JP5846804B2 - measuring device - Google Patents

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  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Description

本発明は、測定用プローブを介して入力出力する電気信号に基づいて物理量を測定する測定装置に関するものである。   The present invention relates to a measuring apparatus that measures a physical quantity based on an electric signal input and output via a measuring probe.

所定の操作が所定時間されなかったときに電力の供給を遮断するオートパワーオフ機能を備えた装置として、特開平5−80896号公報に開示されている電子機器が知られている。この電子機器は、キー入力がされる毎に電源電圧を検出し、検出した電源電圧に応じてオートパワーオフ時間を調整する(例えば、電源電圧が低いときには、オートパワーオフ時間を短縮する)。そして、この電子機器では、オートパワーオフ時間内にキー入力が1回もされなかったときに電力供給が停止(遮断)される。つまり、この電子機器では、不使用の状態が長時間継続したときに電力供給を自動的に切断することが可能となっている。   An electronic device disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 5-80896 is known as a device having an auto power off function that cuts off the supply of power when a predetermined operation is not performed for a predetermined time. The electronic device detects the power supply voltage every time a key is input, and adjusts the auto power off time according to the detected power supply voltage (for example, when the power supply voltage is low, the auto power off time is shortened). In this electronic device, power supply is stopped (cut off) when no key input is made within the auto power off time. That is, in this electronic device, it is possible to automatically cut off the power supply when the unused state continues for a long time.

特開平5−80896号公報(第4頁、第1図)Japanese Patent Laid-Open No. 5-80896 (page 4, FIG. 1)

ところが、この上記の電子機器が有するオートパワーオフ機能を例えば測定装置に適用した場合には、以下の課題が生じる。すなわち、この種のオートパワーオフ機能を備えた測定装置では、例えば測定開始を指示するキーのキー入力がされたときにタイマがリセットされ、そのキー入力時点からオートパワーオフ時間が経過するまでの間に、何らかのキー入力がされたときには、タイマが再びリセットされる。一方、キー入力時点からオートパワーオフ時間が経過するまでの間に次のキー入力がされなかったときには、電力供給が停止される。このため、この測定装置では、キー入力時点からオートパワーオフ時間が経過するまでの間に、測定用プローブを測定対象体に接触させて測定を行う必要がある。しかしながら、例えば、測定対象の構造や測定対象の設置位置によっては、測定対象体に測定用プローブを接触させ難く、測定用プローブを接触させるのに時間を要することがあり、このようなときには、測定が完了しないうちに電力供給が停止されることがあるという課題が生じる。   However, when the auto power off function of the electronic device is applied to, for example, a measuring apparatus, the following problems occur. That is, in a measuring apparatus equipped with this type of auto power off function, for example, when a key is input to instruct a measurement start, the timer is reset, and the auto power off time elapses from the key input time point. In the meantime, when any key is input, the timer is reset again. On the other hand, when the next key input is not performed between the key input time and the auto power off time elapses, the power supply is stopped. For this reason, in this measuring apparatus, it is necessary to perform measurement by bringing the measuring probe into contact with the measurement object during the period from the key input time until the auto power off time elapses. However, for example, depending on the structure of the measurement object and the installation position of the measurement object, it may be difficult to bring the measurement probe into contact with the measurement object, and it may take time to contact the measurement probe. However, there is a problem that the power supply may be stopped before the process is completed.

本発明は、かかる課題に鑑みてなされたものであり、不使用の状態が長時間継続したときに電力供給を自動的に切断する機能を維持しつつ使用中における電力供給の停止を防止し得る測定装置を提供することを主目的とする。   The present invention has been made in view of such problems, and can prevent the power supply from being stopped during use while maintaining the function of automatically cutting off the power supply when the unused state continues for a long time. The main purpose is to provide a measuring device.

上記目的を達成すべく請求項1記載の測定装置は、本体部に接続される測定用プローブと、前記本体部に配設された操作部と、前記本体部に収容されると共に前記測定用プローブを介して入力出力する電気信号に基づいて物理量を前記操作部に対する操作に従って測定する測定部と、電力供給を行う電力供給部と、予め規定された規定時間内に前記操作部に対する予め決められた操作がされなかったときに前記電力供給部による電力供給を停止させる制御部とを備えた測定装置であって、前記測定用プローブに配設されて当該測定用プローブの移動に伴う第1検出値を検出する第1検出部と、前記本体部に配設されて当該本体部の移動に伴う第2検出値を検出する第2検出部とを備え、前記第1検出部および前記第2検出部は、同じ種類の前記第1検出値および前記第2検出値をそれぞれ検出し、前記制御部は、前記規定時間内に検出された前記第1検出値と当該規定時間内に検出された前記第2検出値との差分値が予め規定された第1基準値以上のときに前記電力供給部による前記電力供給を継続させる。 In order to achieve the above object, the measuring apparatus according to claim 1 is a measuring probe connected to a main body, an operation unit disposed in the main body, and the measuring probe housed in the main body. A measurement unit that measures a physical quantity according to an operation on the operation unit based on an electrical signal input and output via the power supply, a power supply unit that supplies power, and a predetermined value for the operation unit within a predetermined time. And a control unit that stops power supply by the power supply unit when an operation is not performed, the first detection value being disposed on the measurement probe and accompanying the movement of the measurement probe A first detection unit that detects the first detection unit, and a second detection unit that is disposed in the main body unit and detects a second detection value that accompanies the movement of the main body unit , the first detection unit and the second detection unit Before the same kind The first detection value and the second detection value detected respectively, the control unit, the pre-Symbol detected second detection value in the detected first detection value and the specified time within the specified time The power supply by the power supply unit is continued when the difference value is equal to or greater than a first reference value defined in advance .

また、請求項2記載の測定装置は、請求項1記載の測定装置において、前記測定用プローブを一対備え、前記第1検出部は、前記各測定用プローブにそれぞれ配設され、前記制御部は、前記各第1検出部のうちの一方の第1検出部によって前記規定時間内に検出された前記第1検出値と当該規定時間内に検出された前記第2検出値との差分値が前記第1基準値以上のときに前記電力供給部による前記電力供給を継続させる。 A measuring apparatus according to a second aspect is the measuring apparatus according to the first aspect, comprising a pair of the measuring probes, wherein the first detecting unit is disposed in each of the measuring probes, and the control unit includes: The difference value between the first detection value detected within the specified time by the first detection unit and the second detection value detected within the specified time is one of the first detection units. The power supply by the power supply unit is continued when the first reference value or more.

請求項1記載の測定装置では、測定用プローブに配設された第1検出部によって規定時間内に検出された第1検出値と本体部に配設された第2検出部によって規定時間内に検出された第2検出値との差分値が予め規定された第1基準値以上のときに電力供給部による電力供給を継続させる。このため、この測定装置によれば、第1検出部によって規定時間内に検出された第1検出値がある程度大きく、測定装置が使用中である可能性が高いときには、規定時間内に操作部に対する予め決められた操作がされなかった場合においても、電力供給部による電力供給を継続させることができる。したがって、この測定装置によれば、不使用の状態が長時間継続したときに電力供給を自動的に停止する機能を維持しつつ、使用中における電力供給の停止を確実に防止することができる。 In the measuring apparatus according to claim 1, the first detection value detected by the first detection unit disposed in the measurement probe within the specified time and the second detection unit disposed in the main body within the specified time. The power supply by the power supply unit is continued when the difference value from the detected second detection value is equal to or greater than a first reference value defined in advance . Therefore, according to this measurement apparatus, when the first detection value detected by the first detection unit within the specified time is large to some extent and there is a high possibility that the measurement apparatus is in use, Even when a predetermined operation is not performed, the power supply by the power supply unit can be continued. Therefore, according to this measuring apparatus, it is possible to reliably prevent the power supply from being stopped during use while maintaining the function of automatically stopping the power supply when the unused state continues for a long time.

また、この測定装置によれば、例えば、スイッチを切り忘れた状態で、測定装置を車両に積み込んで走行したとしても、測定用プローブおよび本体部の双方が同様に振動(移動)して各第1検出部によって検出される第1検出値および第2検出部によって検出された第2検出値の差分値が小さいため、規定時間を経過したときに電力供給が自動的に停止される。したがって、この測定装置によれば、比較的大きな振動が発生するような場所にスイッチを切り忘れた状態で置かれた場合においても、長時間に亘って電力供給が継続される事態を確実に防止することができる。 Further, according to the measuring apparatus of this, for example, in a state in which off forgotten the switch, a measuring device as the vehicle travels are loading in a vehicle, the respective vibrating similarly both the measuring probe and the body portion (movement) Since the difference value between the first detection value detected by the first detection unit and the second detection value detected by the second detection unit is small, the power supply is automatically stopped when the specified time has elapsed. Therefore, according to this measuring device, even when the switch is left in a place where a relatively large vibration is generated in a state where the switch is forgotten to be turned off, it is possible to reliably prevent a situation where power supply is continued for a long time. be able to.

絶縁抵抗計1の構成を示す構成図である。1 is a configuration diagram showing a configuration of an insulation resistance meter 1. FIG. 絶縁抵抗計1の構成を示す斜視図である。1 is a perspective view showing a configuration of an insulation resistance meter 1. FIG. 電力供給停止処理50のフローチャートである。5 is a flowchart of power supply stop processing 50.

以下、本発明に係る測定装置の実施の形態について、添付図面を参照して説明する。   Hereinafter, embodiments of a measuring apparatus according to the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.

最初に、絶縁抵抗計1の構成について、図面を参照して説明する。図1,2に示す絶縁抵抗計1は、測定装置の一例であって、測定対象体の絶縁抵抗(物理量の一例)を測定可能に構成されている。具体的には、絶縁抵抗計1は、図1に示すように、測定用プローブ2a,2b(以下、区別しないときには「測定用プローブ2」ともいう)および本体部3を備えて構成されている。   First, the configuration of the insulation resistance meter 1 will be described with reference to the drawings. The insulation resistance meter 1 shown in FIGS. 1 and 2 is an example of a measuring device, and is configured to be able to measure an insulation resistance (an example of a physical quantity) of a measurement object. Specifically, as shown in FIG. 1, the insulation resistance meter 1 includes measurement probes 2 a and 2 b (hereinafter, also referred to as “measurement probe 2” when not distinguished) and a main body 3. .

各測定用プローブ2は、本体部3に接続された状態で測定対象体に接触(接続)されることにより、本体部3から出力される測定用信号(電気信号)を測定対象体に供給すると共に、測定対象体に生じる電気信号を本体部3に入力させる。この場合、この絶縁抵抗計1では、図2に示すように、各測定用プローブ2の一方(この例では、測定用プローブ2a)が、指先で保持した状態で先端部を測定対象体に接触させるペン型に構成され、各測定用プローブ2の他方(この例では、測定用プローブ2b)が、測定対象体を挟んで接続させるクリップ型に構成されている。   Each measurement probe 2 is connected (connected) to the measurement object while being connected to the main body 3, thereby supplying a measurement signal (electric signal) output from the main body 3 to the measurement object. At the same time, an electric signal generated in the measurement object is input to the main body 3. In this case, in this insulation resistance meter 1, as shown in FIG. 2, one of the measurement probes 2 (in this example, the measurement probe 2 a) contacts the measurement object with the tip held by the fingertip. The other of the measurement probes 2 (in this example, the measurement probe 2b) is configured in a clip type that is connected with the measurement object sandwiched therebetween.

また、この絶縁抵抗計1では、図1に示すように、測定用プローブ2aに加速度センサ11が配設されている。この場合、加速度センサ11は、第1検出部の一例であって、測定用プローブ2aが移動したときに、その移動に伴う加速度Am1(測定用プローブ2aの移動速度の変化であって、第1検出値に相当する)を検出して検出信号Sd1を出力する。   Moreover, in this insulation resistance meter 1, as shown in FIG. 1, the acceleration sensor 11 is arrange | positioned at the probe 2a for a measurement. In this case, the acceleration sensor 11 is an example of a first detection unit. When the measurement probe 2a moves, the acceleration Am1 (change in the moving speed of the measurement probe 2a associated with the movement) (Corresponding to the detected value) is detected and a detection signal Sd1 is output.

本体部3は、図1に示すように、電力供給部21、測定部22、表示部23、操作部24、加速度センサ25および制御部26を備えて構成されている。また、本体部3には、測定用プローブ2a,2bの各接続端子をそれぞれ接続可能な入力端子3a,3bが配設されている。   As shown in FIG. 1, the main body 3 includes a power supply unit 21, a measurement unit 22, a display unit 23, an operation unit 24, an acceleration sensor 25, and a control unit 26. The main body 3 is provided with input terminals 3a and 3b to which connection terminals of the measurement probes 2a and 2b can be connected, respectively.

電力供給部21は、操作部24の切替えスイッチ31(図2参照)に対する操作によって切替えスイッチ31の先端部がオフ(OFF)状態を示す位置から、測定用信号の電圧値を示す4つの位置のうちのいずれかの位置に回動させられたときに絶縁抵抗計1を構成する各構成要素に対する電力供給を開始する。また、電力供給部21は、制御部26の制御に従って測定用信号(例えば、直流電圧信号)を生成して出力する。この場合、この絶縁抵抗計1では、一例とし電圧値が異なる4種類の直流電圧信号を出力可能に構成されている。   The power supply unit 21 has four positions indicating the voltage value of the measurement signal from the position where the tip of the changeover switch 31 is turned off by the operation of the operation part 24 on the changeover switch 31 (see FIG. 2). When it is rotated to one of the positions, power supply to each component constituting the insulation resistance meter 1 is started. In addition, the power supply unit 21 generates and outputs a measurement signal (for example, a DC voltage signal) under the control of the control unit 26. In this case, the insulation resistance meter 1 is configured to output four types of DC voltage signals having different voltage values as an example.

測定部22は、制御部26の制御に従い、測定用プローブ2を介して入出力する電気信号に基づいて測定対象体の絶縁抵抗を測定し、測定データを出力する。   Under the control of the control unit 26, the measurement unit 22 measures the insulation resistance of the measurement object based on an electrical signal input / output via the measurement probe 2, and outputs measurement data.

表示部23は、図2に示すように、一例として、本体部3の正面パネルに配設された液晶ディスプレイで構成され、制御部26の制御に従い、測定部22によって測定された絶縁抵抗の測定値を表示する。   As shown in FIG. 2, the display unit 23 includes a liquid crystal display disposed on the front panel of the main body unit 3 as an example, and measures the insulation resistance measured by the measurement unit 22 under the control of the control unit 26. Display the value.

操作部24は、図2に示すように、本体部3の正面パネルに配設された切替えスイッチ31、メジャースイッチ32および設定キー33を備えて構成されている。   As shown in FIG. 2, the operation unit 24 includes a changeover switch 31, a major switch 32, and a setting key 33 arranged on the front panel of the main body 3.

加速度センサ25は、第2検出部の一例であって、本体部3が移動したときに、その移動に伴う加速度Am2(本体部3の移動速度の変化であって、第2検出値に相当する)を検出して検出信号Sd2を出力する(図1参照)。   The acceleration sensor 25 is an example of a second detection unit, and when the main body 3 moves, the acceleration Am2 (change in the moving speed of the main body 3 and corresponding to the second detection value) accompanying the movement. ) And a detection signal Sd2 is output (see FIG. 1).

制御部26は、操作部24に対する操作に従って絶縁抵抗計1を構成する各構成要素を制御する。具体的には、制御部26は、操作部24のメジャースイッチ32(図2参照)に対する操作(押圧操作)が行われたときに、電力供給部21を制御して測定用信号を出力させる。また、制御部26は、測定部22による絶縁抵抗の測定を制御し、表示部23による絶縁抵抗の測定値の表示を制御する。   The control unit 26 controls each component constituting the insulation resistance meter 1 in accordance with an operation on the operation unit 24. Specifically, the control unit 26 controls the power supply unit 21 to output a measurement signal when an operation (pressing operation) is performed on the major switch 32 (see FIG. 2) of the operation unit 24. The control unit 26 controls the measurement of the insulation resistance by the measurement unit 22 and controls the display of the measurement value of the insulation resistance by the display unit 23.

また、制御部26は、図3に示す電力供給停止処理50を実行する。この電力供給停止処理50では、制御部26は、予め規定された規定時間Tr内に切替えスイッチ31に対する操作(予め決められた操作の一例)およびメジャースイッチ32に対する操作(予め決められた操作の他の一例)のいずれもが行われなかったときには電力供給部21による電力供給を停止させ、規定時間Tr内にこれらいずれかの操作が行われたときには電力供給を継続させる処理(オートパワーオフ)を行う。なお、以下の説明において、切替えスイッチ31に対する操作およびメジャースイッチ32に対する操作を「測定操作」ともいう。   Moreover, the control part 26 performs the electric power supply stop process 50 shown in FIG. In the power supply stop process 50, the control unit 26 performs an operation on the changeover switch 31 (an example of a predetermined operation) and an operation on the major switch 32 (in addition to the predetermined operation) within a predetermined time Tr specified in advance. When none of the above is performed, the power supply by the power supply unit 21 is stopped, and when any of these operations is performed within the specified time Tr, the power supply is continued (auto power off). Do. In the following description, the operation on the changeover switch 31 and the operation on the measure switch 32 are also referred to as “measurement operation”.

また、制御部26は、規定時間Tr内に上記した測定操作が行われなかった場合においても、測定用プローブ2aに配設された加速度センサ11によって規定時間Tr内に検出された加速度Am1、および本体部3に配設された加速度センサ25によって規定時間Tr内に検出された加速度Am2が後述する継続条件(予め決められた条件)を満たしたときには、電力供給部21による電力供給を継続させる。   In addition, even when the above-described measurement operation is not performed within the specified time Tr, the control unit 26 detects the acceleration Am1 detected within the specified time Tr by the acceleration sensor 11 provided in the measurement probe 2a, and When the acceleration Am2 detected within the specified time Tr by the acceleration sensor 25 disposed in the main body 3 satisfies a continuation condition (predetermined condition) described later, the power supply by the power supply unit 21 is continued.

また、この絶縁抵抗計1では、電力供給停止処理50において用いる基準値Ar1(第1基準値に相当する)を、操作部24の設定キー33を操作することによって任意に変更することが可能となっており、制御部26は、基準値Ar1が変更されたときには、変更された基準値Ar1を図外のメモリに記憶させる。   Further, in this insulation resistance meter 1, the reference value Ar1 (corresponding to the first reference value) used in the power supply stop process 50 can be arbitrarily changed by operating the setting key 33 of the operation unit 24. Therefore, when the reference value Ar1 is changed, the control unit 26 stores the changed reference value Ar1 in a memory not shown.

次に、絶縁抵抗計1を用いて測定対象体の絶縁抵抗を測定する方法、およびその際の絶縁抵抗計1の動作について、図面を参照して説明する。   Next, a method for measuring the insulation resistance of the measurement object using the insulation resistance meter 1 and the operation of the insulation resistance meter 1 at that time will be described with reference to the drawings.

測定を開始する際には、オフ(OFF)を示す位置(初期状態の位置)に先端が位置している操作部24の切替えスイッチ31を操作(回動操作)し、測定用信号(直流電圧信号)の電圧値を示す4つの位置のうちの所望の位置(この例では、1000Vを示す位置)にその先端を位置させて、測定用信号の電圧値を選択する(図2参照)。この際に、電力供給部21が、絶縁抵抗計1を構成する各構成要素に対する電力供給を開始する。これにより、絶縁抵抗計1がオフ状態からオン状態に切り替えられる。   When starting measurement, the changeover switch 31 of the operation unit 24 whose tip is located at a position indicating OFF (the position in the initial state) is operated (rotated), and a measurement signal (DC voltage) The tip of the signal is positioned at a desired position (in this example, a position indicating 1000 V) among the four positions indicating the voltage value of the signal, and the voltage value of the measurement signal is selected (see FIG. 2). At this time, the power supply unit 21 starts power supply to each component constituting the insulation resistance meter 1. Thereby, the insulation resistance meter 1 is switched from the off state to the on state.

次いで、測定対象体における1つの被接触部位をクリップ型の測定用プローブ2bで挟み、その被接触部位に測定用プローブ2bを接触(接続)させる。続いて、ペン型の測定用プローブ2aを指先で保持し、測定対象体における他の1つの被接触部位に測定用プローブ2aの先端部を接触させる。   Next, one contacted part of the measurement object is sandwiched between clip-type measurement probes 2b, and the measurement probe 2b is brought into contact (connected) with the contacted part. Subsequently, the pen-type measurement probe 2a is held with a fingertip, and the tip of the measurement probe 2a is brought into contact with another one contacted part of the measurement object.

次いで、操作部24のメジャースイッチ32に対する操作(押圧操作)を行う。これに応じて、制御部26は、電力供給部21を制御して、上記した切替えスイッチ31に対する操作によって選択された電圧値(この例では、1000V)の測定用信号を出力させる。この際に、測定用信号が測定用プローブ2a,2bを介して測定対象体に供給される。   Next, an operation (pressing operation) is performed on the major switch 32 of the operation unit 24. In response to this, the control unit 26 controls the power supply unit 21 to output a measurement signal having a voltage value (1000 V in this example) selected by the operation on the changeover switch 31 described above. At this time, the measurement signal is supplied to the measurement object via the measurement probes 2a and 2b.

続いて、制御部26は、測定部22に対して測定処理を実行させる。この測定処理では、測定部22は、測定用信号の供給によって測定対象体に生じる電気信号(この例では、電流)を測定用プローブ2a,2bを介して入力し、測定用信号および入力した電気信号に基づいて測定対象体の絶縁抵抗を測定して測定データを出力する。次いで、制御部26は、測定部22から出力された測定データによって特定される絶縁抵抗の値を表示部23に表示させる。   Subsequently, the control unit 26 causes the measurement unit 22 to perform measurement processing. In this measurement process, the measurement unit 22 inputs an electric signal (current in this example) generated in the measurement object by supplying the measurement signal via the measurement probes 2a and 2b, and the measurement signal and the input electric power. Based on the signal, the insulation resistance of the measurement object is measured and measurement data is output. Next, the control unit 26 causes the display unit 23 to display the insulation resistance value specified by the measurement data output from the measurement unit 22.

また、制御部26は、絶縁抵抗計1がオン状態に切り替えられたとき(各構成要素に対する電力供給が開始されたとき)に、図3に示す電力供給停止処理50を実行する。この電力供給停止処理50では、制御部26は、絶縁抵抗計1がオン状態に切り替えられた時点からの経過時間Tpを例えば内部タイマのカウント値に基づいて計測(計時)する処理を開始する(ステップ51)。   Moreover, the control part 26 performs the electric power supply stop process 50 shown in FIG. 3, when the insulation ohmmeter 1 is switched to an ON state (when electric power supply with respect to each component is started). In the power supply stop process 50, the control unit 26 starts a process of measuring (clocking) the elapsed time Tp from the time when the insulation resistance meter 1 is switched to the on state, for example, based on the count value of the internal timer ( Step 51).

続いて、制御部26は、測定操作(切替えスイッチ31に対する操作およびメジャースイッチ32に対する操作)が行われたか否かを判別する(ステップ52)。この場合、制御部26は、このステップ52において測定操作が行われていないと判別したときには、測定用プローブ2aに配設された加速度センサ11によって検出された加速度Am1、および本体部3に配設された加速度センサ25によって検出された加速度Am2が予め決められた継続条件を満たしたか否かを判別する(ステップ53)。   Subsequently, the control unit 26 determines whether or not a measurement operation (an operation on the changeover switch 31 and an operation on the measure switch 32) has been performed (step 52). In this case, when the control unit 26 determines that the measurement operation is not performed in step 52, the control unit 26 arranges the acceleration Am1 detected by the acceleration sensor 11 arranged in the measurement probe 2a and the main body unit 3. It is determined whether or not the acceleration Am2 detected by the acceleration sensor 25 satisfies a predetermined continuation condition (step 53).

具体的には、制御部26は、このステップ53において、測定用プローブ2aに配設された加速度センサ11から出力された検出信号Sd1に基づいて加速度Am1を特定すると共に、本体部3に配設された加速度センサ25から出力された検出信号Sd2に基づいて加速度Am2を特定する。次いで、制御部26は、加速度Am1,Am2の差分値Adを算出する。続いて、制御部26は、差分値Adが予め規定された基準値Ar1(第1基準値)以上であることを上記の継続条件として、この継続条件を満たすか否かを判別する。   Specifically, in step 53, the control unit 26 specifies the acceleration Am 1 based on the detection signal Sd 1 output from the acceleration sensor 11 provided in the measurement probe 2 a and is provided in the main body 3. The acceleration Am2 is specified based on the detection signal Sd2 output from the acceleration sensor 25. Next, the control unit 26 calculates a difference value Ad between the accelerations Am1 and Am2. Subsequently, the control unit 26 determines whether or not the continuation condition is satisfied, using the continuation condition that the difference value Ad is equal to or greater than a predetermined reference value Ar1 (first reference value).

この場合、制御部26は、このステップ53において、継続条件を満たしていないと判別したときには、経過時間Tpが予め決められた規定時間Tr(例えば、10分)に達したか否かを判別する(ステップ54)。制御部26は、このステップ54において経過時間Tpが規定時間Trに達していないと判別したときには、ステップ52を実行する。   In this case, when it is determined in step 53 that the continuation condition is not satisfied, the control unit 26 determines whether or not the elapsed time Tp has reached a predetermined specified time Tr (for example, 10 minutes). (Step 54). When it is determined in step 54 that the elapsed time Tp has not reached the specified time Tr, the control unit 26 executes step 52.

一方、ステップ54において、経過時間Tpが規定時間Trに達したと判別したとき、つまり、経過時間Tpが規定時間Trに達するまでに(規定時間Tr内に)測定操作が行われず、かつ加速度センサ11,25によって検出された加速度Am1,Am2が継続条件を満たしていないときには、制御部26は、電力供給部21による電力供給を停止させて(ステップ55)、電力供給停止処理50を終了する。   On the other hand, when it is determined in step 54 that the elapsed time Tp has reached the specified time Tr, that is, until the elapsed time Tp reaches the specified time Tr (within the specified time Tr), the measurement operation is not performed, and the acceleration sensor When the accelerations Am1 and Am2 detected by 11, 25 do not satisfy the continuation condition, the control unit 26 stops the power supply by the power supply unit 21 (step 55) and ends the power supply stop process 50.

また、制御部26は、上記したステップ52において測定操作が行われたと判別したとき、つまり、経過時間Tpが規定時間Trに達するまでに測定操作が行われたときには、経過時間Tpをリセット(経過時間Tpを0に設定)し(ステップ56)、続いて、経過時間Tpの計測を新たに開始する(ステップ51)。このため、規定時間Tr内に測定操作が行われる状態が繰り返される状態においては、ステップ51,52、56が繰り返して実行され、これによって電力供給部21による電力供給が継続される。   Further, when the control unit 26 determines that the measurement operation is performed in the above-described step 52, that is, when the measurement operation is performed before the elapsed time Tp reaches the specified time Tr, the elapsed time Tp is reset (elapsed time). The time Tp is set to 0) (step 56), and then the measurement of the elapsed time Tp is newly started (step 51). For this reason, in the state where the state in which the measurement operation is performed within the specified time Tr is repeated, Steps 51, 52, and 56 are repeatedly executed, whereby the power supply by the power supply unit 21 is continued.

また、制御部26は、上記したステップ53において、加速度センサ11,25によって検出された加速度Am1,Am2が上記した継続条件を満たすと判別したときには、経過時間Tpをリセットして(ステップ56)、経過時間Tpの計測を新たに開始する(ステップ51)。つまり、この絶縁抵抗計1では、規定時間Tr内に測定操作が行われなかった場合においても、加速度センサ11,25によって規定時間Tr内に検出された加速度Am1,Am2が予め決められた継続条件を満たしたときには、電力供給部21による電力供給が継続される。   Further, when the control unit 26 determines that the accelerations Am1 and Am2 detected by the acceleration sensors 11 and 25 satisfy the above continuation condition in the above-described step 53, the elapsed time Tp is reset (step 56). Measurement of the elapsed time Tp is newly started (step 51). That is, in this insulation resistance meter 1, even when the measurement operation is not performed within the specified time Tr, the acceleration Am1 and Am2 detected by the acceleration sensors 11 and 25 within the specified time Tr are predetermined continuation conditions. Is satisfied, the power supply by the power supply unit 21 is continued.

ここで、加速度センサ11,25によって検出された加速度Am1,Am2が予め決められた継続条件を満たしたとき、つまり、上記した差分値Adが基準値Ar1(第1基準値)以上のときには、例えば、本体部3を床や台の上に置いた状態で測定用プローブ2aを移動させている可能性、すなわち絶縁抵抗計1が使用中である可能性が高い。この場合、この絶縁抵抗計1では、上記したように、規定時間Tr内に測定操作が行われなかった場合においても、加速度センサ11,25によって検出された加速度Am1,Am2が予め決められた継続条件を満たしたときには、電力供給部21による電力供給が継続される。このため、この絶縁抵抗計1では、規定時間Tr内に測定操作がされない場合においても、このような形態で使用しているときには、電力供給が継続される。したがって、この絶縁抵抗計1では、不使用の状態が長時間継続したときに電力供給を自動的に停止する機能を維持しつつ、使用中における電力供給の停止が確実に防止される。   Here, when the accelerations Am1 and Am2 detected by the acceleration sensors 11 and 25 satisfy a predetermined continuation condition, that is, when the above-described difference value Ad is greater than or equal to the reference value Ar1 (first reference value), for example, There is a high possibility that the measurement probe 2a is moved in a state where the main body 3 is placed on a floor or a stand, that is, the insulation resistance meter 1 is in use. In this case, in the insulation resistance meter 1, as described above, even when the measurement operation is not performed within the specified time Tr, the accelerations Am1 and Am2 detected by the acceleration sensors 11 and 25 are predetermined continuation. When the condition is satisfied, the power supply by the power supply unit 21 is continued. For this reason, in this insulation resistance meter 1, even when the measurement operation is not performed within the specified time Tr, the power supply is continued when used in such a form. Therefore, the insulation resistance meter 1 reliably prevents the power supply from being stopped during use while maintaining the function of automatically stopping the power supply when the unused state continues for a long time.

一方、例えば、切替えスイッチ31に対する操作によって絶縁抵抗計1をオフ状態に切り替えることなく電力供給を継続させた状態(つまり、スイッチを切り忘れた状態)で、絶縁抵抗計1を車両に積み込んで走行したときには、車両の振動によって測定用プローブ2aおよび本体部3の双方が振動し、この振動による加速度Am1,Am2を加速度センサ11,25が検出することがある。この場合、例えば、測定用プローブ2aによって検出される加速度Am1が予め決められた基準値以上であることをだけを継続条件とする構成では、車両の振動が大きいときには、その基準値以上の加速度Am1が検出され続けて、電力供給が長時間に亘って継続されることがある。   On the other hand, for example, the insulation resistance meter 1 was loaded on the vehicle and traveled in a state in which the power supply was continued without switching the insulation resistance meter 1 to the off state by an operation on the changeover switch 31 (that is, the switch was forgotten to be turned off). Sometimes, both the measurement probe 2a and the main body 3 vibrate due to the vibration of the vehicle, and the acceleration sensors 11, 25 may detect accelerations Am1, Am2 due to the vibration. In this case, for example, in a configuration in which only the acceleration Am1 detected by the measurement probe 2a is equal to or greater than a predetermined reference value, the acceleration Am1 is equal to or greater than the reference value when the vehicle vibration is large. May continue to be detected, and the power supply may continue for a long time.

これに対して、この絶縁抵抗計1では、差分値Adが基準値Ar1以上であることを継続条件としているため、このような状態においても、長時間に亘る電力供給が継続される事態が防止される。具体的には、絶縁抵抗計1を積載した車両が走行したときに、測定用プローブ2aの振動の状態(振幅等)と本体部3の振動の状態とには大きな差が生じないため、加速度センサ11,25によって検出される加速度Am1,Am2にも大きな差が生じず、この結果、差分値Adが基準値Ar1よりも小さくなる。したがって、この絶縁抵抗計1では、スイッチを切り忘れた状態においても、差分値Adが基準値Ar1以上であるとの継続条件を満たすことなく、経過時間Tpが規定時間Trに達したときに電力供給が自動的に停止される。   On the other hand, in this insulation resistance meter 1, since the continuation condition is that the difference value Ad is equal to or greater than the reference value Ar1, it is possible to prevent a situation where power supply is continued for a long time even in such a state. Is done. Specifically, when a vehicle loaded with the insulation resistance meter 1 travels, there is no significant difference between the vibration state (amplitude, etc.) of the measurement probe 2a and the vibration state of the main body 3, so that the acceleration There is no great difference in the accelerations Am1 and Am2 detected by the sensors 11 and 25, and as a result, the difference value Ad becomes smaller than the reference value Ar1. Therefore, the insulation resistance meter 1 supplies power when the elapsed time Tp reaches the specified time Tr without satisfying the continuation condition that the difference value Ad is greater than or equal to the reference value Ar1 even when the switch is forgotten to be turned off. Is automatically stopped.

このように、この絶縁抵抗計1では、加速度センサ11,25によって規定時間Tr内に検出された加速度Am1,Am2が継続条件を満たしたときに電力供給部21による電力供給を継続させる。このため、絶縁抵抗計1によれば、加速度センサ11によって規定時間Tr内に検出された加速度Am1がある程度大きく、絶縁抵抗計1が使用中である可能性が高いときには、規定時間Tr内に測定操作が行われなかった場合においても、電力供給部21による電力供給を継続させることができる。したがって、この絶縁抵抗計1によれば、不使用の状態が長時間継続したときに電力供給を自動的に停止する機能を維持しつつ、使用中における電力供給の停止を確実に防止することができる。   Thus, in this insulation resistance meter 1, when the accelerations Am1 and Am2 detected within the specified time Tr by the acceleration sensors 11 and 25 satisfy the continuation condition, the power supply by the power supply unit 21 is continued. For this reason, according to the insulation resistance meter 1, when the acceleration Am1 detected by the acceleration sensor 11 within the specified time Tr is large to some extent and there is a high possibility that the insulation resistance meter 1 is in use, the measurement is performed within the specified time Tr. Even when the operation is not performed, the power supply by the power supply unit 21 can be continued. Therefore, according to the insulation resistance meter 1, it is possible to reliably prevent the power supply from being stopped during use while maintaining the function of automatically stopping the power supply when the unused state continues for a long time. it can.

また、この絶縁抵抗計1では、測定用プローブ2aに配設された加速度センサ11によって検出された加速度Am1と本体部3に配設された加速度センサ25によって検出された加速度Am2との差分値Adが予め規定された基準値Ar1以上のときに電力供給部21による電力供給を継続させる。このため、この絶縁抵抗計1によれば、例えば、スイッチを切り忘れた状態で、絶縁抵抗計1を車両に積み込んで走行したとしても、測定用プローブ2aおよび本体部3の双方が同様に振動(移動)して各加速度センサ11,25によって検出される加速度Am1,Am2の差分値Adが小さいため、経過時間Tpが規定時間Trに達したときに電力供給が自動的に停止される。したがって、この絶縁抵抗計1によれば、比較的大きな振動が発生するような場所にスイッチを切り忘れた状態で置かれた場合においても、長時間に亘って電力供給が継続される事態を確実に防止することができる。   Further, in the insulation resistance meter 1, the difference value Ad between the acceleration Am1 detected by the acceleration sensor 11 provided in the measurement probe 2a and the acceleration Am2 detected by the acceleration sensor 25 provided in the main body 3 is used. The power supply by the power supply unit 21 is continued when is equal to or greater than a predetermined reference value Ar1. For this reason, according to the insulation resistance meter 1, for example, even if the insulation resistance meter 1 is loaded into a vehicle and travels in a state where the switch is forgotten to be turned off, both the measurement probe 2a and the main body 3 vibrate similarly ( Since the difference value Ad between the accelerations Am1 and Am2 detected by the acceleration sensors 11 and 25 is small, the power supply is automatically stopped when the elapsed time Tp reaches the specified time Tr. Therefore, according to the insulation resistance meter 1, even when the switch is forgotten to be turned off in a place where a relatively large vibration is generated, it is ensured that the power supply is continued for a long time. Can be prevented.

なお、測定装置の構成は、上記した構成に限定されない。例えば、加速度Am1,Am2を検出する加速度センサ11,25を検出部として用いる例について上記したが、他のセンサを検出部として用いることができる。例えば、ジャイロスコープや光ファイバジャイロなどの角速度を検出する角速度センサ、および磁気抵抗効果素子等を備えて方位を検出する方位センサなどを、測定用プローブ2aや本体部3の移動を検出する検出部として用いることができる。   The configuration of the measuring device is not limited to the above configuration. For example, although the example in which the acceleration sensors 11 and 25 that detect the accelerations Am1 and Am2 are used as the detection unit has been described above, other sensors can be used as the detection unit. For example, an angular velocity sensor that detects an angular velocity, such as a gyroscope or an optical fiber gyroscope, an orientation sensor that includes a magnetoresistive element or the like to detect an orientation, and a detection unit that detects the movement of the measurement probe 2a or the main body 3 Can be used as

また、測定用プローブ2aおよび本体部3に加速度センサ11および加速度センサ25をそれぞれ配設し、各加速度センサ11,15によって検出された加速度Am1,Am2の差分値Adが基準値Ar1以上のときに電力供給を停止させるか継続させるかの判定を行う構成例について上記したが、この判定を加速度センサ11によって検出された加速度Am1のみに基づいて判定する構成を採用することもできる。具体的には、規定時間Tr内に検出された加速度Am1が基準値Ar2(第2基準値に相当する)以上のときには、電力供給を継続させる構成を採用することもできる。この構成によれば、測定用プローブ2aにのみ加速度センサ11を配設すればよいため、構成を簡略化することができる。   Further, when the acceleration sensor 11 and the acceleration sensor 25 are respectively disposed in the measurement probe 2a and the main body 3, and the difference value Ad between the accelerations Am1 and Am2 detected by the acceleration sensors 11 and 15 is equal to or larger than the reference value Ar1. Although the configuration example for determining whether to stop or continue the power supply has been described above, a configuration in which this determination is determined based only on the acceleration Am1 detected by the acceleration sensor 11 may be employed. Specifically, it is possible to adopt a configuration in which power supply is continued when the acceleration Am1 detected within the specified time Tr is equal to or greater than a reference value Ar2 (corresponding to the second reference value). According to this configuration, it is only necessary to provide the acceleration sensor 11 only on the measurement probe 2a, so that the configuration can be simplified.

また、加速度センサ11によって検出された加速度Am1が基準値Ar2以上のときに電力供給を継続させる構成では、操作部24の設定キー33を操作することで、基準値Ar2を任意に変更可能な構成を採用することもできる。このような構成を採用した場合には、例えば、加速度センサ11の感度が高すぎたり周囲のノイズが大きいことに起因して加速度Am1が誤検出され、これによって絶縁抵抗計1を使用していない状態でも電力供給が継続されるときには、基準値Ar2を大きい値に変更することで、この状態を容易に解消することができる。   In the configuration in which power supply is continued when the acceleration Am1 detected by the acceleration sensor 11 is equal to or greater than the reference value Ar2, the reference value Ar2 can be arbitrarily changed by operating the setting key 33 of the operation unit 24. Can also be adopted. When such a configuration is adopted, for example, the acceleration Am1 is erroneously detected due to the sensitivity of the acceleration sensor 11 being too high or the surrounding noise is large, and thus the insulation resistance meter 1 is not used. When the power supply is continued even in the state, this state can be easily eliminated by changing the reference value Ar2 to a large value.

また、これとは逆に、加速度センサ11の感度が低すぎることに起因して、絶縁抵抗計1を使用しているにも拘わらず加速度Am1が基準値Ar2よりも小さい値となって電力供給が停止されるときには、基準値Ar2を小さい値に変更することで、この状態を容易に解消することができる。   In contrast, the acceleration sensor 11 is too low in sensitivity, so that the acceleration Am1 is smaller than the reference value Ar2 even though the insulation resistance meter 1 is used. When is stopped, the reference value Ar2 can be changed to a small value to easily eliminate this state.

また、2つの測定用プローブ2a,2bのうちの測定用プローブ2aだけをペン型に構成し、その測定用プローブ2aにのみ加速度センサ11を配設した構成例について上記したが、測定用プローブ2a,2bの双方をペン型に構成し、各測定用プローブ2a,2bに加速度センサ11をそれぞれ配設する構成を採用することもできる。この構成では、2つの加速度センサ11によって検出された各加速度Am1の一方(例えば、任意に選択した一方、値が大きい一方、および値が小さい一方)と加速度センサ25によって検出された加速度Am2との差分値Adが基準値Ar1以上のときに電力供給を継続させることもできる。また、2つの加速度センサ11によって検出された各加速度Am1の一方(例えば、任意に選択した一方、値が大きい一方、および値が小さい一方)が基準値Ar2以上のときに電力供給を継続させることもできる。   In addition, the configuration example in which only the measurement probe 2a of the two measurement probes 2a and 2b is configured in a pen shape and the acceleration sensor 11 is disposed only in the measurement probe 2a has been described above. , 2b may be configured in a pen shape, and the acceleration sensor 11 may be disposed in each of the measurement probes 2a, 2b. In this configuration, one of the accelerations Am1 detected by the two acceleration sensors 11 (for example, one selected arbitrarily, one having a large value and one having a small value) and the acceleration Am2 detected by the acceleration sensor 25 are used. The power supply can also be continued when the difference value Ad is equal to or greater than the reference value Ar1. Further, the power supply is continued when one of the accelerations Am1 detected by the two acceleration sensors 11 (for example, one arbitrarily selected, one having a large value and one having a small value) is equal to or greater than a reference value Ar2. You can also.

また、絶縁抵抗計1に適用した例について上記したが、電圧や電流などの絶縁抵抗以外の各種の物理量を測定する測定装置に適用することができ、この構成においても、上記した絶縁抵抗計1の効果と同様の効果を実現することができる。   Moreover, although it described above about the example applied to the insulation resistance meter 1, it can apply to the measuring apparatus which measures various physical quantities other than insulation resistance, such as a voltage and an electric current, Also in this structure, the above-mentioned insulation resistance meter 1 The effect similar to the effect can be realized.

1 絶縁抵抗計
2a,2b 測定用プローブ
3 本体部
24 操作部
11 加速度センサ
21 電力供給部
22 測定部
25 加速度センサ
26 制御部
31 切替えスイッチ
32 メジャースイッチ
33 設定キー
Ad 差分値
Am1 加速度
Am2 加速度
Ar1 基準値
Ar2 基準値
Tr 規定時間
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Insulation resistance meter 2a, 2b Measurement probe 3 Main-body part 24 Operation part 11 Acceleration sensor 21 Electric power supply part 22 Measurement part 25 Acceleration sensor 26 Control part 31 Changeover switch 32 Measure switch 33 Setting key Ad Difference value Am1 Acceleration Am2 Acceleration Ar1 reference | standard Value Ar2 Reference value Tr Specified time

Claims (2)

本体部に接続される測定用プローブと、前記本体部に配設された操作部と、前記本体部に収容されると共に前記測定用プローブを介して入力出力する電気信号に基づいて物理量を前記操作部に対する操作に従って測定する測定部と、電力供給を行う電力供給部と、予め規定された規定時間内に前記操作部に対する予め決められた操作がされなかったときに前記電力供給部による電力供給を停止させる制御部とを備えた測定装置であって、
前記測定用プローブに配設されて当該測定用プローブの移動に伴う第1検出値を検出する第1検出部と、前記本体部に配設されて当該本体部の移動に伴う第2検出値を検出する第2検出部とを備え、
前記第1検出部および前記第2検出部は、同じ種類の前記第1検出値および前記第2検出値をそれぞれ検出し、
前記制御部は、前記規定時間内に検出された前記第1検出値と当該規定時間内に検出された前記第2検出値との差分値が予め規定された第1基準値以上のときに前記電力供給部による前記電力供給を継続させる測定装置。
The physical quantity is manipulated based on the measurement probe connected to the main body part, the operation part arranged in the main body part, and the electrical signal received and output through the measurement probe while being accommodated in the main body part A measurement unit that measures according to an operation on the unit, a power supply unit that supplies power, and power supply by the power supply unit when a predetermined operation on the operation unit is not performed within a predetermined time. A measuring device including a control unit to be stopped,
A first detection unit disposed on the measurement probe for detecting a first detection value associated with movement of the measurement probe; and a second detection value disposed on the main body unit associated with movement of the main body unit. A second detection unit for detecting ,
The first detection unit and the second detection unit detect the first detection value and the second detection value of the same type, respectively.
Wherein, when the difference value between said detected second detection value before Symbol in the first detection value detected within the specified time and the specified time is in the first reference value or more defined previously A measurement device that continues the power supply by the power supply unit.
前記測定用プローブを一対備え、A pair of the measurement probes is provided,
前記第1検出部は、前記各測定用プローブにそれぞれ配設され、The first detection unit is disposed on each of the measurement probes,
前記制御部は、前記各第1検出部のうちの一方の第1検出部によって前記規定時間内に検出された前記第1検出値と当該規定時間内に検出された前記第2検出値との差分値が前記第1基準値以上のときに前記電力供給部による前記電力供給を継続させる請求項1記載の測定装置。The control unit includes the first detection value detected within the specified time by the first detection unit of one of the first detection units and the second detection value detected within the specified time. The measurement apparatus according to claim 1, wherein the power supply by the power supply unit is continued when a difference value is equal to or greater than the first reference value.
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