JP2781163B2 - Warmer - Google Patents

Warmer

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JP2781163B2
JP2781163B2 JP34314495A JP34314495A JP2781163B2 JP 2781163 B2 JP2781163 B2 JP 2781163B2 JP 34314495 A JP34314495 A JP 34314495A JP 34314495 A JP34314495 A JP 34314495A JP 2781163 B2 JP2781163 B2 JP 2781163B2
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健 中川
耕作 見谷
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株式会社大阪西川
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Description

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

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は採暖具に関し、特に
環境および人体への影響を考慮した採暖具に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a warming device, and more particularly to a warming device taking into consideration the effects on the environment and the human body.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来より、人体を温める採暖具として、
電気毛布、電気カーペット、足温器等種々のものが開発
されている。そして、陰電位が肩凝り等の治療効果を有
することから、例えば、特開昭62−74373号およ
び特開平3−191967号公報に開示されるように、
陰電位治療機能を有する採暖具が開発されている。
2. Description of the Related Art Conventionally, as a warming device for warming the human body,
Various things such as electric blankets, electric carpets, foot warmers and the like have been developed. Since the negative potential has a therapeutic effect such as shoulder stiffness, for example, as disclosed in JP-A-62-74373 and JP-A-3-191967,
A warming device having a negative potential treatment function has been developed.

【0003】このような採暖具では、陰電位発生回路
(負電位発生回路)の正電位側端子を接地電位に保持し
た状態で負電位側端子から高レベルの負電位(陰電位)
を発生し、その負電位を採暖具本体に内蔵された電極
(電床)に付与している。
In such a warming device, a high-level negative potential (negative potential) is supplied from the negative potential side terminal while the positive potential side terminal of the negative potential generation circuit (negative potential generation circuit) is held at the ground potential.
Is generated, and the negative potential is applied to an electrode (electric floor) built in the heater body.

【0004】また、通常、ヒータの抵抗体を発熱体およ
び陰電位付与のための電床として共用している。そのた
め、交流電圧の半サイクルにおいて抵抗体からなるヒー
タを交流電源に接続してそのヒータを発熱させ、交流電
圧の残りの半サイクルにおいてヒータを交流電源から遮
断し、かつ陰電位発生回路により負の高電圧をそのヒー
タに与えている。
[0004] Usually, a resistor of a heater is commonly used as a heating element and an electric floor for providing a negative potential. Therefore, in a half cycle of the AC voltage, a heater made of a resistor is connected to the AC power supply to generate heat, the heater is cut off from the AC power supply in the remaining half cycle of the AC voltage, and a negative potential is generated by the negative potential generating circuit. A high voltage is applied to the heater.

【0005】図5は従来の採暖具の一例を示す回路図で
ある。図5において、コンセント(電力供給用接続口)
300の一方の電極n1は交流電源(商用電力供給電
源)ACの非活線(接地側電位線)301に接続され、
他方の電極n2は交流電源ACの活線(非接地側電位
線)302に接続されている。プラグ(電力取り入れ用
接続器)51の一方の電極はラインL1に接続され、他
方の電極はラインL2に接続されている。ラインL1,
L2には変圧器53を介して所定の直流電圧を発生する
直流電源回路54が接続されている。
FIG. 5 is a circuit diagram showing an example of a conventional warming device. In FIG. 5, outlet (connection port for power supply)
One electrode n1 of 300 is connected to an inactive line (ground potential line) 301 of an AC power supply (commercial power supply power supply) AC,
The other electrode n2 is connected to a live line (non-ground side potential line) 302 of the AC power supply AC. One electrode of the plug (connector for power intake) 51 is connected to the line L1, and the other electrode is connected to the line L2. Line L1,
A DC power supply circuit 54 for generating a predetermined DC voltage is connected to L2 via a transformer 53.

【0006】プラグ51をコンセント300に差し込ん
でメインスイッチ52をオンにすると、ラインL1,L
2間に交流電圧が印加される。すると、遅延回路55
は、リレー56の接点を一定時間オフにする。その間
に、アースライン検出回路58はラインL2が交流電源
ACの非活線301側に接続されているか否かを検出す
る。
When the main switch 52 is turned on by inserting the plug 51 into the outlet 300, the lines L1, L
An AC voltage is applied between the two. Then, the delay circuit 55
Turns off the contact of the relay 56 for a certain period of time. Meanwhile, the ground line detection circuit 58 detects whether the line L2 is connected to the non-active line 301 side of the AC power supply AC.

【0007】例えば、ラインL2が活線302側に接続
されているときには、大地Gと採暖具本体との間に存在
する容量CからラインL4および抵抗Rを介してライン
L2に電流I0 が流れる。これにより、アースライン検
出回路58は、リレー57の接点を端子bの側に接続す
る。逆に、ラインL2が非活線301側に接続されてい
るときには、ラインL4、抵抗RおよびラインL2に電
流I0 は流れない。それにより、アースライン検出回路
58は、リレー57の接点を端子aの側に接続する。そ
の後、遅延回路55はリレー56の接点をオンにする。
このようにして、ラインL4が常に交流電源ACの非活
線301側に接続される。
[0007] For example, when a line L2 is connected to the hot 302 side, current flows I 0 to the line L2 from the capacitance C which exists between the ground G and Todan tool body via a line L4 and a resistor R . As a result, the ground line detection circuit 58 connects the contact of the relay 57 to the terminal b. Conversely, line L2 when connected to Hikatsusen 301 side, the line L4, the resistor R and the line L2 current I 0 does not flow. Thereby, the ground line detection circuit 58 connects the contact of the relay 57 to the terminal a. Thereafter, the delay circuit 55 turns on the contact of the relay 56.
Thus, the line L4 is always connected to the inactive line 301 side of the AC power supply AC.

【0008】陰電位発生回路59は、ラインL4に接続
される正電位側端子N11および保護抵抗60を介して
ヒータ70の一端に接続される負電位側端子N12を有
する。この陰電位発生回路59は、正電位側端子N11
が接地電位に保持された状態で負電位側端子N12から
高レベルの負電位(陰電位)を発生し、交流電圧の正の
半サイクルにおいて負電位を保護抵抗60を介してヒー
タ70の一端(ノードN10)に与える。制御回路61
は、交流電源ACからの交流電圧の負の半サイクルでサ
イリスタ62をオンにし、かつ交流電圧の正の半サイク
ルでサイリスタ62をオフにする。
The negative potential generating circuit 59 has a positive potential side terminal N11 connected to the line L4 and a negative potential side terminal N12 connected to one end of the heater 70 via the protection resistor 60. This negative potential generating circuit 59 is connected to a positive potential side terminal N11.
Generates a high-level negative potential (negative potential) from the negative potential side terminal N12 in a state in which the negative potential is held at the ground potential. To the node N10). Control circuit 61
Turns on the thyristor 62 in the negative half cycle of the AC voltage from the AC power supply AC and turns off the thyristor 62 in the positive half cycle of the AC voltage.

【0009】図6の(a)は交流電源ACの交流電圧を
示し、(b)はヒータ70の一端の電位を示し、(c)
はヒータ70に流れる電流を示している。図6に示すよ
うに、交流電圧の正の半サイクルではヒータ70に負電
位が与えられ、交流電圧の負の半サイクルではヒータ7
0に電流が供給される。それにより、交流電圧の正の半
サイクルにおいて陰電位治療機能が発揮され、交流電圧
の負の半サイクルにおいてヒータ加熱が行なわれる。
FIG. 6A shows the AC voltage of the AC power supply AC, FIG. 6B shows the potential at one end of the heater 70, and FIG.
Indicates a current flowing through the heater 70. As shown in FIG. 6, a negative potential is applied to the heater 70 in the positive half cycle of the AC voltage, and the heater 7 is supplied in the negative half cycle of the AC voltage.
Current is supplied to zero. Thereby, the negative potential treatment function is exhibited in the positive half cycle of the AC voltage, and the heater is heated in the negative half cycle of the AC voltage.

【0010】[0010]

【発明が解決しようとする課題】上記の従来の採暖具で
は、図6の(c)に示すように、交流電圧の負の半サイ
クルにおいてのみヒータ70に電流が流れる。したがっ
て、ヒータ70に流れる電流は断続的となる。断続的な
電流は電磁波を発生することになる。このような採暖具
は、冬季の間、長時間人体に接触させて用いるものであ
り、電磁波が人体に何らかの影響を与える可能性があ
る。また、採暖具は種々の場所で用いられ、電磁波が周
囲の環境に多かれ少なかれ影響を与える可能性もある。
As shown in FIG. 6C, current flows through the heater 70 only in the negative half cycle of the AC voltage. Therefore, the current flowing through the heater 70 is intermittent. The intermittent current will generate electromagnetic waves. Such a warming device is used in contact with the human body for a long time during the winter season, and electromagnetic waves may have some influence on the human body. Heating equipment is also used in various places, and electromagnetic waves may affect the surrounding environment more or less.

【0011】例えば、病院の治療室で人体を暖めながら
精密な電子機器からなる治療器を用いて治療を行う場合
に、断続的な電流により発生された電磁波が治療器に電
磁誘導的な障害を与える可能性がある。
For example, when a treatment is performed using a treatment device composed of precise electronic equipment while heating a human body in a treatment room of a hospital, electromagnetic waves generated by intermittent currents cause electromagnetic induction-induced obstacles in the treatment device. May give.

【0012】本発明の目的は、陰電位治療機能を有しか
つ電磁波の発生が抑制された安価な採暖具を提供するこ
とである。
An object of the present invention is to provide an inexpensive warming device having a negative potential treatment function and suppressed generation of electromagnetic waves.

【0013】[0013]

【課題を解決するための手段および発明の効果】Means for Solving the Problems and Effects of the Invention

(1)第1の発明 第1の発明に係る採暖具は、第1および第2の導線のう
ち少なくとも一方を発熱体により形成し、第1の導線に
沿って第2の導線を設けるとともに、第1および第2の
導線の周囲をシールド導体で一体的に取り囲み、第1お
よび第2の導線の一端部どうしを電気的に接続し、電流
供給手段により第1の導線の他端部から第2の導線の他
端部に電流を供給し、かつ陰電位発生回路によりシール
ド導体に負電位を付与するものである。
(1) First invention The warming implement according to the first invention is such that at least one of the first and second conductors is formed by a heating element, and the second conductor is provided along the first conductor. The first and second conductors are integrally surrounded by a shield conductor, one ends of the first and second conductors are electrically connected to each other, and current is supplied from the other end of the first conductor by the current supply means. The current is supplied to the other end of the second conductive wire, and a negative potential is applied to the shield conductor by a negative potential generating circuit.

【0014】第1の発明に係る採暖具においては、第1
および第2の導線の一端部どうしが電気的に接続されて
いるので、電流供給手段により第1の導線の他端部から
第2の導線の他端部に電流を供給すると、第1の導線お
よび第2の導線には互いに逆方向に電流が流れる。その
ため、第1の導線に流れる電流により発生する磁界と第
2の導線に流れる電流により発生する磁界とは互いに逆
向きとなる。したがって、第1の導線に流れる電流によ
る磁界と第2の導線に流れる電流による磁界とが互いに
相殺され、第1および第2の導線の周囲にはほとんど磁
界が発生しない。
[0014] In the warming tool according to the first invention, the first component is the first component.
Since one end of the second conductor is electrically connected to the other end of the second conductor, when current is supplied from the other end of the first conductor to the other end of the second conductor by the current supply means, the first conductor is connected to the first conductor. Currents flow in opposite directions to the second conductor and the second conductor. Therefore, the magnetic field generated by the current flowing through the first conductor and the magnetic field generated by the current flowing through the second conductor are opposite to each other. Therefore, the magnetic field due to the current flowing through the first conductor and the magnetic field due to the current flowing through the second conductor cancel each other, and almost no magnetic field is generated around the first and second conductors.

【0015】また、第1および第2の導線の周囲がシー
ルド導体で一体的に取り囲まれ、かつシールド導体に負
電位が付与される。したがって、シールド導体の内部の
電界がシールド導体で遮蔽され、シールド導体の外部に
は電界が発生しない。
Further, the first and second conductive wires are integrally surrounded by a shield conductor, and a negative potential is applied to the shield conductor. Therefore, the electric field inside the shield conductor is shielded by the shield conductor, and no electric field is generated outside the shield conductor.

【0016】このように、第1および第2の導線の周囲
には磁界および電界がほとんど形成されず、電磁波がほ
とんど発生しない。また、シールド導体に負電位が付与
されるので、シールド導体が陰電位治療機能を発揮す
る。
As described above, the magnetic field and the electric field are hardly formed around the first and second conductive wires, and almost no electromagnetic waves are generated. Also, since a negative potential is applied to the shield conductor, the shield conductor exhibits a negative potential treatment function.

【0017】したがって、陰電位治療機能を有しかつ電
磁波の発生が抑制された安価な採暖具が得られる。 (2)第2の発明 第2の発明に係る採暖具は、第1の発明に係る採暖具の
構成において、第1の導線、第2の導線およびシールド
導体が同軸に形成されたものである。それにより、磁界
および電界の発生が効果的に抑制される。また、第1の
導線、第2の導線およびシールド導体が一本の線に一体
化されているので、取り扱いが容易となる。
Therefore, an inexpensive warming device having a negative potential treatment function and suppressed generation of electromagnetic waves can be obtained. (2) Second invention A warming implement according to a second invention is the warming implement according to the first invention, wherein the first conductor, the second conductor, and the shield conductor are formed coaxially. . Thereby, generation of a magnetic field and an electric field is effectively suppressed. In addition, since the first conductor, the second conductor, and the shield conductor are integrated into one wire, handling becomes easier.

【0018】(3)第3の発明 第3の発明に係る採暖具は、第1または第2の発明に係
る採暖具の構成において、電流供給手段が交流電源であ
り、交流電源の交流電圧の負の半サイクルの期間のみに
第1および第2の導線に電流を流す整流手段をさらに備
えたものである。それにより、第1および第2の導線の
電位も負電位となる。したがって、陰電位治療機能の効
果が向上する。
(3) Third invention A heating device according to a third invention is the heating device according to the first or second invention, wherein the current supply means is an AC power supply, and The rectifier further includes a rectifier for flowing a current through the first and second conductors only during the negative half cycle. Thereby, the potentials of the first and second conductors also become negative potentials. Therefore, the effect of the negative potential treatment function is improved.

【0019】[0019]

【発明の実施の形態】図1は本発明の一実施例による採
暖具の回路図である。この採暖具は、例えば、電気毛
布、電気カーペット、足温器である。図1の採暖具はコ
ントローラ部100および採暖具本体部200からな
る。
FIG. 1 is a circuit diagram of a heater according to an embodiment of the present invention. This warming tool is, for example, an electric blanket, an electric carpet, or a foot warmer. The heating device of FIG. 1 includes a controller 100 and a heating device main body 200.

【0020】採暖具本体部200にはヒータ10および
温度センサ12が内蔵されている。ヒータ10は、第1
の発熱導体10a、第2の発熱導体10bおよびシール
ド導体10cからなる。一方、温度センサ12は、感熱
線12aおよびシールド導体12bからなる。本実施例
では、ヒータ10のシールド導体10cおよび温度セン
サ12のシールド導体12bが陰電位付与のための電床
40として用いられる。
A heater 10 and a temperature sensor 12 are built in the main body 200 of the heater. The heater 10 has a first
, A second heating conductor 10b and a shield conductor 10c. On the other hand, the temperature sensor 12 includes a heat-sensitive wire 12a and a shield conductor 12b. In this embodiment, the shield conductor 10c of the heater 10 and the shield conductor 12b of the temperature sensor 12 are used as the electric floor 40 for applying a negative potential.

【0021】コントローラ部100は、主としてダイオ
ード1,2、陰電位発生回路(負電位発生回路)3、温
度制御回路4、変圧器5、直流電源回路6、マイクロコ
ンピュータ7、メインスイッチ9、サイリスタ13およ
びスイッチング素子14を含む。
The controller section 100 mainly includes diodes 1 and 2, a negative potential generating circuit (negative potential generating circuit) 3, a temperature control circuit 4, a transformer 5, a DC power supply circuit 6, a microcomputer 7, a main switch 9, and a thyristor 13. And a switching element 14.

【0022】ラインL1はプラグ8の一方の電極に接続
され、ラインL2はメインスイッチ9を介してプラグ8
の他方の電極に接続されている。ダイオード1のアノー
ドはノードN1に接続され、カソードはラインL1に接
続されている。ダイオード2のアノードはノードN1に
接続され、カソードはラインL2に接続されている。こ
れらのダイオード1,2が正電位側端子接続回路30を
構成する。
The line L1 is connected to one electrode of the plug 8, and the line L2 is connected to the plug 8 via the main switch 9.
Is connected to the other electrode. The anode of diode 1 is connected to node N1, and the cathode is connected to line L1. The anode of diode 2 is connected to node N1, and the cathode is connected to line L2. These diodes 1 and 2 constitute a positive potential side terminal connection circuit 30.

【0023】変圧器5の1次巻線5aはラインL1,L
2間に接続されている。陰電位発生回路3の一方の電源
端子3aは変圧器5の一方の2次巻線5bの一端に接続
され、他方の電源端子3bはスイッチング素子14を介
して2次巻線5bの他端に接続されている。陰電位発生
回路3の正電位側端子31はノードN1に接続され、負
電位側端子32はヒータ10のシールド導体10cおよ
び温度センサ12のシールド導体12bに接続されてい
る。この陰電位発生回路3は、例えば両波2段重ね4倍
電圧回路からなり、負電位側端子32からは例えば−6
00Vの負電位が出力される。
The primary winding 5a of the transformer 5 has lines L1 and L
It is connected between the two. One power supply terminal 3a of the negative potential generation circuit 3 is connected to one end of one secondary winding 5b of the transformer 5, and the other power supply terminal 3b is connected to the other end of the secondary winding 5b via the switching element 14. It is connected. The positive potential side terminal 31 of the negative potential generating circuit 3 is connected to the node N1, and the negative potential side terminal 32 is connected to the shield conductor 10c of the heater 10 and the shield conductor 12b of the temperature sensor 12. The negative potential generating circuit 3 is composed of, for example, a two-stage two-stage overlapping quadruple voltage circuit.
A negative potential of 00V is output.

【0024】変圧器5の他方の2次巻線5cには直流電
源回路6が接続されている。マイクロコンピュータ7
は、予め設定された制御プログラムおよび負電位発生パ
ターンに従って、スイッチング素子14に負電位の発生
タイミングおよび発生期間を制御するための制御信号S
Cを与えるとともに、陰電位発生回路3に負電位のレベ
ルを切り換えるための制御信号VCを与える。マイクロ
コンピュータ7を動作させるための直流電圧は直流電源
回路6により与えられる。
A DC power supply circuit 6 is connected to the other secondary winding 5c of the transformer 5. Microcomputer 7
Is a control signal S for controlling the generation timing and generation period of the negative potential to the switching element 14 according to a preset control program and a negative potential generation pattern.
C and a control signal VC for switching the level of the negative potential to the negative potential generating circuit 3. A DC voltage for operating the microcomputer 7 is provided by a DC power supply circuit 6.

【0025】ヒータ10の第1の発熱導体10aの一端
と第2の発熱導体10bの一端との間にはダイオード1
1が接続されている。第1の発熱導体10aの他端はラ
インL1に接続され、第2の発熱導体10bの他端はサ
イリスタ13を介してラインL2に接続されている。温
度センサ12の感熱線12aの両端は温度制御回路4に
接続されている。温度制御回路4は、感熱線12aに流
れる電流の値に基づいてサイリスタ13をオンオフ制御
する。
A diode 1 is connected between one end of the first heating conductor 10a of the heater 10 and one end of the second heating conductor 10b.
1 is connected. The other end of the first heating conductor 10a is connected to the line L1, and the other end of the second heating conductor 10b is connected to the line L2 via the thyristor 13. Both ends of the heat-sensitive wire 12 a of the temperature sensor 12 are connected to the temperature control circuit 4. The temperature control circuit 4 controls on / off of the thyristor 13 based on the value of the current flowing through the heat-sensitive wire 12a.

【0026】コンセント300の一方の電極は交流電源
(商用電力供給用電源)ACの非活線(接地側電位線)
301に接続され、他方の電極は交流電源ACの活線
(非接地側電位線)302に接続されている。
One electrode of the outlet 300 is an inactive line (ground potential line) of an AC power supply (commercial power supply power supply) AC.
The other electrode is connected to a live line (non-ground side potential line) 302 of the AC power supply AC.

【0027】プラグ8をコンセント300に差し込んで
メインスイッチ9をオンにすると、ラインL1からヒー
タ10の第1の発熱導体10a、ダイオード11、第2
の発熱導体10bおよびサイリスタ13を介してライン
L2に電流が流れる。それにより、ヒータ10の第1お
よび第2の発熱導体10a,10bが発熱する。このと
き、温度制御回路4は温度センサ12の感熱線12aに
流れる電流の値に基づいてサイリスタ13をオンオフ制
御することにより温度制御を行う。
When the plug 8 is inserted into the outlet 300 and the main switch 9 is turned on, the first heating conductor 10a, the diode 11, the second
A current flows through the line L2 via the heating conductor 10b and the thyristor 13. Thereby, the first and second heat generating conductors 10a and 10b of the heater 10 generate heat. At this time, the temperature control circuit 4 controls the temperature by turning on and off the thyristor 13 based on the value of the current flowing through the heat-sensitive wire 12a of the temperature sensor 12.

【0028】一方、ノードN1の電位はダイオード1,
2により接地電位または負電位に保持される。マイクロ
コンピュータ7が制御信号SCによりスイッチング素子
14をオンにすると、陰電位発生回路3の負電位側端子
32から負電位が発生される。この負電位は電床40と
して働くヒータ10のシールド導体10cおよび温度セ
ンサ12のシールド導体12bに与えられる。これによ
り、陰電位治療機能が発揮される。陰電位発生回路3に
より発生される負電位のレベルはマイクロコンピュータ
7の制御信号VCにより切り換えられる。
On the other hand, the potential of the node N1 is
2 keeps it at ground potential or negative potential. When the microcomputer 7 turns on the switching element 14 by the control signal SC, a negative potential is generated from the negative potential side terminal 32 of the negative potential generating circuit 3. This negative potential is applied to the shield conductor 10c of the heater 10 and the shield conductor 12b of the temperature sensor 12, which serve as the electric floor 40. Thereby, a negative potential treatment function is exhibited. The level of the negative potential generated by the negative potential generating circuit 3 is switched by a control signal VC of the microcomputer 7.

【0029】図2の(a)は交流電源ACの交流電圧の
波形図であり、(b)は電床40の電位の波形図であ
る。図2の(a)に示すように、交流電源ACの交流電
圧は+Eと−Eとの間で正弦波状に変化する。図2の
(b)に示すように、電床40の電位は、交流電圧の正
の半サイクルで−Vnとなり、負の半サイクルで−Vn
−Eとなる。
FIG. 2A is a waveform diagram of the AC voltage of the AC power supply AC, and FIG. 2B is a waveform diagram of the potential of the electric floor 40. As shown in FIG. 2A, the AC voltage of the AC power supply AC changes sinusoidally between + E and -E. As shown in FIG. 2B, the potential of the electric bed 40 becomes -Vn in a positive half cycle of the AC voltage, and becomes -Vn in a negative half cycle.
-E.

【0030】図3は図1に示されるヒータ10の構造を
示す模式図である。図3において、絶縁体からなる芯材
21の周囲に導電性の箔または整列線からなる第1の発
熱導体10aが螺旋状に巻回され、芯材21および第1
の発熱導体10aの表面が樹脂からなる絶縁層22によ
り被覆されている。絶縁層22の周囲には導電性の箔ま
たは整列線からなる第2の発熱導体10bが螺旋状に巻
回され、絶縁層22および第2の発熱導体10bの表面
が樹脂からなる絶縁層23により被覆されている。さら
に、絶縁層23の周囲にはシールド導体10cが螺旋状
に巻回され、絶縁層23およびシールド導体10cの表
面が樹脂からなる絶縁層24により被覆されている。絶
縁層24の周囲には熱融着層25が形成されている。
FIG. 3 is a schematic diagram showing the structure of the heater 10 shown in FIG. In FIG. 3, a first heating conductor 10a made of a conductive foil or an alignment wire is spirally wound around a core 21 made of an insulator, and the core 21 and the first heating conductor 10a are formed.
Of the heating conductor 10a is covered with an insulating layer 22 made of resin. A second heating conductor 10b made of a conductive foil or an alignment wire is spirally wound around the insulating layer 22, and the surfaces of the insulating layer 22 and the second heating conductor 10b are formed by an insulating layer 23 made of resin. Coated. Further, the shield conductor 10c is spirally wound around the insulating layer 23, and the surfaces of the insulating layer 23 and the shield conductor 10c are covered with an insulating layer 24 made of resin. A heat sealing layer 25 is formed around the insulating layer 24.

【0031】次に、図4を参照しながら本実施例の採暖
具におけるヒータ10の動作を説明する。図4に示すよ
うに第1の発熱導体10aおよび第2の発熱導10b
の一端部どうしは電気的に接続されている。第1の発熱
導体10aの端部から電流Iを供給すると、第1の発熱
導体10aおよび第2の発熱導体10bには互いに逆方
向に電流Iが流れる。
Next, the operation of the heater 10 in the warming tool of this embodiment will be described with reference to FIG. The first heating conductor 10a and the second heating conductors 10b as shown in FIG. 4
Are electrically connected to each other. When the current I is supplied from the end of the first heating conductor 10a, the currents I flow in the first heating conductor 10a and the second heating conductor 10b in opposite directions.

【0032】それにより、第1の発熱導体10aの周囲
には磁界+Hが発生し、第2の発熱導体10bの周囲に
は磁界−Hが発生する。磁界+Hおよび磁界−Hの向き
は互いに反対となっている。したがって、磁界+Hと磁
界−Hとが互いに相殺され、ヒータ10の周囲にはほと
んど磁界が発生しない。
As a result, a magnetic field + H is generated around the first heating conductor 10a, and a magnetic field -H is generated around the second heating conductor 10b. The directions of the magnetic field + H and the magnetic field -H are opposite to each other. Therefore, the magnetic field + H and the magnetic field −H cancel each other, and almost no magnetic field is generated around the heater 10.

【0033】また、第1の発熱導体10aおよび第2の
発熱導体10bはシールド導体10cにより一体的に覆
われ、シールド導体10cは負電位−Vnに保持されて
いる。したがって、ヒータ10内の電界がシールド導体
10cで遮蔽され、ヒータ10の外部には電界が発生し
ない。
The first heating conductor 10a and the second heating conductor 10b are integrally covered by a shield conductor 10c, and the shield conductor 10c is maintained at a negative potential -Vn. Therefore, the electric field in the heater 10 is shielded by the shield conductor 10c, and no electric field is generated outside the heater 10.

【0034】このように、ヒータ10の外部には磁界お
よび電界がほとんど形成されず、電磁波がほとんど発生
しない。また、シールド導体10cに負電位−Vnが付
与されるので、陰電位治療機能が発揮される。さらに、
シールド導体10cが第1および第2の発熱導体10
a,10bから電気的に分離されているので、陰電位治
療をヒータ加熱と独立に任意のタイミングで行なうこと
ができる。
As described above, a magnetic field and an electric field are hardly formed outside the heater 10, and an electromagnetic wave is hardly generated. Further, since the negative potential -Vn is applied to the shield conductor 10c, a negative potential treatment function is exhibited. further,
The first and second heat generating conductors 10
Since it is electrically separated from the a and 10b, the negative potential treatment can be performed at an arbitrary timing independently of the heater heating.

【0035】また、本実施例のヒータ10においては、
第1の発熱導体10a、第2の発熱導体10bおよびシ
ールド導体10cが同軸に形成されているので、取り扱
いが容易である。
Further, in the heater 10 of this embodiment,
Since the first heating conductor 10a, the second heating conductor 10b and the shield conductor 10c are formed coaxially, handling is easy.

【0036】以上のように、本実施例の採暖具では、ヒ
ータ10からほとんど電磁波が発生されることなく、陰
電位治療機能が実現される。なお、本実施例では、第1
の発熱導体10aおよび第2の発熱導体10bが同軸に
配置されているが、第1の発熱導体10aおよび第2の
発熱導体10bを互いに沿うように平行に配置してもよ
い。
As described above, in the warming implement of the present embodiment, the negative potential treatment function is realized with almost no electromagnetic waves generated from the heater 10. In the present embodiment, the first
Although the heat-generating conductor 10a and the second heat-generating conductor 10b are arranged coaxially, the first heat-generating conductor 10a and the second heat-generating conductor 10b may be arranged in parallel with each other.

【0037】また、上記実施例では、第1および第2の
導線として第1および第2の発熱導体10a,10bを
用いているが、第1および第2の導線の一方を発熱導体
により形成し、他方を単なる導体により形成してもよ
い。
In the above embodiment, the first and second heat conductors 10a and 10b are used as the first and second conductors, but one of the first and second conductors is formed by the heat conductor. The other may be formed by a simple conductor.

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

【図1】本発明の一実施例による採暖具の回路図であ
る。
FIG. 1 is a circuit diagram of a warming tool according to an embodiment of the present invention.

【図2】交流電源の電源電圧および電床の電位の波形図
である。
FIG. 2 is a waveform diagram of a power supply voltage of an AC power supply and a potential of an electric floor.

【図3】図1の採暖具に用いられるヒータの構造を示す
模式図である。
FIG. 3 is a schematic view showing a structure of a heater used in the warming device of FIG.

【図4】図3のヒータの動作を説明するための図であ
る。
FIG. 4 is a diagram for explaining the operation of the heater of FIG. 3;

【図5】従来の採暖具の一例を示す回路図である。FIG. 5 is a circuit diagram showing an example of a conventional warming tool.

【図6】従来の採暖具における交流電源の交流電圧、ヒ
ータの一端の電位およびヒータに流れる電流の波形図で
ある。
FIG. 6 is a waveform diagram of an AC voltage of an AC power supply, a potential at one end of a heater, and a current flowing through the heater in a conventional warming device.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

3 陰電位発生回路 10 ヒータ 10a 第1の発熱導体 10b 第2の発熱導体 10c シールド導体 12 温度センサ 12a 感熱線 12b シールド導体 40 電床 AC 交流電源 Reference Signs List 3 negative potential generating circuit 10 heater 10a first heating conductor 10b second heating conductor 10c shielded conductor 12 temperature sensor 12a heat-sensitive wire 12b shielded conductor 40 electric floor AC AC power supply

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) H05B 1/00 - 3/82 A61N 1/10──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page (58) Field surveyed (Int. Cl. 6 , DB name) H05B 1/00-3/82 A61N 1/10

Claims (4)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 第1および第2の導線のうち少なくとも
一方を発熱体により形成し、前記第1の導線に沿って前
記第2の導線を設けるとともに、前記第1および第2の
導線の周囲をシールド導体で一体的に取り囲み、前記第
1および第2の導線の一端部どうしを電気的に接続し、
電流供給手段により前記第1の導線の他端部から前記第
2の導線の他端部に電流を供給し、かつ前記シールド導
負電位を付与することを特徴とする採暖具。
At least one of a first and a second conductor is formed by a heating element, and the second conductor is provided along the first conductor, and the periphery of the first and second conductors is provided. Are integrally surrounded by a shield conductor, and one ends of the first and second conductors are electrically connected to each other;
Current by the supply means to supply current to the other end of the second conductor from the other end of said first conductor, and Todan device, which comprises applying a negative potential to the shield conductor.
【請求項2】 陰電位発生回路により前記シールド導体
に負電位を付与することを特徴とする請求項1記載の採
暖具。
2. The shield conductor according to claim 2, wherein
The method according to claim 1, wherein a negative potential is applied to
Warmer.
【請求項3】 前記第1の導線、前記第2の導線および
前記シールド導体は同軸に形成されたことを特徴とする
請求項1または2記載の採暖具。
Wherein said first conductor, Todan device according to claim 1 or 2, wherein the second conductor and the shield conductor is characterized in that it is formed coaxially.
【請求項4】 前記電流供給手段は交流電源であり、前
記交流電源の交流電圧の負の半サイクルの期間のみに前
記第1および第2の導線に電流を供給する整流手段をさ
らに備えたことを特徴とする請求項1、2または3記載
の採暖具。
4. The current supply means is an AC power supply, and further comprises rectification means for supplying a current to the first and second conductors only during a negative half cycle of the AC voltage of the AC power supply. The warming tool according to claim 1 , 2 or 3, wherein:
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