)で,信号多重化回路1から送信されてくる多重化信号(パルス)を取り込み、S2で、パルスの周波数を検出して、その結果に基づき、第一補助水位センサ7および第二補助水位センサ8の開閉状態を判定する。パルスの周波数は、ソフトウエア的にパルスのH(頂辺)側の長さとL(底辺)側の長さとを検出することでパルスの周期を求めることで演算できる。演算したパルスの周波数が、F1,F2,F3,F4のいずれであるかにより、第一状態Z1,第二状態Z2,第三状態Z3,第四状態Z4のいずれであるかを判定する。S3では、パルスの高さHを検出することで、この高さHに対応するアナログ信号を演算する。   This signal reproduction procedure is shown in FIG. 5 in the first embodiment. In processing step S1 (hereinafter, processing step SN is simply referred to as SN), a multiplexed signal (pulse) transmitted from the signal multiplexing circuit 1 is captured, and in S2, the frequency of the pulse is detected, and the result is obtained. Based on this, the open / close state of the first auxiliary water level sensor 7 and the second auxiliary water level sensor 8 is determined. The frequency of the pulse can be calculated by obtaining the pulse period by detecting the length of the pulse on the H (top) side and the length on the L (bottom) side in software. Depending on whether the calculated pulse frequency is F1, F2, F3, or F4, it is determined which of the first state Z1, the second state Z2, the third state Z3, and the fourth state Z4. In S3, an analog signal corresponding to the height H is calculated by detecting the height H of the pulse.

また、給水制御手順は、この実施例1では図6で示され、制御器31が水位検出装置3からパルス信号を入力しないとき、処理水タンクへ間欠給水する伝送線断線時給水制御と、第一状態Z1を判定したとき、主水位センサ6のアナログ信号に基づいて給水制御を行う基準給水制御(正常時給水制御)と、第二状態Z2を判定したとき、処理水タンクへ強
制給水を行う低水位異常時給水制御と、第三状態Z3を判定したとき、処理水タンクへの給水を停止する高水位異常時給水制御とを含んでいる。
Further, the water supply control procedure is shown in FIG. 6 in the first embodiment, and when the controller 31 does not input a pulse signal from the water level detection device 3, the water supply control at the time of transmission line disconnection that intermittently supplies water to the treated water tank, When one state Z1 is determined, reference water supply control (normal water supply control) for performing water supply control based on an analog signal of the main water level sensor 6 and when the second state Z2 is determined, forced water supply is performed to the treated water tank. The water supply control at the time of low water level abnormality and the water supply control at the time of high water level abnormality to stop water supply to the treated water tank when the third state Z3 is determined are included.

<実施例1の動作>
ここで、実施例1の動作を図面に基づき説明する。
(水位検出装置3の動作)
まず、水位検出装置3の動作,特に信号多重化回路1の動作について説明する。図2〜図4を参照して、今、処理水タンクの水位が適正水位(正常水位),すなわち第一補助水位スイッチ7がON、第二補助水位スイッチ8がOFF状態(第一状態Z1)とする。図3を参照して、発振回路11は、第一設定抵抗14および第二設定抵抗17の並列回路とコンデンサ15で定まる周波数F1で発振し、パルス生成部9から信号線19を通してアナログ信号多重化部10へ周波数F1の方形状のパルスを送信する。
<Operation of Example 1>
Here, the operation of the first embodiment will be described with reference to the drawings.
(Operation of the water level detection device 3)
First, the operation of the water level detection device 3, particularly the operation of the signal multiplexing circuit 1, will be described. Referring to FIGS. 2 to 4, the water level of the treated water tank is now an appropriate water level (normal water level), that is, the first auxiliary water level switch 7 is ON, and the second auxiliary water level switch 8 is OFF (first state Z1). And Referring to FIG. 3, an oscillation circuit 11 oscillates at a frequency F1 determined by a parallel circuit of a first setting resistor 14 and a second setting resistor 17 and a capacitor 15, and multiplexes analog signals from a pulse generator 9 through a signal line 19. A square pulse having a frequency F1 is transmitted to the unit 10.

第一インバータ13の出力がLのとき、コンデンサ15に充電された電荷が第一設定抵抗14および第二設定抵抗17の並列回路を通して第一インバータ13に吸込まれる、この放電時,すなわちパルスがL側のとき、第二インバータ20によりHの信号がトランジスタ24のベースに印加され、トランジスタ24が導通(ON)する。すると、ツェナーダイオード23が導通して、多重化点25の電圧がV0となる。またパルスがH側のとき、第二インバータ20によりLの信号がトランジスタ24のベースに印加され、トランジスタ24が非導通(OFF)となる。すると、多重化点25には、アナログ信号に基づくVAとなる。   When the output of the first inverter 13 is L, the charge charged in the capacitor 15 is sucked into the first inverter 13 through the parallel circuit of the first setting resistor 14 and the second setting resistor 17. At the L side, the H signal is applied to the base of the transistor 24 by the second inverter 20, and the transistor 24 is turned on (ON). Then, the Zener diode 23 becomes conductive, and the voltage at the multiplexing point 25 becomes V0. When the pulse is on the H side, the L signal is applied to the base of the transistor 24 by the second inverter 20, and the transistor 24 is turned off (OFF). Then, the multiplexing point 25 becomes VA based on the analog signal.

この電圧V0またはVAは、電圧−電流変換回路29に入力される。この実施例1の電圧−電流変換回路29は、入力電圧を200Ωの抵抗で除して電流に変換する構成となっており、V0を5ボルトとすると、25mAの電流I0に変換され、VAは、4〜20mAの電流IAに変換され、電流パルスとして出力端子30から出力される。   The voltage V0 or VA is input to the voltage-current conversion circuit 29. The voltage-current conversion circuit 29 according to the first embodiment is configured to convert the input voltage to a current by dividing the input voltage by a resistance of 200Ω. When V0 is 5 volts, the voltage is converted to a current I0 of 25 mA, and VA is It is converted to a current IA of 4 to 20 mA and output from the output terminal 30 as a current pulse.

この第一状態Z1の電流パルスを図4の(a)に示す。このパルスの周期,周波数,高さは、それぞれT1,F1,Hである。パルスの高さH=I0―IAがアナログ水位センサ6からのアナログ信号に比例して変化する。   The current pulse in the first state Z1 is shown in FIG. The period, frequency, and height of this pulse are T1, F1, and H, respectively. The pulse height H = I0−IA changes in proportion to the analog signal from the analog water level sensor 6.

また、処理水タンクの水位が異常低水位,すなわち第一補助水位センサ7および第二補助水位センサ8がともにOFFの状態(第二状態Z2)では、図3において、第一設定抵抗14のみが充放電に関わるので、充電時定数と放電時定数とがともに長くなり、発振回路11は、周期T1より長い周期T2で、周波数F1より低い周波数F2で発振し、パルス生成部9からパルスを送信する。   Further, when the water level of the treated water tank is abnormally low, that is, when both the first auxiliary water level sensor 7 and the second auxiliary water level sensor 8 are OFF (second state Z2), only the first setting resistor 14 in FIG. Since charging and discharging are involved, both the charging time constant and the discharging time constant become longer, and the oscillation circuit 11 oscillates at a frequency T2 longer than the cycle T1 and at a frequency F2 lower than the frequency F1, and transmits a pulse from the pulse generator 9. To do.

この第二状態の電流パルスを図4の(b)に示す。このパルスの周期,周波数,高さは、それぞれT2,F2,Hである。   FIG. 4B shows the current pulse in the second state. The period, frequency, and height of this pulse are T2, F2, and H, respectively.

また、処理水タンクの水位が異常高水位,すなわち第一補助水位センサ7および第二補助水位センサ8がともにONの状態(第三状態Z3)では、図3において、第一設定抵抗14,第二設定抵抗17および第三設定抵抗18が充放電に関わるので、第一状態および第二状態と比較して充電時定数と放電時定数とがともに短くなり、発振回路11は、周期T1および周期T2より短い周期T3で、周波数F1および周波数F2より高い周波数F3で発振し、パルス生成部9からパルスを送信する。   Further, when the water level of the treated water tank is abnormally high, that is, when both the first auxiliary water level sensor 7 and the second auxiliary water level sensor 8 are ON (third state Z3), the first setting resistor 14 and the first setting resistor 14 in FIG. Since the second setting resistor 17 and the third setting resistor 18 are involved in charging / discharging, both the charging time constant and the discharging time constant are shorter than in the first state and the second state, and the oscillation circuit 11 has the period T1 and the period. Oscillates at a frequency T3 shorter than T2 and at a frequency F3 higher than the frequency F1 and the frequency F2, and a pulse is transmitted from the pulse generator 9.

この第三状態の電流パルスを図4の(c)に示す。このパルスの周期,周波数,高さは、それぞれT3,F3,Hである。   This third state current pulse is shown in FIG. The period, frequency, and height of this pulse are T3, F3, and H, respectively.

さらに、第一補助水位センサ7,第二補助水位センサ8のいずれかが故障し、第一補助水位センサ7がOFFで第二補助水位センサ8がONの状態(第四状態Z4)では、図3において、第一設定抵抗14および第三抵抗18が充放電に関わるので、第二状態と比較して充電時定数と放電時定数とがともに短くなり、第三状態と比較して充電時定数と放電時定数とがともに長くなる。その結果、発振回路11は、周期T2より短く、T3より長い周期T4で、周波数F2より高く、F3より低い周波数F4で発振し、パルス生成部9からパルスを送信する。   Furthermore, when either the first auxiliary water level sensor 7 or the second auxiliary water level sensor 8 fails, the first auxiliary water level sensor 7 is OFF and the second auxiliary water level sensor 8 is ON (fourth state Z4). 3, since the first setting resistor 14 and the third resistor 18 are involved in charging / discharging, both the charging time constant and the discharging time constant are shorter than in the second state, and the charging time constant is lower than in the third state. And the discharge time constant both become longer. As a result, the oscillation circuit 11 oscillates at a frequency F4 that is shorter than the cycle T2, longer than T3, higher than the frequency F2, and lower than F3, and transmits a pulse from the pulse generator 9.

この第四状態の電流パルスを図4の(d)に示す。このパルスの周期,周波数,高さは、それぞれT4,F4,Hである。   This fourth state current pulse is shown in FIG. The period, frequency, and height of this pulse are T4, F4, and H, respectively.

(給水制御装置4の動作)
つぎに、伝送線5を通して送信される多重化信号(パルス)を受信した給水制御装置4の動作を説明する。
(Operation of the water supply control device 4)
Next, the operation of the water supply control device 4 that has received the multiplexed signal (pulse) transmitted through the transmission line 5 will be described.

受信された多重化信号は、図5に示す処理手順で、パルスの周波数がF1〜F4のいずれであるかが判定されるとともに、パルスの高さHから主水位センサ6が出力するアナログ信号が再生される。   The received multiplexed signal is determined by the processing procedure shown in FIG. 5 as to which of the pulse frequencies F1 to F4, and the analog signal output from the main water level sensor 6 from the pulse height H is obtained. Played.

この結果に基づき、図6の給水制御手順により、給水制御がつぎのように行われる。S11において、パルス信号を入力が有るかどうかが判定される。パルスそのものが検出されないときは、S11でNOが判定され、S15へ移行して処理水タンクへ間欠給水を行う。S11がNOの場合は、伝送線5が断線していると判断できる。間欠給水とは、処理水タンクの水位によらず、一定時間給水と一定時間給水停止とを繰り返す給水で、必要最低限の給水を行うものである。   Based on this result, the water supply control is performed as follows according to the water supply control procedure of FIG. In S11, it is determined whether or not a pulse signal is input. When the pulse itself is not detected, NO is determined in S11, and the process proceeds to S15 to perform intermittent water supply to the treated water tank. When S11 is NO, it can be determined that the transmission line 5 is disconnected. Intermittent water supply is water supply that repeats water supply for a fixed time and water supply stop for a fixed time regardless of the water level in the treated water tank, and supplies the minimum amount of water.

S11でYESが判定されると、S12へ移行して、第一補助水位センサ7がOFFかどうかを判定する。S12で、YESが判定,すなわち第二状態Z2が判定されると、S16へ移行して処理水タンクへ強制給水を行う。この強制給水とは、処理水タンクの水位が異常低水位と判断した場合、無条件で行う給水である。   If YES is determined in S11, the process proceeds to S12 to determine whether or not the first auxiliary water level sensor 7 is OFF. If YES is determined in S12, that is, if the second state Z2 is determined, the process proceeds to S16 to perform forced water supply to the treated water tank. The forced water supply is water supply that is unconditionally performed when the water level of the treated water tank is determined to be an abnormally low water level.

S12でNOが判定されると、S13へ移行して、第二補助水位センサ8がONかどうかを判定する。S13で、YESが判定,すなわち第三状態Z3を判定したとき、処理水タンクへの給水を停止する。   If NO is determined in S12, the process proceeds to S13 to determine whether the second auxiliary water level sensor 8 is ON. When YES is determined in S13, that is, when the third state Z3 is determined, water supply to the treated water tank is stopped.

S13でNOが判定されると、S14へ移行して、主水位センサ6の検出アナログ信号に基づき、処理水タンクへの給水制御を行う。この給水制御は、正常水位時の制御で、給水制御装置4で演算した主水位センサ6の検出アナログ信号による検出水位が給水を必要とする水位になると給水を開始し、給水を必要としない水位になると給水を停止する制御である。   If NO is determined in S <b> 13, the process proceeds to S <b> 14, and water supply control to the treated water tank is performed based on the detected analog signal of the main water level sensor 6. This water supply control is a control at the normal water level. When the detected water level based on the detection analog signal of the main water level sensor 6 calculated by the water supply control device 4 reaches a water level that requires water supply, the water supply is started, and the water level that does not require water supply. When it becomes, it is control which stops water supply.

この発明は、前記実施例1に限定されないものであり、信号多重化回路1を図7に示す実施例2とすることができる。実施例1の信号多重化回路1は、パルスの周波数を異ならせることで、第一状態Z1,第二状態Z2,第三状態Z3,第四状態Z4をパルスに含ませるように構成しているが、実施例2の信号多重化回路1は、パルスのデューティー比を異ならせることで、第一状態Z1,第二状態Z2,第三状態Z3,第四状態Z4をパルスに含ませるように構成している点で相違する。以下に、実施例1と異なる構成を中心に説明し、同じ構成は同じ符号を付してその説明を省略する。   The present invention is not limited to the first embodiment, and the signal multiplexing circuit 1 can be a second embodiment shown in FIG. The signal multiplexing circuit 1 according to the first embodiment is configured so that the first state Z1, the second state Z2, the third state Z3, and the fourth state Z4 are included in the pulse by changing the frequency of the pulse. However, the signal multiplexing circuit 1 according to the second embodiment is configured to include the first state Z1, the second state Z2, the third state Z3, and the fourth state Z4 in the pulse by changing the duty ratio of the pulse. Is different. In the following, the description will be focused on the configuration different from that of the first embodiment, the same configuration is denoted by the same reference numeral, and the description thereof is omitted.

実施例1と異なるのは、パルス生成部9の構成であり、図7に示すように、第五設定抵抗32に対し、第一ダイオード33および第一補助水位センサ7の並列回路を直列に接続した第一直列回路34と、第四設定抵抗32より抵抗値が小さい第五設定抵抗35に対し、第二ダイオード36および第二補助水位センサ8の並列回路を直列に接続した第二直列回路37とを、C−R充放電回路16の第一設定抵抗14と並列に接続している。   The difference from the first embodiment is the configuration of the pulse generation unit 9, and as shown in FIG. 7, a parallel circuit of the first diode 33 and the first auxiliary water level sensor 7 is connected in series to the fifth setting resistor 32. The second series circuit in which the parallel circuit of the second diode 36 and the second auxiliary water level sensor 8 is connected in series to the first series circuit 34 and the fifth setting resistor 35 having a resistance value smaller than that of the fourth setting resistor 32. 37 is connected in parallel with the first setting resistor 14 of the CR charge / discharge circuit 16.

この実施例2における信号多重化回路1の出力端子30からは、図8に示すパルスが出力される。図8の(a)の第一状態Z1では、第一補助水位センサ7がONするので、充電時定数が第一設定抵抗14,第四設定抵抗32および第五設定抵抗35の並列回路の抵抗値により、放電時定数が第一設定抵抗14および第四設定抵抗32の並列回路の抵抗値により、それぞれ決まる。このためパルスのL側の長さT11が短く、パルスのH側の長さT12が長くなる。このときのパルスのデューティー比D1=T12/(T11+T12)である。   The pulse shown in FIG. 8 is output from the output terminal 30 of the signal multiplexing circuit 1 in the second embodiment. In the first state Z1 of FIG. 8A, since the first auxiliary water level sensor 7 is turned on, the charging time constant is the resistance of the parallel circuit of the first setting resistor 14, the fourth setting resistor 32, and the fifth setting resistor 35. Depending on the value, the discharge time constant is determined by the resistance value of the parallel circuit of the first setting resistor 14 and the fourth setting resistor 32, respectively. For this reason, the length T11 on the L side of the pulse is short, and the length T12 on the H side of the pulse is long. The duty ratio D1 of the pulse at this time is T12 / (T11 + T12).

また、図8の(b)の第二状態Z2では、第一補助水位センサ7および第二補助水位センサ8がともにOFFしているので,充電時定数が第一設定抵抗14,第四設定抵抗32および第五設定抵抗35の並列回路の抵抗値により、放電時定数が第一設定抵抗14の抵抗値により、それぞれ決まる。このためパルスのL側の長さT21がT11と等しく、パルスのH側の長さT22がT11より短くなる。このときのパルスのデューティー比D2=T22/(T21+T22)で、D1より小さくなる。   Further, in the second state Z2 of FIG. 8B, since both the first auxiliary water level sensor 7 and the second auxiliary water level sensor 8 are OFF, the charging time constant is the first setting resistor 14, the fourth setting resistor. The discharge time constant is determined by the resistance value of the first setting resistor 14 depending on the resistance value of the parallel circuit of 32 and the fifth setting resistor 35. Therefore, the length T21 on the L side of the pulse is equal to T11, and the length T22 on the H side of the pulse is shorter than T11. At this time, the pulse duty ratio D2 = T22 / (T21 + T22), which is smaller than D1.

また、図8の(c)の第三状態Z3では、第一補助水位センサ7および第二補助水位センサ8がともにONしているので、充電時定数および放電時定数が第一設定抵抗14,第四設定抵抗32および第五設定抵抗35の並列回路の抵抗値によりそれぞれ決まる。このためパルスのL側の長さT31がT11と等しく、パルスのH側の長さT32がT22より短く、T31と等しくなる。このときのパルスのデューティー比D3=T32/(T31+T32)で、D2より小さくなる。   Further, in the third state Z3 of FIG. 8C, since both the first auxiliary water level sensor 7 and the second auxiliary water level sensor 8 are ON, the charging time constant and the discharging time constant are the first setting resistor 14, It is determined by the resistance value of the parallel circuit of the fourth setting resistor 32 and the fifth setting resistor 35, respectively. Therefore, the length L31 on the L side of the pulse is equal to T11, and the length T32 on the H side of the pulse is shorter than T22 and equal to T31. At this time, the pulse duty ratio D3 = T32 / (T31 + T32), which is smaller than D2.

さらに、図8の(d)の第四状態Z4では、第一補助水位センサ7がOFF,第二補助水位センサ8がONしているので、充電時定数が第一設定抵抗14,第四設定抵抗32および第五設定抵抗35の並列回路の抵抗値により、放電時定数が第一設定抵抗14および第五設定抵抗35の並列回路の抵抗値によりそれぞれ決まる。このためパルスのL側の長さT41がT11と等しく、パルスのH側の長さT42がT32より長く、第五設定抵抗35の抵抗値が第四設定抵抗32のそれよりも小さいのでT22より短くなる。このときのパルスのデューティー比D4=T42/(T41+T42)で、D2より小さく、D3より大きくなる。   Further, in the fourth state Z4 of FIG. 8D, since the first auxiliary water level sensor 7 is OFF and the second auxiliary water level sensor 8 is ON, the charging time constant is the first setting resistor 14 and the fourth setting. Depending on the resistance value of the parallel circuit of the resistor 32 and the fifth setting resistor 35, the discharge time constant is determined by the resistance value of the parallel circuit of the first setting resistor 14 and the fifth setting resistor 35, respectively. Therefore, the length T41 on the L side of the pulse is equal to T11, the length T42 on the H side of the pulse is longer than T32, and the resistance value of the fifth setting resistor 35 is smaller than that of the fourth setting resistor 32. Shorter. At this time, the pulse duty ratio D4 = T42 / (T41 + T42), which is smaller than D2 and larger than D3.

このように、この実施例2においては、第一状態Z1〜第四状態Z4の四つのディジタル的状態信号が互いに異なるデューティー比D1〜D4としてパルスに含まれることになる。アナログ信号は、実施例1と同様にパルスの高さHとして含まれる。   Thus, in the second embodiment, the four digital state signals of the first state Z1 to the fourth state Z4 are included in the pulse as the duty ratios D1 to D4 different from each other. The analog signal is included as the pulse height H as in the first embodiment.

また、給水制御装置4側においては、制御器31により、信号再生手順により、パルスのL側長さとH側の長さを求めることでソフトウエア的にデューティー比D1〜D4を演算して、第一状態Z1〜第四状態Z4が判定されるとともに、パルスの高さHからアナログ信号を求める。また、演算した一状態Z1〜第四状態Z4とアナログ信号に基づき、図6の制御手順により、実施例1と同様な給水制御が行われる。   Further, on the water supply control device 4 side, the controller 31 calculates the duty ratios D1 to D4 in software by obtaining the L-side length and the H-side length of the pulse by the signal regeneration procedure. The first state Z1 to the fourth state Z4 are determined, and an analog signal is obtained from the height H of the pulse. Further, based on the calculated one state Z1 to fourth state Z4 and the analog signal, water supply control similar to that in the first embodiment is performed by the control procedure of FIG.

また、この発明は、信号多重化回路1を図9に示す実施例3とすることができる。実施例3の信号多重化回路1は、パルスの周波数とデューティー比を異ならせることで、第一
状態Z1,第二状態Z2,第三状態Z3をパルスに含ませるように構成している。以下に、実施例1と異なる構成を中心に説明し、同じ構成は同じ符号を付してその説明を省略する。
Further, according to the present invention, the signal multiplexing circuit 1 can be a third embodiment shown in FIG. The signal multiplexing circuit 1 according to the third embodiment is configured to include the first state Z1, the second state Z2, and the third state Z3 in the pulse by changing the frequency and duty ratio of the pulse. In the following, the description will be focused on the configuration different from that of the first embodiment, the same configuration is denoted by the same reference numeral, and the description thereof is omitted.

実施例1と異なるのは、パルス生成部9の構成であり、図9に示すように、第六設定抵抗38と、第三ダイオード39および第二補助水位センサ8の並列回路と、第二補助水位センサ8とを直列に接続した第三直列回路40を、C−R充放電回路16の第一設定抵抗14と並列に接続している。   The difference from the first embodiment is the configuration of the pulse generator 9, and as shown in FIG. 9, the sixth setting resistor 38, the parallel circuit of the third diode 39 and the second auxiliary water level sensor 8, and the second auxiliary A third series circuit 40 in which the water level sensor 8 is connected in series is connected in parallel with the first setting resistor 14 of the CR charge / discharge circuit 16.

この実施例3における信号多重化回路1の出力端子30からは、図10に示すパルスが出力される。図10の(a)の第一状態Z1では、第一補助水位センサ7がONするので、充電時定数が第一設定抵抗14および第六設定抵抗38の並列回路の抵抗値により、放電時定数が第一設定抵抗14の抵抗値により、それぞれ決まる。このためパルスのL側の長さT11が短く、パルスのH側の長さT12が長くなる。このときのパルスは、周波数F1で、デューティー比D1=T12/(T11+T12)である。   The pulses shown in FIG. 10 are output from the output terminal 30 of the signal multiplexing circuit 1 in the third embodiment. In the first state Z1 of FIG. 10A, since the first auxiliary water level sensor 7 is turned on, the discharge time constant depends on the resistance value of the parallel circuit of the first setting resistor 14 and the sixth setting resistor 38. Are determined by the resistance value of the first setting resistor 14, respectively. For this reason, the length T11 on the L side of the pulse is short, and the length T12 on the H side of the pulse is long. The pulse at this time has a frequency F1 and a duty ratio D1 = T12 / (T11 + T12).

また、図8の(b)の第二状態Z2では、第一補助水位センサ7および第二補助水位センサ8がともにOFFしているので、充電時定数および放電時定数が第一設定抵抗14の抵抗値により、それぞれ決まる。このときのパルスは、周波数F1より高い周波数F2で、デューティー比D2=T22/(T21+T22)で、D1より小さい。   Further, in the second state Z2 of FIG. 8B, since the first auxiliary water level sensor 7 and the second auxiliary water level sensor 8 are both OFF, the charging time constant and the discharging time constant are the first setting resistor 14. It depends on the resistance value. The pulse at this time has a frequency F2 higher than the frequency F1, and a duty ratio D2 = T22 / (T21 + T22), which is smaller than D1.

また、図8の(c)の第三状態Z3では、第一補助水位センサ7および第二補助水位センサ8がともにONしているので、充電時定数および放電時定数が第一設定抵抗14よび第六設定抵抗38の並列回路の抵抗値によりそれぞれ決まる。このときのパルスは、周波数F2より高い周波数F3で、デューティー比D3はD2と等しい。   Further, in the third state Z3 of FIG. 8C, since the first auxiliary water level sensor 7 and the second auxiliary water level sensor 8 are both ON, the charging time constant and the discharging time constant are the first setting resistor 14 and It is determined by the resistance value of the parallel circuit of the sixth setting resistor 38, respectively. The pulse at this time has a frequency F3 higher than the frequency F2, and the duty ratio D3 is equal to D2.

さらに、図8の(d)の第四状態Z4では、第一補助水位センサ7がOFF,第二補助水位センサ8がONしているので、(b)の第二状態Z2と同じパルスが出力される。   Further, in the fourth state Z4 of FIG. 8D, the first auxiliary water level sensor 7 is OFF and the second auxiliary water level sensor 8 is ON, so the same pulse as the second state Z2 of FIG. 8B is output. Is done.

この実施例3においては、第一状態Z1と第二状態Z2は、デューティー比D1とデューティー比D2との違いとしてパルスに含まれ、第二状態Z2と第三状態Z3は、周波数F2と周波数F3との違いとしてパルスに含まれる。   In the third embodiment, the first state Z1 and the second state Z2 are included in the pulse as the difference between the duty ratio D1 and the duty ratio D2, and the second state Z2 and the third state Z3 are the frequencies F2 and F3. It is included in the pulse as a difference.

また、給水制御装置4側においては、制御器31により、信号再生手順により、パルスの底辺と頂辺の長さを求めることでソフトウエア的に、パルスの周波数およびデューティー比を演算して、第一状態Z1〜第三状態Z3が判定されるとともに、パルスの高さHからアナログ信号を求める。また、演算した一状態Z1〜第三状態Z3とアナログ信号に基づき、図6の制御手順により、給水制御が行われる。この実施例3では、第二状態Z2と第四状態Z4とが区別できないので、図6の制御手順においては、第4状態Z4が判定されると、S12にてYESが判定され、強制給水が行われることになる。   Further, on the water supply control device 4 side, the controller 31 calculates the pulse frequency and the duty ratio in software by obtaining the length of the base and the top of the pulse by the signal regeneration procedure. The first state Z1 to the third state Z3 are determined, and an analog signal is obtained from the pulse height H. Moreover, water supply control is performed by the control procedure of FIG. 6 based on the calculated one state Z1 to the third state Z3 and the analog signal. In Example 3, since the second state Z2 and the fourth state Z4 cannot be distinguished, in the control procedure of FIG. 6, when the fourth state Z4 is determined, YES is determined in S12, and forced water supply is performed. Will be done.

また、この発明は、ディジタル的状態信号を2つとした実施例4を含むものである。この実施例4は、図11に示すように、実施例1の第二補助水位センサ8を備えず、第一補助水位センサ7のみとしたものである。そして、この実施例4の信号多重化回路1は、図3の第三設定抵抗18および第二補助水位センサ8の直列回路を備えていない。   The present invention also includes a fourth embodiment in which two digital status signals are provided. As shown in FIG. 11, the fourth embodiment does not include the second auxiliary water level sensor 8 of the first embodiment, but only the first auxiliary water level sensor 7. The signal multiplexing circuit 1 of the fourth embodiment does not include the series circuit of the third setting resistor 18 and the second auxiliary water level sensor 8 shown in FIG.

この実施例4の動作は、基本的には実施例1と同様であり、第一状態Z1では、図4の(a)で示すパルスが、第二状態Z2では、図4の(b)で示すパルスがそれぞれ出力される。二つのディジタル的状態信号がパルスに含まれることになる。アナログ信号は、パ
ルスの高さHとしてパルスに含まれる。
The operation of the fourth embodiment is basically the same as that of the first embodiment. In the first state Z1, the pulse shown in FIG. 4 (a) is shown in FIG. 4 (b) in the second state Z2. Each of the indicated pulses is output. Two digital state signals will be included in the pulse. The analog signal is included in the pulse as the height H of the pulse.

この実施例4の信号多重化回路1は、図7の第二直列回路37を除去したもので構成することができる。また、第一補助水位センサ7と第二補助水位センサ8の位置を入れ替えることができる。   The signal multiplexing circuit 1 according to the fourth embodiment can be configured by removing the second series circuit 37 of FIG. Further, the positions of the first auxiliary water level sensor 7 and the second auxiliary water level sensor 8 can be interchanged.

この発明は、前記実施例1〜4に限定されるものではなく、パルスに含ませるディジタル的状態信号は、5以上とすることができる。また、発振回路11は、実施例1に記載のものに限定されないものであり、種々変更可能である。   The present invention is not limited to the first to fourth embodiments, and the digital state signal included in the pulse can be 5 or more. The oscillation circuit 11 is not limited to the one described in the first embodiment, and can be variously changed.

1 信号多重化回路
6 主水位センサ
7,8 補助水位センサ
9 パルス生成部
10 アナログ信号多重化部
11 発振回路
16 C−R充放電回路
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Signal multiplexing circuit 6 Main water level sensor 7, 8 Auxiliary water level sensor 9 Pulse generation part 10 Analog signal multiplexing part 11 Oscillation circuit 16 CR charge / discharge circuit

Claims (4)

複数のディジタル的状態信号とアナログ信号とを多重化する信号多重化方法であって、
前記ディジタル的状態信号は、発振回路で生成されるパルスの周波数および/またはデューティー比を異ならせることで前記パルスに含ませ、
前記アナログ信号は、前記パルスの高さ信号として前記パルスに含ませる
ことを特徴とする信号多重化方法。
A signal multiplexing method for multiplexing a plurality of digital state signals and analog signals,
The digital state signal is included in the pulse by changing the frequency and / or duty ratio of the pulse generated by the oscillation circuit,
The signal multiplexing method, wherein the analog signal is included in the pulse as a height signal of the pulse.
複数のディジタル的状態信号とアナログ信号とを多重化する信号多重化回路であって、
発振回路で生成されるパルスの周波数および/またはデューティー比を異ならせることにより前記ディジタル的状態信号を前記パルスに含ませるパルス生成部と、
前記パルス生成部からのパルスの高さとしてアナログ信号を含ませるアナログ信号多重化部とを備える
ことを特徴とする信号多重化回路。
A signal multiplexing circuit for multiplexing a plurality of digital state signals and analog signals,
A pulse generator for including the digital state signal in the pulse by varying the frequency and / or duty ratio of the pulse generated by the oscillation circuit;
A signal multiplexing circuit comprising: an analog signal multiplexing unit that includes an analog signal as a pulse height from the pulse generation unit.
前記パルス生成部は、C−R充放電回路を含む発振回路と周波数および/またはデューティー比の設定回路とを備え、
前記設定回路は、前記C−R充放電回路の充電時定数および放電時定数を同時に異ならせることで前記パルスの周波数を異ならせるように構成するか、前記C−R充放電回路の放電時定数のみを異ならせることで、前記パルスのデューティー比を異ならせように構成される
ことを特徴とする請求項2に記載の信号多重化回路。
The pulse generation unit includes an oscillation circuit including a CR charge / discharge circuit and a frequency and / or duty ratio setting circuit,
The setting circuit is configured to change the frequency of the pulse by simultaneously changing a charging time constant and a discharging time constant of the CR charging / discharging circuit, or a discharging time constant of the CR charging / discharging circuit. The signal multiplexing circuit according to claim 2, wherein only a difference is made to make the duty ratio of the pulse different.
前記アナログ信号が主水位センサのアナログ出力であり、前記ディジタル的状態信号が前記主水位センサと別の1または複数の補助水位センサのON−OFFにより形成される信号である
ことを特徴とする請求項2または請求項3に記載の信号多重化回路。
The analog signal is an analog output of a main water level sensor, and the digital state signal is a signal formed by ON-OFF of one or more auxiliary water level sensors different from the main water level sensor. The signal multiplexing circuit according to claim 2 or claim 3.
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