JP3399337B2 - Indoor and outdoor communication devices in air conditioners - Google Patents

Indoor and outdoor communication devices in air conditioners

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Abstract

An air conditioner comprising one outdoor unit (1) and a plurality of indoor units (2) connected to the outdoor unit (1) via three connection lines (3) including commercial power supply lines (3a)(3b) in parallel with each other, wherein the outdoor unit (1) includes an outdoor micro-computer (14), an outdoor D.C. power supply (11), an outdoor transmission photo-coupler (15), an outdoor reception photo-coupler (16), and a termination resistance (17)connected in parallel with the outdoor reception photo-coupler (16), and each indoor unit (2) includes an indoor D.C. power supply (21), an indoor micro-computer (22), an indoor reception photo-coupler (24), an indoor transmission photo-coupler (23), and a positive temperature characteristic thermister (25) connected in series with the indoor transmission photo-coupler (23), so that components having nothing to do with ordinary indoor-outdoor communication operation are not required, and a disadvantage such that transmission and reception circuit components are destroyed or snapped is prevented from occurrence even when mis-wiring is realized. <IMAGE>

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】この発明は空気調和装置にお
ける室内外通信装置に関し、さらに詳細にいえば、室外
機に対して、商用電源線路を含む3本の接続線を介して
室内機を接続してなる空気調和装置における室内外通信
装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an indoor / outdoor communication device for an air conditioner, and more specifically, it connects an indoor unit to an outdoor unit via three connecting lines including a commercial power line. The present invention relates to an indoor / outdoor communication device for an air conditioner.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来から、室外機に、商用電源線路を含
む3本の室内外接続線を介して室内機を接続してなる空
気調和装置が提案されている。このような空気調和装置
は、室外機の設置、室内機の設置および3本の室内外接
続線の配線を現場で行わなければならないので、常に誤
配線が発生する可能性がある。そして、誤配線が発生す
ると、室外機と室内機との間の信号授受を正常に行うこ
とができなくなるだけでなく、場合によっては回路素子
の破壊などを引き起こす可能性があるので、空気調和装
置が通常動作を行う前に誤配線の発生を検出することが
必要である。
2. Description of the Related Art Conventionally, there has been proposed an air conditioner in which an indoor unit is connected to the outdoor unit via three indoor and outdoor connecting lines including a commercial power supply line. In such an air conditioner, the installation of the outdoor unit, the installation of the indoor unit, and the wiring of the three indoor / outdoor connection lines must be performed in the field, and therefore incorrect wiring may occur at all times. If miswiring occurs, it may not be possible to normally send and receive signals between the outdoor unit and the indoor unit, and in some cases, circuit elements may be destroyed. It is necessary to detect the occurrence of miswiring before performing normal operation.

【0003】このような要求を満足するために、従来か
ら、一定時間室内外の通信が成立しないとき、タイマ手
段によって電源開閉手段をOFFする構成(特開平6−
147616号公報参照)、異電圧検出保護部を設け
て、送受信回路部の送信スイッチ部の動作を中止する構
成(特開平8−271022号公報参照)が提案されて
いる。
In order to satisfy such a requirement, conventionally, when the indoor / outdoor communication is not established for a certain period of time, the power supply opening / closing means is turned off by the timer means (Japanese Patent Laid-Open No. 6-
Japanese Patent Laid-Open No. 8-271022) has been proposed in which a different voltage detection protection unit is provided to stop the operation of the transmission switch unit of the transmission / reception circuit unit.

【0004】そして、これらの構成を採用すれば、誤配
線が発生した場合に、空気調和装置を誤配線が発生した
まま動作させてしまうという不都合を未然に防止するこ
とができる。
If these configurations are adopted, it is possible to prevent the inconvenience of operating the air conditioner with the erroneous wiring, if the erroneous wiring occurs.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかし、特開平6−1
47616号公報に示す構成を採用した場合には、電源
開閉手段が特別に必要であり、しかも、この電源開閉手
段は商用電源電圧に対して十分な耐圧を有していること
が要求されるとともに、通常の室内外通信動作時には無
関係なものであるから、通信回路部としてのコストを低
く抑えることが困難であるという不都合がある。もちろ
ん、通常の室内外通信動作時には無関係な電源開閉手段
を実装するための実装面積が必要であるから、通信回路
部の省スペース化を達成することも困難であるという不
都合がある。
However, Japanese Patent Laid-Open No. 6-1 is used.
When the structure shown in Japanese Patent No. 47616 is adopted, a power supply opening / closing means is specially required, and moreover, the power supply opening / closing means is required to have a sufficient withstand voltage against a commercial power supply voltage. However, since it is irrelevant during the normal indoor / outdoor communication operation, it is difficult to keep the cost of the communication circuit unit low. Needless to say, a mounting area for mounting an unrelated power source opening / closing means is required during a normal indoor / outdoor communication operation, so that it is difficult to achieve space saving of the communication circuit unit.

【0006】また、特開平8−271022号公報に示
す構成を採用した場合には、異電圧検出保護部が特別に
必要であり、しかも、この異電圧検出保護部を構成する
部品として商用電源電圧に対して十分な耐圧を有してい
るものを採用することが要求されるとともに、通常の室
内外通信動作時には無関係なものであるから、通信回路
部としてのコストを低く抑えることが困難であるという
不都合がある。もちろん、通常の室内外通信動作時には
無関係な異電圧検出保護部を実装するための実装面積が
必要であるから、通信回路部の省スペース化を達成する
ことも困難であるという不都合がある。
Further, when the structure shown in Japanese Patent Laid-Open No. 8-271022 is adopted, a different voltage detection / protection unit is specially required, and the commercial power supply voltage is used as a component of the different voltage detection / protection unit. However, it is difficult to keep the cost of the communication circuit unit low because it is required to adopt a device having sufficient withstand voltage and is unrelated during normal indoor / outdoor communication operation. There is an inconvenience. Of course, since a mounting area for mounting an unrelated different voltage detection / protection unit is required during a normal indoor / outdoor communication operation, it is difficult to save space in the communication circuit unit.

【0007】また、1台の室外機に対して、商用電源線
路を含む3本の接続線を介して複数台の室内機を互いに
並列に接続してなるマルチ式空気調和装置においても、
これらの問題が同様に発生する。
Further, in a multi-type air conditioner in which a plurality of indoor units are connected in parallel to one outdoor unit via three connecting lines including a commercial power line,
These problems occur as well.

【0008】[0008]

【発明の目的】この発明は上記の問題点に鑑みてなされ
たものであり、電源開閉手段、異電圧検出保護部などの
ように通常の室内外通信動作時には無関係な回路構成を
必要とせず、しかも誤配線が発生した場合であっても送
受信回路部品の破壊、断線などの不都合の発生を未然に
防止することができる空気調和装置における室内外通信
装置を提供することを目的としている。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of the above problems, and does not require an unrelated circuit configuration during normal indoor / outdoor communication operation, such as a power supply opening / closing means and a different voltage detection protection section. Moreover, it is an object of the present invention to provide an indoor / outdoor communication device in an air conditioner capable of preventing the occurrence of inconveniences such as breakage and disconnection of transmission / reception circuit components even if erroneous wiring occurs.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】請求項1の空気調和装置
における室内外通信装置は、室外機に対して、商用電源
線路を含む3本の接続線を介して室内機を接続してなる
空気調和装置において、室外機、室内機の一方は、第1
制御手段と、第1制御手段に対する電源供給を行う第1
電源手段と、第1制御手段との間で信号授受を行いかつ
商用交流電源の端子間に直流電源手段を介して互いに直
列接続した第1送信用フォトカプラ、第1受信用フォト
カプラと、第1受信用フォトカプラと並列接続した第1
抵抗手段とを含み、室内機、室内機の他方は、第2制御
手段と、第2制御手段との間で信号授受を行いかつ3本
の接続線のうちの2本を介して第1受信用フォトカプラ
と並列接続された第2受信用フォトカプラ、第2送信用
フォトカプラと、第2送信用フォトカプラと直列接続し
た、誤配線時の過電流を抑制する第2抵抗手段とを含む
ものである。
An indoor / outdoor communication device for an air conditioner according to claim 1, wherein the indoor unit is connected to the outdoor unit via three connecting lines including a commercial power line. In the air conditioner, one of the outdoor unit and the indoor unit is the first
A control means and a first power supply for the first control means
A first transmitting photocoupler, a first receiving photocoupler, which transmits and receives a signal between the power supply means and the first control means, and is connected in series between the terminals of the commercial AC power supply via the DC power supply means; 1st photocoupler for receiving 1st connected in parallel
The indoor unit, the other of the indoor units, including a resistance unit, transmits and receives a signal between the second control unit and the second control unit, and receives the first signal via two of the three connection lines. A second receiving photocoupler and a second transmitting photocoupler connected in parallel with the second transmitting photocoupler, and second resistance means connected in series with the second transmitting photocoupler for suppressing an overcurrent at the time of miswiring. It is a waste.

【0010】請求項2の空気調和装置における室内外通
信装置は、1台の室外機に対して、商用電源線路を含む
3本の接続線を介して複数台の室内機を互いに並列に接
続してなる空気調和装置において、室外機は、室外用制
御手段と、室外用制御手段に対する電源供給を行う室外
制御用電源手段と、室外用制御手段との間で信号授受を
行いかつ商用交流電源の端子間に直流電源手段を介して
互いに直列接続した室外送信用フォトカプラ、室外受信
用フォトカプラと、室外受信用フォトカプラと並列接続
した第1抵抗手段とを含み、各室内機は、商用交流電源
の端子に対して商用電源線路を介して接続される室内制
御用電源手段と、室内制御用電源手段により電源供給が
行われる室内用制御手段と、室内用制御手段との間で信
号授受を行いかつ3本の接続線のうちの2本を介して室
外受信用フォトカプラと並列接続された室内受信用フォ
トカプラ、室内送信用フォトカプラと、室内送信用フォ
トカプラと直列接続した、誤配線時の過電流を抑制する
第2抵抗手段とを含むものである。
In the indoor / outdoor communication device of the air conditioner according to the present invention, a plurality of indoor units are connected in parallel to one outdoor unit via three connecting lines including a commercial power line. In the air conditioner, the outdoor unit transmits and receives signals between the outdoor control means, the outdoor control power source for supplying power to the outdoor control means, and the outdoor control means, and the commercial AC power source. An outdoor transmission photocoupler, an outdoor reception photocoupler, and an external reception photocoupler, which are connected in series with each other via DC power supply means between the terminals, and a first resistance means connected in parallel with the outdoor reception photocoupler. Signals are exchanged between the indoor control power supply means connected to the power supply terminal via the commercial power supply line, the indoor control means supplied with power by the indoor control power supply means, and the indoor control means. Do and The indoor reception photocoupler, the indoor transmission photocoupler, and the indoor transmission photocoupler, which are connected in parallel with the outdoor reception photocoupler via two of the two connecting lines, are connected in series with each other. Second resistance means for suppressing the current is included.

【0011】請求項3の空気調和装置における室内外通
信装置は、第2抵抗手段として正温度特性サーミスタを
採用するものである。請求項4の空気調和装置における
室内外通信装置は、室外機に対して、商用電源線路を含
む3本の接続線を介して室内機を接続してなる空気調和
装置において、室外機、室内機の一方は、室外用制御手
段と、室外用制御手段に対する電源供給を行う室外制御
用電源手段と、室外用制御手段との間で信号授受を行い
かつ商用交流電源の端子間に直流電源手段を介して互い
に直列接続した室外送信用フォトカプラ、室外受信用フ
ォトカプラと、室外受信用フォトカプラと並列接続した
第1抵抗手段とを含み、室外機、室内機の他方は、商用
交流電源の端子に対して商用電源線路を介して接続され
るトランスと、トランスからの出力電圧を直流電圧に変
換する整流手段と、変換された直流電圧に基づいて動作
する異電圧検出手段と、整流手段の出力端子間に接続さ
れる第2電源手段と、変換された直流電圧が印加される
室内用制御手段と、室内用制御手段との間で信号授受を
行いかつ3本の接続線のうちの2本を介して室外受信用
フォトカプラと並列接続された室内受信用フォトカプ
ラ、室内送信用フォトカプラと、室内送信用フォトカプ
ラと直列接続した第2抵抗手段とを含むものである。
The indoor / outdoor communication device in the air conditioner of the third aspect employs a positive temperature characteristic thermistor as the second resistance means. The indoor / outdoor communication device in the air conditioner according to claim 4, wherein the indoor unit is connected to the outdoor unit via three connection lines including a commercial power line, the outdoor unit, the indoor unit. One of them is a control means for outdoor use, a power supply means for outdoor control for supplying power to the control means for outdoor use, and a control means for outdoor use, and a DC power supply means between terminals of the commercial AC power supply. An outdoor transmission photocoupler, an outdoor reception photocoupler, and a first resistance means connected in parallel with the outdoor reception photocoupler, and the other of the outdoor unit and the indoor unit is a terminal of a commercial AC power source. A transformer connected via a commercial power supply line, a rectifying means for converting the output voltage from the transformer into a DC voltage, a different voltage detecting means operating on the basis of the converted DC voltage, and an output of the rectifying means. Signals are transmitted and received between the second power supply means connected between the children, the indoor control means to which the converted DC voltage is applied, and the indoor control means, and two of the three connecting lines are connected. The indoor reception photocoupler is connected in parallel with the outdoor reception photocoupler via the, the indoor transmission photocoupler, and the second resistance means connected in series with the indoor transmission photocoupler.

【0012】請求項5の空気調和装置における室内外通
信装置は、1台の室外機に対して、商用電源線路を含む
3本の接続線を介して複数台の室内機を互いに並列に接
続してなる空気調和装置において、室外機は、室外用制
御手段と、室外制御用電源手段と、室外用制御手段との
間で信号授受を行いかつ商用交流電源の端子間に直流電
源手段を介して互いに直列接続した室外送信用フォトカ
プラ、室外受信用フォトカプラと、室外受信用フォトカ
プラと並列接続した第1抵抗手段とを含み、各室内機
は、商用交流電源の端子に対して商用電源線路を介して
接続されるトランスと、トランスからの出力電圧を直流
電圧に変換する整流手段と、変換された直流電圧に基づ
いて動作する異電圧検出手段と、整流手段の出力端子間
に接続される室内制御用電源手段と、変換された直流電
圧が印加される室内用制御手段と、室内用制御手段との
間で信号授受を行いかつ3本の接続線のうちの2本を介
して室外受信用フォトカプラと並列接続された室内受信
用フォトカプラ、室内送信用フォトカプラと、室内送信
用フォトカプラと直列接続した第2抵抗手段とを含むも
のである。
According to a fifth aspect of the present invention, there is provided an indoor / outdoor communication device in an air conditioner, wherein a plurality of indoor units are connected in parallel to one outdoor unit via three connecting lines including a commercial power line. In the air conditioner consisting of, the outdoor unit transmits and receives signals between the outdoor control means, the outdoor control power supply means, and the outdoor control means, and through the DC power supply means between the terminals of the commercial AC power supply. Each indoor unit includes an outdoor transmission photocoupler, an outdoor reception photocoupler connected in series with each other, and a first resistance means connected in parallel with the outdoor reception photocoupler. Connected between the transformer, an output voltage from the transformer to a DC voltage, a different voltage detection unit that operates based on the converted DC voltage, and an output terminal of the rectification unit. Indoor system A signal for exchanging signals between the indoor power supply means, the indoor control means to which the converted DC voltage is applied, and the indoor control means, and an outdoor reception photo via two of the three connection lines. It includes an indoor reception photocoupler connected in parallel with the coupler, an indoor transmission photocoupler, and second resistance means connected in series with the indoor transmission photocoupler.

【0013】[0013]

【作用】請求項1の空気調和装置における室内外通信装
置であれば、室外機に対して、商用電源線路を含む3本
の接続線を介して室内機を接続して、室外機と室内機と
の間で信号の授受を行いながら空気調和装置を動作させ
るに当って、商用交流電源から、室外機、室内機の一方
に対して交流電力を供給するとともに、商用電源線路を
介して室外機、室内機の他方に電力を供給する。そし
て、第1制御手段からの通信信号を第1送信用フォトカ
プラを介して第2受信用フォトカプラで受信し、第2受
信用フォトカプラによる受信信号を第2制御手段に供給
して室外機、室内機の他方を制御する。また、第2制御
手段からの通信信号を第2送信用フォトカプラを介して
第1受信用フォトカプラで受信し、第1受信用フォトカ
プラによる受信信号を第1制御手段に供給して室外機、
室内機の他方の状態の監視などを行う。
According to the indoor / outdoor communication device of the air conditioner of the present invention, the outdoor unit and the indoor unit are connected to the outdoor unit through the three connecting lines including the commercial power line. When operating the air conditioner while exchanging signals with the outdoor unit, while supplying AC power from the commercial AC power source to either the outdoor unit or the indoor unit, the outdoor unit via the commercial power line. , Supply power to the other of the indoor units. Then, the communication signal from the first control means is received by the second reception photocoupler via the first transmission photocoupler, and the reception signal by the second reception photocoupler is supplied to the second control means to supply the outdoor unit. , Control the other of the indoor units. Further, the communication signal from the second control means is received by the first reception photocoupler via the second transmission photocoupler, and the reception signal by the first reception photocoupler is supplied to the first control means to supply the outdoor unit. ,
The other state of the indoor unit is monitored.

【0014】また、室外機と室内機とを設置し、これら
の間を3本の接続線を用いて接続した直後に室外機と室
内機との間での信号授受を行わせるべく各制御手段を動
作させれば、3本の接続線が正常に接続されている場合
に正常な信号の授受が行われ、逆に、3本の接続線が正
常に接続されていない場合には正常な信号の授受が行わ
れないので、3本の接続線の接続が正常か否かを検出す
ることができる。
Further, each of the control means is provided so that the outdoor unit and the indoor unit are installed, and immediately after the connection between them is established by using three connecting lines, the signal exchange between the outdoor unit and the indoor unit is performed. If the 3 connection lines are normally connected, normal signals will be sent and received. Conversely, if the 3 connection lines are not normally connected, a normal signal will be transmitted. Is not exchanged, it is possible to detect whether or not the connection of the three connection lines is normal.

【0015】したがって、第2送信用フォトカプラの動
作状態を強制的に設定するとともに、誤配線時の過電流
を抑制する第2抵抗手段により電流を制限することによ
り、誤配線に起因する送受信回路部品の破壊、断線など
の不都合の発生を未然に防止することができ、しかも、
通信用の給電を直流電源とすることにより、通信速度を
向上させることができ、さらに電源開閉手段、異電圧検
出保護部などのように信号授受に無関係な回路部品を全
く必要としないので、コストアップを防止できるととも
に、実装面積の増加をも防止することができる。
Therefore, the transmitter / receiver circuit caused by the incorrect wiring is set by forcibly setting the operating state of the second transmitting photocoupler and limiting the current by the second resistance means for suppressing the overcurrent at the time of incorrect wiring. It is possible to prevent inconvenience such as breakage of parts and disconnection, and moreover,
By using a DC power supply for communication, the communication speed can be improved, and circuit components such as power supply opening / closing means and different voltage detection protection unit that are not related to signal transmission / reception are not required at all. It is possible to prevent the increase of the mounting area and the increase of the mounting area.

【0016】請求項2の空気調和装置における室内外通
信装置であれば、1台の室外機に対して、商用電源線路
を含む3本の接続線を介して複数台の室内機を互いに並
列に接続して、室外機と室内機との間で信号の授受を行
いながら空気調和装置を動作させるに当って、商用交流
電源から室外機に交流電力を供給するとともに、商用電
源線路を介して各室内機の室内制御用電源手段に交流電
力を供給する。そして、室外用制御手段からの通信信号
を室外送信用フォトカプラを介して室内機の室内受信用
フォトカプラで受信し、室内受信用フォトカプラによる
受信信号を室内用制御手段に供給して室内機を制御す
る。また、室内用制御手段からの通信信号を室内送信用
フォトカプラを介して室外機の室外受信用フォトカプラ
で受信し、室外受信用フォトカプラによる受信信号を室
外用制御手段に供給して室内機の状態の監視などを行
う。
According to the indoor / outdoor communication device of the air conditioner of the present invention, a plurality of indoor units are connected in parallel to one outdoor unit via three connecting lines including the commercial power line. When connecting and operating the air conditioner while exchanging signals between the outdoor unit and the indoor unit, AC power is supplied from the commercial AC power source to the outdoor unit, and each is connected via the commercial power line. AC power is supplied to the indoor control power supply means of the indoor unit. Then, the communication signal from the outdoor control means is received by the indoor reception photocoupler of the indoor unit via the outdoor transmission photocoupler, and the reception signal from the indoor reception photocoupler is supplied to the indoor control means to supply the indoor unit. To control. Further, the communication signal from the indoor control means is received by the outdoor reception photocoupler of the outdoor unit through the indoor transmission photocoupler, and the reception signal from the outdoor reception photocoupler is supplied to the outdoor control means to supply the indoor unit. It monitors the status of.

【0017】また、室外機と複数台の室内機とを設置
し、これらの間を3本の接続線を用いて接続した直後に
室外機と室内機との間での信号授受を行わせるべく各制
御手段を動作させれば、3本の接続線が正常に接続され
ている場合に正常な信号の授受が行われ、逆に、3本の
接続線が正常に接続されていない場合には正常な信号の
授受が行われないので、3本の接続線の接続が正常か否
かを検出することができる。
In addition, an outdoor unit and a plurality of indoor units are installed, and a signal is exchanged between the outdoor unit and the indoor unit immediately after connecting them using three connecting lines. When each control means is operated, a normal signal is transmitted / received when the three connection lines are normally connected, and conversely, when the three connection lines are not normally connected. Since normal signals are not sent and received, it is possible to detect whether the connection of the three connection lines is normal.

【0018】したがって、室内送信用フォトカプラの動
作状態を強制的に設定するとともに、誤配線時の過電流
を抑制する第2抵抗手段により電流を制限することによ
り、誤配線に起因する送受信回路部品の破壊、断線など
の不都合の発生を未然に防止することができ、しかも、
通信用の給電を直流電源とすることにより、通信速度を
向上させることができ、さらに電源開閉手段、異電圧検
出保護部などのように信号授受に無関係な回路部品を全
く必要としないので、コストアップを防止できるととも
に、実装面積の増加をも防止することができる。
Therefore, the operation state of the indoor transmission photocoupler is forcibly set, and the current is limited by the second resistance means for suppressing the overcurrent at the time of miswiring, so that the transmitting / receiving circuit parts caused by the miswiring It is possible to prevent the occurrence of inconveniences such as breakage and disconnection of
By using a DC power supply for communication, the communication speed can be improved, and circuit components such as power supply opening / closing means and different voltage detection protection unit that are not related to signal transmission / reception are not required at all. It is possible to prevent the increase of the mounting area and the increase of the mounting area.

【0019】請求項3の空気調和装置における室内外通
信装置であれば、第2抵抗手段として正温度特性サーミ
スタを採用するのであるから、誤配線時の電流抑制効果
を高めることができるほか、請求項1または請求項2と
同様の作用を達成することができる。請求項4の空気調
和装置における室内外通信装置であれば、室外機、室内
機の一方に対して、商用電源線路を含む3本の接続線を
介して室外機、室内機の他方を接続して、室外機と室内
機との間で信号の授受を行いながら空気調和装置を動作
させるに当って、商用交流電源から室外機、室内機の一
方に交流電力を供給するとともに、商用電源線路および
トランスを介して室外機、室内機の他方の第2電源手段
に交流電力を供給する。そして、第1制御手段からの通
信信号を第1送信用フォトカプラを介して室外機、室内
機の他方の第2受信用フォトカプラで受信し、第2受信
用フォトカプラによる受信信号を第2制御手段に供給し
て室外機、室内機の他方を制御する。また、第2制御手
段からの通信信号を第2送信用フォトカプラを介して室
外機、室内機の一方の第1受信用フォトカプラで受信
し、第1受信用フォトカプラによる受信信号を第1制御
手段に供給して室外機、室内機の他方の状態の監視など
を行う。
In the indoor / outdoor communication device of the air conditioner according to claim 3, since the positive temperature characteristic thermistor is used as the second resistance means, the current suppressing effect at the time of miswiring can be enhanced. It is possible to achieve the same effect as that of claim 1 or claim 2. According to the indoor / outdoor communication device of the air conditioner of claim 4, one of the outdoor unit and the indoor unit is connected to the other of the outdoor unit and the indoor unit via three connection lines including a commercial power line. In operating the air conditioner while exchanging signals between the outdoor unit and the indoor unit, the AC power is supplied from the commercial AC power source to either the outdoor unit or the indoor unit, and the commercial power line and AC power is supplied to the other second power source means of the outdoor unit and the indoor unit via the transformer. Then, the communication signal from the first control means is received by the second receiving photocoupler of the outdoor unit and the indoor unit via the first transmitting photocoupler, and the receiving signal by the second receiving photocoupler is received by the second receiving photocoupler. It is supplied to the control means to control the other of the outdoor unit and the indoor unit. Further, the communication signal from the second control means is received by the first receiving photocoupler of the outdoor unit or the indoor unit via the second transmitting photocoupler, and the reception signal by the first receiving photocoupler is received by the first receiving photocoupler. It is supplied to the control means to monitor the other states of the outdoor unit and the indoor unit.

【0020】また、室外機と室内機とを設置し、これら
の間を3本の接続線を用いて接続した直後に室外機と室
内機との間での信号授受を行わせるべく各制御手段を動
作させれば、3本の接続線が正常に接続されている場合
に正常な信号の授受が行われ、逆に、3本の接続線が正
常に接続されていない場合には正常な信号の授受が行わ
れないので、3本の接続線の接続が正常か否かを検出す
ることができる。そして、誤配線時には、第1抵抗手段
を通る電流ループが構成されることに起因してトランス
の出力側に正常な電圧が発生しないので、この状態を異
電圧検出手段によって検出し、誤配線の種別を認識する
ことができる。
Further, each of the control means is provided so that the outdoor unit and the indoor unit are installed, and the signals are exchanged between the outdoor unit and the indoor unit immediately after connecting them using three connecting lines. If the 3 connection lines are normally connected, normal signals will be sent and received. Conversely, if the 3 connection lines are not normally connected, a normal signal will be transmitted. Is not exchanged, it is possible to detect whether or not the connection of the three connection lines is normal. Then, at the time of erroneous wiring, a normal voltage does not occur on the output side of the transformer due to the formation of a current loop that passes through the first resistance means. Therefore, this state is detected by the different voltage detection means to detect the erroneous wiring. The type can be recognized.

【0021】したがって、誤配線に起因する送受信回路
部品の破壊、断線などの不都合の発生を未然に防止する
ことができ、しかも、通信用の給電を直流電源とするこ
とにより、通信速度を向上させることができ、さらに電
源開閉手段、異電圧検出保護部などのように信号授受に
無関係な回路部品を全く必要としないので、コストアッ
プを防止できるとともに、実装面積の増加をも防止する
ことができる。
Therefore, it is possible to prevent the occurrence of inconveniences such as breakage and disconnection of the transmission / reception circuit parts due to erroneous wiring. Moreover, the communication speed is improved by using the DC power supply for communication. In addition, since no circuit components unrelated to signal transmission / reception such as a power supply opening / closing means and a different voltage detection / protection unit are required, it is possible to prevent an increase in cost and an increase in mounting area. .

【0022】請求項5の空気調和装置における室内外通
信装置であれば、1台の室外機に対して、商用電源線路
を含む3本の接続線を介して複数台の室内機を互いに並
列に接続して、室外機と室内機との間で信号の授受を行
いながら空気調和装置を動作させるに当って、商用交流
電源から室外機に交流電力を供給するとともに、商用電
源線路およびトランスを介して各室内機の室内制御用電
源手段に交流電力を供給する。そして、室外用制御手段
からの通信信号を室外送信用フォトカプラを介して室内
機の室内受信用フォトカプラで受信し、室内受信用フォ
トカプラによる受信信号を室内用制御手段に供給して室
内機を制御する。また、室内用制御手段からの通信信号
を室内送信用フォトカプラを介して室外機の室外受信用
フォトカプラで受信し、室外受信用フォトカプラによる
受信信号を室外用制御手段に供給して室内機の状態の監
視などを行う。
According to the indoor / outdoor communication device of the air conditioner of claim 5, a plurality of indoor units are connected in parallel to one outdoor unit through three connecting lines including the commercial power supply line. When connecting and operating the air conditioner while exchanging signals between the outdoor unit and the indoor unit, AC power is supplied from the commercial AC power source to the outdoor unit, and also via the commercial power line and the transformer. AC power is supplied to the indoor control power supply means of each indoor unit. Then, the communication signal from the outdoor control means is received by the indoor reception photocoupler of the indoor unit via the outdoor transmission photocoupler, and the reception signal from the indoor reception photocoupler is supplied to the indoor control means to supply the indoor unit. To control. Further, the communication signal from the indoor control means is received by the outdoor reception photocoupler of the outdoor unit through the indoor transmission photocoupler, and the reception signal from the outdoor reception photocoupler is supplied to the outdoor control means to supply the indoor unit. It monitors the status of.

【0023】また、室外機と複数台の室内機とを設置
し、これらの間を3本の接続線を用いて接続した直後に
室外機と室内機との間での信号授受を行わせるべく各制
御手段を動作させれば、3本の接続線が正常に接続され
ている場合に正常な信号の授受が行われ、逆に、3本の
接続線が正常に接続されていない場合には正常な信号の
授受が行われないので、3本の接続線の接続が正常か否
かを検出することができる。そして、誤配線時には、第
1抵抗手段を通る電流ループが構成されることに起因し
てトランスの出力側に正常な電圧が発生しないので、こ
の状態を異電圧検出手段によって検出し、誤配線の種別
を認識することができる。
In addition, an outdoor unit and a plurality of indoor units are installed, and signals are transmitted and received between the outdoor unit and the indoor unit immediately after connecting them using three connecting lines. When each control means is operated, a normal signal is transmitted / received when the three connection lines are normally connected, and conversely, when the three connection lines are not normally connected. Since normal signals are not sent and received, it is possible to detect whether the connection of the three connection lines is normal. Then, at the time of erroneous wiring, a normal voltage does not occur on the output side of the transformer due to the formation of a current loop that passes through the first resistance means. Therefore, this state is detected by the different voltage detection means to detect the erroneous wiring. The type can be recognized.

【0024】したがって、誤配線に起因する送受信回路
部品の破壊、断線などの不都合の発生を未然に防止する
ことができ、しかも、通信用の給電を直流電源とするこ
とにより、通信速度を向上させることができ、さらに電
源開閉手段、異電圧検出保護部などのように信号授受に
無関係な回路部品を全く必要としないので、コストアッ
プを防止できるとともに、実装面積の増加をも防止する
ことができる。
Therefore, it is possible to prevent occurrence of inconveniences such as breakage and disconnection of the transmission / reception circuit parts due to erroneous wiring. Moreover, the communication speed is improved by using the DC power supply for communication. In addition, since no circuit components unrelated to signal transmission / reception such as a power supply opening / closing means and a different voltage detection / protection unit are required, it is possible to prevent an increase in cost and an increase in mounting area. .

【0025】[0025]

【発明の実施の形態】以下、添付図面を参照して、この
発明の空気調和装置における室内外通信装置の実施の態
様を詳細に説明する。図1はこの発明の空気調和装置に
おける室内外通信装置の一実施態様を示す電気回路図で
ある。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Embodiments of an indoor / outdoor communication device in an air conditioner of the present invention will be described in detail below with reference to the accompanying drawings. FIG. 1 is an electric circuit diagram showing an embodiment of an indoor / outdoor communication device in an air conditioner of the present invention.

【0026】この空気調和装置は、1台の室外機1と、
複数台の室内機2とを有している。そして、複数台の室
内機2は、3本の接続線3を介して室外機1に対して互
いに並列接続されている。前記室外機1は、商用交流電
源10の端子間に接続される半波整流直流電源回路(直
流電源手段)12と、商用交流電源10の端子間に接続
される室外制御用電源手段としての室外制御用直流電源
11と、室外用制御手段としての室外用マイコン14
と、室外用マイコン14の送信ポートに接続された室外
送信用フォトカプラ15と、室外用マイコン14の受信
ポートに接続された室外受信用フォトカプラ16と、室
外受信用フォトカプラ16と並列接続された第1抵抗手
段としてのターミネーション抵抗17{通信線路のイン
ピーダンスを一定にし、室内機と室外機とを接続する配
線ケーブル(通信線路)の浮遊容量に起因する誤動作対
策をとるための抵抗であり、通常の通信に必要な抵抗で
ある}とを有している。そして、室外送信用フォトカプ
ラ15の受光素子15b、第1ダイオード18a、第3
抵抗(誤配線時に室外送信用フォトカプラ15の受光素
子15bに対する十分な電流制限を達成できるととも
に、室外送信用フォトカプラ15の受光素子15bによ
る通信を達成できる抵抗値を有する抵抗)18b、第2
ダイオード18c、第4抵抗(誤配線時に室外受信用フ
ォトカプラ16の発光素子16aの破壊を阻止できる程
度に電流を制限できるとともに、室外受信用フォトカプ
ラ16の発光素子16aによる通信を達成できる抵抗値
を有する抵抗)18d、室外受信用フォトカプラ16の
発光素子16aおよびツェナーダイオード18eを直列
接続し、この直列接続回路を半波整流直流電源回路12
の平滑回路部と並列接続している。前記室外送信用フォ
トカプラ15の発光素子15aと直列にトランジスタ1
5cのコレクタ端子を接続し、トランジスタ15cのエ
ミッタ端子を接地しているとともに、トランジスタ15
cのベース端子とエミッタ端子との間に抵抗15dを接
続し、トランジスタ15cのベース端子と室外用マイコ
ン14の送信ポートとの間に抵抗15eを接続してい
る。なお、15fは室外制御用直流電源11の出力端子
と室外送信用フォトカプラ15の発光素子15aとの間
に接続される抵抗である。前記室外受信用フォトカプラ
16の受光素子16bのエミッタ端子を抵抗16cを介
して接地し、受光素子16bのエミッタ端子と抵抗16
cとの接続点を室外用マイコン14の受信ポートに接続
している。なお、前記トランジスタ15c、抵抗15
d、15eで構成される電気回路に代えてデジタルトラ
ンジスタを採用することが可能であるとともに、出力し
たい信号に合わせて極性を設定することが可能である。
This air conditioner includes one outdoor unit 1,
It has a plurality of indoor units 2. The plurality of indoor units 2 are connected in parallel to the outdoor unit 1 via the three connecting wires 3. The outdoor unit 1 includes a half-wave rectified DC power supply circuit (DC power supply means) 12 connected between terminals of a commercial AC power supply 10 and an outdoor power supply means for outdoor control connected between terminals of the commercial AC power supply 10. Control DC power supply 11 and outdoor microcomputer 14 as outdoor control means
And an outdoor transmission photocoupler 15 connected to the transmission port of the outdoor microcomputer 14, an outdoor reception photocoupler 16 connected to the reception port of the outdoor microcomputer 14, and an outdoor reception photocoupler 16 connected in parallel. The termination resistance 17 as the first resistance means {is a resistance for keeping the impedance of the communication line constant and taking measures against malfunction due to the stray capacitance of the wiring cable (communication line) connecting the indoor unit and the outdoor unit, It is a resistance necessary for normal communication}. Then, the light receiving element 15b of the outdoor transmission photocoupler 15, the first diode 18a, and the third diode
A resistor (a resistor having a resistance value capable of achieving sufficient current limitation to the light receiving element 15b of the outdoor transmission photocoupler 15 at the time of miswiring and also achieving communication by the light receiving element 15b of the outdoor transmission photocoupler 15) 18b, second
A diode 18c, a fourth resistor (a resistance value capable of limiting the current to an extent that can prevent destruction of the light emitting element 16a of the outdoor reception photocoupler 16 at the time of incorrect wiring, and achieving communication by the light emitting element 16a of the outdoor reception photocoupler 16). 18d, the light emitting element 16a of the outdoor reception photocoupler 16 and the Zener diode 18e are connected in series, and the series connection circuit is connected to the half-wave rectification DC power supply circuit 12
It is connected in parallel with the smoothing circuit section. The transistor 1 is connected in series with the light emitting element 15a of the outdoor transmission photocoupler 15.
5c is connected to the collector terminal, the emitter terminal of the transistor 15c is grounded, and the transistor 15c
A resistor 15d is connected between the base terminal and the emitter terminal of c, and a resistor 15e is connected between the base terminal of the transistor 15c and the transmission port of the outdoor microcomputer 14. Reference numeral 15f is a resistor connected between the output terminal of the outdoor control DC power supply 11 and the light emitting element 15a of the outdoor transmission photocoupler 15. The emitter terminal of the light receiving element 16b of the outdoor receiving photocoupler 16 is grounded via the resistor 16c, and the emitter terminal of the light receiving element 16b and the resistor 16c are grounded.
The connection point with c is connected to the reception port of the outdoor microcomputer 14. The transistor 15c and the resistor 15
It is possible to use a digital transistor instead of the electric circuit configured by d and 15e, and it is possible to set the polarity according to the signal to be output.

【0027】前記3本の室内外接続線3は、1対の商用
電源線路3a、3bと、1本の通信信号線路3cとから
なり、1対の商用電源線路3a、3bが商用交流電源1
0の両端子に接続されているとともに、1本の通信信号
線路3cが第3抵抗18bと第2ダイオード18cとの
接続点に接続されている。前記室内機2は、1対の商用
電源線路3a、3bの間に接続された室内制御用電源手
段としての制御用直流電源21と、室内用制御手段とし
ての室内用マイコン22と、室内用マイコン22の送信
ポートに接続された室内送信用フォトカプラ23と、室
内用マイコン22の受信ポートに接続された室内受信用
フォトカプラ24と、室内送信用フォトカプラ23のフ
ォトトランジスタ23bのコレクタ端子に直列接続され
た、正温度係数を有する第2抵抗手段としての過電流保
護用の正温度特性サーミスタ25とを有している。そし
て、第3ダイオード26a、第5抵抗(誤配線時に室内
受信用フォトカプラ24の発光素子24aの破壊を阻止
できる程度に電流を制限できるとともに、室内受信用フ
ォトカプラ24の発光素子24aによる通信を達成でき
る抵抗値を有する抵抗)26b、室内受信用フォトカプ
ラ24の発光素子24aおよびツェナーダイオード26
cを直列接続し、この直列接続回路を商用電源線路3b
および通信信号線路3cを介して前記ターミネーション
抵抗17と並列接続している。また、正温度特性サーミ
スタ25と室内送信用フォトカプラ23の受光素子23
bとの直列接続回路を第5抵抗26b、室内受信用フォ
トカプラ24の発光素子24aおよびツェナーダイオー
ド26cの直列接続回路と並列接続している。さらに、
室内送信用フォトカプラ23の発光素子23aのカソー
ド端子を抵抗23cを介して接地しているとともに、こ
の発光素子23aのアノード端子をトランジスタ23d
のコレクタ端子と接続し、このトランジスタ23dのエ
ミッタ端子とベース端子との間に抵抗23eを接続し、
トランジスタ23dのベース端子を抵抗23fを介して
室内用マイコン22の送信ポートに接続している。な
お、23gは室内用マイコン22の送信ポートに接続さ
れたプルアップ抵抗である。さらにまた、室内受信用フ
ォトカプラ24の受光素子24bのエミッタ端子を抵抗
24cを介して接地しているとともに、受光素子24b
のエミッタ端子と抵抗24cとの接続点を室内用マイコ
ン22の受信ポートに接続している。前記トランジスタ
23c、抵抗23d、23eで構成される電気回路に代
えてデジタルトランジスタを採用することが可能である
とともに、出力したい信号に合わせて極性を設定するこ
とが可能である。また、前記正温度特性サーミスタ25
は、通常の通信動作時の室内送信用フォトカプラ23の
受光素子23bのスイッチング過電流を保護する機能を
有している。
The three indoor / outdoor connection lines 3 are composed of a pair of commercial power supply lines 3a and 3b and one communication signal line 3c, and the pair of commercial power supply lines 3a and 3b are commercial AC power sources 1.
While being connected to both terminals of 0, one communication signal line 3c is connected to the connection point between the third resistor 18b and the second diode 18c. The indoor unit 2 includes a control DC power supply 21 as an indoor control power supply means connected between a pair of commercial power supply lines 3a and 3b, an indoor microcomputer 22 as an indoor control means, and an indoor microcomputer. The indoor transmission photocoupler 23 connected to the transmission port 22 of the indoor, the indoor reception photocoupler 24 connected to the reception port of the indoor microcomputer 22, and the collector terminal of the phototransistor 23b of the indoor transmission photocoupler 23 in series. A positive temperature characteristic thermistor 25 for overcurrent protection is connected as a second resistance means having a positive temperature coefficient. Then, the third diode 26a and the fifth resistor (current can be limited to the extent that destruction of the light emitting element 24a of the indoor receiving photocoupler 24 at the time of incorrect wiring can be prevented, and communication by the light emitting element 24a of the indoor receiving photocoupler 24 is performed. 26b, a light emitting element 24a of the indoor reception photocoupler 24, and a Zener diode 26.
c are connected in series, and this series connection circuit is connected to the commercial power line 3b.
And the termination resistor 17 are connected in parallel via the communication signal line 3c. Further, the positive temperature characteristic thermistor 25 and the light receiving element 23 of the indoor transmission photocoupler 23
The series connection circuit with b is connected in parallel with the series connection circuit of the fifth resistor 26b, the light emitting element 24a of the indoor reception photocoupler 24, and the Zener diode 26c. further,
The cathode terminal of the light emitting element 23a of the indoor transmission photocoupler 23 is grounded via the resistor 23c, and the anode terminal of this light emitting element 23a is connected to the transistor 23d.
Is connected to the collector terminal of the transistor 23d, and a resistor 23e is connected between the emitter terminal and the base terminal of the transistor 23d,
The base terminal of the transistor 23d is connected to the transmission port of the indoor microcomputer 22 via the resistor 23f. Note that 23g is a pull-up resistor connected to the transmission port of the indoor microcomputer 22. Furthermore, the emitter terminal of the light receiving element 24b of the indoor receiving photocoupler 24 is grounded via the resistor 24c, and the light receiving element 24b is also connected.
The connection point between the emitter terminal of the and the resistor 24c is connected to the reception port of the indoor microcomputer 22. A digital transistor can be adopted in place of the electric circuit composed of the transistor 23c and the resistors 23d and 23e, and the polarity can be set according to the signal to be output. In addition, the positive temperature characteristic thermistor 25
Has a function of protecting a switching overcurrent of the light receiving element 23b of the indoor transmission photocoupler 23 during a normal communication operation.

【0028】図2は室内機の誤配線判定処理を説明する
フローチャートである。ステップSP1において、室内
用マイコン22の送信ポートをON(室内送信用フォト
カプラ23の受光素子23bをOFF)にし、ステップ
SP2において、商用電源周波数割込みの判定を行う。
そして、商用電源周波数割込みがあると判定された場合
には、ステップSP3において、室内外接続線3の接続
が異常であることを認識し、ステップSP4において、
室内用マイコン22の送信ポートをOFF(室内送信用
フォトカプラ23の受光素子23bをON)にし、その
まま一連の処理を終了する。
FIG. 2 is a flow chart for explaining the incorrect wiring determination processing of the indoor unit. In step SP1, the transmission port of the indoor microcomputer 22 is turned on (the light receiving element 23b of the indoor transmission photocoupler 23 is turned off), and in step SP2, the commercial power frequency interrupt is determined.
If it is determined that there is a commercial power frequency interrupt, it is recognized in step SP3 that the connection of the indoor / outdoor connection line 3 is abnormal, and in step SP4.
The transmission port of the indoor microcomputer 22 is turned off (the light receiving element 23b of the indoor transmission photocoupler 23 is turned on), and the series of processing is terminated.

【0029】逆に、ステップSP2において商用電源周
波数割込みがないと判定された場合には、ステップSP
5において、室内外接続線3の接続が正常であることを
認識し、ステップSP6において、通常のシーケンスに
基く動作を行う。図3は室外機の誤配線判定処理を説明
するフローチャートである。ステップSP1において、
室外用マイコン14の送信ポートをOFF(室外送信用
フォトカプラ15の受光素子15bをOFF)にし、ス
テップSP2において、受信データ割込みの判定を行
う。そして、受信データ割込みがあると判定された場合
には、ステップSP8において、室内外接続線3の接続
が異常であることを認識し、再びステップSP1の処理
を行う。逆に、ステップSP2において受信データ割込
みがないと判定された場合には、ステップSP3におい
て、室内機2の誤配線判定期間が経過するまでウェイト
処理を行い、ステップSP4において、室外用マイコン
14の送信ポートをON(室外送信用フォトカプラ15
の受光素子15bをON)にし、ステップSP5におい
て、送信出力と受信入力とが互いに等しいか否かを判定
する。そして、送信出力と受信入力とが互いに等しくな
い場合には、ステップSP8の処理を行う。逆に、ステ
ップSP5において送信出力と受信入力とが互いに等し
いと判定された場合には、ステップSP6において、室
内外接続線3の接続が正常であることを認識し、ステッ
プSP7において、通常のシーケンスに基く動作を行
う。
On the contrary, if it is determined in step SP2 that there is no commercial power frequency interrupt, step SP
At step 5, it is recognized that the connection of the indoor / outdoor connection line 3 is normal, and at step SP6, the operation based on the normal sequence is performed. FIG. 3 is a flowchart for explaining the incorrect wiring determination process of the outdoor unit. In step SP1,
The transmission port of the outdoor microcomputer 14 is turned off (the light receiving element 15b of the outdoor transmission photocoupler 15 is turned off), and the reception data interrupt is determined in step SP2. If it is determined that there is a reception data interrupt, in step SP8 it is recognized that the connection of the indoor / outdoor connection line 3 is abnormal, and the processing of step SP1 is performed again. On the contrary, if it is determined in step SP2 that there is no received data interrupt, wait processing is performed in step SP3 until the erroneous wiring determination period of the indoor unit 2 elapses, and in step SP4, the outdoor microcomputer 14 transmits the data. Turn on the port (outdoor transmission photo coupler 15
The light receiving element 15b is turned ON), and it is determined in step SP5 whether the transmission output and the reception input are equal to each other. Then, if the transmission output and the reception input are not equal to each other, the process of step SP8 is performed. On the contrary, when it is determined in step SP5 that the transmission output and the reception input are equal to each other, in step SP6 it is recognized that the indoor / outdoor connection line 3 is normally connected, and in step SP7, the normal sequence is performed. Performs operations based on.

【0030】図4は電源投入時の誤配線判定タイミング
を説明する信号波形図である。図4中(A)に示すよう
に電源がONになり、図4中(B)に示すようにリセッ
トが行われると、図4中(C)(D)に示すように、室
外送信出力および室外受信入力が共にローレベルにな
り、図4中(E)(F)に示すように、室内送信出力が
ハイレベルになるとともに、室内受信入力がローレベル
になる。
FIG. 4 is a signal waveform diagram for explaining erroneous wiring determination timing when the power is turned on. When the power is turned on as shown in FIG. 4A and the reset is performed as shown in FIG. 4B, the outdoor transmission output and the outdoor transmission output as shown in FIG. Both the outdoor reception inputs become low level, and as shown in (E) and (F) in FIG. 4, the indoor transmission output becomes high level and the indoor reception input becomes low level.

【0031】そして、リセット後の第1の期間(図4の
割込み判定期間)において図3のフローチャートのステ
ップSP2の受信データ割込みの判定が行われ、続く第
2の期間(図4の室内機判定期間Wait)において図
3のフローチャートのステップSP3のウェイト処理が
行われ、続く第3の期間(図4の入出力一致判定期間)
において図3のフローチャートのステップSP5の入出
力一致判定が行われ、室内外接続線3の接続が正常か否
かを判定することができる。
Then, in the first period after the reset (interruption determination period in FIG. 4), the reception data interrupt determination in step SP2 of the flowchart in FIG. 3 is performed, and the subsequent second period (indoor unit determination in FIG. 4). 3), the wait process of step SP3 in the flowchart of FIG. 3 is performed, and the subsequent third period (input / output coincidence determination period of FIG. 4).
At step SP5 of the flowchart of FIG. 3, the input / output matching determination is performed, and it is possible to determine whether the connection of the indoor / outdoor connection line 3 is normal.

【0032】また、リセット後の第4の期間(前記第1
の期間よりも長く、かつ前記第1の期間と第2の期間と
の合計期間よりも短い期間であり、図4の商用電源周波
数判定期間)において図2のフローチャートのステップ
SP2の商用電源周波数割込みの判定が行われる。な
お、図4において、誤配線が発生した場合の信号波形を
破線で示している。
A fourth period after the reset (the first period
Of the commercial power supply frequency interrupt of step SP2 of the flowchart of FIG. 2 in the commercial power supply frequency determination period of FIG. 4), which is shorter than the total period of the first period and the second period. Is determined. In addition, in FIG. 4, a signal waveform when miswiring occurs is shown by a broken line.

【0033】さらに詳細に説明する。電源投入後、室外
機送信信号発生を司る室外送信用フォトカプラ15の受
光素子15bをOFFにし、室外機が通信用電源供給を
行っていないにも拘らず、何らかのパルス信号を室外機
受信回路が受信した場合、室外機は誤配線であると判定
し、室外送信用フォトカプラ15の受光素子15bをO
FFにしたまま保持し、誤配線状態から通信回路素子を
保護する。
A more detailed description will be given. After the power is turned on, the light receiving element 15b of the outdoor transmission photocoupler 15 that controls the generation of the outdoor unit transmission signal is turned off, and the outdoor unit reception circuit outputs some pulse signal although the outdoor unit is not supplying power for communication. If received, the outdoor unit determines that the wiring is incorrect, and the light receiving element 15b of the outdoor transmission photocoupler 15 is turned off.
The FF is kept as it is to protect the communication circuit element from an erroneous wiring state.

【0034】また、室内機受信回路にて商用電源周波数
のパルスが受信回路入力に基いて検出されると、室内送
信用フォトカプラ23の受光素子23bを室外送信用フ
ォトカプラ15の受光素子15bと逆にONにし、通信
信号線路3cと商用電源線路の一方とをショートさせる
ことにより、室内機が誤配線であることを知らずに室外
機がデータを送信した時でも、フォトカプラの耐圧を越
える電圧が室内送信用フォトカプラ23の受光素子23
bに印加されないように保護する。さらに、誤配線のあ
るパターンではこの動作を行うと商用電源線路間をショ
ートしてしまうため、たとえ商用電源線路間がショート
しても室内機の送受信回路にダメージを与えないよう
に、室内送信用フォトカプラ23の受光素子23bと直
列に通信電流制限およびダンピングを行う目的で過電流
保護用の正温度特性サーミスタ25を挿入し、ショート
された場合はこの正温度特性サーミスタ25の自己発熱
で抵抗値が急激に増加し、ひいてはショート電流を抑制
して室内送信用フォトカプラ23の受光素子23bの保
護を行う。
When a pulse of the commercial power frequency is detected by the indoor unit receiving circuit based on the input of the receiving circuit, the light receiving element 23b of the indoor transmitting photocoupler 23 is replaced with the light receiving element 15b of the outdoor transmitting photocoupler 15. On the contrary, by turning on and short-circuiting the communication signal line 3c and one of the commercial power supply lines, the voltage exceeding the withstand voltage of the photo coupler even when the outdoor unit transmits data without knowing that the indoor unit is erroneous wiring. Is the light receiving element 23 of the indoor transmission photocoupler 23.
Protect from being applied to b. Furthermore, if this operation is performed in a pattern with miswiring, the commercial power supply lines will be short-circuited. Therefore, even if the commercial power supply lines are short-circuited, the transmitter / receiver circuit of the indoor unit will not be damaged. A positive temperature characteristic thermistor 25 for overcurrent protection is inserted for the purpose of limiting communication current and damping in series with the light receiving element 23b of the photocoupler 23, and when short-circuited, the positive temperature characteristic thermistor 25 self-heats to generate a resistance value. Rapidly increases, and short circuit current is suppressed to protect the light receiving element 23b of the indoor transmission photocoupler 23.

【0035】さらに、図4には示されていないが、ウォ
ッチドッグタイマでマイコンが自己リセットできるよう
に構成しておけば、誤配線時にマイコンが暴走した場合
であっても、自動復帰が可能であり、通信回路は破壊に
至る前に保護可能となる。図5は誤配線が発生していな
い場合における室外機から室内機への通信の一例を示す
信号波形図である。なお、図5中(A)(B)(C)
(D)(E)(F)は、それぞれ室外送信波形、室外受
信波形、室内1送信波形、室内1受信波形、室内2送信
波形、室内2受信波形を示している。ただし、実際の通
信波形は室外機、室内機での通信の取決めにより定まる
ので、必ずしも図5に示す波形にはならない。
Although not shown in FIG. 4, if the watchdog timer is configured to allow the microcomputer to reset itself, automatic recovery is possible even if the microcomputer runs away due to incorrect wiring. Yes, the communication circuit can be protected before it is destroyed. FIG. 5 is a signal waveform diagram showing an example of communication from the outdoor unit to the indoor unit when miswiring does not occur. In addition, in FIG. 5, (A) (B) (C)
(D), (E), and (F) show an outdoor transmission waveform, an outdoor reception waveform, an indoor 1 transmission waveform, an indoor 1 reception waveform, an indoor 2 transmission waveform, and an indoor 2 reception waveform, respectively. However, the actual communication waveform is not necessarily the waveform shown in FIG. 5, because it is determined by the arrangement of communication between the outdoor unit and the indoor unit.

【0036】この場合には、室外送信波形がOFFから
所定時間だけONになった後、送信信号に合わせてOF
F−ONを行う。そして、室外送信用フォトカプラ15
の発光素子15aがトランジスタ15c、抵抗15d、
15eで構成される電気回路により制御されているとと
もに、室外受信用フォトカプラ16の受光素子16bか
らの受信信号取出し端子および室内受信用フォトカプラ
24の受光素子24bからの受信信号取出し端子が図示
のように設定されているので、室外受信波形は室外送信
波形と同一になり、室内1受信波形、室内2受信波形も
室外送信波形と同一になる。そして、室内機1、室内機
2は信号を送出していないので、室内1送信波形、室内
2送信波形は共にONのままである。
In this case, after the outdoor transmission waveform has been turned on for a predetermined time after being turned off, OF is performed in accordance with the transmission signal.
Perform F-ON. Then, the outdoor transmission photocoupler 15
The light emitting element 15a of is a transistor 15c, a resistor 15d,
The reception signal output terminal from the light receiving element 16b of the outdoor reception photocoupler 16 and the reception signal output terminal from the light receiving element 24b of the indoor reception photocoupler 24 are shown in FIG. The outdoor reception waveform is the same as the outdoor transmission waveform, and the indoor 1 reception waveform and the indoor 2 reception waveform are also the same as the outdoor transmission waveform. Since the indoor unit 1 and the indoor unit 2 are not transmitting signals, both the indoor 1 transmission waveform and the indoor 2 transmission waveform remain ON.

【0037】図6は誤配線が発生していない場合におけ
る室内機1から室外機、室内機2への通信の一例を示す
信号波形図である。なお、図6中(A)(B)(C)
(D)(E)(F)は、それぞれ室外送信波形、室外受
信波形、室内1送信波形、室内1受信波形、室内2送信
波形、室内2受信波形を示している。ただし、実際の通
信波形は室外機、室内機での通信の取決めにより定まる
ので、必ずしも図6に示す波形にはならない。
FIG. 6 is a signal waveform diagram showing an example of communication from the indoor unit 1 to the outdoor unit and the indoor unit 2 when no incorrect wiring occurs. In addition, (A) (B) (C) in FIG.
(D), (E), and (F) show an outdoor transmission waveform, an outdoor reception waveform, an indoor 1 transmission waveform, an indoor 1 reception waveform, an indoor 2 transmission waveform, and an indoor 2 reception waveform, respectively. However, the actual communication waveform is not necessarily the waveform shown in FIG. 6 because it is determined by the communication agreement between the outdoor unit and the indoor unit.

【0038】この場合には、室内1送信波形が所定時間
だけONを継続した後、送信信号に合わせてOFF−O
Nを行う。そして、室内送信用フォトカプラ23の発光
素子23aがトランジスタ23c、抵抗23d、23e
で構成される電気回路により制御されているとともに、
室外受信用フォトカプラ16の受光素子16bからの受
信信号取出し端子および室内受信用フォトカプラ24の
受光素子24bからの受信信号取出し端子が図示のよう
に設定されているので、室内1受信波形は室内1送信波
形と同一になり、室外受信波形、室内2受信波形も室内
1送信波形と同一になる。そして、室外機、室内機2は
信号を送出していないので、室外送信波形、室内2送信
波形は共にONのままである。
In this case, the indoor 1 transmission waveform is kept ON for a predetermined time, and then turned OFF according to the transmission signal.
Do N. The light emitting element 23a of the indoor transmission photocoupler 23 includes a transistor 23c and resistors 23d and 23e.
Is controlled by an electric circuit composed of
Since the reception signal output terminal from the light receiving element 16b of the outdoor reception photocoupler 16 and the reception signal output terminal from the light receiving element 24b of the indoor reception photocoupler 24 are set as shown in the figure, the indoor 1 reception waveform is This is the same as the 1 transmission waveform, and the outdoor reception waveform and the indoor 2 reception waveform are also the same as the indoor 1 transmission waveform. Since the outdoor unit and the indoor unit 2 are not transmitting signals, both the outdoor transmission waveform and the indoor 2 transmission waveform remain ON.

【0039】図7は誤配線が発生していない場合におけ
る室内外通信データと通信信号線動作の一例を説明する
信号波形図である。なお、図7中(A)(B)(C)
(D)(E)は、それぞれ室外送信波形、室外受信波
形、通信線路波形、室内1送信波形、室内1受信波形を
示している。ただし、実際の通信波形は室外機、室内機
での通信の取決めにより定まるので、必ずしも図7に示
す波形にはならない。
FIG. 7 is a signal waveform diagram for explaining an example of indoor / outdoor communication data and communication signal line operation when miswiring does not occur. In addition, in FIG. 7, (A) (B) (C)
(D) and (E) show an outdoor transmission waveform, an outdoor reception waveform, a communication line waveform, an indoor 1 transmission waveform, and an indoor 1 reception waveform, respectively. However, the actual communication waveform is not necessarily the waveform shown in FIG. 7, because it is determined by the arrangement of communication between the outdoor unit and the indoor unit.

【0040】この場合には、室外送信波形がOFFから
所定時間だけONになった後、送信信号に合わせてOF
F−ONを行ってデータを送出する。そして、室内送信
用フォトカプラ23の発光素子23aがトランジスタ2
3c、抵抗23d、23eで構成される電気回路により
制御されているとともに、室外受信用フォトカプラ16
の受光素子16bからの受信信号取出し端子が図示のよ
うに設定されているので、室外受信波形は室外送信波形
と同一になり、送出データをモニタすることができる。
もちろん、このデータは信号線路3cを通して室内機1
に供給されるとともに、室内受信用フォトカプラ24の
受光素子24bからの受信信号取出し端子が図示のよう
に設定されているのであるから、通信線路波形、室内1
受信波形も室外送信波形と同一になる。そして、室内機
1は信号を送出していないので、室内1送信波形はON
のままである。
In this case, after the outdoor transmission waveform has been turned on for a predetermined time after being turned off, OF is performed in accordance with the transmission signal.
F-ON is performed and data is transmitted. Then, the light emitting element 23a of the indoor transmission photocoupler 23 becomes the transistor 2
The outdoor reception photocoupler 16 is controlled by an electric circuit composed of 3c and resistors 23d and 23e.
Since the reception signal extraction terminal from the light receiving element 16b is set as shown in the figure, the outdoor reception waveform becomes the same as the outdoor transmission waveform, and the transmission data can be monitored.
Of course, this data is transmitted to the indoor unit 1 through the signal line 3c.
In addition, since the reception signal extraction terminal from the light receiving element 24b of the indoor reception photocoupler 24 is set as shown in the figure, the communication line waveform, the indoor 1
The received waveform is also the same as the outdoor transmitted waveform. Since the indoor unit 1 does not send a signal, the indoor 1 transmission waveform is ON.
It remains.

【0041】以上のようにして室外機から室内機1への
データ伝送が行われた後は、室内1送信波形が送信信号
に合わせてOFF−ONを行ってデータを送出する。そ
して、室内送信用フォトカプラ23の発光素子23aが
トランジスタ23c、抵抗23d、23eで構成される
電気回路により制御されているとともに、室内受信用フ
ォトカプラ24の受光素子24bからの受信信号取出し
端子が図示のように設定されているので、室内1受信波
形は室内1送信波形と同一になり、送出データをモニタ
することができる。もちろん、このデータは信号線路3
cを通して室外機に供給されるとともに、室外受信用フ
ォトカプラ16の受光素子16bからの受信信号取出し
端子が図示のように設定されているのであるから、通信
線路波形、室外受信波形も室内1送信波形と同一にな
る。そして、室外機は信号を送出していないので、室外
送信波形はONのままである。
After the data is transmitted from the outdoor unit to the indoor unit 1 as described above, the transmission waveform of the indoor 1 is turned off and on in accordance with the transmission signal to transmit the data. The light emitting element 23a of the indoor transmission photocoupler 23 is controlled by an electric circuit including the transistor 23c and the resistors 23d and 23e, and the reception signal extraction terminal from the light receiving element 24b of the indoor reception photocoupler 24 is Since it is set as shown in the figure, the indoor 1 received waveform is the same as the indoor 1 transmitted waveform, and the transmitted data can be monitored. Of course, this data is signal line 3
It is supplied to the outdoor unit through c, and the reception signal extraction terminal from the light receiving element 16b of the outdoor reception photocoupler 16 is set as shown in the figure. Therefore, the communication line waveform and the outdoor reception waveform are also transmitted in the indoor 1 It becomes the same as the waveform. Since the outdoor unit does not send a signal, the outdoor transmission waveform remains ON.

【0042】次いで、誤配線のパターンを図8中(A)
(B)(C)(D)(E)および図9中(AA)(A
B)(AC)(AD)(AE)に示す。なお、図8は室
外機と1台の室内機とが存在している場合を示し、図9
は室外機と2台の室内機とが存在している場合を示して
いる。なお、図9中(AA)(AB)(AC)(AD)
(AE)は、室外機と1台目の室内機との間で図8中
(A)に示すパターンの誤配線が発生し、2台目の室内
機との間でそれぞれ図8中(A)(B)(C)(D)
(E)に示すパターンの誤配線が発生した状態、すなわ
ち上記の誤配線パターンが組み合わされた状態を示して
いる。したがって、図9の誤配線のパターンは図8の誤
配線のパターンと基本的に同じ誤配線パターンとなる。
そして、誤配線された室内機の台数が増加しても、図8
の誤配線のパターンと基本的に同じ誤配線パターンとな
る。
Next, the miswiring pattern is shown in FIG.
(B) (C) (D) (E) and (AA) (A in FIG. 9
B) (AC) (AD) (AE). Note that FIG. 8 shows a case where an outdoor unit and one indoor unit exist, and FIG.
Shows the case where an outdoor unit and two indoor units are present. In addition, in FIG. 9, (AA) (AB) (AC) (AD)
In (AE), erroneous wiring of the pattern shown in (A) in FIG. 8 occurs between the outdoor unit and the first indoor unit, and in the second unit (A) in FIG. ) (B) (C) (D)
The state in which the miswiring of the pattern shown in (E) has occurred, that is, the state in which the above-mentioned miswiring patterns are combined is shown. Therefore, the erroneous wiring pattern of FIG. 9 is basically the same erroneous wiring pattern as the erroneous wiring pattern of FIG.
Even if the number of indoor units that are mis-wired increases,
The miswiring pattern is basically the same as the miswiring pattern.

【0043】次いで、図8中(A)(B)(C)(D)
(E)に示すように誤配線が発生した場合の動作を図1
0から図14を参照して詳細に説明する。図10は商用
電源線路3aと信号線路3cとを誤配線した状態を示す
図である。図10においては、商用交流電源10の出力
端子間に、第3ダイオード26a、第5抵抗26b、室
内受信用フォトカプラ24の発光素子24aおよびツェ
ナーダイオード26cが直列接続されているので、商用
交流電源10の半周期ごとに図10に矢印A1で示すよ
うに電流が流れる。なお、この場合には、室内制御用直
流電源21が商用交流電源10から遮断された状態であ
るから、室内用マイコン22に対して動作用電源が供給
されず、したがって、室内用マイコン22は動作しな
い。また、この場合には、室内受信用フォトカプラ24
の発光素子24aに直接電流が流れることになるが、第
5抵抗26bが直列接続されているので、発光素子24
aが破壊されてしまうという不都合は発生しない。
Then, in FIG. 8, (A) (B) (C) (D)
FIG. 1 shows the operation when miswiring occurs as shown in (E).
This will be described in detail with reference to FIGS. FIG. 10 is a diagram showing a state where the commercial power supply line 3a and the signal line 3c are erroneously wired. In FIG. 10, the third diode 26a, the fifth resistor 26b, the light emitting element 24a of the indoor reception photocoupler 24, and the Zener diode 26c are connected in series between the output terminals of the commercial AC power supply 10, so that the commercial AC power supply is used. A current flows every half cycle of 10 as shown by an arrow A1 in FIG. In this case, since the indoor control DC power supply 21 is cut off from the commercial AC power supply 10, operating power is not supplied to the indoor microcomputer 22, and therefore the indoor microcomputer 22 operates. do not do. Further, in this case, the indoor reception photocoupler 24
Although a current will flow directly to the light emitting element 24a of the above, since the fifth resistor 26b is connected in series,
The inconvenience that a is destroyed does not occur.

【0044】また、この場合には、室内機2からの信号
が室外機1に供給されることはないのであるから、室外
機1においては、信号送出後のタイムアウトに基づいて
誤配線がなされていることを検出することができる。図
11は商用電源線路3bと信号線路3cとを誤配線した
状態を示す図である。
Further, in this case, since the signal from the indoor unit 2 is not supplied to the outdoor unit 1, the outdoor unit 1 is erroneously wired based on the time-out after signal transmission. Can be detected. FIG. 11 is a diagram showing a state where the commercial power supply line 3b and the signal line 3c are erroneously wired.

【0045】図11では、商用交流電源10の半周期に
おいて、矢印A1で示すように、室内機2の制御用直流
電源21を通り、第2ダイオード18c、第4抵抗18
d、室外受信用フォトカプラ16の発光素子16aおよ
びツェナーダイオード18eの直列接続回路と、この直
列接続回路と並列接続されたターミネーション抵抗17
とを通って電流が流れ、室外用マイコン14に対して受
信データ割込みが発生する。また、商用交流電源10の
他の半周期において、矢印A2で示すように、第3ダイ
オード26a、第5抵抗26b、室内受信用フォトカプ
ラ24の発光素子24aおよびツェナーダイオード26
cの直列接続回路と、この直列接続回路と並列接続され
たターミネーション抵抗17とを通って電流が流れ、さ
らに室内機2の制御用直流電源21を通って電流が流れ
る。この結果、室内機2の制御用直流電源21が立ち上
がるので、室内用マイコン22も立ち上がり、室内用マ
イコン22に対する商用電源周波数割込みを検出するこ
とができる。したがって、図2のフローチャートの処理
および図3のフローチャートの処理によって、誤配線が
発生していることを検出できる。また、この場合には、
室内受信用フォトカプラ24の発光素子24aと直列に
第5抵抗26bが接続されているとともに、商用電源が
制御用直流電源21を介してこの直列接続回路に供給さ
れているので、発光素子24aが破壊されてしまうとい
う不都合は発生せず、さらに、室外受信用フォトカプラ
16の発光素子16aと直列に第4抵抗18dが接続さ
れているとともに、室外受信用フォトカプラ16の発光
素子16aと並列にターミネーション抵抗17が接続さ
れており、しかも商用電源がこれらの回路に対して制御
用直流電源21を介して供給されているので、発光素子
16aが破壊されてしまうという不都合も発生しない。
In FIG. 11, in a half cycle of the commercial AC power supply 10, as shown by an arrow A1, the control DC power supply 21 of the indoor unit 2 is passed, the second diode 18c and the fourth resistor 18 are connected.
d, a series connection circuit of the light emitting element 16a of the outdoor reception photocoupler 16 and the Zener diode 18e, and a termination resistor 17 connected in parallel with the series connection circuit.
A current flows through and, and a reception data interrupt is generated for the outdoor microcomputer 14. In the other half cycle of the commercial AC power supply 10, the third diode 26a, the fifth resistor 26b, the light emitting element 24a of the indoor reception photocoupler 24, and the zener diode 26 are indicated by an arrow A2.
The current flows through the series connection circuit of c and the termination resistor 17 connected in parallel with the series connection circuit, and further flows through the control DC power supply 21 of the indoor unit 2. As a result, the control DC power supply 21 of the indoor unit 2 rises, so that the indoor microcomputer 22 also rises and a commercial power frequency interrupt to the indoor microcomputer 22 can be detected. Therefore, it is possible to detect the occurrence of miswiring by the processing of the flowchart of FIG. 2 and the processing of the flowchart of FIG. Also, in this case,
Since the fifth resistor 26b is connected in series with the light emitting element 24a of the indoor receiving photocoupler 24 and commercial power is supplied to this series connection circuit via the control DC power source 21, the light emitting element 24a is The inconvenience of being destroyed does not occur, and further, the fourth resistor 18d is connected in series with the light emitting element 16a of the outdoor receiving photocoupler 16 and in parallel with the light emitting element 16a of the outdoor receiving photocoupler 16. Since the termination resistor 17 is connected and the commercial power source is supplied to these circuits via the control DC power source 21, the disadvantage that the light emitting element 16a is destroyed does not occur.

【0046】図12は商用電源線路3a、3bを誤配線
した状態を示す図である。図12では、商用交流電源1
0の半周期において、矢印A1で示すように、室内機2
の制御用直流電源21のみを通って電流が流れる。ま
た、商用交流電源10の他の半周期において、矢印A2
で示すように、ターミネーション抵抗17と、第3ダイ
オード26a、第5抵抗26b、室内受信用フォトカプ
ラ24の発光素子24aおよびツェナーダイオード26
cの直列接続回路とを通るとともに、室内機2の制御用
直流電源21を通って電流が流れる。この場合には、商
用交流電源10の両端子が入れ替わった状態で、室内機
2の制御用直流電源21に接続されているので、制御用
直流電源21は通常どおり動作し、室内用マイコン22
も通常どおり動作する。この結果、室内受信用フォトカ
プラ24の発光素子24aに通電されることにより、室
内用マイコン22に対して商用電源周波数割込みが発生
する。したがって、図2のフローチャートの処理および
図3のフローチャートの処理によって、誤配線が発生し
ていることを検出できる。すなわち、入出力の一致、不
一致を判定することによって、結果的に誤配線の有無を
判定することができる。また、この場合には、室内受信
用フォトカプラ24の発光ダイオード24aと直列に第
5抵抗26bが接続されており、ターミネーション抵抗
17およびこの直列接続回路を通して通電されるので、
室内受信用フォトカプラ24の発光素子24aが破壊さ
れてしまうという不都合は発生しない。
FIG. 12 is a diagram showing a state where the commercial power supply lines 3a and 3b are erroneously wired. In FIG. 12, the commercial AC power supply 1
In the half cycle of 0, as shown by the arrow A1, the indoor unit 2
An electric current flows only through the controlling DC power supply 21. In the other half cycle of the commercial AC power supply 10, the arrow A2
As shown in, the termination resistance 17, the third diode 26a, the fifth resistance 26b, the light emitting element 24a of the indoor reception photocoupler 24, and the zener diode 26.
The electric current flows through the control DC power supply 21 of the indoor unit 2 while passing through the serial connection circuit of c. In this case, since both terminals of the commercial AC power supply 10 are interchanged and connected to the control DC power supply 21 of the indoor unit 2, the control DC power supply 21 operates normally and the indoor microcomputer 22
Also works as usual. As a result, when the light emitting element 24a of the indoor reception photocoupler 24 is energized, a commercial power frequency interrupt is generated for the indoor microcomputer 22. Therefore, it is possible to detect the occurrence of miswiring by the processing of the flowchart of FIG. 2 and the processing of the flowchart of FIG. That is, it is possible to determine the presence or absence of miswiring as a result by determining whether or not the input and output match. In this case, the fifth resistor 26b is connected in series with the light emitting diode 24a of the indoor reception photocoupler 24, and the fifth resistor 26b is energized through the termination resistor 17 and this series connection circuit.
The problem that the light emitting element 24a of the indoor reception photocoupler 24 is destroyed does not occur.

【0047】図13は商用電源線路3aが信号線路3c
と、信号線路3cが商用電源線路3bと、商用電源線路
3bが商用電源線路3aと、それぞれ誤配線された状態
を示す図である。図13では、商用交流電源10の半周
期において、矢印A1で示すように、第3ダイオード2
6a、第5抵抗26b、室内受信用フォトカプラ24の
発光素子24aおよびツェナーダイオード26cの直列
接続回路とを通り、第2ダイオード18c、第4抵抗1
8d、室外受信用フォトカプラ16の発光素子16aお
よびツェナーダイオード18eの直列接続回路と、この
直列接続回路と並列接続されたターミネーション抵抗1
7とを通って電流が流れる。この場合には、室内機2の
制御用直流電源21が立ち上がらないので、室内用マイ
コン22も立ち上がらず、商用電源周波数割込みは発生
しない。ただし、室外用マイコン14に対しては受信デ
ータ割込みが発生する。したがって、図3のフローチャ
ートの処理によって、誤配線が発生していることを検出
できる。また、この場合には、室内受信用フォトカプラ
24の発光素子24aと直列に第5抵抗26bおよびタ
ーミネーション抵抗17が接続されているとともに、室
内受信用フォトカプラ24の発光素子24aと直列に第
5抵抗26b、第4抵抗18dおよび室外受信用フォト
カプラ16の発光素子16aが接続されているので、室
内受信用フォトカプラ24の発光素子24aが破壊され
てしまうという不都合、室外受信用フォトカプラ16の
発光素子16aが破壊されてしまうという不都合も発生
しない。
In FIG. 13, the commercial power supply line 3a is the signal line 3c.
FIG. 3 is a diagram showing a state in which the signal line 3c and the commercial power supply line 3b are miswired with the commercial power supply line 3b and the commercial power supply line 3b, respectively. In FIG. 13, in a half cycle of the commercial AC power supply 10, as shown by an arrow A1, the third diode 2
6a, the fifth resistor 26b, the light emitting element 24a of the indoor reception photocoupler 24, and the series connection circuit of the Zener diode 26c, and the second diode 18c and the fourth resistor 1
8d, a series connection circuit of the light emitting element 16a of the outdoor reception photocoupler 16 and the Zener diode 18e, and a termination resistance 1 connected in parallel with this series connection circuit.
An electric current flows through 7 and. In this case, since the control DC power supply 21 of the indoor unit 2 does not start up, the indoor microcomputer 22 also does not start up and the commercial power supply frequency interrupt does not occur. However, a reception data interrupt is issued to the outdoor microcomputer 14. Therefore, it is possible to detect the occurrence of miswiring by the process of the flowchart of FIG. In this case, the fifth resistor 26b and the termination resistor 17 are connected in series with the light emitting element 24a of the indoor receiving photocoupler 24, and the fifth resistor 26b and the termination resistor 17 are connected in series with the light emitting element 24a of the indoor receiving photocoupler 24. Since the resistor 26b, the fourth resistor 18d, and the light emitting element 16a of the outdoor reception photocoupler 16 are connected to each other, the light emitting element 24a of the indoor reception photocoupler 24 is destroyed. The disadvantage that the light emitting element 16a is destroyed does not occur.

【0048】また、この場合には、室内機2からの信号
が室外機1に供給されることはないのであるから、室外
機1においては、信号送出後のタイムアウトに基づいて
誤配線がなされていることを検出することもできる。図
14は商用電源線路3aが商用電源線路3bと、信号線
路3cが商用電源線路3aと、商用電源線路3bが信号
線路3cと、それぞれ誤配線された状態を示す図であ
る。
Further, in this case, since the signal from the indoor unit 2 is not supplied to the outdoor unit 1, the outdoor unit 1 is erroneously wired based on the time-out after the signal transmission. It is possible to detect that there is. FIG. 14 is a diagram showing a state where the commercial power supply line 3a is miswired, the signal line 3c is commercial power supply line 3a, and the commercial power supply line 3b is signal line 3c.

【0049】図14では、商用交流電源10の半周期に
おいて、矢印A1で示すように、室内機2の制御用直流
電源21を通り、第2ダイオード18c、第4抵抗18
d、室外受信用フォトカプラ16の発光素子16aおよ
びツェナーダイオード18eの直列接続回路と、この直
列接続回路と並列接続されたターミネーション抵抗17
とを通って電流が流れ、室外用マイコン14に対して受
信データ割込みが発生する。また、商用交流電源10の
他の半周期において、矢印A2で示すように、ターミネ
ーション抵抗17、室内機2の制御用直流電源21を通
って電流が流れるとともに、第3ダイオード26a、第
5抵抗26b、室内受信用フォトカプラ24の発光素子
24aおよびツェナーダイオード26cの直列接続回路
を通って電流が流れ、室内機2の制御用直流電源21が
立ち上がっているので、室内用マイコン22に対して商
用電源周波数割込みが発生する。したがって、図2のフ
ローチャートの処理および図3のフローチャートの処理
によって、誤配線が発生していることを検出できる。ま
た、この場合には、室内受信用フォトカプラ24の発光
素子24aと第5抵抗26bとの直列接続回路に商用交
流電源が直接印加されているが、室内受信用フォトカプ
ラ24の発光素子24aと直列に第5抵抗26bが直列
接続されているので、室内受信用フォトカプラ24の発
光素子24aが破壊されてしまうという不都合は発生し
ない。さらに、室外受信用フォトカプラ16の発光素子
16aと直列に第4抵抗18dが接続されているととも
に、室外受信用フォトカプラ16の発光素子16aと並
列にターミネーション抵抗17が接続されているので、
発光素子16aが破壊されてしまうという不都合も発生
しない。
In FIG. 14, in a half cycle of the commercial AC power supply 10, as shown by an arrow A1, the DC power supply 21 for control of the indoor unit 2 is passed, the second diode 18c and the fourth resistor 18 are connected.
d, a series connection circuit of the light emitting element 16a of the outdoor reception photocoupler 16 and the Zener diode 18e, and a termination resistor 17 connected in parallel with the series connection circuit.
A current flows through and, and a reception data interrupt is generated for the outdoor microcomputer 14. Further, in the other half cycle of the commercial AC power supply 10, as shown by an arrow A2, a current flows through the termination resistor 17 and the control DC power supply 21 of the indoor unit 2, and the third diode 26a and the fifth resistor 26b. Since a current flows through the series connection circuit of the light emitting element 24a of the indoor receiving photocoupler 24 and the Zener diode 26c and the control DC power supply 21 of the indoor unit 2 is started up, the indoor microcomputer 22 is supplied with a commercial power supply. Frequency interrupt occurs. Therefore, it is possible to detect the occurrence of miswiring by the processing of the flowchart of FIG. 2 and the processing of the flowchart of FIG. Further, in this case, commercial AC power is directly applied to the series connection circuit of the light emitting element 24a of the indoor reception photocoupler 24 and the fifth resistor 26b. Since the fifth resistor 26b is connected in series, the problem that the light emitting element 24a of the indoor receiving photocoupler 24 is destroyed does not occur. Furthermore, since the fourth resistor 18d is connected in series with the light emitting element 16a of the outdoor receiving photocoupler 16, and the termination resistor 17 is connected in parallel with the light emitting element 16a of the outdoor receiving photocoupler 16,
The disadvantage that the light emitting element 16a is destroyed does not occur.

【0050】もちろん、図10から図14の何れにおい
ても、室内送信用フォトカプラ23の受光素子23bと
直列に過電流保護用の正温度特性サーミスタ25が接続
されているのであるから、この直列接続回路に商用交流
電源電圧が直接印加されかつ室内送信用フォトカプラ2
3の受光素子23bがオンになった場合であっても、室
内送信用フォトカプラ23の受光素子23bの破壊を未
然に防止することができる。
Of course, in any of FIGS. 10 to 14, the positive temperature characteristic thermistor 25 for overcurrent protection is connected in series with the light receiving element 23b of the indoor transmission photocoupler 23, so that the series connection is made. Commercial AC power supply voltage is directly applied to the circuit and indoor photo coupler 2
Even when the light receiving element 23b of No. 3 is turned on, it is possible to prevent the light receiving element 23b of the indoor transmission photocoupler 23 from being destroyed.

【0051】以上から明らかなように、商用電源周波数
割込みの有無、受信データ割込みの有無を判定するとと
もに、室外用マイコン14の送信ポートをONにして送
信出力と受信入力との一致、不一致を判定することによ
り、誤配線か否かを判定することができる。また、誤配
線時のみに必要であり、かつ通常動作時には動作と無関
係な特別な誤配線保護回路などを必要としないので、ロ
ーコストで省スペースな通信制御回路を提供することが
でき、さらに誤配線時も送受信回路部品にダメージを与
えることなく安全に動作するので、基板交換などが不要
な保守性に優れたシステムを提供することができる。
As is clear from the above, the presence / absence of a commercial power supply frequency interrupt and the presence / absence of a reception data interrupt are determined, and the transmission port of the outdoor microcomputer 14 is turned on to determine whether or not the transmission output and the reception input match. By doing so, it is possible to determine whether or not the wiring is incorrect. In addition, since it is necessary only for miswiring and does not require a special miswiring protection circuit that is unrelated to the operation during normal operation, it is possible to provide a low-cost and space-saving communication control circuit. Since it operates safely without damaging the transmission / reception circuit components, it is possible to provide a system with excellent maintainability that does not require board replacement or the like.

【0052】また、内外送受信データパターンは送信し
たデータがそのままの形で受信ポートに現れるので、室
外機と室内機との通信処理プログラムを共通化でき、初
期通信状態は室外機、室内機の何れからでも送受信が可
能であり、さらに、1台の機器が送信したデータが同時
に各機器で受信できるため、通信効率、開発効率のよい
システムを提供することができる。
In addition, since the transmitted and received data pattern appears in the reception port as it is in the inside / outside transmission / reception data pattern, the communication processing program between the outdoor unit and the indoor unit can be made common, and the initial communication state is either the outdoor unit or the indoor unit. Since data can be transmitted and received even from the device, and data transmitted by one device can be received by each device at the same time, a system with good communication efficiency and development efficiency can be provided.

【0053】なお、上記の実施態様においては、正温度
係数を有する第2抵抗手段として過電流保護用の正温度
特性サーミスタを採用しているが、過電流保護用の正温
度特性サーミスタに代えて、導電性のカーボンとポリオ
レフィン、フッ素樹脂などのポリマーとを配合してなる
抵抗素子を採用することが可能である。図15はこの発
明の空気調和装置における室内外通信装置の他の実施態
様を示す電気回路図である。
In the above embodiment, a positive temperature characteristic thermistor for overcurrent protection is used as the second resistance means having a positive temperature coefficient, but a positive temperature characteristic thermistor for overcurrent protection is used instead. It is possible to employ a resistance element formed by mixing conductive carbon with a polymer such as polyolefin or fluororesin. FIG. 15 is an electric circuit diagram showing another embodiment of the indoor / outdoor communication device in the air conditioner of the present invention.

【0054】この空気調和装置が図1の空気調和装置と
異なる点は、正温度特性サーミスタ25に代えてダンピ
ング抵抗25’を採用した点、電源21として、1次側
巻線が商用交流電源11の出力端子間に接続されたトラ
ンス21a、トランス21aの2次側巻線の端子間に接
続された整流回路21b、整流回路21bからの整流出
力を入力として、平滑化処理、電圧安定化処理などを行
う室内制御用直流電源回路21cを含むものを採用した
点、異電圧検出回路および室内用マイコン22として異
電圧検出回路からの異常検出用の入力を受け入れるもの
を採用した点のみである。
This air conditioner differs from the air conditioner shown in FIG. 1 in that a damping resistor 25 'is adopted in place of the positive temperature characteristic thermistor 25, and as the power supply 21, the primary side winding is a commercial AC power supply 11 21a connected between the output terminals of the transformer, a rectifier circuit 21b connected between the terminals of the secondary winding of the transformer 21a, and a rectified output from the rectifier circuit 21b as an input, smoothing process, voltage stabilizing process, etc. The only difference is that it includes a DC power supply circuit 21c for indoor control that performs the above, and that a different voltage detection circuit and an indoor microcomputer 22 that receive an input for abnormality detection from the different voltage detection circuit are used.

【0055】さらに詳細に説明する。室内制御用直流電
源回路21cの出力端子と室内用マイコン22の異常検
出入力との間に抵抗21dを接続し、室内用マイコン2
2の異常検出入力をトランジスタ21eのコレクタ−エ
ミッタ端子を介して接地している。そして、トランジス
タ21eのベース端子とエミッタ端子との間に抵抗21
fを接続し、室内制御用直流電源回路21cの入力端子
とトランジスタ21eのベース端子との間にツェナーダ
イオード(異電圧検出手段)21gと抵抗21hとをこ
の順に直列接続している。したがって、トランジスタ2
1e、抵抗21d、21f、21hおよびツェナーダイ
オード21gで異電圧検出手段(回路)を構成してい
る。なお、トランジスタ21e、抵抗21f、21hで
構成される電気回路に代えてデジタルトランジスタを採
用することが可能であるとともに、出力したい信号に合
わせて極性を設定することが可能である。
A more detailed description will be given. A resistor 21d is connected between the output terminal of the indoor control DC power supply circuit 21c and the abnormality detection input of the indoor microcomputer 22, and the indoor microcomputer 2 is connected.
The abnormality detection input 2 is grounded via the collector-emitter terminal of the transistor 21e. The resistor 21 is provided between the base terminal and the emitter terminal of the transistor 21e.
f is connected, and a Zener diode (different voltage detecting means) 21g and a resistor 21h are serially connected in this order between the input terminal of the indoor control DC power supply circuit 21c and the base terminal of the transistor 21e. Therefore, the transistor 2
1e, resistors 21d, 21f, 21h and Zener diode 21g constitute different voltage detecting means (circuit). Note that a digital transistor can be used instead of the electric circuit including the transistor 21e, the resistors 21f, and 21h, and the polarity can be set according to the signal to be output.

【0056】図16は室内機の誤配線判定処理を説明す
るフローチャートである。ステップSP1において、室
内用マイコン22の送信ポートをON(室内送信用フォ
トカプラ23の受光素子23bをOFF)にし、ステッ
プSP2において、商用電源周波数割込みの判定を行
う。そして、商用電源周波数割込みがあると判定された
場合には、ステップSP3において、室内外接続線3の
接続が異常であることを認識し、ステップSP4におい
て、異常電圧が検出されたか否かを判定する。そして、
異常電圧が検出された場合には、ステップSP5におい
て、極性反転以外の誤配線(図11、または図14の誤
配線)であることを認識し、ステップSP6において、
室内用マイコン22の送信ポートをON(室内送信用フ
ォトカプラ23の受光素子23bをOFF)にし、その
まま一連の処理を終了する。
FIG. 16 is a flow chart for explaining the incorrect wiring judgment processing of the indoor unit. In step SP1, the transmission port of the indoor microcomputer 22 is turned on (the light receiving element 23b of the indoor transmission photocoupler 23 is turned off), and in step SP2, the commercial power frequency interrupt is determined. Then, if it is determined that there is a commercial power frequency interrupt, it is determined in step SP3 that the connection of the indoor / outdoor connection line 3 is abnormal, and it is determined in step SP4 whether an abnormal voltage has been detected. To do. And
If an abnormal voltage is detected, it is recognized in step SP5 that the wiring is incorrect wiring (incorrect wiring in FIG. 11 or FIG. 14) other than polarity reversal, and in step SP6,
The transmission port of the indoor microcomputer 22 is turned on (the light receiving element 23b of the indoor transmission photocoupler 23 is turned off), and the series of processing is terminated.

【0057】ステップSP4において異常電圧が検出さ
れていないと判定された場合には、ステップSP7にお
いて、極性反転の誤配線(図12の誤配線)であること
を認識し、ステップSP8において、室内用マイコン2
2の送信ポートをOFF(室内送信用フォトカプラ23
の受光素子23bをON)にし、そのまま一連の処理を
終了する。
When it is determined in step SP4 that the abnormal voltage is not detected, it is recognized in step SP7 that the wiring is incorrect wiring for polarity reversal (miswiring in FIG. 12), and in step SP8, the indoor Microcomputer 2
Turn off the transmission port of 2 (photocoupler for indoor transmission 23
The light receiving element 23b is turned on), and the series of processing is terminated.

【0058】ステップSP2において商用電源周波数割
込みがないと判定された場合には、ステップSP9にお
いて、室内外接続線3の接続が正常であることを認識
し、ステップSP10において、通常のシーケンスに基
く動作を行う。さらに詳細に説明する。誤配線時には、
ターミネーション抵抗17を必ず通るカレントループが
構成される。したがって、ターミネーション抵抗17の
抵抗値をトランス21aのインピーダンスよりも大きく
設定しておけば、トランス21aの2次側には正常な電
圧が発生しない。そして、誤配線時においても、室内用
マイコン22の電源(室内制御用直流電源回路21c)
が立ち上がっていれば、トランス21aの2次側の電圧
をモニターすることができ、また、誤配線時には室内用
マイコン22の受信ポートに商用電源周波数のパルスが
入力されるのであるから、トランス21aの2次側の電
圧および商用電源周波数のパルスの有無に基いて誤配線
の種別を検出することができるとともに、誤配線の種別
に応じて最適な保護処理を行って通信回路素子の保護を
達成することができる。また、表示装置などを介して設
置作業者に誤配線の種別を示す情報を伝達することによ
り、誤配線解消のための作業性の向上を図ることができ
るとともに、安全な接続を促すことができる。なお、図
16のフローチャートの処理で検出可能な誤配線以外の
誤配線(図10、図13の誤配線)の場合には、室内機
2の室内制御用直流電源回路21cが立ち上がらないの
で、通信回路素子が破壊されるおそれはない。
If it is determined in step SP2 that there is no commercial power frequency interrupt, it is recognized in step SP9 that the connection of the indoor / outdoor connection line 3 is normal, and in step SP10, the operation based on the normal sequence is performed. I do. It will be described in more detail. In case of incorrect wiring,
A current loop that always passes through the termination resistor 17 is formed. Therefore, if the resistance value of the termination resistor 17 is set larger than the impedance of the transformer 21a, a normal voltage will not be generated on the secondary side of the transformer 21a. The power supply for the indoor microcomputer 22 (DC power supply circuit 21c for indoor control) even when miswiring
If the voltage rises, the voltage on the secondary side of the transformer 21a can be monitored, and a pulse of the commercial power supply frequency is input to the reception port of the indoor microcomputer 22 at the time of incorrect wiring. The type of miswiring can be detected based on the presence or absence of the secondary voltage and the pulse of the commercial power frequency, and the protection of the communication circuit element is achieved by performing the optimum protection processing according to the type of miswiring. be able to. Further, by transmitting information indicating the type of miswiring to the installation operator via a display device or the like, workability for eliminating miswiring can be improved and safe connection can be promoted. . In the case of miswiring other than the miswiring that can be detected by the processing of the flowchart of FIG. 16 (miswiring of FIGS. 10 and 13), the indoor control DC power supply circuit 21c of the indoor unit 2 does not start up, so communication is performed. There is no risk of the circuit elements being destroyed.

【0059】さらに、通信用の給電を直流電源により行
うことにより、従来のシステム(商用電源周波数の2倍
のボーレートまでしか同期して伝送できなかった通信回
路を含むシステム)と比較して通信速度の著しい向上を
達成することができ、図示しないリモコンからの入力に
対して殆ど遅れることなく動作する、操作的に違和感の
ないシステムを構築することができる。なお、この作用
は、他の全ての実施態様において達成することができ
る。
Further, by supplying power for communication by a DC power source, the communication speed is higher than that of a conventional system (a system including a communication circuit that can synchronously transmit only up to a baud rate twice the commercial power frequency). It is possible to construct a system in which there is no operational discomfort, and the system operates with almost no delay with respect to an input from a remote controller (not shown). It should be noted that this action can be achieved in all other embodiments.

【0060】前記の各実施態様において、1台の室外機
1に対して1台の室内機2が設けらる構成を採用する場
合には、室内機1の回路構成と室内機2の回路構成とを
入れ替えることが可能である。
In each of the above-described embodiments, when the configuration in which one indoor unit 2 is provided for one outdoor unit 1 is adopted, the circuit configuration of the indoor unit 1 and the circuit configuration of the indoor unit 2 It is possible to replace and.

【0061】[0061]

【発明の効果】請求項1の発明は、フォトカプラの動作
状態を強制的に設定するとともに、第2抵抗手段により
電流を制限することにより、誤配線に起因する送受信回
路部品の破壊、断線などの不都合の発生を未然に防止す
ることができ、しかも、電源開閉手段、異電圧検出保護
部などのように信号授受に無関係な回路部品を全く必要
としないので、コストアップを防止できるとともに、実
装面積の増加をも防止することができ、さらにまた、通
信用の給電を直流電源とすることにより、通信速度を向
上させることができるという特有の効果を奏する。
According to the first aspect of the present invention, the operation state of the photocoupler is forcibly set and the current is limited by the second resistance means, so that the transmission / reception circuit parts are broken or broken due to miswiring. It is possible to prevent the occurrence of inconvenience, and since it does not require any circuit components unrelated to signal transmission / reception such as power supply switching means, different voltage detection protection unit, etc., it is possible to prevent cost increase and mounting. It is possible to prevent an increase in the area, and furthermore, by using a DC power supply as the power supply for communication, it is possible to improve the communication speed.

【0062】請求項2の発明は、マルチ式空気調和装置
において、フォトカプラの動作状態を強制的に設定する
とともに、第2抵抗手段により電流を制限することによ
り、誤配線に起因する送受信回路部品の破壊、断線など
の不都合の発生を未然に防止することができ、しかも、
電源開閉手段、異電圧検出保護部などのように信号授受
に無関係な回路部品を全く必要としないので、コストア
ップを防止できるとともに、実装面積の増加をも防止す
ることができ、さらにまた、通信用の給電を直流電源と
することにより、通信速度を向上させることができると
いう特有の効果を奏する。
According to a second aspect of the present invention, in the multi-type air conditioner, the operation state of the photocoupler is forcibly set, and the current is limited by the second resistance means, so that the transmitter / receiver circuit component caused by miswiring is formed. It is possible to prevent the occurrence of inconveniences such as breakage and disconnection of
Since no circuit parts such as power supply opening / closing means, different voltage detection protection part, etc., which are unrelated to signal transmission / reception are required, it is possible to prevent cost increase and prevent mounting area increase. By using the DC power supply as the power supply for the communication, a unique effect that the communication speed can be improved is exhibited.

【0063】請求項3の発明は、請求項1の効果に加
え、誤配線時の過電流の抑制効果を高めることができる
という特有の効果を奏する。請求項4の発明は、フォト
カプラの動作状態を強制的に設定するとともに、第2抵
抗手段により電流を制限することにより、誤配線に起因
する送受信回路部品の破壊、断線などの不都合の発生を
未然に防止することができ、しかも、電源開閉手段、異
電圧検出保護部などのように信号授受に無関係な回路部
品を全く必要としないので、コストアップを防止できる
とともに、実装面積の増加をも防止することができ、さ
らに、異電圧検出手段としてツェナーダイオードを追加
するだけで、誤配線の種別を認識することができ、さら
にまた、通信用の給電を直流電源とすることにより、通
信速度を向上させることができるという特有の効果を奏
する。
In addition to the effect of claim 1, the invention of claim 3 has a unique effect that the effect of suppressing overcurrent at the time of miswiring can be enhanced. According to the fourth aspect of the present invention, the operation state of the photocoupler is forcibly set and the current is limited by the second resistance means, so that inconveniences such as breakage of the transmission / reception circuit component and disconnection due to miswiring occur. This can be prevented in advance, and since no circuit parts such as power supply switching means, different voltage detection protection section, etc. that are unrelated to signal transmission / reception are required, it is possible to prevent cost increase and increase the mounting area. It is possible to prevent it, and it is possible to recognize the type of miswiring simply by adding a Zener diode as a different voltage detection means. Furthermore, by using a DC power supply for communication, the communication speed can be improved. It has a unique effect that it can be improved.

【0064】請求項5の発明は、マルチ式空気調和装置
において、フォトカプラの動作状態を強制的に設定する
とともに、第2抵抗手段により電流を制限することによ
り、誤配線に起因する送受信回路部品の破壊、断線など
の不都合の発生を未然に防止することができ、しかも、
電源開閉手段、異電圧検出保護部などのように信号授受
に無関係な回路部品を全く必要としないので、コストア
ップを防止できるとともに、実装面積の増加をも防止す
ることができ、さらに、異電圧検出手段としてツェナー
ダイオードを追加するだけで、誤配線の種別を認識する
ことができ、さらにまた、通信用の給電を直流電源とす
ることにより、通信速度を向上させることができるとい
う特有の効果を奏する。
According to a fifth aspect of the present invention, in the multi-type air conditioner, the operation state of the photocoupler is forcibly set, and the current is limited by the second resistance means, so that the transmitter / receiver circuit component caused by miswiring is formed. It is possible to prevent the occurrence of inconveniences such as breakage and disconnection of
No circuit parts such as power supply opening / closing means, different voltage detection protection part, etc., which are unrelated to signal transmission / reception are required, so that it is possible to prevent cost increase and prevent mounting area increase. Only by adding a Zener diode as a detection means, it is possible to recognize the type of miswiring, and furthermore, by using a DC power supply for communication, it is possible to improve the communication speed. Play.

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

【図1】この発明の空気調和装置における室内外通信装
置の一実施態様を示す電気回路図である。
FIG. 1 is an electric circuit diagram showing an embodiment of an indoor / outdoor communication device in an air conditioner of the present invention.

【図2】室内機の誤配線判定処理を説明するフローチャ
ートである。
FIG. 2 is a flowchart illustrating an incorrect wiring determination process of the indoor unit.

【図3】室外機の誤配線判定処理を説明するフローチャ
ートである。
FIG. 3 is a flowchart illustrating an erroneous wiring determination process for an outdoor unit.

【図4】電源投入時の誤配線判定タイミングを説明する
信号波形図である。
FIG. 4 is a signal waveform diagram for explaining erroneous wiring determination timing when power is turned on.

【図5】誤配線が発生していない場合における室外機か
ら室内機への通信を示す信号波形図である。
FIG. 5 is a signal waveform diagram showing communication from the outdoor unit to the indoor unit when miswiring does not occur.

【図6】誤配線が発生していない場合における室内機1
から室外機、室内機2への通信を示す信号波形図であ
る。
FIG. 6 is an indoor unit 1 when incorrect wiring is not generated.
5 is a signal waveform diagram showing communication from the outdoor unit to the indoor unit 2. FIG.

【図7】誤配線が発生していない場合における室内外通
信データと通信信号線動作を説明する信号波形図であ
る。
FIG. 7 is a signal waveform diagram for explaining indoor / outdoor communication data and communication signal line operation in the case where miswiring does not occur.

【図8】室外機と1台の室内機とが存在している場合に
おける誤配線のパターンを説明する概略図である。
FIG. 8 is a schematic diagram illustrating a pattern of miswiring when an outdoor unit and one indoor unit are present.

【図9】室外機と2台の室内機とが存在している場合に
おける誤配線のパターンを説明する概略図である。
FIG. 9 is a schematic diagram illustrating a pattern of miswiring when an outdoor unit and two indoor units are present.

【図10】商用電源線路3aと信号線路3cとを誤配線
した状態を示す図である。
FIG. 10 is a diagram showing a state where the commercial power supply line 3a and the signal line 3c are erroneously wired.

【図11】商用電源線路3bと信号線路3cとを誤配線
した状態を示す図である。
FIG. 11 is a diagram showing a state where the commercial power supply line 3b and the signal line 3c are erroneously wired.

【図12】商用電源線路3a、3bを誤配線した状態を
示す図である。
FIG. 12 is a diagram showing a state in which commercial power supply lines 3a and 3b are erroneously wired.

【図13】商用電源線路3aが信号線路3cと、信号線
路3cが商用電源線路3bと、商用電源線路3bが商用
電源線路3aと、それぞれ誤配線された状態を示す図で
ある。
FIG. 13 is a diagram showing a state where the commercial power supply line 3a is erroneously wired with the signal line 3c, the signal line 3c with the commercial power supply line 3b, and the commercial power supply line 3b with the commercial power supply line 3a.

【図14】商用電源線路3aが商用電源線路3bと、信
号線路3cが商用電源線路3aと、商用電源線路3bが
信号線路3cと、それぞれ誤配線された状態を示す図で
ある。
FIG. 14 is a diagram showing a state where the commercial power supply line 3a is miswired, the signal line 3c is commercial power supply line 3a, and the commercial power supply line 3b is signal line 3c.

【図15】この発明の空気調和装置における室内外通信
装置の他の実施態様を示す電気回路図である。
FIG. 15 is an electric circuit diagram showing another embodiment of the indoor / outdoor communication device in the air conditioner of the present invention.

【図16】室内機の誤配線判定処理を説明するフローチ
ャートである。
FIG. 16 is a flowchart illustrating an incorrect wiring determination process of the indoor unit.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 室外機 2 室内機 3 接続線 3a、3b 商用電源線路 10 商用交流電源 11 室外制御用直流電源 12 半波整流直流電源回路 14 室外用マイコン 15 室外送信用フォトカプラ 16 室外受信用フ
ォトカプラ 17 ターミネーション抵抗 21、21c 室内制
御用直流電源 21a トランス 21b 整流回路 21g ツェナーダイオード 22 室内用マイコン 23 室内送信用フォトカプラ 24 室内受信用フ
ォトカプラ 25 正温度特性サーミスタ 25’ ダンピング抵
1 outdoor unit 2 indoor unit 3 connection line 3a, 3b commercial power supply line 10 commercial AC power supply 11 outdoor control DC power supply 12 half-wave rectification DC power supply circuit 14 outdoor microcomputer 15 outdoor transmission photocoupler 16 outdoor reception photocoupler 17 termination Resistors 21, 21c DC power supply 21a for indoor control 21a Transformer 21b Rectifier circuit 21g Zener diode 22 Indoor microcomputer 23 Photocoupler for indoor transmission 24 Photocoupler for indoor reception 25 Positive temperature characteristic thermistor 25 'Damping resistance

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 村井 哲 大阪府堺市金岡町1304番地 ダイキン工 業株式会社 金岡工場内 (56)参考文献 特開 平6−147616(JP,A) 特開 平8−271022(JP,A) 特開 平6−123479(JP,A) 特開 平4−110556(JP,A) 特開 平7−133950(JP,A) 特開 平8−35715(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) F24F 11/02 103 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (72) Inventor Satoshi Murai 1304 Kanaoka-machi, Sakai-shi, Osaka Daikin Industrial Co., Ltd. Kanaoka factory (56) Reference JP-A-6-147616 (JP, A) JP-A-8 -271022 (JP, A) JP-A-6-123479 (JP, A) JP-A-4-110556 (JP, A) JP-A-7-133950 (JP, A) JP-A-8-35715 (JP, A) ) (58) Fields surveyed (Int.Cl. 7 , DB name) F24F 11/02 103

Claims (5)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 室外機(1)に対して、商用電源線路
(3a)(3b)を含む3本の接続線(3)を介して室
内機(2)を接続してなる空気調和装置において、室外
機(1)、室内機(2)の一方は、第1制御手段(1
4)と、第1制御手段(14)に対する電源供給を行う
第1電源手段(11)と、第1制御手段(14)との間
で信号授受を行いかつ商用交流電源(10)の端子間に
直流電源手段(12)を介して互いに直列接続した第1
送信用フォトカプラ(15)、第1受信用フォトカプラ
(16)と、第1受信用フォトカプラ(16)と並列接
続した第1抵抗手段(17)とを含み、室外機(1)、
室内機(2)の他方は、第2制御手段(22)と、第2
制御手段(22)との間で信号授受を行いかつ3本の接
続線(3)のうちの2本を介して第1受信用フォトカプ
ラ(16)と並列接続された第2受信用フォトカプラ
(24)、第2送信用フォトカプラ(23)と、第2送
信用フォトカプラ(23)と直列接続した、誤配線時の
過電流を抑制する第2抵抗手段(25)とを含むことを
特徴とする空気調和装置における室内外通信装置。
1. An air conditioner in which an indoor unit (2) is connected to an outdoor unit (1) through three connection lines (3) including commercial power supply lines (3a) (3b). One of the outdoor unit (1) and the indoor unit (2) has a first control means (1
4), a first power supply means (11) for supplying power to the first control means (14), and a signal exchange between the first control means (14) and between terminals of the commercial AC power supply (10). First connected to each other in series via DC power supply means (12)
An outdoor unit (1) including a transmission photocoupler (15), a first reception photocoupler (16), and a first resistance means (17) connected in parallel with the first reception photocoupler (16),
The other of the indoor units (2) has a second control means (22) and a second control means (22).
A second receiving photocoupler for transmitting and receiving signals to and from the control means (22) and connected in parallel with the first receiving photocoupler (16) through two of the three connecting lines (3). (24) A second transmission photocoupler (23) and a second resistance means (25) connected in series with the second transmission photocoupler (23) for suppressing an overcurrent at the time of miswiring. An indoor / outdoor communication device in a characteristic air conditioner.
【請求項2】 1台の室外機(1)に対して、商用電源
線路(3a)(3b)を含む3本の接続線(3)を介し
て複数台の室内機(2)を互いに並列に接続してなる空
気調和装置において、室外機(1)は、室外用制御手段
(14)と、室外制御用電源手段(11)と、室外用制
御手段(14)との間で信号授受を行いかつ商用交流電
源(10)の端子間に直流電源手段(12)を介して互
いに直列接続した室外送信用フォトカプラ(15)、室
外受信用フォトカプラ(16)と、室外受信用フォトカ
プラ(16)と並列接続した第1抵抗手段(17)とを
含み、各室内機(2)は、商用交流電源(10)の端子
に対して商用電源線路(3a)(3b)を介して接続さ
れる室内制御用電源手段(21)と、室内用制御手段
(22)と、室内用制御手段(22)との間で信号授受
を行いかつ3本の接続線(3)のうちの2本を介して室
外受信用フォトカプラ(16)と並列接続された室内受
信用フォトカプラ(24)、室内送信用フォトカプラ
(23)と、室内送信用フォトカプラ(23)と直列接
続した、誤配線時の過電流を抑制する第2抵抗手段(2
5)とを含むことを特徴とする空気調和装置における室
内外通信装置。
2. A plurality of indoor units (2) are connected in parallel to one outdoor unit (1) through three connection lines (3) including commercial power supply lines (3a) (3b). In the air conditioner connected to the outdoor unit (1), the outdoor unit (1) exchanges signals between the outdoor control unit (14), the outdoor control power supply unit (11), and the outdoor control unit (14). An outdoor transmission photocoupler (15), an outdoor reception photocoupler (16), and an outdoor reception photocoupler (which are connected in series between terminals of a commercial AC power supply (10) via a DC power supply means (12). 16) and a first resistance means (17) connected in parallel, and each indoor unit (2) is connected to the terminal of the commercial AC power supply (10) via the commercial power supply lines (3a) (3b). Indoor control power supply means (21), indoor control means (22), and indoor control An indoor reception photocoupler (24) for exchanging signals with the control means (22) and connected in parallel with the outdoor reception photocoupler (16) through two of the three connection lines (3). ), The indoor transmission photocoupler (23) and the second resistance means (2) connected in series with the indoor transmission photocoupler (23) for suppressing an overcurrent at the time of incorrect wiring.
5) An indoor / outdoor communication device in an air conditioner, comprising:
【請求項3】 前記第2抵抗手段(25)は正温度特性
サーミスタ(25)である請求項1または請求項2に記
載の空気調和装置における室内外通信装置。
3. The indoor / outdoor communication device in an air conditioner according to claim 1, wherein the second resistance means (25) is a positive temperature characteristic thermistor (25).
【請求項4】 室外機(1)に対して、商用電源線路
(3a)(3b)を含む3本の接続線(3)を介して室
内機(2)を互いに並列に接続してなる空気調和装置に
おいて、室外機(1)、室内機(2)の一方は、第1制
御手段(14)と、第1制御手段(14)に対する電源
供給を行う第1電源手段(11)と、第1制御手段(1
4)との間で信号授受を行いかつ商用交流電源(10)
の端子間に直流電源手段(12)を介して互いに直列接
続した第1送信用フォトカプラ(15)、第1受信用フ
ォトカプラ(16)と、第1受信用フォトカプラ(1
6)と並列接続した第1抵抗手段(17)とを含み、室
内機(2)、室内機(2)の他方は、商用交流電源(1
0)の端子に対して商用電源線路(3a)(3b)を介
して接続されるトランス(21a)と、トランス(21
a)からの出力電圧を直流電圧に変換する整流手段(2
1b)と、変換された直流電圧に基づいて動作する異電
圧検出手段(21g)と、整流手段(21b)の出力端
子間に接続される第2電源手段(21c)と、変換され
た直流電圧が印加される第2制御手段(22)と、第2
制御手段(22)との間で信号授受を行いかつ3本の接
続線(3)のうちの2本を介して第1受信用フォトカプ
ラ(16)と並列接続された第2受信用フォトカプラ
(24)、第2送信用フォトカプラ(23)と、第2送
信用フォトカプラ(23)と直列接続した第2抵抗手段
(25’)とを含むことを特徴とする空気調和装置にお
ける室内外通信装置。
4. An air obtained by connecting indoor units (2) in parallel to an outdoor unit (1) through three connecting lines (3) including commercial power supply lines (3a) (3b). In the harmony device, one of the outdoor unit (1) and the indoor unit (2) includes first control means (14), first power supply means (11) for supplying power to the first control means (14), and 1 control means (1
4) Sending and receiving signals to and from the commercial AC power supply (10)
A first transmitting photocoupler (15), a first receiving photocoupler (16), and a first receiving photocoupler (1
6) and a first resistance means (17) connected in parallel, and the other of the indoor unit (2) and the indoor unit (2) has a commercial AC power source (1).
0), the transformer (21a) connected via the commercial power line (3a) (3b), and the transformer (21a).
Rectifying means (2) for converting the output voltage from a) into a DC voltage.
1b), a different voltage detection means (21g) that operates based on the converted DC voltage, a second power supply means (21c) connected between the output terminals of the rectifying means (21b), and the converted DC voltage Second control means (22) to which
A second receiving photocoupler for transmitting and receiving signals to and from the control means (22) and connected in parallel with the first receiving photocoupler (16) through two of the three connecting lines (3). (24) Indoor / outdoor in an air conditioner characterized by including a second transmission photocoupler (23) and a second resistance means (25 ') connected in series with the second transmission photocoupler (23). Communication device.
【請求項5】 1台の室外機(1)に対して、商用電源
線路(3a)(3b)を含む3本の接続線(3)を介し
て複数台の室内機(2)を互いに並列に接続してなる空
気調和装置において、室外機(1)は、室外用制御手段
(14)と、室外用制御手段(14)に対する電源供給
を行う室外制御用電源手段(11)と、室外用制御手段
(14)との間で信号授受を行いかつ商用交流電源(1
0)の端子間に直流電源手段(12)を介して互いに直
列接続した室外送信用フォトカプラ(15)、室外受信
用フォトカプラ(16)と、室外受信用フォトカプラ
(16)と並列接続した第1抵抗手段(17)とを含
み、各室内機(2)は、商用交流電源(10)の端子に
対して商用電源線路(3a)(3b)を介して接続され
るトランス(21a)と、トランス(21a)からの出
力電圧を直流電圧に変換する整流手段(21b)と、変
換された直流電圧に基づいて動作する異電圧検出手段
(21g)と、整流手段(21b)の出力端子間に接続
される室内制御用電源手段(21c)と、変換された直
流電圧が印加される室内用制御手段(22)と、室内用
制御手段(22)との間で信号授受を行いかつ3本の接
続線(3)のうちの2本を介して室外受信用フォトカプ
ラ(16)と並列接続された室内受信用フォトカプラ
(24)、室内送信用フォトカプラ(23)と、室内送
信用フォトカプラ(23)と直列接続した第2抵抗手段
(25’)とを含むことを特徴とする空気調和装置にお
ける室内外通信装置。
5. A plurality of indoor units (2) are connected in parallel to one outdoor unit (1) via three connection lines (3) including commercial power lines (3a) (3b). In the air conditioner connected to the outdoor unit (1), the outdoor unit (1) includes an outdoor control unit (14), an outdoor control power supply unit (11) for supplying power to the outdoor control unit (14), and an outdoor unit. A signal is exchanged with the control means (14) and a commercial AC power source (1
The outdoor transmission photocoupler (15), the outdoor reception photocoupler (16), and the outdoor reception photocoupler (16), which are connected in series with each other through the DC power supply means (12), are connected in parallel with the outdoor reception photocoupler (16). Each indoor unit (2) includes a first resistance means (17), and a transformer (21a) connected to the terminals of the commercial AC power source (10) via the commercial power line (3a) (3b). A rectifying means (21b) for converting the output voltage from the transformer (21a) into a DC voltage, a different voltage detecting means (21g) operating on the basis of the converted DC voltage, and an output terminal of the rectifying means (21b). The indoor control power supply means (21c) connected to the indoor control means, the indoor control means (22) to which the converted DC voltage is applied, and the indoor control means (22) are used for exchanging signals and three signals. Two of the connecting wires (3) An indoor reception photocoupler (24), an indoor transmission photocoupler (23) connected in parallel with the outdoor reception photocoupler (16) via the second resistance means connected in series with the indoor transmission photocoupler (23). (25 ') is included, The indoor-outdoor communication apparatus in an air conditioning apparatus characterized by the above-mentioned.
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