JP4552847B2 - 2-wire electronic switch - Google Patents

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Description

本発明は、交流電源から負荷への電力供給を入切する2線式電子スイッチであって、自ら動作電源を確保する必要がある2線式電子スイッチに関するものである。   The present invention relates to a two-wire electronic switch for turning on and off the power supply from an AC power supply to a load, and it is necessary to secure an operating power supply by itself.

従来、交流電源から負荷への電力供給を入切するスイッチとして、配線器具の電子化に伴い、例えばサイリスタやトライアックなどの無接点スイッチング素子を負荷開閉部として交流電源から負荷への給電路に挿入し、電子回路を用いて上記無接点スイッチング素子を電気的に開閉(オンオフ)するタイプのもの(第1の従来スイッチ)が提供されている。第1の従来スイッチは、人が操作部(操作スイッチ)を操作したときに、上記電子回路が無接点スイッチング素子を駆動するので、自己の動作電源(回路電源)を確保する必要がある。そのため、第1の従来スイッチは3線又は4線で配線する構成である。   Conventionally, as a switch to turn on / off the power supply from the AC power supply to the load, a non-contact switching element such as a thyristor or a triac is inserted into the power supply path from the AC power supply to the load as a load switching unit with the digitization of the wiring equipment. However, there is provided a type (first conventional switch) that electrically opens and closes (turns on and off) the contactless switching element using an electronic circuit. The first conventional switch needs to secure its own operating power supply (circuit power supply) because the electronic circuit drives the non-contact switching element when a person operates the operation unit (operation switch). Therefore, the first conventional switch has a configuration in which wiring is performed by three lines or four lines.

ところが、省配線の見地から2線の配線が一般的な配線器具にあっては、第1の従来スイッチは、交流電源及び負荷と2線で接続した状態では個別に電源線を引き込むことができないので、自己の動作電源の確保が問題となった。   However, from the viewpoint of reduced wiring, when a two-wire wiring is a general wiring device, the first conventional switch cannot individually draw in the power source wire when connected to the AC power source and the load by the two wires. As a result, securing a self-operating power supply became a problem.

上記問題を解決するものとして、無接点スイッチング素子を負荷開閉部として利用したスイッチでありながら交流電源及び負荷と直列に接続した状態で、2線での配線を可能とした2線式電子スイッチ(第2の従来スイッチ)が提案されている。なお、第2の従来スイッチとほぼ同様の構成が特許文献1に開示されている。   In order to solve the above problem, a two-wire electronic switch (2 wire electronic switch that enables two-wire wiring in a state in which a contactless switching element is used as a load switching unit while being connected in series with an AC power source and a load. A second conventional switch) has been proposed. A configuration almost similar to that of the second conventional switch is disclosed in Patent Document 1.

第2の従来スイッチの動作について図4を用いて説明する。図4は第2の従来スイッチの回路図である。なお、第2の従来スイッチ9では、負荷開閉部としてのトライアック90が交流電源AC及び負荷Lと直列に接続している。まず、制御部91の制御出力端子910からの制御信号がローレベルになると、第2の電源部92がオフ状態になる。このとき、第3の電源部93が第1の電源部94に電力を供給する。この状態では、トライアック90のゲート(駆動信号入力端)には、トライアック90をターンオンさせるのに必要な大きさのゲート電流(駆動信号)が流れないので、トライアック90がオフ(開)状態になり、交流電源ACから負荷Lへの電力供給が遮断される。   The operation of the second conventional switch will be described with reference to FIG. FIG. 4 is a circuit diagram of a second conventional switch. In the second conventional switch 9, a triac 90 as a load switching unit is connected in series with the AC power source AC and the load L. First, when the control signal from the control output terminal 910 of the control unit 91 becomes low level, the second power supply unit 92 is turned off. At this time, the third power supply unit 93 supplies power to the first power supply unit 94. In this state, the gate current (drive signal) of a magnitude necessary to turn on the triac 90 does not flow through the gate (drive signal input terminal) of the triac 90, so the triac 90 is turned off (opened). The power supply from the AC power supply AC to the load L is cut off.

一方、制御部91の制御出力端子910からの制御信号がハイレベルになると、第2の電源部92がオン状態になる。これにより、第2の電源部92が第1の電源部94に電力を供給する。このとき、第1の電源部94の充電が完了すると、充電完了検出部920から補助開閉部95に電流が流れて補助開閉部95がオン(閉)状態になる。補助開閉部95がオン状態になると、トライアック90をターンオンさせるのに必要な大きさの電流がトライアック駆動部96に流れ、トライアック駆動部96からトライアック90にゲート電流が流れる。これにより、トライアック90がオン(閉)状態になり、交流電源ACから負荷Lへの電力供給が行われる。
特開2001−227804号公報(第2〜5頁及び第7図)
On the other hand, when the control signal from the control output terminal 910 of the control unit 91 becomes a high level, the second power supply unit 92 is turned on. As a result, the second power supply unit 92 supplies power to the first power supply unit 94. At this time, when charging of the first power supply unit 94 is completed, a current flows from the charging completion detection unit 920 to the auxiliary opening / closing unit 95, and the auxiliary opening / closing unit 95 is turned on (closed). When the auxiliary opening / closing unit 95 is turned on, a current having a magnitude necessary for turning on the triac 90 flows to the triac drive unit 96, and a gate current flows from the triac drive unit 96 to the triac 90. Thus, the triac 90 is turned on (closed), and power is supplied from the AC power supply AC to the load L.
JP 2001-227804 A (pages 2 to 5 and FIG. 7)

しかしながら、上記第2の従来スイッチ9は、負荷Lに流れる負荷電流が振動するという問題があった。具体的に説明すると、交流電源ACから負荷Lへの電力供給を行うときに、第2の従来スイッチ9は、まず、第1の電源部94が充電して動作電源を確保し(図5の時間t1〜t2,t4〜t5)、補助開閉部95をオン状態にし、その後、負荷開閉部(トライアック90)をオン状態にする。このとき、第2の従来スイッチ9内の負荷電流の経路が切り替わるごとに、第2の従来スイッチ9のインピーダンスが変化することによって、負荷Lの負荷電圧が大きく変化する。上記負荷電圧の変化に応じて負荷電流も変化する。ここで、図5に示すように、上記負荷電流の極性が反転してしまうと負荷開閉部がオン状態からオフ状態になり、再び第1の電源部94が充電し、補助開閉部95をオン状態にし、負荷開閉部をオン状態にするというサイクルを繰り返す。上記サイクルを繰り返すことによって、負荷電流は振動状態となる(図5の時間t2〜t3,時間t5〜t6)。   However, the second conventional switch 9 has a problem that the load current flowing through the load L vibrates. More specifically, when power is supplied from the AC power supply AC to the load L, the second conventional switch 9 first charges the first power supply unit 94 to secure an operating power supply (see FIG. 5). At times t1 to t2 and t4 to t5), the auxiliary opening / closing part 95 is turned on, and then the load opening / closing part (triac 90) is turned on. At this time, each time the path of the load current in the second conventional switch 9 is switched, the impedance of the second conventional switch 9 changes, so that the load voltage of the load L changes greatly. The load current also changes according to the change in the load voltage. Here, as shown in FIG. 5, when the polarity of the load current is reversed, the load switching unit is changed from the on state to the off state, the first power supply unit 94 is charged again, and the auxiliary switching unit 95 is turned on. And the cycle of turning on the load switching unit is repeated. By repeating the cycle, the load current is in a vibrating state (time t2 to t3, time t5 to t6 in FIG. 5).

本発明は上記の点に鑑みて為されたものであり、その目的とするところは、負荷に流れる負荷電流の振動を低減することができる2線式電子スイッチを提供することにある。   The present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a two-wire electronic switch that can reduce vibration of a load current flowing in a load.

請求項1に記載の発明は、交流電源及び負荷と2線で接続し、前記交流電源からの交流電力に基づいて自己の動作電源を確保する2線式電子スイッチであって、前記交流電源から前記負荷への給電路に挿入され、両端間の電気的開閉を切り替える負荷開閉部と、前記交流電力に基づいた電力で動作し、前記負荷開閉部の前記電気的開閉を切り替えて前記交流電源から前記負荷への電力供給を制御する制御信号を出力する制御部と、前記制御部の動作電源となる第1の電源部と、前記制御信号に基づいて、前記交流電力から変換された電力を前記第1の電源部に供給する第2の電源部と、前記第2の電源部から前記第1の電源部に電力が供給されているときに、前記第1の電源部の充電が完了したか否かを検出する充電完了検出部と、状態になることによって、前記負荷開閉部に対して前記電気的開閉を切り替えさせる補助開閉部とを備え、前記補助開閉部は、前記充電完了検出部によって前記第1の電源部の充電が完了したことが検出されたときから、前記負荷開閉部を閉状態にしたときに発生する前記負荷に流れる負荷電流の振動がゼロクロスしないレベルになるとして定めた一定期間が経過するまで閉状態を継続することを特徴とする。 The invention according to claim 1 is a two-wire electronic switch that is connected to an AC power source and a load by two wires and secures its own operating power source based on the AC power from the AC power source. A load opening / closing unit that is inserted into a power supply path to the load and that switches electrical opening and closing between both ends, and operates with electric power based on the AC power, and switches the electrical opening and closing of the load opening and closing unit from the AC power source A control unit that outputs a control signal for controlling power supply to the load; a first power source unit that serves as an operation power source of the control unit; and power converted from the AC power based on the control signal. The second power supply unit to be supplied to the first power supply unit, and whether the charging of the first power supply unit is completed when power is supplied from the second power supply unit to the first power supply unit. a charge completion detector for detecting as to whether or not, in the closed state By Rukoto, an auxiliary closing unit to switch the electric opened and closed with respect to the load switching unit, the auxiliary switching unit, that the charge of the first power supply portion by the charge completion detecting section is completed The closed state is continued until a certain period of time has elapsed from when the load opening / closing portion is detected to a level at which the vibration of the load current flowing through the load that occurs when the load switching unit is closed is not zero-crossed. And

この構成では、自己の動作電源を確保した後、一定期間が経過するまで補助開閉部が閉状態を維持することによって、負荷電流の振動を低減することができる。これにより、多種多様な負荷と接続して用いることができる。 In this configuration, after securing the operating power supply of the self-by auxiliary switching unit until the elapse of the predetermined period to maintain a closed state, it is possible to reduce the vibration of the load current. Thereby, it can be used by connecting to various loads.

請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、前記充電完了検出部が、前記第1の電源部の充電が完了したことを検出したときに、前記一定期間が経過するまで前記補助開閉部を閉状態にさせるパルス信号を前記補助開閉部に出力するパルス発生回路部を前記補助開閉部との接続側に備えることを特徴とする。この構成では、補助開閉部の閉状態を維持させるパルス信号を補助開閉部に出力するものを、安価なロジックICで構成することができる。 According to a second aspect of the present invention, in the first aspect of the present invention, when the charging completion detection unit detects that the charging of the first power supply unit is completed, the predetermined period elapses. A pulse generation circuit section for outputting a pulse signal for closing the auxiliary opening / closing section to the auxiliary opening / closing section is provided on a connection side with the auxiliary opening / closing section. In this configuration, a device that outputs a pulse signal for maintaining the closed state of the auxiliary opening / closing unit to the auxiliary opening / closing unit can be configured by an inexpensive logic IC.

請求項3に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、前記充電完了検出部が、前記第1の電源部の充電が完了したことを検出したときに、検出信号を前記制御部に出力し、前記制御部が、前記検出信号を入力すると、前記一定期間が経過するまで前記補助開閉部を閉状態にさせるパルス信号を前記補助開閉部に出力することを特徴とする。この構成では、補助開閉部を閉状態にさせるパルス信号を制御部が出力するので、部品点数を削減することができる。 According to a third aspect of the present invention, in the first aspect of the present invention, when the charging completion detection unit detects that the charging of the first power supply unit is completed, a detection signal is sent to the control unit. When the detection signal is input, the control unit outputs to the auxiliary opening / closing unit a pulse signal for closing the auxiliary opening / closing unit until the predetermined period elapses . In this configuration, since the control unit outputs a pulse signal for closing the auxiliary opening / closing unit, the number of components can be reduced.

請求項4に記載の発明は、請求項1〜3のいずれかに記載の発明において、前記負荷開閉部が開状態になって前記交流電源から前記負荷への前記電力供給が停止しているときに、前記交流電力から変換された電力を前記第1の電源部に供給する第3の電源部を備えることを特徴とする。この構成では、交流電源から負荷への電力供給が停止しているときであっても、制御部に電力を確実に供給することができる。   According to a fourth aspect of the present invention, in the invention according to any one of the first to third aspects, when the load switching unit is in an open state and the power supply from the AC power source to the load is stopped. In addition, a third power supply unit that supplies power converted from the AC power to the first power supply unit is provided. In this configuration, even when power supply from the AC power supply to the load is stopped, power can be reliably supplied to the control unit.

本発明によれば、負荷に流れる負荷電流の振動を低減することができる。   According to the present invention, it is possible to reduce the vibration of the load current flowing through the load.

(実施形態1)
本発明の実施形態について図1,2を用いて説明する。図1は実施形態1の2線式電子スイッチの回路図である。図2は実施形態1の2線式電子スイッチの動作を示す図である。
(Embodiment 1)
An embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 1 is a circuit diagram of a two-wire electronic switch according to the first embodiment. FIG. 2 is a diagram illustrating the operation of the two-wire electronic switch according to the first embodiment.

まず、実施形態1の基本的な構成について説明する。実施形態1の2線式電子スイッチAは、交流電源ACからの交流電力に基づいて自己の動作電源を確保するものであり、図1に示すように、負荷開閉部1と、整流部2と、制御部3と、第1の電源部4と、第3の電源部5と、第2の電源部6と、充電完了検出部7と、補助開閉部8とを備え、交流電源AC及び負荷Lと直列に2線で接続している。なお、交流電源ACは、例えば100Vの商用電源などである。また、負荷Lは、例えば蛍光灯や白熱球を含む照明器具、換気扇などである。   First, the basic configuration of the first embodiment will be described. The two-wire electronic switch A according to the first embodiment secures its own operating power source based on AC power from the AC power source AC. As shown in FIG. 1, a load switching unit 1, a rectifying unit 2, The control unit 3, the first power supply unit 4, the third power supply unit 5, the second power supply unit 6, the charging completion detection unit 7, and the auxiliary opening / closing unit 8, and the AC power supply AC and the load Two lines are connected in series with L. The AC power supply AC is, for example, a commercial power supply of 100V. The load L is, for example, a lighting device including a fluorescent lamp or an incandescent bulb, a ventilation fan, or the like.

負荷開閉部1は、トライアック10と、トライアック駆動部11とを備えている。トライアック10は、例えばシリコンなどの半導体によって形成され、ゲート電流(駆動信号)に応じて2つの端子100,101間の電気的開閉を切り替えるものである。上記トライアック10は、端子12,13及びフィルタ用のインダクタ14を介して交流電源AC及び負荷Lと直列に接続している。また、トライアック10及びインダクタ14は、サージ吸収素子15及びフィルタ用のコンデンサ16のそれぞれと並列に接続している。一方、トライアック駆動部11は、抵抗110と、コンデンサ111とを並列に接続して備え、一端でトライアック10のゲート(駆動信号入力端)と接続するとともに他端でトライアック10の端子101と接続している。また、トライアック駆動部11は、整流部2を介して後述の補助開閉部8のサイリスタ80と直列に接続している。上記トライアック駆動部11は、サイリスタ80がオン(閉)状態になると、流れる電流が大きくなり、トライアック10をターンオンさせるのに必要な大きさのゲート電流をトライアック10のゲートに流す。実施形態1において、トライアック10がオン(閉)状態になると、交流電源AC、トライアック10、インダクタ14、負荷Lの回路で導通し、負荷Lに電力が供給されて負荷Lが動作する。これに対して、トライアック10がオフ(開)状態になると、負荷Lに電力が供給されなくなり、負荷Lの動作が停止する。   The load opening / closing unit 1 includes a triac 10 and a triac drive unit 11. The triac 10 is formed of, for example, a semiconductor such as silicon, and switches electrical opening and closing between the two terminals 100 and 101 according to a gate current (drive signal). The TRIAC 10 is connected in series with an AC power source AC and a load L via terminals 12 and 13 and a filter inductor 14. The triac 10 and the inductor 14 are connected in parallel with the surge absorbing element 15 and the filter capacitor 16, respectively. On the other hand, the triac drive unit 11 includes a resistor 110 and a capacitor 111 connected in parallel, and is connected to the gate (drive signal input terminal) of the triac 10 at one end and to the terminal 101 of the triac 10 at the other end. ing. Further, the triac drive unit 11 is connected in series with a thyristor 80 of the auxiliary opening / closing unit 8 described later via the rectifying unit 2. When the thyristor 80 is turned on (closed), the current flowing through the triac drive unit 11 increases, and a gate current having a magnitude necessary for turning on the triac 10 flows through the gate of the triac 10. In the first embodiment, when the triac 10 is turned on (closed), the circuit is made up of the AC power supply AC, the triac 10, the inductor 14, and the load L, and power is supplied to the load L to operate the load L. On the other hand, when the triac 10 is turned off (opened), power is not supplied to the load L, and the operation of the load L is stopped.

整流部2は、4つのダイオードからなるダイオードブリッジであり、入力端で端子12,13を介して交流電源AC及び負荷Lと接続し、出力端で第3の電源部5、第2の電源部6及び補助開閉部8と接続している。上記整流部2は、交流電源ACからの交流電力を全波整流し、全波整流された電力を第3の電源部5、第2の電源部6及び補助開閉部8に出力する。   The rectifying unit 2 is a diode bridge composed of four diodes, and is connected to the AC power supply AC and the load L via the terminals 12 and 13 at the input end, and the third power supply unit 5 and the second power supply unit at the output end. 6 and the auxiliary opening / closing part 8. The rectification unit 2 performs full-wave rectification on AC power from the AC power supply AC, and outputs the full-wave rectified power to the third power supply unit 5, the second power supply unit 6, and the auxiliary opening / closing unit 8.

制御部3は、例えば人の操作などによって、トライアック10の電気的開閉を切り替える制御信号を制御出力端子30から第2の電源部6に出力するマイクロコンピュータである。上記制御部3は、第1の電源部4からの電力で動作する。また、制御部3は、人が操作するものとして、例えばタクトスイッチなどの操作部(操作スイッチ)(図示せず)を接続して備え、上記操作部が操作されるごとに上記制御信号を第2の電源部6に出力する。上記制御信号は、ハイレベルとローレベルの2値信号であり、制御部3は、トライアック10をオン状態にする場合にはハイレベルの制御信号を出力し、トライアック10をオフ状態にする場合にはローレベルの制御信号を出力する。これにより、制御部3は、交流電源ACから負荷Lへの電力供給を制御する。   The control unit 3 is a microcomputer that outputs a control signal for switching electrical opening and closing of the triac 10 from the control output terminal 30 to the second power supply unit 6 by, for example, a human operation. The control unit 3 operates with electric power from the first power supply unit 4. In addition, the control unit 3 is provided with an operation unit (operation switch) (not shown) such as a tact switch, which is operated by a person, and the control signal is output every time the operation unit is operated. 2 to the power supply unit 6 of the second. The control signal is a binary signal having a high level and a low level, and the control unit 3 outputs a high-level control signal when the triac 10 is turned on, and when the triac 10 is turned off. Outputs a low level control signal. Thereby, the control unit 3 controls power supply from the AC power supply AC to the load L.

第1の電源部4は、制御部3の動作電源であり、入力端側から順に、バッファ用コンデンサ40と、3端子レギュレータ41と、コンデンサ42と、コンデンサ43とを並列に接続して備え、入力端で第3の電源部5及び第2の電源部6と接続し、出力端で制御部3の入力端と接続している。バッファ用コンデンサ40は、第3の電源部5及び第2の電源部6からの電力を充電し、リップル成分を除去することによって平滑にする。3端子レギュレータ41は、バッファ用コンデンサ40の直流電圧を、例えば3Vに降圧安定化する。上記より、第1の電源部4は、安定した電力を制御部3に供給する。   The first power supply unit 4 is an operation power supply for the control unit 3, and includes a buffer capacitor 40, a three-terminal regulator 41, a capacitor 42, and a capacitor 43 connected in parallel from the input end side. The input terminal is connected to the third power supply unit 5 and the second power supply unit 6, and the output terminal is connected to the input terminal of the control unit 3. The buffer capacitor 40 is charged with power from the third power supply unit 5 and the second power supply unit 6 and smoothed by removing the ripple component. The three-terminal regulator 41 stabilizes the direct-current voltage of the buffer capacitor 40 to, for example, 3V. From the above, the first power supply unit 4 supplies stable power to the control unit 3.

第3の電源部5は、入力端側から順に、限流用の抵抗50と、NPN型のトランジスタ51と、抵抗52とを直列に接続して備え、入力端で整流部2の出力端と接続し、出力端側で第1の電源部4と接続している。また、第3の電源部5は、トランジスタ51のベース−コレクタ間に接続されるバイアス抵抗53と、トランジスタ51のベースにカソードが接続されるツェナーダイオード54とを備えている。トランジスタ51のベースは、ツェナーダイオード54を介して接地されている。上記トランジスタ51のオン状態とオフ状態によって第3の電源部5のインピーダンス変換が行われる。上記第3の電源部5は、トライアック10がオフ状態になって交流電源ACから負荷Lへの電力供給が停止しているときに、交流電源ACからの交流電力を、整流部2を介して全波整流された電力として受け、ツェナーダイオード54によって大きさが規定された電力に変換し、変換された電力を第1の電源部4に供給する。このとき、2線式電子スイッチA内の負荷電流は、第1の電源部4に流れるものと、ツェナーダイオード54に流れるものに分割されるが、どちらも最終的にはグランドを介して整流部2を流れ、負荷Lを介して交流電源ACに戻る。このときの負荷電流は、負荷Lが誤動作しない程度の大きさである。また、制御部3の消費電流は低く抑えられ、第3の電源部5のインピーダンスは高く維持されている。   The third power supply unit 5 includes, in order from the input end side, a current-limiting resistor 50, an NPN transistor 51, and a resistor 52 connected in series, and is connected to the output end of the rectifying unit 2 at the input end. In addition, the first power supply unit 4 is connected on the output end side. The third power supply unit 5 includes a bias resistor 53 connected between the base and collector of the transistor 51 and a Zener diode 54 whose cathode is connected to the base of the transistor 51. The base of the transistor 51 is grounded via a Zener diode 54. The impedance conversion of the third power supply unit 5 is performed according to the on state and the off state of the transistor 51. The third power supply unit 5 receives AC power from the AC power supply AC via the rectifying unit 2 when the triac 10 is turned off and power supply from the AC power supply AC to the load L is stopped. The power is received as full-wave rectified power, is converted into power whose size is regulated by the Zener diode 54, and the converted power is supplied to the first power supply unit 4. At this time, the load current in the two-wire electronic switch A is divided into a current flowing through the first power supply unit 4 and a current flowing through the Zener diode 54, both of which are finally connected to the rectifying unit via the ground. 2 and returns to the AC power source AC via the load L. The load current at this time is large enough to prevent the load L from malfunctioning. Further, the current consumption of the control unit 3 is kept low, and the impedance of the third power supply unit 5 is kept high.

第2の電源部6は、入力端側から順に、PNP型のトランジスタ60と、ダイオード61とを直列に接続して備え、入力端で整流部2の出力端と接続し、出力端で第1の電源部4と接続している。つまり、第2の電源部6は、第3の電源部5と並列に接続している。また、第2の電源部6は、トランジスタ60のベース−エミッタ間に接続される抵抗62及びコンデンサ63と、トランジスタ60のベースに接続される抵抗64及びNPN型のトランジスタ65とを備えている。さらに、第2の電源部6は、トランジスタ65のベース−エミッタ間に接続される抵抗66を備えている。トランジスタ65は、エミッタが接地され、ベースが制御部3の制御出力端子30と接続している。上記トランジスタ65は、トランジスタ60のオン状態、オフ状態を制御する。上記第2の電源部6は、制御部3からの制御信号に基づいて、交流電源ACからの交流電力を、整流部2を介して全波整流された電力として受け、上記電力を第1の電源部4に供給する。具体的な手順を説明すると、制御部3からハイレベルの制御信号を受けると、トランジスタ65がオン状態になる。これにより、トランジスタ60がオン状態になる。このとき、2線式電子スイッチAのインピーダンスが低下する。その後、第2の電源部6は、第1の電源部4に電力を供給する。これに対して、制御部3からローレベルの制御信号を受けると、トランジスタ65がオフ状態になり、トランジスタ60もオフ状態になる。これにより、第2の電源部6は、第1の電源部4への電力供給を停止する。   The second power supply unit 6 includes, in order from the input end side, a PNP transistor 60 and a diode 61 connected in series, connected to the output end of the rectifying unit 2 at the input end, and the first at the output end. Is connected to the power supply unit 4 of That is, the second power supply unit 6 is connected in parallel with the third power supply unit 5. The second power supply unit 6 includes a resistor 62 and a capacitor 63 connected between the base and emitter of the transistor 60, and a resistor 64 and an NPN transistor 65 connected to the base of the transistor 60. Further, the second power supply unit 6 includes a resistor 66 connected between the base and emitter of the transistor 65. The transistor 65 has an emitter grounded and a base connected to the control output terminal 30 of the control unit 3. The transistor 65 controls the on / off state of the transistor 60. The second power source unit 6 receives AC power from the AC power source AC as full-wave rectified power via the rectifier unit 2 based on a control signal from the control unit 3, and receives the power as the first power source. The power is supplied to the power supply unit 4. A specific procedure will be described. When a high-level control signal is received from the control unit 3, the transistor 65 is turned on. Accordingly, the transistor 60 is turned on. At this time, the impedance of the two-wire electronic switch A decreases. Thereafter, the second power supply unit 6 supplies power to the first power supply unit 4. In contrast, when a low level control signal is received from the control unit 3, the transistor 65 is turned off and the transistor 60 is also turned off. As a result, the second power supply unit 6 stops supplying power to the first power supply unit 4.

充電完了検出部7は、ツェナーダイオード70と、パルス発生回路部71とを備えている。ツェナーダイオード70は、第2の電源部6から第1の電源部4に電力が供給されているときに、第1の電源部4のバッファ用コンデンサ40の直流電圧(第1の電源部4の入力電圧)が高くなって充電し、カソード電位がツェナー電圧より高くなると、検出信号をパルス発生回路部71に出力することによって、第1の電源部4の充電が完了したことを検出する。パルス発生回路部71は、例えば安価なロジックICなどで構成されるものであり、補助開閉部8との接続側に配置されている。上記パルス発生回路部71は、ツェナーダイオード70から検出信号が入力されると、一定期間、後述の補助開閉部8のサイリスタ80をオン状態にさせるパルス信号を、後述の補助開閉部8のサイリスタ駆動部81に流す。サイリスタ80をオン状態にするための一定期間は、負荷電流の振動が発生しても負荷電流がゼロクロスしないレベルになるまでの時間であり、用途に応じて適宜設定するものである。なお、上記一定期間を約1〜3msecとすると、消費電流を小さくすることができる。   The charging completion detection unit 7 includes a Zener diode 70 and a pulse generation circuit unit 71. The Zener diode 70 is connected to the DC voltage of the buffer capacitor 40 of the first power supply unit 4 when the power is supplied from the second power supply unit 6 to the first power supply unit 4. When the input voltage is increased and charged, and the cathode potential becomes higher than the zener voltage, a detection signal is output to the pulse generation circuit unit 71 to detect that the charging of the first power supply unit 4 is completed. The pulse generation circuit unit 71 is constituted by an inexpensive logic IC, for example, and is arranged on the connection side with the auxiliary opening / closing unit 8. When a detection signal is input from the Zener diode 70, the pulse generation circuit unit 71 generates a pulse signal for turning on a thyristor 80 of an auxiliary switching unit 8 described later for a certain period of time, and drives a thyristor of the auxiliary switching unit 8 described later. Flow to section 81. The fixed period for turning on the thyristor 80 is the time until the load current does not zero-cross even when the load current oscillates, and is set appropriately according to the application. Note that if the predetermined period is about 1 to 3 msec, current consumption can be reduced.

補助開閉部8は、サイリスタ80と、サイリスタ駆動部81とを備えている。サイリスタ80は、整流部2の出力端と接続するとともに、第3の電源部5及び第2の電源部6の入力端とも接続している。サイリスタ駆動部81は、抵抗810及びコンデンサ811を並列に接続して備え、一端がサイリスタ80のゲート及びパルス発生回路部71と接続し、他端がサイリスタ80のカソードと接続している。上記サイリスタ駆動部81は、パルス発生回路部71からパルス信号を受け取っている間、サイリスタ80をターンオンさせるのに必要な大きさのゲート電流をサイリスタ80に流す。これにより、整流部2から第2の電源部6に流れていた負荷電流が整流部2からサイリスタ80に流れ、補助開閉部8は、負荷開閉部1のトライアック駆動部11に対してトライアック10をターンオンさせるのに必要な大きさのゲート電流をトライアック10に流すようにして、トライアック10をオン状態に切り替えさせる。   The auxiliary opening / closing unit 8 includes a thyristor 80 and a thyristor driving unit 81. The thyristor 80 is connected to the output terminal of the rectifying unit 2 and is also connected to the input terminals of the third power supply unit 5 and the second power supply unit 6. The thyristor drive unit 81 includes a resistor 810 and a capacitor 811 connected in parallel, one end connected to the gate of the thyristor 80 and the pulse generation circuit unit 71, and the other end connected to the cathode of the thyristor 80. While the thyristor driving unit 81 receives a pulse signal from the pulse generating circuit unit 71, the thyristor driving unit 81 supplies a gate current having a magnitude necessary for turning on the thyristor 80 to the thyristor 80. As a result, the load current flowing from the rectifying unit 2 to the second power supply unit 6 flows from the rectifying unit 2 to the thyristor 80, and the auxiliary opening / closing unit 8 connects the triac 10 to the triac driving unit 11 of the load opening / closing unit 1. The triac 10 is switched to the on state by passing a gate current of a magnitude necessary for turning on to the triac 10.

次に、実施形態1の2線式電子スイッチAの動作について説明する。まず、交流電源ACから負荷Lへの電力供給が行われない状態(オフ状態)の動作について説明する。制御部3の制御信号がローレベルになると、第2の電源部6のトランジスタ65及びトランジスタ60がオフ状態になる。一方、第3の電源部5が第1の電源部4に電力を供給する。これにより、第1の電源部4が制御部3の動作電源となる。この状態では、トライアック10のゲートには、トライアック10をターンオンさせるのに必要な大きさのゲート電流が流れないので、トライアック10がオフ状態になり、交流電源ACから負荷Lに対して、動作するのに十分な電力が供給されない。   Next, the operation of the two-wire electronic switch A of Embodiment 1 will be described. First, an operation in a state where the power supply from the AC power supply AC to the load L is not performed (off state) will be described. When the control signal of the control unit 3 becomes low level, the transistor 65 and the transistor 60 of the second power supply unit 6 are turned off. On the other hand, the third power supply unit 5 supplies power to the first power supply unit 4. As a result, the first power supply unit 4 serves as an operating power supply for the control unit 3. In this state, the gate of the triac 10 does not have a gate current of a magnitude necessary for turning on the triac 10, so the triac 10 is turned off and operates from the AC power supply AC to the load L. Insufficient power is supplied.

続いて、交流電源ACから負荷Lへの電力供給が行われる状態(オン状態)の動作について説明する。制御部3の制御信号がハイレベルになると、トランジスタ65及びトランジスタ60がオン状態になり、第2の電源部6が第1の電源部4に電力を供給する。これにより、第1の電源部4が制御部3の動作電源となる。一方、第1の電源部4の入力電圧が高くなり、ツェナーダイオード70のカソード電位がツェナー電圧より高くなると、パルス発生回路部71がパルス信号を一定期間、サイリスタ駆動部81に出力する。その後、サイリスタ駆動部81がパルス信号を受け取っている間、サイリスタ80をターンオンさせるのに必要な大きさのゲート電流をサイリスタ80に流し、サイリスタ80がオン状態になる。これにより、整流部2から第2の電源部6に流れていた負荷電流が整流部2からサイリスタ80に流れる。その後、トライアック駆動部11によって、トライアック10をターンオンさせるのに必要な大きさのゲート電流がトライアック10のゲートに流れ、トライアック10がオン状態になる。   Next, an operation in a state where the power supply from the AC power supply AC to the load L is performed (on state) will be described. When the control signal of the control unit 3 becomes a high level, the transistor 65 and the transistor 60 are turned on, and the second power supply unit 6 supplies power to the first power supply unit 4. As a result, the first power supply unit 4 serves as an operating power supply for the control unit 3. On the other hand, when the input voltage of the first power supply unit 4 increases and the cathode potential of the Zener diode 70 becomes higher than the Zener voltage, the pulse generation circuit unit 71 outputs a pulse signal to the thyristor driving unit 81 for a certain period. Thereafter, while the thyristor driving unit 81 receives the pulse signal, a gate current having a magnitude necessary for turning on the thyristor 80 is supplied to the thyristor 80, and the thyristor 80 is turned on. As a result, the load current flowing from the rectifying unit 2 to the second power supply unit 6 flows from the rectifying unit 2 to the thyristor 80. After that, the triac drive unit 11 causes a gate current of a magnitude necessary to turn on the triac 10 to flow to the gate of the triac 10, and the triac 10 is turned on.

ここで、トライアック10がオン状態になると、トライアック10に負荷電流が流れるが、ゼロクロス点を迎えたところで自己消弧してオフ状態になる。トライアック10がオフ状態になると、再び整流部2から第2の電源部6を介して第1の電源部4に負荷電流が流れ、2線式電子スイッチAの動作電源を確保する。つまり、交流電源ACからの交流電力の半周期ごとに、動作電源を確保する動作を行う。   Here, when the triac 10 is turned on, a load current flows through the triac 10, but when the zero cross point is reached, the arc is turned off and turned off. When the triac 10 is turned off, a load current flows again from the rectifying unit 2 to the first power supply unit 4 through the second power supply unit 6 to secure an operating power supply for the two-wire electronic switch A. That is, the operation of securing the operating power supply is performed every half cycle of the AC power from the AC power supply AC.

上記交流電源ACから負荷Lへの電力供給が行われる状態の動作によって、図2に示すように、パルス発生回路部71がパルス信号を一定期間、出力することによって(図2の時間t2〜t4,t6〜t8)、サイリスタ80が一定期間、オン状態を維持する。このとき、サイリスタ80からトライアック10に負荷電流の経路が切り替わっても、2線式電子スイッチA内の電圧変化は比較的小さいので、負荷電流の変化も小さい。サイリスタ80がオン状態を維持している一定期間に負荷電流が増加するので、負荷電流がゼロクロスすることが少なくなり(図2の時間t2〜t3,t6〜t7)、負荷電流の振動を低減することができる。   As shown in FIG. 2, the pulse generation circuit unit 71 outputs a pulse signal for a certain period of time (time t2 to t4 in FIG. 2) by the operation in a state where power is supplied from the AC power supply AC to the load L. , T6 to t8), the thyristor 80 is kept on for a certain period. At this time, even if the path of the load current is switched from the thyristor 80 to the triac 10, the change in the load current is small because the voltage change in the two-wire electronic switch A is relatively small. Since the load current increases during a certain period in which the thyristor 80 is kept on, the load current is less likely to zero cross (time t2 to t3, t6 to t7 in FIG. 2), and the vibration of the load current is reduced. be able to.

以上、実施形態1によれば、自己の動作電源を確保した後、一定期間、補助開閉部8のサイリスタ80がオン状態を維持することによって、負荷Lに流れる負荷電流の振動を低減することができる。これにより、2線式電子スイッチAは、多種多様な負荷Lと接続して用いることができる。また、サイリスタ80のオン状態を維持させるパルス信号を補助開閉部8のサイリスタ駆動部81に出力するものを、安価なロジックICで構成することができる。さらに、交流電源ACから負荷Lへの電力供給が停止しているときであっても、第3の電源部5によって、制御部3に電力を確実に供給することができる。   As described above, according to the first embodiment, the oscillation of the load current flowing in the load L can be reduced by maintaining the thyristor 80 of the auxiliary opening / closing unit 8 for a certain period after securing its own operating power supply. it can. As a result, the two-wire electronic switch A can be used by being connected to various loads L. Moreover, what outputs the pulse signal which maintains the ON state of the thyristor 80 to the thyristor drive part 81 of the auxiliary | assistant opening / closing part 8 can be comprised by cheap logic IC. Furthermore, even when the power supply from the AC power supply AC to the load L is stopped, the third power supply unit 5 can reliably supply power to the control unit 3.

(実施形態2)
本発明の実施形態2について図3を用いて説明する。図3は実施形態2の2線式電子スイッチの要部回路図である。なお、図3のa及びbは図1のa及びbで整流部2と接続する。
(Embodiment 2)
A second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 3 is a main part circuit diagram of the two-wire electronic switch of the second embodiment. Note that a and b in FIG. 3 are connected to the rectifying unit 2 in a and b in FIG.

実施形態2の2線式電子スイッチBは、図1,3に示すように、負荷開閉部1と、整流部2と、第1の電源部4と、第3の電源部5と、第2の電源部6と、補助開閉部8とを、実施形態1の2線式電子スイッチAと同様に備えているが、実施形態1の2線式電子スイッチにはない以下に記載の特徴部分がある。   As shown in FIGS. 1 and 3, the two-wire electronic switch B according to the second embodiment includes a load opening / closing unit 1, a rectifying unit 2, a first power supply unit 4, a third power supply unit 5, and a second power switch. Although the power supply unit 6 and the auxiliary opening / closing unit 8 are provided in the same manner as the two-wire electronic switch A of the first embodiment, the following characteristic portions that are not included in the two-wire electronic switch of the first embodiment are provided. is there.

実施形態2の2線式電子スイッチBは、実施形態1の制御部3及び充電完了検出部7に代えて、図3に示すような制御部3a及び充電完了検出部7aを備えている。充電完了検出部7aは、補助開閉部8と接続しないで、制御部3aと接続している。上記充電完了検出部7aは、第2の電源部6から第1の電源部4に電力が供給されているときに、第1の電源部4のバッファ用コンデンサ40の直流電圧が高くなって充電し、カソード電位がツェナー電圧より高くなると、検出信号を制御部3aに出力することによって、第1の電源部4の充電が完了したことを検出する。   The two-wire electronic switch B according to the second embodiment includes a control unit 3a and a charge completion detection unit 7a as illustrated in FIG. 3 instead of the control unit 3 and the charge completion detection unit 7 according to the first embodiment. The charging completion detection unit 7a is not connected to the auxiliary opening / closing unit 8, but is connected to the control unit 3a. The charging completion detection unit 7a is charged when the DC voltage of the buffer capacitor 40 of the first power supply unit 4 increases when power is supplied from the second power supply unit 6 to the first power supply unit 4. When the cathode potential becomes higher than the Zener voltage, it is detected that charging of the first power supply unit 4 is completed by outputting a detection signal to the control unit 3a.

一方、制御部3aは、充電完了検出部7aから検出信号を入力すると、一定期間、補助開閉部8のサイリスタ80をオン状態にさせるパルス信号を補助開閉部8のサイリスタ駆動部81に出力する。なお、制御部3aは、上記以外の点において、実施形態1の制御部3(図1参照)と同様である。   On the other hand, when the detection signal is input from the charging completion detection unit 7a, the control unit 3a outputs a pulse signal for turning on the thyristor 80 of the auxiliary opening / closing unit 8 to the thyristor driving unit 81 of the auxiliary opening / closing unit 8 for a certain period. In addition, the control part 3a is the same as that of the control part 3 (refer FIG. 1) of Embodiment 1 in points other than the above.

次に、実施形態2の2線式電子スイッチBの動作について説明する。なお、交流電源ACから負荷Lへの電力供給が行われない状態(オフ状態)の動作は、実施形態1と同様である。続いて、交流電源ACから負荷Lへの電力供給が行われる状態(オン状態)の動作について説明する。制御部3の制御信号がハイレベルになると、実施形態1と同様に、第2の電源部6が第1の電源部4に電力を供給する。その後、第1の電源部4の充電が完了したときに、充電完了検出部7aが検出信号を制御部3aに流す。制御部3aが、充電完了検出部7aから検出信号を受け取ると、パルス信号を一定期間、サイリスタ駆動部81に出力する。その後、実施形態1と同様に、サイリスタ駆動部81がパルス信号を受け取っている間、ゲート電流をサイリスタ80に流し、サイリスタ80がオン状態になる。その後、トライアック駆動部11によって、トライアック10をターンオンさせるのに必要な大きさのゲート電流がトライアック10のゲートに流れ、トライアック10がオン状態になる。   Next, the operation of the two-wire electronic switch B of the second embodiment will be described. The operation in a state where the power supply from the AC power supply AC to the load L is not performed (off state) is the same as that in the first embodiment. Next, an operation in a state where the power supply from the AC power supply AC to the load L is performed (on state) will be described. When the control signal of the control unit 3 becomes a high level, the second power supply unit 6 supplies power to the first power supply unit 4 as in the first embodiment. Thereafter, when the charging of the first power supply unit 4 is completed, the charging completion detection unit 7a sends a detection signal to the control unit 3a. When the control unit 3a receives the detection signal from the charging completion detection unit 7a, it outputs a pulse signal to the thyristor driving unit 81 for a certain period. Thereafter, as in the first embodiment, while the thyristor driving unit 81 receives a pulse signal, a gate current is supplied to the thyristor 80, and the thyristor 80 is turned on. After that, the triac drive unit 11 causes a gate current of a magnitude necessary to turn on the triac 10 to flow to the gate of the triac 10, and the triac 10 is turned on.

以上、実施形態2によれば、補助開閉部8のサイリスタ80をオン状態にさせるパルス信号を制御部3aが出力するので、部品点数を削減することができる。   As described above, according to the second embodiment, since the control unit 3a outputs a pulse signal that turns on the thyristor 80 of the auxiliary opening / closing unit 8, the number of components can be reduced.

なお、実施形態1,2の変形例として、負荷開閉部がトライアックに代えてサイリスタを備える構成であってもよい。このような構成であっても、実施形態1,2と同様の効果を奏する。   As a modification of the first and second embodiments, the load opening / closing unit may include a thyristor instead of the triac. Even if it is such a structure, there exists an effect similar to Embodiment 1,2.

また、実施形態1,2の他の変形例として、トライアックをオン状態にする場合、及びトライアックをオフ状態にする場合に、制御部がパルス状の制御信号を第2の電源部に出力し、第2の電源部が上記制御信号に基づいて第1の電源部に電力を供給する構成であってもよい。このような構成であっても、実施形態1,2と同様の効果を奏する。   As another modification of the first and second embodiments, when the triac is turned on and when the triac is turned off, the control unit outputs a pulsed control signal to the second power supply unit, The second power supply unit may supply power to the first power supply unit based on the control signal. Even if it is such a structure, there exists an effect similar to Embodiment 1,2.

本発明による実施形態1の2線式電子スイッチの回路図である。1 is a circuit diagram of a two-wire electronic switch according to a first embodiment of the present invention. 同上の2線式電子スイッチの動作を示す図である。It is a figure which shows operation | movement of a 2 wire type electronic switch same as the above. 本発明による実施形態2の2線式電子スイッチの要部回路図である。It is a principal part circuit diagram of the 2 wire type electronic switch of Embodiment 2 by this invention. 従来の2線式電子スイッチの回路図である。It is a circuit diagram of the conventional 2-wire type electronic switch. 同上の2線式電子スイッチの動作を示す図である。It is a figure which shows operation | movement of a 2 wire type electronic switch same as the above.

符号の説明Explanation of symbols

1 負荷開閉部
10 トライアック
11 トライアック駆動部
2 整流部
3 制御部
4 第1の電源部
6 第2の電源部
7 充電完了検出部
70 ツェナーダイオード
71 パルス発生回路部
80 サイリスタ
81 サイリスタ駆動部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Load switching part 10 Triac 11 Triac drive part 2 Rectification part 3 Control part 4 1st power supply part 6 2nd power supply part 7 Charging completion detection part 70 Zener diode 71 Pulse generation circuit part 80 Thyristor 81 Thyristor drive part

Claims (4)

交流電源及び負荷と2線で接続し、前記交流電源からの交流電力に基づいて自己の動作電源を確保する2線式電子スイッチであって、
前記交流電源から前記負荷への給電路に挿入され、両端間の電気的開閉を切り替える負荷開閉部と、
前記交流電力に基づいた電力で動作し、前記負荷開閉部の前記電気的開閉を切り替えて前記交流電源から前記負荷への電力供給を制御する制御信号を出力する制御部と、
前記制御部の動作電源となる第1の電源部と、
前記制御信号に基づいて、前記交流電力から変換された電力を前記第1の電源部に供給する第2の電源部と、
前記第2の電源部から前記第1の電源部に電力が供給されているときに、前記第1の電源部の充電が完了したか否かを検出する充電完了検出部と、
状態になることによって、前記負荷開閉部に対して前記電気的開閉を切り替えさせる補助開閉部とを備え
前記補助開閉部は、前記充電完了検出部によって前記第1の電源部の充電が完了したことが検出されたときから、前記負荷開閉部を閉状態にしたときに発生する前記負荷に流れる負荷電流の振動がゼロクロスしないレベルになるとして定めた一定期間が経過するまで閉状態を継続する
ことを特徴とする2線式電子スイッチ。
A two-wire electronic switch that is connected to an AC power source and a load with two wires and secures its own operating power source based on the AC power from the AC power source,
A load switching unit that is inserted into a power supply path from the AC power source to the load and switches electrical switching between both ends;
A controller that operates with power based on the AC power, and outputs a control signal that controls power supply from the AC power supply to the load by switching the electrical switching of the load switching unit;
A first power supply unit serving as an operation power supply for the control unit;
A second power supply that supplies power converted from the AC power to the first power supply based on the control signal;
A charging completion detection unit that detects whether or not charging of the first power supply unit is completed when power is supplied from the second power supply unit to the first power supply unit;
An auxiliary opening / closing part that switches the electrical opening / closing with respect to the load opening / closing part by being in a closed state ;
The auxiliary opening / closing part is a load current that flows in the load that is generated when the load opening / closing part is closed after the charging completion detecting part detects that the charging of the first power supply part is completed. A two-wire electronic switch characterized in that the closed state is continued until a predetermined period of time determined that the vibration of the motor reaches a level at which zero crossing does not occur .
前記充電完了検出部が、前記第1の電源部の充電が完了したことを検出したときに、前記一定期間が経過するまで前記補助開閉部を閉状態にさせるパルス信号を前記補助開閉部に出力するパルス発生回路部を前記補助開閉部との接続側に備えることを特徴とする請求項1記載の2線式電子スイッチ。 When the charging completion detection unit detects that the charging of the first power supply unit is completed, a pulse signal for closing the auxiliary opening / closing unit until the predetermined period elapses is output to the auxiliary opening / closing unit 2. The two-wire electronic switch according to claim 1, further comprising a pulse generation circuit section that is connected to the auxiliary opening / closing section. 前記充電完了検出部が、前記第1の電源部の充電が完了したことを検出したときに、検出信号を前記制御部に出力し、
前記制御部が、前記検出信号を入力すると、前記一定期間が経過するまで前記補助開閉部を閉状態にさせるパルス信号を前記補助開閉部に出力する
ことを特徴とする請求項1記載の2線式電子スイッチ。
When the charging completion detection unit detects that the charging of the first power supply unit is completed, a detection signal is output to the control unit,
The two-wire according to claim 1, wherein when the control unit inputs the detection signal, the control unit outputs a pulse signal to the auxiliary opening / closing unit to close the auxiliary opening / closing unit until the predetermined period elapses. Electronic switch.
前記負荷開閉部が開状態になって前記交流電源から前記負荷への前記電力供給が停止しているときに、前記交流電力から変換された電力を前記第1の電源部に供給する第3の電源部を備えることを特徴とする請求項1〜3のいずれか記載の2線式電子スイッチ。   When the power supply from the AC power source to the load is stopped when the load opening / closing unit is in an open state, a third power that supplies power converted from the AC power to the first power source unit The two-wire electronic switch according to claim 1, further comprising a power supply unit.
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