JP7466338B2 - Vacuum cleaner - Google Patents

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Description

本発明に係る実施形態は、電気掃除機に関する。 An embodiment of the present invention relates to a vacuum cleaner.

操作スイッチが短絡する都度に、電動送風機の入力の入り(オン)切り(オフ)を繰り返し切り替える電気掃除機が知られている。操作スイッチは、押し下し操作を受け付けるスイッチであって、例えば、タクタイルスイッチ(タクトスイッチ)や、メンブレンスイッチである。 There is a known vacuum cleaner that repeatedly switches the input of the electric blower on and off each time the operation switch shorts out. The operation switch is a switch that accepts a push-down operation, such as a tactile switch or a membrane switch.

特開2007-268081号公報JP 2007-268081 A

ところで、タクトスイッチや、メンブレンスイッチには、プリント基板が用いられている。プリント基板では、配線や電極として使用される金属が絶縁物の上を移動する現象が生じる場合がある。この現象は、エレクトロケミカルマイグレーション、あるいはイオンマイグレーションと呼ばれる。エレクトロケミカルマイグレーションを生じたプリント基板では、電極間の絶縁抵抗値が低下する場合がある。 Incidentally, printed circuit boards are used in tactile switches and membrane switches. In printed circuit boards, a phenomenon can occur in which metals used as wiring or electrodes move over insulators. This phenomenon is called electrochemical migration or ion migration. In printed circuit boards where electrochemical migration has occurred, the insulation resistance between electrodes can decrease.

スイッチ内のプリント基板で電極間の絶縁抵抗値が低下すると、スイッチが、使用者の意図に依らず不規則に短絡する場合がある。スイッチが不規則に短絡すると、電動送風機が不意に運転を開始したり、電動送風機が不意に運転を停止したり、電動送風機の運転出力が不意に変わったりして都合が悪い。例えば、電動送風機の電源として二次電池を備える電気掃除機では、電動送風機が不意に運転を開始して電池切れに至る虞がある。このような、使用者の意図に依らない電池切れは、電気掃除機の利便性を損なわせる。 When the insulation resistance between the electrodes of the printed circuit board inside the switch decreases, the switch may irregularly short-circuit regardless of the user's intention. When the switch irregularly shorts out, the electric blower may suddenly start or stop operating, or the operating output of the electric blower may suddenly change, which is inconvenient. For example, in a vacuum cleaner that has a secondary battery as the power source for the electric blower, the electric blower may suddenly start operating and the battery may run out. Such battery failure regardless of the user's intention reduces the convenience of the vacuum cleaner.

そこで、本発明の目的は、スイッチ内のプリント基板でエレクトロケミカルマイグレーションによる絶縁抵抗値の低下が発生した場合であっても、利便性の低下を抑制可能な電気掃除機を提案することである。 The object of the present invention is to propose a vacuum cleaner that can suppress a decrease in convenience even if a decrease in insulation resistance value occurs due to electrochemical migration on the printed circuit board inside the switch.

前記の課題を解決するため本発明の実施形態に係る電気掃除機は、吸込風路と、二次電池と、前記二次電池が蓄える電力で駆動し、前記吸込風路に吸込負圧を発生させる電動送風機と、前記二次電池が蓄える電力によって電圧が印加される電路と、前記電路に設けられて前記電路の通電と通電の遮断とを切り替えて操作入力を受け付ける第一スイッチと、前記二次電池と前記第一スイッチとを繋ぐ前記電路に設けられて前記第一スイッチの両端電圧の印加と非印加とを切り替える第二スイッチと、前記第二スイッチが閉じた後に、前記第一スイッチの前記両端電圧の印加が継続している場合には、前記第一スイッチによって前記電路が通電すると前記電動送風機の運転状態を変化させる制御部と、を備えている。 In order to solve the above-mentioned problems, an electric vacuum cleaner according to an embodiment of the present invention comprises an suction air duct, a secondary battery, an electric blower driven by power stored in the secondary battery and generating a suction negative pressure in the suction air duct, an electric circuit to which voltage is applied by the power stored in the secondary battery, a first switch provided in the electric circuit and switching between energizing and de-energizing the electric circuit to accept operational input, a second switch provided in the electric circuit connecting the secondary battery and the first switch and switching between applying and not applying a voltage across the first switch, and a control unit that changes the operating state of the electric blower when the electric circuit is energized by the first switch if the application of the voltage across the first switch continues after the second switch is closed .

本発明の実施形態に係る電気掃除機の斜視図。1 is a perspective view of a vacuum cleaner according to an embodiment of the present invention. 本発明の実施形態に係る電気掃除機の入力検知回路および充電経路接続検知回路の構成図。FIG. 2 is a configuration diagram of an input detection circuit and a charging path connection detection circuit of the vacuum cleaner according to the embodiment of the present invention. 本発明の実施形態に係る電気掃除機の入力検知回路の他の例の構成図。FIG. 4 is a configuration diagram of another example of the input detection circuit of the vacuum cleaner according to the embodiment of the present invention.

本発明に係る吸込口体および電気掃除機の実施形態について、図1から図3を参照して説明する。 The embodiment of the suction mouth body and electric vacuum cleaner according to the present invention will be described with reference to Figures 1 to 3.

図1は、本発明の実施形態に係る電気掃除機の斜視図である。 Figure 1 is a perspective view of a vacuum cleaner according to an embodiment of the present invention.

図1に示すように、本実施形態に係る電気掃除機1は、例えばスティック型である、電気掃除機1は、把手11を有して手持ち操作可能な掃除機本体12と、掃除機本体12に着脱可能な二次電池13(蓄電池、充電式電池、および充電池とも呼ばれる。)と、掃除機本体12に接続される延長管15と、延長管15に接続される吸込口体16と、を備えている。 As shown in FIG. 1, the electric vacuum cleaner 1 according to this embodiment is, for example, a stick type, and includes a vacuum cleaner body 12 having a handle 11 for hand-held operation, a secondary battery 13 (also called a storage battery, rechargeable battery, or rechargeable battery) that can be attached to and detached from the vacuum cleaner body 12, an extension tube 15 connected to the vacuum cleaner body 12, and a suction port body 16 connected to the extension tube 15.

なお、電気掃除機1は、キャニスター型、アップライト型、またはハンディ型であっても良い。電気掃除機1は、二次電池13を電源として備えるコードレスタイプであっても良いし、商用交流電源から電源コードを介して電力を得る有線式であっても良い。 The vacuum cleaner 1 may be a canister type, an upright type, or a handheld type. The vacuum cleaner 1 may be a cordless type that uses a secondary battery 13 as a power source, or a wired type that obtains power from a commercial AC power source via a power cord.

掃除機本体12は、把手11を有する本体ケース17と、本体ケース17に収容されて吸込負圧を生じさせる電動送風機18と、本体ケース17に着脱自在に設けられる塵埃分離集塵部19と、主に電動送風機18を制御する本体制御部21と、を備えている。 The vacuum cleaner body 12 includes a body case 17 having a handle 11, an electric blower 18 housed in the body case 17 and generating a negative suction pressure, a dust separation and collection unit 19 detachably mounted on the body case 17, and a body control unit 21 that mainly controls the electric blower 18.

掃除機本体12は、二次電池13が蓄える電力によって電動送風機18を駆動させ、電動送風機18の駆動によって発生する負圧を延長管15に作用させる。電気掃除機1は、吸込口体16および延長管15を通じて床面から塵埃を含んだ空気(以下、「含塵空気」と呼ぶ。)を吸い込み、含塵空気から塵埃を分離し、分離後の塵埃を捕集し、蓄積するとともに分離後の空気を排気する。 The vacuum cleaner body 12 drives the electric blower 18 using the power stored in the secondary battery 13, and the negative pressure generated by driving the electric blower 18 acts on the extension tube 15. The vacuum cleaner 1 sucks in dust-containing air (hereinafter referred to as "dust-containing air") from the floor surface through the suction port body 16 and the extension tube 15, separates the dust from the dust-containing air, collects and accumulates the separated dust, and exhausts the separated air.

本体ケース17は、側面視において延長管15の延長線上に配置される円筒状の前半部17aと、前半部17aから屈曲して延長管15の延長線から徐々に離れる後半部17bと、を備えている。本体ケース17の前半部17aの上方には、塵埃分離集塵部19が設けられている。本体ケース17の後半部17bは、吸込口体16を床上に配置した使用状態(図2)において、後方へ向かって延びている。 The main body case 17 has a cylindrical front half 17a that is positioned on the extension line of the extension tube 15 in a side view, and a rear half 17b that bends from the front half 17a and gradually moves away from the extension line of the extension tube 15. A dust separation and collection unit 19 is provided above the front half 17a of the main body case 17. The rear half 17b of the main body case 17 extends rearward in the usage state (Figure 2) where the suction mouth body 16 is placed on the floor.

本体ケース17の正面部分には、本体接続口23が設けられている。 A main body connection port 23 is provided on the front portion of the main body case 17.

本体接続口23は、延長管15を着脱可能な継手である。本体接続口23は、本体ケース17の円筒状の前半部17aから正面へ向かって突出している。本体接続口23は、掃除機本体12の流体的な入口であり、延長管15と塵埃分離集塵部19とを流体的に接続する。掃除機本体12から延長管15を取り外すことによって、本体接続口23は、掃除機本体12を単体で使用する際の吸込口としても機能する。つまり、掃除機本体12から延長管15が取り外されている場合には、塵埃分離集塵部19は、電動送風機18から本体接続口23へ至る吸込風路である。掃除機本体12に延長管15が装着されている場合には、吸込口体16、延長管15、および塵埃分離集塵部19は、電動送風機18から吸込口27へ至る吸込風路である。 The main body connection port 23 is a joint to which the extension tube 15 can be attached and detached. The main body connection port 23 protrudes from the cylindrical front half 17a of the main body case 17 toward the front. The main body connection port 23 is a fluid inlet of the vacuum cleaner main body 12, and fluidly connects the extension tube 15 and the dust separation and collection unit 19. By removing the extension tube 15 from the vacuum cleaner main body 12, the main body connection port 23 also functions as an intake port when the vacuum cleaner main body 12 is used alone. In other words, when the extension tube 15 is removed from the vacuum cleaner main body 12, the dust separation and collection unit 19 is an intake air passage from the electric blower 18 to the main body connection port 23. When the extension tube 15 is attached to the vacuum cleaner main body 12, the intake port body 16, the extension tube 15, and the dust separation and collection unit 19 are an intake air passage from the electric blower 18 to the intake port 27.

把手11は本体ケース17に一体に設けられている。把手11は、電気掃除機1で床面を掃除するために、使用者が手で把持する部分である。把手11は、塵埃分離集塵部19の後端部の近傍から本体ケース17の後端部へアーチ状に架かっている。また、把手11は、延長管15中心線の延長線上に交差して配置されている。 The handle 11 is integral with the main body case 17. The handle 11 is the part that the user holds in his/her hand when cleaning a floor surface with the vacuum cleaner 1. The handle 11 spans in an arch shape from near the rear end of the dust separation and collection unit 19 to the rear end of the main body case 17. The handle 11 is also positioned so as to intersect with an extension of the center line of the extension tube 15.

把手11の近傍には、把手11を握った使用者が、その手指を動かせる範囲に配置される入力部26が設けられている。 An input unit 26 is provided near the handle 11 and is positioned within the range where a user holding the handle 11 can move their fingers.

入力部26は、電動送風機18の運転開始操作および運転停止操作を受け付ける主スイッチ26aと、電動送風機18の運転モードの選択操作を受け付ける運転モード切替スイッチ26bと、を備えている。主スイッチ26a、および運転モード切替スイッチ26bは、本体制御部21に電気的に接続されている。入力部26は、吸込口体16への電力供給の開始操作および停止操作を受け付けるブラシスイッチを備えていても良い。 The input unit 26 includes a main switch 26a that accepts operations to start and stop the electric blower 18, and an operation mode changeover switch 26b that accepts an operation to select an operation mode of the electric blower 18. The main switch 26a and the operation mode changeover switch 26b are electrically connected to the main body control unit 21. The input unit 26 may also include a brush switch that accepts operations to start and stop the supply of power to the suction port body 16.

電気掃除機1の使用者は、入力部26を操作して電動送風機18を起動したり、停止させたりすることができる。本体制御部21は、電動送風機18の停止中に主スイッチ26aから操作信号を受け取ると、電動送風機18を始動させる。本体制御部21は、電動送風機18の運転中に主スイッチ26aから操作信号を受け取ると、電動送風機18を停止させる。 The user of the vacuum cleaner 1 can start or stop the electric blower 18 by operating the input unit 26. When the main body control unit 21 receives an operation signal from the main switch 26a while the electric blower 18 is stopped, it starts the electric blower 18. When the main body control unit 21 receives an operation signal from the main switch 26a while the electric blower 18 is running, it stops the electric blower 18.

電気掃除機1の使用者は、入力部26を操作して電動送風機18の運転モードを択一的に選択できる。本体制御部21は、運転モード切替スイッチ26bから操作信号を受け取る度に運転モードを強→中→弱→強→中→弱→………の順に切り換える。なお、入力部26は、運転モード切替スイッチ26bに代えて、強運転スイッチ(図示省略)、中運転スイッチ(図示省略)、および弱運転スイッチ(図示省略)を個別に備えていても良い。 The user of the vacuum cleaner 1 can select one of the operation modes of the electric blower 18 by operating the input unit 26. Each time the main body control unit 21 receives an operation signal from the operation mode changeover switch 26b, it switches the operation mode in the following order: strong → medium → weak → strong → medium → weak → .... Note that the input unit 26 may be provided with a strong operation switch (not shown), a medium operation switch (not shown), and a weak operation switch (not shown) separately instead of the operation mode changeover switch 26b.

塵埃分離集塵部19は、掃除機本体12の上面側に配置され、かつ掃除機本体12に着脱できる。塵埃分離集塵部19は、掃除機本体12に流れ込む含塵空気から塵埃を分離し、捕集し、蓄積する一方で、塵埃が除去された清浄な空気を電動送風機18へ送る。塵埃分離集塵部19は、電気掃除機1が吸い込む、塵埃と空気との質量の差異を利用して塵埃と空気とを遠心分離する遠心分離方式であっても良いし、含塵空気から塵埃を濾し取るフィルターを有する濾過分離方式であっても良い。 The dust separation and collection unit 19 is disposed on the upper surface side of the vacuum cleaner body 12 and can be attached and detached to the vacuum cleaner body 12. The dust separation and collection unit 19 separates, captures, and accumulates dust from the dust-laden air that flows into the vacuum cleaner body 12, while sending clean air from which dust has been removed to the electric blower 18. The dust separation and collection unit 19 may be of a centrifugal separation type that centrifuges dust and air by utilizing the difference in mass between the dust and air sucked into the electric vacuum cleaner 1, or may be of a filtration and separation type that has a filter that filters out dust from the dust-laden air.

電動送風機18は、二次電池13が蓄える電力で駆動する。電動送風機18は、吸込風路から空気を吸い込んで負圧(吸込負圧)を発生させる。 The electric blower 18 is driven by the power stored in the secondary battery 13. The electric blower 18 draws in air from the intake air duct and generates negative pressure (intake negative pressure).

本体制御部21は、マイクロプロセッサー、およびマイクロプロセッサーが実行する各種演算プログラム、パラメーターなどを記憶する記憶装置を備えている。記憶装置は、予め設定される複数の運転モードに関連する種々の設定(引数)を記憶している。複数の運転モードは電動送風機18の出力に関連付けられている。それぞれの運転モードには、相互に異なる入力値(電動送風機18の入力値、電動送風機18に流れる電流目標値)が設定されている。それぞれの運転モードは、入力部26が受け付ける操作入力に関連付けられている。本体制御部21は、入力部26への操作入力に対応する任意の運転モードを、予め設定される複数の運転モードから択一的に選択する。また、本体制御部21は、選択した運転モードの設定を記憶部から読み出し、読み出した運転モードの設定にしたがって電動送風機18を運転する。 The main body control unit 21 includes a microprocessor and a storage device that stores various calculation programs executed by the microprocessor, parameters, and the like. The storage device stores various settings (arguments) related to multiple pre-set operation modes. The multiple operation modes are associated with the output of the electric blower 18. Different input values (input value of the electric blower 18, target value of the current flowing through the electric blower 18) are set for each operation mode. Each operation mode is associated with an operation input received by the input unit 26. The main body control unit 21 selects an arbitrary operation mode corresponding to the operation input to the input unit 26 from multiple pre-set operation modes. The main body control unit 21 also reads the setting of the selected operation mode from the storage device, and operates the electric blower 18 according to the setting of the read operation mode.

二次電池13は、電動送風機18や本体制御部21で消費される電力を蓄える。二次電池13は、本体ケース17に固定されていても良いし、本体ケース17に着脱可能であっても良い。換言すると、電気掃除機1は、複数の二次電池13を適宜に交換して利用できるものであっても良いし、そうでなくても良い。電気掃除機1に着脱可能に装着されている二次電池13の充電率が低下した場合には、この二次電池13を、充電済みの二次電池13に交換することによって、電気掃除機1は、運転を継続できる。掃除機本体12には、二次電池13を充電する充電器を着脱可能に接続する充電用コネクター25が設けられている。充電用コネクター25は、例えばソケットである。ソケットには、充電装置のプラグが着脱可能に差し込まれる。ソケットにプラグが差し込まれると、二次電池13は充電される。 The secondary battery 13 stores the power consumed by the electric blower 18 and the main body control unit 21. The secondary battery 13 may be fixed to the main body case 17 or may be detachable from the main body case 17. In other words, the vacuum cleaner 1 may be capable of using a plurality of secondary batteries 13 by replacing them as needed, or it may not be. When the charge rate of the secondary battery 13 detachably attached to the vacuum cleaner 1 decreases, the vacuum cleaner 1 can continue to operate by replacing the secondary battery 13 with a charged secondary battery 13. The vacuum cleaner main body 12 is provided with a charging connector 25 that detachably connects a charger that charges the secondary battery 13. The charging connector 25 is, for example, a socket. A plug of a charging device is detachably inserted into the socket. When the plug is inserted into the socket, the secondary battery 13 is charged.

延長管15および吸込口体16は、電動送風機18から作用する負圧によって、床面上の塵埃を空気とともに吸い込んで掃除機本体12へ案内する。 The extension tube 15 and suction port body 16 suck in dust on the floor surface together with air using the negative pressure applied by the electric blower 18 and guide it to the vacuum cleaner body 12.

延長管15は、本体ケース17の本体接続口23および塵埃分離集塵部19を介して電動送風機18の吸込側に流体的に接続されている。延長管15は、使用者が掃除機本体12の把手11を把持した状態で実質的に床面に届く長さを有する。延長管15の一方の端部には、掃除機本体12の本体接続口23に着脱自在な継手構造が設けられている。延長管15の他方の端部には、掃除機本体12の吸込口体16を着脱自在な継手構造が設けられている。延長管15は、伸縮可能であっても良いし、そうでなくても良い。 The extension tube 15 is fluidly connected to the suction side of the electric blower 18 via the main body connection port 23 of the main body case 17 and the dust separation and collection section 19. The extension tube 15 has a length that substantially reaches the floor surface when the user is holding the handle 11 of the vacuum cleaner main body 12. One end of the extension tube 15 is provided with a joint structure that can be attached and detached to the main body connection port 23 of the vacuum cleaner main body 12. The other end of the extension tube 15 is provided with a joint structure that can be attached and detached to the suction port body 16 of the vacuum cleaner main body 12. The extension tube 15 may or may not be extendable.

吸込口体16は、木床やカーペットなどの床面上を走行自在または滑走自在であり、走行状態または滑走状態において床面に対向する底面に吸込口27を有する。また、吸込口体16は、吸込口27に配置される回転自在な回転清掃体28と、回転清掃体28を駆動させる駆動源としての電動機29と、を備えている。吸込口体16の一方の端部には、延長管15の他方の端部に着脱自在な継手構造が設けられている。吸込口体16は、延長管15を介して電動送風機18の吸込側に流体的に接続されている。 The suction mouth body 16 is capable of running or gliding on a floor surface such as a wooden floor or carpet, and has a suction mouth 27 on its bottom surface that faces the floor surface when running or gliding. The suction mouth body 16 also includes a rotatable rotating cleaning body 28 disposed at the suction mouth 27, and an electric motor 29 as a drive source for driving the rotating cleaning body 28. One end of the suction mouth body 16 is provided with a coupling structure that can be detached from the other end of the extension tube 15. The suction mouth body 16 is fluidly connected to the suction side of the electric blower 18 via the extension tube 15.

電気掃除機1は、主スイッチ26aが操作されると電動送風機18を始動させる。例えば、電気掃除機1は、電動送風機18が停止している状態で主スイッチ26aが操作されると、先ず電動送風機18を強運転モードで始動させる。電気掃除機1は、運転モード切替スイッチ26bが操作されると電動送風機18の運転モードを中運転モードに変更し、再び運転モード切替スイッチ26bが操作されると電動送風機18の運転モードを弱運転モードに変更し、以下同様に繰り返す。強運転モード、中運転モード、および弱運転モードは、予め設定される複数の運転モードである。強運転モードにおける電動送風機18の入力値が最も大きく、弱運転モードにおける電動送風機18の入力値が最も小さい。始動した電動送風機18は、塵埃分離集塵部19から空気を吸込み、塵埃分離集塵部19内を負圧にする。 When the main switch 26a is operated, the vacuum cleaner 1 starts the electric blower 18. For example, when the main switch 26a is operated while the electric blower 18 is stopped, the vacuum cleaner 1 first starts the electric blower 18 in the strong operation mode. When the operation mode changeover switch 26b is operated, the vacuum cleaner 1 changes the operation mode of the electric blower 18 to the medium operation mode, and when the operation mode changeover switch 26b is operated again, the operation mode of the electric blower 18 is changed to the weak operation mode, and so on. The strong operation mode, the medium operation mode, and the weak operation mode are a plurality of operation modes that are set in advance. The input value of the electric blower 18 in the strong operation mode is the largest, and the input value of the electric blower 18 in the weak operation mode is the smallest. The started electric blower 18 sucks air from the dust separation and collection unit 19, creating a negative pressure inside the dust separation and collection unit 19.

塵埃分離集塵部19内の負圧は、本体接続口23、延長管15、および吸込口体16を順次に通じて吸込口27に作用する。電気掃除機1は、吸込口27に作用した負圧によって、被掃除面上の塵埃を空気とともに吸い込んで被掃除面を掃除する。塵埃分離集塵部19は、電気掃除機1に吸い込まれた含塵空気から塵埃を分離し、蓄積する一方で、含塵空気から分離した空気を電動送風機18へ送る。電動送風機18は、塵埃分離集塵部19から吸い込んだ空気を掃除機本体12外へ排気する。 The negative pressure in the dust separation and collection unit 19 acts on the suction port 27 through the main body connection port 23, extension tube 15, and suction port body 16 in sequence. The vacuum cleaner 1 uses the negative pressure acting on the suction port 27 to suck in dust on the surface to be cleaned together with air, cleaning the surface. The dust separation and collection unit 19 separates and accumulates dust from the dust-containing air sucked into the vacuum cleaner 1, while sending the air separated from the dust-containing air to the electric blower 18. The electric blower 18 exhausts the air sucked in from the dust separation and collection unit 19 to the outside of the vacuum cleaner main body 12.

次いで、電気掃除機1の入力部26で受け付ける入力の検知回路について詳細に説明する。 Next, we will provide a detailed explanation of the detection circuit for the input received by the input unit 26 of the vacuum cleaner 1.

図2は、本発明の実施形態に係る電気掃除機の入力検知回路および充電経路接続検知回路の構成図である。 Figure 2 is a schematic diagram of an input detection circuit and a charging path connection detection circuit of a vacuum cleaner according to an embodiment of the present invention.

図2に示すように、本実施形態に係る電気掃除機1は、入力部26が受け付ける操作入力を検知する入力検知回路31と、二次電池13の充電装置が二次電池13に接続されているか否かを検知する充電経路接続検知回路32と、を備えている。 As shown in FIG. 2, the vacuum cleaner 1 according to this embodiment includes an input detection circuit 31 that detects the operation input received by the input unit 26, and a charging path connection detection circuit 32 that detects whether the charging device for the secondary battery 13 is connected to the secondary battery 13.

入力検知回路31は、例えば5ボルトの制御電圧を出力する制御用電源部を介して二次電池13に接続されている。制御用電源部は電圧レギュレーターである。つまり、入力検知回路31の第一電路35には、二次電池13が蓄える電力によって電圧が印加される。なお、制御用電源部は、充電用コネクター25を介して充電装置から供給される電力によっても制御電圧を出力することができる。換言すると、入力検知回路31の第一電路35には、充電用コネクター25を介して充電装置から供給される電力によっても電圧が印加される。 The input detection circuit 31 is connected to the secondary battery 13 via a control power supply unit that outputs a control voltage of, for example, 5 volts. The control power supply unit is a voltage regulator. In other words, a voltage is applied to the first circuit 35 of the input detection circuit 31 by the power stored in the secondary battery 13. The control power supply unit can also output a control voltage by the power supplied from the charging device via the charging connector 25. In other words, a voltage is also applied to the first circuit 35 of the input detection circuit 31 by the power supplied from the charging device via the charging connector 25.

入力検知回路31は、第一プルアップ抵抗36と、第一保護抵抗37と、主スイッチ26aおよび運転モード切替スイッチ26bを含む抵抗分圧回路38と、を備えている。 The input detection circuit 31 includes a first pull-up resistor 36, a first protection resistor 37, and a resistor voltage divider circuit 38 including a main switch 26a and an operation mode changeover switch 26b.

第一プルアップ抵抗36は、制御用電源部と抵抗分圧回路38とを繋ぐ第一電路35に設けられている。 The first pull-up resistor 36 is provided in the first electrical circuit 35 that connects the control power supply unit and the resistive voltage divider circuit 38.

第一保護抵抗37は、入力検知回路31と本体制御部21とを繋ぐ第一電路35に設けられている。 The first protective resistor 37 is provided in the first electrical circuit 35 that connects the input detection circuit 31 and the main body control unit 21.

抵抗分圧回路38は、スイッチ26a、26bのそれぞれに直列に接続される複数の抵抗39a、39bを備えている。抵抗39aは、第一プルアップ抵抗36と主スイッチ26aとを繋ぐ第一電路35に設けられている。抵抗39bは、第一プルアップ抵抗36と運転モード切替スイッチ26bとを繋ぐ第一電路35に設けられている。抵抗39aと主スイッチ26aとの組み合わせと、抵抗39bと運転モード切替スイッチ26bとの組み合わせとは、並列に接続されている。 The resistive voltage divider circuit 38 includes a plurality of resistors 39a, 39b connected in series to the switches 26a, 26b, respectively. The resistor 39a is provided in the first electrical circuit 35 that connects the first pull-up resistor 36 and the main switch 26a. The resistor 39b is provided in the first electrical circuit 35 that connects the first pull-up resistor 36 and the operation mode changeover switch 26b. The combination of the resistor 39a and the main switch 26a and the combination of the resistor 39b and the operation mode changeover switch 26b are connected in parallel.

抵抗分圧回路38は、主スイッチ26aおよび運転モード切替スイッチ26bの操作に対応して制御用電源部の出力電圧の分圧値を変化させる。抵抗分圧回路38が変化させる制御用電源部の出力電圧の分圧値は、本体制御部21が受け取る操作信号である。本体制御部21は、スイッチ26a、26bによって第一電路35が通電すると電動送風機18の運転状態を変化させる。つまり、本体制御部21は、主スイッチ26aによって第一電路35が通電すると電動送風機18を始動または停止させる。本体制御部21は、運転モード切替スイッチ26bによって第一電路35が通電すると電動送風機18の運転モードを切り替える。 The resistive voltage divider circuit 38 changes the divided voltage value of the output voltage of the control power supply unit in response to the operation of the main switch 26a and the operation mode changeover switch 26b. The divided voltage value of the output voltage of the control power supply unit that is changed by the resistive voltage divider circuit 38 is an operation signal received by the main control unit 21. The main control unit 21 changes the operating state of the electric blower 18 when the first electric circuit 35 is energized by the switches 26a and 26b. In other words, the main control unit 21 starts or stops the electric blower 18 when the first electric circuit 35 is energized by the main switch 26a. The main control unit 21 switches the operating mode of the electric blower 18 when the first electric circuit 35 is energized by the operation mode changeover switch 26b.

スイッチ26a、26b(第一スイッチ)は、第一電路35に設けられて第一電路35の通電と通電の遮断とを切り替えて操作入力を受け付ける。スイッチ26a、26bは、モーメンタリスイッチである。スイッチ26a、26bは、押し下し時にクリック感のあるタクタイルスイッチやメンブレンスイッチであることが好ましい。スイッチ26a、26bは、押し下されると、閉じて第一電路35を通電させ、押し下す力が失われると、開いて第一電路35の通電を遮断する。 Switches 26a and 26b (first switches) are provided on first electrical circuit 35 and switch between energizing and de-energizing first electrical circuit 35 to accept operational input. Switches 26a and 26b are momentary switches. Switches 26a and 26b are preferably tactile switches or membrane switches that provide a clicking sensation when pressed down. When pressed down, switches 26a and 26b close to energize first electrical circuit 35, and when the force exerted on them is removed, they open to de-energize first electrical circuit 35.

また、充電経路接続検知回路32は、入力検知回路31と同様に、制御用電源部を介して二次電池13に接続されている。つまり、充電経路接続検知回路32の第二電路45には、二次電池13が蓄える電力によって電圧が印加される。 The charging path connection detection circuit 32, like the input detection circuit 31, is connected to the secondary battery 13 via a control power supply unit. In other words, a voltage is applied to the second circuit 45 of the charging path connection detection circuit 32 by the power stored in the secondary battery 13.

充電経路接続検知回路32は、第二プルアップ抵抗46と、第二保護抵抗47と、プラグイン検知スイッチ48と、を備えている。 The charging path connection detection circuit 32 includes a second pull-up resistor 46, a second protection resistor 47, and a plug-in detection switch 48.

第二プルアップ抵抗46は、制御用電源部とプラグイン検知スイッチ48とを繋ぐ第二電路45に設けられている。 The second pull-up resistor 46 is provided in the second circuit 45 that connects the control power supply unit and the plug-in detection switch 48.

第二保護抵抗47は、充電経路接続検知回路32と本体制御部21とを繋ぐ第二電路45に設けられている。 The second protective resistor 47 is provided in the second circuit 45 that connects the charging path connection detection circuit 32 and the main body control unit 21.

プラグイン検知スイッチ48(第三スイッチ)は、充電装置が二次電池13に接続されている場合には、開いて第二電路45の通電を遮断し、充電装置が二次電池13から取り外された場合には、閉じて第二電路45を通電させる。プラグイン検知スイッチ48は、二次電池13の充電用コネクター25に差し込まれる充電装置のプラグに押し込まれると開き、二次電池13の充電用コネクター25から充電装置のプラグが引き抜かれると閉じる。 The plug-in detection switch 48 (third switch) opens to cut off current to the second electrical circuit 45 when the charging device is connected to the secondary battery 13, and closes to allow current to flow through the second electrical circuit 45 when the charging device is removed from the secondary battery 13. The plug-in detection switch 48 opens when pushed into the plug of the charging device that is inserted into the charging connector 25 of the secondary battery 13, and closes when the plug of the charging device is pulled out from the charging connector 25 of the secondary battery 13.

そして、入力検知回路31は、二次電池13とスイッチ26a、26bとを繋ぐ第一電路35に設けられて所定の事象に応じて第一電路35の通電と通電の遮断とを切り替える電源遮断用スイッチ51(第二スイッチ)を備えている。 The input detection circuit 31 is provided with a power cutoff switch 51 (second switch) that is provided in the first electrical circuit 35 that connects the secondary battery 13 to the switches 26a and 26b and switches between energizing and deenergizing the first electrical circuit 35 in response to a predetermined event.

電源遮断用スイッチ51は、スイッチング素子、例えばPNP型のトランジスターである。電源遮断用スイッチ51は、制御用電源部と入力検知回路31の第一プルアップ抵抗36とを繋ぐ第一電路35に設けられている。電源遮断用スイッチ51のエミッターは、制御用電源部に繋がれている。電源遮断用スイッチ51のベースは、充電経路接続検知回路32の第二プルアップ抵抗46とプラグイン検知スイッチ48とを繋ぐ第二電路45に繋がれている。電源遮断用スイッチ51のコレクターは、入力検知回路31の第一プルアップ抵抗36に繋がれている。 The power cutoff switch 51 is a switching element, for example a PNP type transistor. The power cutoff switch 51 is provided on the first electrical circuit 35 that connects the control power supply unit and the first pull-up resistor 36 of the input detection circuit 31. The emitter of the power cutoff switch 51 is connected to the control power supply unit. The base of the power cutoff switch 51 is connected to the second electrical circuit 45 that connects the second pull-up resistor 46 of the charging path connection detection circuit 32 and the plug-in detection switch 48. The collector of the power cutoff switch 51 is connected to the first pull-up resistor 36 of the input detection circuit 31.

二次電池13の充電用コネクター25から充電装置のプラグが引き抜かれている場合には、プラグイン検知スイッチ48が閉じる。そうすると、電源遮断用スイッチ51のエミッターからベースへ向かってベース電流が流れ、かつ電源遮断用スイッチ51のエミッターからコレクターへ向かってコレクター電流が流れる。つまり、電源遮断用スイッチ51が閉じて入力検知回路31の抵抗分圧回路38に電圧が印加される。この状態では、入力部26は、スイッチ26a、26bへの操作入力を検知することができる。したがって、本体制御部21は、入力部26への操作入力に応じて電動送風機18を運転する。 When the plug of the charging device is pulled out from the charging connector 25 of the secondary battery 13, the plug-in detection switch 48 closes. This causes a base current to flow from the emitter to the base of the power cutoff switch 51, and a collector current to flow from the emitter to the collector of the power cutoff switch 51. In other words, the power cutoff switch 51 closes and a voltage is applied to the resistive voltage divider circuit 38 of the input detection circuit 31. In this state, the input unit 26 can detect an operational input to the switches 26a and 26b. Therefore, the main body control unit 21 operates the electric blower 18 in response to the operational input to the input unit 26.

一方、二次電池13の充電用コネクター25に充電装置のプラグが差し込まれている場合には、プラグイン検知スイッチ48が開く。そうすると、電源遮断用スイッチ51のベース電流が遮断され、かつ電源遮断用スイッチ51のコレクター電流が遮断される。つまり、電源遮断用スイッチ51が開いて入力検知回路31の抵抗分圧回路38に電圧が印加されない。この状態では、入力部26は、スイッチ26a、26bへの操作入力を検知しない。したがって、本体制御部21は、入力部26への操作入力は無効化される。 On the other hand, when the plug of the charging device is inserted into the charging connector 25 of the secondary battery 13, the plug-in detection switch 48 opens. This cuts off the base current of the power cut-off switch 51, and also cuts off the collector current of the power cut-off switch 51. In other words, the power cut-off switch 51 opens and no voltage is applied to the resistive voltage divider circuit 38 of the input detection circuit 31. In this state, the input unit 26 does not detect any operational input to the switches 26a and 26b. Therefore, the main body control unit 21 disables any operational input to the input unit 26.

換言すると、電源遮断用スイッチ51は、二次電池13の充電用コネクター25に充電装置のプラグが差し込まれているか否かという事象に応じて第一電路35の通電と通電の遮断とを切り替える。電源遮断用スイッチ51は、二次電池13の充電用コネクター25に充電装置のプラグが差し込まれている場合には、開いて第一電路35の通電を遮断し、二次電池13の充電用コネクター25に充電装置のプラグが差し込まれていない場合には、閉じて第一電路35を通電させる。このように動作する入力検知回路31は、スイッチ26a、26b内のプリント基板にエレクトロケミカルマイグレーションが発生して、スイッチ26a、26bが使用者の意図に依らず不規則に短絡することがあっても、二次電池13の充電用コネクター25に充電装置のプラグが差し込まれている場合には、電動送風機18が不意に運転を開始したり、電動送風機18が不意に運転を停止したり、電動送風機18の運転出力が不意に変わったりすることを防ぐことができる。なお、二次電池13の充電用コネクター25に充電装置のプラグが差し込まれている場合には、二次電池13は充電中、および充電終了後の待機中のいずれかの状態にある。 In other words, the power cutoff switch 51 switches between energizing and de-energizing the first circuit 35 depending on whether or not the plug of the charging device is inserted into the charging connector 25 of the secondary battery 13. When the plug of the charging device is inserted into the charging connector 25 of the secondary battery 13, the power cutoff switch 51 opens to cut off the current flow through the first circuit 35, and when the plug of the charging device is not inserted into the charging connector 25 of the secondary battery 13, the power cutoff switch 51 closes to energize the first circuit 35. The input detection circuit 31 that operates in this manner can prevent the electric blower 18 from unexpectedly starting or stopping operation, or the operating output of the electric blower 18 from unexpectedly changing when the plug of the charging device is inserted into the charging connector 25 of the secondary battery 13, even if electrochemical migration occurs on the printed circuit boards in the switches 26a and 26b and the switches 26a and 26b are irregularly shorted unintentionally by the user. When the charging device is plugged into the charging connector 25 of the secondary battery 13, the secondary battery 13 is either in charging mode or in standby mode after charging is completed.

次いで、本発明の実施形態に係る電気掃除機1の入力検知回路31の他の例について説明する。なお、他の例で説明する入力検知回路31Aにおいて入力検知回路31と同じ構成には同一の符号を付し、重複する説明は省略する。 Next, another example of the input detection circuit 31 of the vacuum cleaner 1 according to the embodiment of the present invention will be described. Note that in the input detection circuit 31A described in the other example, the same components as those in the input detection circuit 31 are given the same reference numerals, and duplicated descriptions will be omitted.

図3は、本発明の実施形態に係る電気掃除機の入力検知回路の他の例の構成図である。 Figure 3 is a diagram showing another example of an input detection circuit for a vacuum cleaner according to an embodiment of the present invention.

図3に示すように、本実施形態に係る入力検知回路31Aの電源遮断用スイッチ51は、二次電池13の充電用コネクター25に充電装置のプラグが差し込まれているか否かという事象に代えて、二次電池13に充電電圧が印加されているか否かという事象に応じて第一電路35の通電と通電の遮断とを切り替える。 As shown in FIG. 3, the power cutoff switch 51 of the input detection circuit 31A in this embodiment switches between energizing and cutoff the first electrical circuit 35 depending on whether a charging voltage is being applied to the secondary battery 13, instead of whether a charging device is plugged into the charging connector 25 of the secondary battery 13.

二次電池13は、充電装置から充電電圧が印加されると、本体制御部21へ充電電圧の印加を知らせる信号を送信する充電回路61を有している。充電回路61は、充電装置から充電電圧が印加されなくなると、本体制御部21へ充電電圧の印加を知らせる信号の送信を止める。本体制御部21は、この信号の有無によって二次電池13へ充電電圧が印加されているか否かを判断する。 The secondary battery 13 has a charging circuit 61 that transmits a signal to the main body control unit 21 notifying the application of charging voltage when a charging voltage is applied from the charging device. When the charging voltage is no longer applied from the charging device, the charging circuit 61 stops transmitting the signal to the main body control unit 21 notifying the application of charging voltage. The main body control unit 21 determines whether or not a charging voltage is being applied to the secondary battery 13 based on the presence or absence of this signal.

電源遮断用スイッチ51のベースは、本体制御部21に繋がれている。本体制御部21は、二次電池13の充電電圧の印加の有無に基づいて、ベース電流を入り切りする。本体制御部21は、二次電池13の充電電圧を検知することによって、二次電池13の充電が完了したか否かを検知可能な充電回路61に接続されている。 The base of the power cutoff switch 51 is connected to the main body control unit 21. The main body control unit 21 turns the base current on and off based on whether or not a charging voltage is applied to the secondary battery 13. The main body control unit 21 is connected to a charging circuit 61 that can detect whether or not charging of the secondary battery 13 is complete by detecting the charging voltage of the secondary battery 13.

本体制御部21は、二次電池13が充電中であって、二次電池13へ充電電圧が印加されている場合には、ベース電流を切り、二次電池13が満充電されて、二次電池13への充電電圧が印加されていない場合には、ベース電流を流す。換言すると、本体制御部21は、二次電池13の充電の完了を未検知の場合には、電源遮断用スイッチ51を開いて二次電池13とスイッチ26a、26bとを繋ぐ第一電路35の通電を遮断し、二次電池13の充電の完了を検知した場合には、電源遮断用スイッチ51を閉じて二次電池13とスイッチ26a、26bとを繋ぐ第一電路35を通電させる。 The main body control unit 21 cuts off the base current when the secondary battery 13 is being charged and a charging voltage is being applied to the secondary battery 13, and passes the base current when the secondary battery 13 is fully charged and a charging voltage is not being applied to the secondary battery 13. In other words, when the main body control unit 21 has not yet detected the completion of charging the secondary battery 13, it opens the power cut-off switch 51 to cut off the current flow through the first circuit 35 connecting the secondary battery 13 and the switches 26a and 26b, and when it detects the completion of charging the secondary battery 13, it closes the power cut-off switch 51 to pass current through the first circuit 35 connecting the secondary battery 13 and the switches 26a and 26b.

したがって、二次電池13が満充電されて、二次電池13への充電電圧が印加されていない場合には、電源遮断用スイッチ51のエミッターからベースへ向かってベース電流が流れ、かつ電源遮断用スイッチ51のエミッターからコレクターへ向かってコレクター電流が流れる。つまり、電源遮断用スイッチ51が閉じて入力検知回路31Aの抵抗分圧回路38に電圧が印加される。この状態では、入力部26は、スイッチ26a、26bへの操作入力を検知することができる。したがって、本体制御部21は、入力部26への操作入力に応じて電動送風機18を運転する。 Therefore, when the secondary battery 13 is fully charged and no charging voltage is being applied to the secondary battery 13, a base current flows from the emitter to the base of the power cutoff switch 51, and a collector current flows from the emitter to the collector of the power cutoff switch 51. In other words, the power cutoff switch 51 is closed and a voltage is applied to the resistive voltage divider circuit 38 of the input detection circuit 31A. In this state, the input unit 26 can detect an operational input to the switches 26a and 26b. Therefore, the main body control unit 21 operates the electric blower 18 in response to the operational input to the input unit 26.

一方、二次電池13が充電中であって、二次電池13へ充電電圧が印加されている場合には、電源遮断用スイッチ51のベース電流が遮断され、かつ電源遮断用スイッチ51のコレクター電流が遮断される。つまり、電源遮断用スイッチ51が開いて入力検知回路31Aの抵抗分圧回路38に電圧が印加されない。この状態では、入力部26は、スイッチ26a、26bへの操作入力を検知しない。したがって、本体制御部21は、入力部26への操作入力は無効化される。 On the other hand, when the secondary battery 13 is being charged and a charging voltage is being applied to the secondary battery 13, the base current of the power cut-off switch 51 is cut off and the collector current of the power cut-off switch 51 is also cut off. In other words, the power cut-off switch 51 is open and no voltage is applied to the resistive voltage divider circuit 38 of the input detection circuit 31A. In this state, the input unit 26 does not detect operational input to the switches 26a and 26b. Therefore, the main body control unit 21 disables operational input to the input unit 26.

換言すると、電源遮断用スイッチ51は、二次電池13が充電されているか否かという事象に応じて第一電路35の通電と通電の遮断とを切り替える。電源遮断用スイッチ51は、二次電池13が充電されている場合には、開いて第一電路35の通電を遮断し、二次電池13が充電されていない場合には、閉じて第一電路35を通電させる。このように動作する入力検知回路31Aは、スイッチ26a、26b内のプリント基板にエレクトロケミカルマイグレーションが発生して、スイッチ26a、26bが使用者の意図に依らず不規則に短絡することがあっても、二次電池13を充電している場合には、電動送風機18が不意に運転を開始したり、電動送風機18が不意に運転を停止したり、電動送風機18の運転出力が不意に変わったりすることを防ぐことができる。 In other words, the power cutoff switch 51 switches between energizing and de-energizing the first circuit 35 depending on whether the secondary battery 13 is being charged. When the secondary battery 13 is being charged, the power cutoff switch 51 opens to de-energize the first circuit 35, and when the secondary battery 13 is not being charged, it closes to energize the first circuit 35. The input detection circuit 31A that operates in this manner can prevent the electric blower 18 from unexpectedly starting or stopping operation, or the operating output of the electric blower 18 from unexpectedly changing when the secondary battery 13 is being charged, even if electrochemical migration occurs on the printed circuit boards in the switches 26a and 26b, causing the switches 26a and 26b to irregularly short-circuit unintentionally.

なお、電源遮断用スイッチ51を開閉させる「所定の事象」は、二次電池13の充電用コネクター25に充電装置のプラグが差し込まれているか否かという第一事象、および二次電池13に充電電圧が印加されているか否かという第二事象に限られない。例えば、「所定の事象」は、電気掃除機1が収納台に納められているか否かという第三事象や、掃除機本体12の把手11が使用者によって把持されているか否かという第四事象のように、電気掃除機1の使用態様に係わる事象であっても良い。 The "predetermined event" that opens and closes the power cutoff switch 51 is not limited to the first event of whether or not the plug of a charging device is inserted into the charging connector 25 of the secondary battery 13, and the second event of whether or not a charging voltage is being applied to the secondary battery 13. For example, the "predetermined event" may be an event related to the manner in which the vacuum cleaner 1 is being used, such as a third event of whether or not the vacuum cleaner 1 is stored in the storage stand, or a fourth event of whether or not the handle 11 of the vacuum cleaner body 12 is being held by the user.

第三事象が電源遮断用スイッチ51を開閉させる事象に適用する場合には、電気掃除機1は、例えば、掃除機本体12が収納台に連結されたことを検知可能なセンサー、またはスイッチを備えていることが好ましい。 When the third event applies to an event that opens and closes the power cutoff switch 51, it is preferable that the vacuum cleaner 1 is equipped with, for example, a sensor or switch that can detect that the vacuum cleaner body 12 has been connected to the storage stand.

掃除機本体12が収納台から離脱している場合には、電源遮断用スイッチ51のエミッターからベースへ向かってベース電流が流れ、かつ電源遮断用スイッチ51のエミッターからコレクターへ向かってコレクター電流が流れる。つまり、電源遮断用スイッチ51が閉じて入力検知回路31、31Aの抵抗分圧回路38に電圧が印加される。この状態では、入力部26は、スイッチ26a、26bへの操作入力を検知することができる。したがって、本体制御部21は、入力部26への操作入力に応じて電動送風機18を運転する。 When the vacuum cleaner body 12 is removed from the storage stand, a base current flows from the emitter to the base of the power cutoff switch 51, and a collector current flows from the emitter to the collector of the power cutoff switch 51. In other words, the power cutoff switch 51 is closed and a voltage is applied to the resistive voltage divider circuit 38 of the input detection circuits 31, 31A. In this state, the input unit 26 can detect an operational input to the switches 26a, 26b. Therefore, the main body control unit 21 operates the electric blower 18 in response to the operational input to the input unit 26.

一方、掃除機本体12が収納台に納められている場合には、電源遮断用スイッチ51のベース電流が遮断され、かつ電源遮断用スイッチ51のコレクター電流が遮断される。つまり、電源遮断用スイッチ51が開いて入力検知回路31Aの抵抗分圧回路38に電圧が印加されない。この状態では、入力部26は、スイッチ26a、26bへの操作入力を検知しない。したがって、本体制御部21は、入力部26への操作入力は無効化される。 On the other hand, when the vacuum cleaner body 12 is stored in the storage stand, the base current of the power cut-off switch 51 is cut off, and the collector current of the power cut-off switch 51 is also cut off. In other words, the power cut-off switch 51 is open and no voltage is applied to the resistive voltage divider circuit 38 of the input detection circuit 31A. In this state, the input unit 26 does not detect any operational input to the switches 26a and 26b. Therefore, the main body control unit 21 disables any operational input to the input unit 26.

第四事象が電源遮断用スイッチ51を開閉させる事象に適用する場合には、電気掃除機1は、例えば、把手11が握られているか否かを検知可能なセンサー、またはスイッチを備えていることが好ましい。 When the fourth event applies to an event that opens or closes the power cutoff switch 51, it is preferable that the vacuum cleaner 1 is equipped with, for example, a sensor or switch that can detect whether the handle 11 is being gripped.

把手11が握られている場合には、電源遮断用スイッチ51のエミッターからベースへ向かってベース電流が流れ、かつ電源遮断用スイッチ51のエミッターからコレクターへ向かってコレクター電流が流れる。つまり、電源遮断用スイッチ51が閉じて入力検知回路31、31Aの抵抗分圧回路38に電圧が印加される。この状態では、入力部26は、スイッチ26a、26bへの操作入力を検知することができる。したがって、本体制御部21は、入力部26への操作入力に応じて電動送風機18を運転する。 When the handle 11 is gripped, a base current flows from the emitter to the base of the power cutoff switch 51, and a collector current flows from the emitter to the collector of the power cutoff switch 51. In other words, the power cutoff switch 51 is closed and a voltage is applied to the resistive voltage divider circuit 38 of the input detection circuits 31 and 31A. In this state, the input unit 26 can detect an operational input to the switches 26a and 26b. Therefore, the main body control unit 21 operates the electric blower 18 in response to the operational input to the input unit 26.

一方、把手11が握られていない場合には、電源遮断用スイッチ51のベース電流が遮断され、かつ電源遮断用スイッチ51のコレクター電流が遮断される。つまり、電源遮断用スイッチ51が開いて入力検知回路31Aの抵抗分圧回路38に電圧が印加されない。この状態では、入力部26は、スイッチ26a、26bへの操作入力を検知しない。したがって、本体制御部21は、入力部26への操作入力は無効化される。 On the other hand, when the handle 11 is not gripped, the base current of the power cutoff switch 51 is cut off, and the collector current of the power cutoff switch 51 is also cut off. In other words, the power cutoff switch 51 is open and no voltage is applied to the resistive voltage divider circuit 38 of the input detection circuit 31A. In this state, the input unit 26 does not detect any operational input to the switches 26a and 26b. Therefore, the main body control unit 21 disables any operational input to the input unit 26.

なお、電源遮断用スイッチ51によって、「所定の事象」に応じて電圧の印加状態が変化するスイッチ26a、26bは、少なくともいずれか1つのスイッチ26a、26bを含んでいれば良い。なお、少なくとも主スイッチ26aを含んでいることが好ましい。 The switches 26a, 26b, whose voltage application state is changed by the power cutoff switch 51 in response to a "predetermined event", may include at least one of the switches 26a, 26b. It is preferable that the switches include at least the main switch 26a.

また、電源遮断用スイッチ51を入り切りする「所定の事象」は、第一事象から第四事象の少なくとも1つを含んでいれば良い。電源遮断用スイッチ51を入り切りする「所定の事象」は、これら複数の事象を組み合わせた論理積によって成立する条件や論理和によって成立する条件であっても良い。 The "predetermined event" that turns the power cutoff switch 51 on and off may include at least one of the first to fourth events. The "predetermined event" that turns the power cutoff switch 51 on and off may be a condition that is satisfied by a logical AND or a logical OR of a combination of these multiple events.

以上のように、本実施形態に係る電気掃除機1は、二次電池13とスイッチ26a、26bとを繋ぐ第一電路35に設けられて所定の事象に応じて第一電路35の通電と通電の遮断とを切り替える電源遮断用スイッチ51を備えている。そのため、電気掃除機1は、スイッチ26a、26bへの操作入力の有効化と無効化とを所定の事象が生じているか否かに応じて切り換えることができる。したがって、電気掃除機1は、スイッチ26a、26b内のプリント基板でエレクトロケミカルマイグレーションによる絶縁抵抗値の低下が発生した場合であっても、電動送風機が不意に運転を開始したり、電動送風機が不意に運転を停止したり、電動送風機の運転出力が不意に変わったりすることで生じる利便性の低下を抑制できる。 As described above, the vacuum cleaner 1 according to this embodiment includes a power cutoff switch 51 that is provided in the first electrical circuit 35 that connects the secondary battery 13 and the switches 26a and 26b and switches between energizing and deenergizing the first electrical circuit 35 in response to a predetermined event. Therefore, the vacuum cleaner 1 can switch between enabling and disabling operation input to the switches 26a and 26b depending on whether a predetermined event has occurred. Therefore, even if a decrease in insulation resistance value occurs due to electrochemical migration in the printed circuit boards in the switches 26a and 26b, the vacuum cleaner 1 can suppress a decrease in convenience caused by the electric blower suddenly starting or stopping operation, or the operating output of the electric blower suddenly changing.

また、本実施形態に係る電気掃除機1は、二次電池13の充電中と、二次電池13の充電終了後の待機中と、を所定の事象に含んでいる。そのため、電気掃除機1は、例えばエレクトロケミカルマイグレーションによって主スイッチ26aが不意に短絡した場合であっても、二次電池13の充電中、あるいは充電終了後の待機中に、二次電池13の電力を浪費しない。 In addition, the vacuum cleaner 1 according to this embodiment includes, as predetermined events, a state in which the secondary battery 13 is being charged and a state in which the secondary battery 13 is on standby after charging is completed. Therefore, even if the main switch 26a is suddenly short-circuited due to electrochemical migration, for example, the vacuum cleaner 1 does not waste the power of the secondary battery 13 while the secondary battery 13 is being charged or while the secondary battery 13 is on standby after charging is completed.

さらに、本実施形態に係る電気掃除機1は、スイッチ26a、26bとしてタクタイルスイッチを備えている。タクタイルスイッチは、一般にプリント基板を内蔵しているため、エレクトロケミカルマイグレーションによる不規則な短絡が顕在化しやすい。しかしながら、電気掃除機1は、所定の事象に応じてスイッチ26a、26bの有効化と無効化とを適宜に切り替えることができるので、エレクトロマイグレーション耐性が不十分な、安価なタクタイルスイッチの採用によるコスト削減を図りやすい。 Furthermore, the vacuum cleaner 1 according to this embodiment is equipped with tactile switches as the switches 26a and 26b. Tactile switches generally incorporate a printed circuit board, which makes it easy for irregular short circuits due to electrochemical migration to become apparent. However, the vacuum cleaner 1 can appropriately switch between enabling and disabling the switches 26a and 26b in response to a specified event, making it easy to reduce costs by employing inexpensive tactile switches that have insufficient electromigration resistance.

また、本実施形態に係る電気掃除機1は、充電用コネクター25を介して充電装置から供給される電力によっても電圧が印加される入力検知回路31、31Aを備えている。そのため、電気掃除機1は、充電中の二次電池13の充電率が不十分であった場合でも、所定の事象に応じてスイッチ26a、26bの有効化と無効化とを確実に切り替えることができる。 The vacuum cleaner 1 according to this embodiment also includes input detection circuits 31, 31A to which a voltage is applied by power supplied from a charging device via the charging connector 25. Therefore, the vacuum cleaner 1 can reliably switch between enabling and disabling the switches 26a, 26b in response to a specified event, even if the charging rate of the secondary battery 13 during charging is insufficient.

さらに、本実施形態に係る電気掃除機1は、所定の事象に応じて主スイッチ26aの有効化と無効化とを切り替える。そのため、電気掃除機1は、エレクトロケミカルマイグレーションによって主スイッチ26aが不意に短絡した場合であっても、二次電池13の充電中、あるいは充電終了後の待機中に、二次電池13の電力を浪費しない。 Furthermore, the vacuum cleaner 1 according to this embodiment switches between enabling and disabling the main switch 26a in response to a predetermined event. Therefore, even if the main switch 26a is suddenly short-circuited due to electrochemical migration, the vacuum cleaner 1 does not waste power from the secondary battery 13 while the secondary battery 13 is being charged or while waiting after charging is completed.

また、本実施形態に係る電気掃除機1は、所定の事象に応じて主スイッチ26aの有効化と無効化とを切り替える。そのため、電気掃除機1は、エレクトロケミカルマイグレーションによって運転モード切替スイッチ26bが不意に短絡した場合であっても、電気掃除機1を再運転した際に、使用者が選択した前回の運転モードが不意に切り替わることを容易に防ぐことができる。 The vacuum cleaner 1 according to this embodiment switches between enabled and disabled states of the main switch 26a in response to a specified event. Therefore, even if the operation mode changeover switch 26b is unexpectedly short-circuited due to electrochemical migration, the vacuum cleaner 1 can easily prevent the previous operation mode selected by the user from being unexpectedly switched back to the previous operation mode when the vacuum cleaner 1 is operated again.

さらに、本実施形態に係る電気掃除機1は、プラグイン検知スイッチ48が閉じると電源遮断用スイッチ51が閉じて二次電池13とスイッチ26a、26bとを繋ぐ第一電路35を通電させ、プラグイン検知スイッチ48が開くと電源遮断用スイッチ51が開いて二次電池13とスイッチ26a、26bとを繋ぐ第一電路35の通電を遮断する。そのため、電気掃除機1は、充電装置のプラグの抜き差しによって「所定の事象」を容易に検知してスイッチ26a、26bの有効化と無効化とを確実に切り替えることができる。 Furthermore, in the vacuum cleaner 1 according to this embodiment, when the plug-in detection switch 48 is closed, the power cut-off switch 51 is closed, allowing current to flow through the first electrical circuit 35 connecting the secondary battery 13 and the switches 26a and 26b, and when the plug-in detection switch 48 is opened, the power cut-off switch 51 is opened, cutting off current to the first electrical circuit 35 connecting the secondary battery 13 and the switches 26a and 26b. Therefore, the vacuum cleaner 1 can easily detect a "predetermined event" by plugging or unplugging the charging device, and reliably switch between enabling and disabling the switches 26a and 26b.

また、本実施形態に係る電気掃除機1は、二次電池13の充電の完了を検知した場合には、電源遮断用スイッチ51を閉じて二次電池13とスイッチ26a、26bとを繋ぐ第一電路35を通電させ、二次電池13の充電の完了を未検知の場合には、電源遮断用スイッチ51を開いて二次電池13とスイッチ26a、26bとを繋ぐ第一電路35の通電を遮断する。そのため、電気掃除機1は、二次電池13の充電電圧によって「所定の事象」を容易に検知してスイッチ26a、26bの有効化と無効化とを確実に切り替えることができる。 When the vacuum cleaner 1 according to this embodiment detects that the secondary battery 13 has been fully charged, it closes the power cut-off switch 51 to energize the first electrical circuit 35 connecting the secondary battery 13 to the switches 26a and 26b, and when the vacuum cleaner 1 according to this embodiment does not detect that the secondary battery 13 has been fully charged, it opens the power cut-off switch 51 to cut off the electrical current through the first electrical circuit 35 connecting the secondary battery 13 to the switches 26a and 26b. Therefore, the vacuum cleaner 1 can easily detect a "predetermined event" based on the charging voltage of the secondary battery 13 and reliably switch between enabling and disabling the switches 26a and 26b.

したがって、本実施形態に係る電気掃除機1によれば、スイッチ26a、26b内のプリント基板でエレクトロケミカルマイグレーションによる絶縁抵抗値の低下が発生した場合であっても、利便性の低下を抑制できる。 Therefore, with the vacuum cleaner 1 according to this embodiment, even if a decrease in the insulation resistance value occurs due to electrochemical migration in the printed circuit boards in the switches 26a and 26b, the decrease in convenience can be suppressed.

本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。 Although several embodiments of the present invention have been described, these embodiments are presented as examples and are not intended to limit the scope of the invention. These novel embodiments can be implemented in various other forms, and various omissions, substitutions, and modifications can be made without departing from the gist of the invention. These embodiments and their modifications are included in the scope and gist of the invention, and are included in the scope of the invention and its equivalents described in the claims.

1…電気掃除機、11…把手、12…掃除機本体、13…二次電池、15…延長管、16…吸込口体、17…本体ケース、17a…前半部、17b…後半部、18…電動送風機、19…塵埃分離集塵部、21…本体制御部、23…本体接続口、25…充電用コネクター、26a…主スイッチ、26b…運転モード切替スイッチ、27…吸込口、26…入力部、28…回転清掃体、29…電動機、31、31A…入力検知回路、32…充電経路接続検知回路、35…第一電路、36…第一プルアップ抵抗、37…第一保護抵抗、38…抵抗分圧回路、39a、39b…抵抗、45…第二電路、46…第二プルアップ抵抗、47…第二保護抵抗、48…プラグイン検知スイッチ、51…電源遮断用スイッチ、61…充電回路。 1...Vacuum cleaner, 11...Handle, 12...Vacuum cleaner body, 13...Secondary battery, 15...Extension tube, 16...Suction port body, 17...Main body case, 17a...Front half, 17b...Rear half, 18...Electric blower, 19...Dust separation and collection section, 21...Main body control section, 23...Main body connection port, 25...Charging connector, 26a...Main switch, 26b...Operation mode changeover switch, 27...Suction port, 26...Input section, 28...Rotary cleaning body, 29...Motor, 31, 31A...Input detection circuit, 32...Charging path connection detection circuit, 35...First electric circuit, 36...First pull-up resistor, 37...First protective resistor, 38...Resistance voltage divider circuit, 39a, 39b...Resistor, 45...Second electric circuit, 46...Second pull-up resistor, 47...Second protective resistor, 48...Plug-in detection switch, 51...Power cut-off switch, 61...Charging circuit.

Claims (8)

吸込風路と、
二次電池と、
前記二次電池が蓄える電力で駆動し、前記吸込風路に吸込負圧を発生させる電動送風機と、
前記二次電池が蓄える電力によって電圧が印加される電路と、
前記電路に設けられて前記電路の通電と通電の遮断とを切り替えて操作入力を受け付ける第一スイッチと、
前記二次電池と前記第一スイッチとを繋ぐ前記電路に設けられて前記第一スイッチの両端電圧の印加と非印加とを切り替える第二スイッチと、
前記第二スイッチが閉じた後に、前記第一スイッチの前記両端電圧の印加が継続している場合には、前記第一スイッチによって前記電路が通電すると前記電動送風機の運転状態を変化させる制御部と、を備える電気掃除機。
An intake duct;
A secondary battery;
an electric blower that is driven by the power stored in the secondary battery and generates a negative suction pressure in the suction air passage;
an electric circuit to which a voltage is applied by the power stored in the secondary battery;
a first switch provided in the electric circuit and configured to switch between energization and interruption of the electric circuit and to receive an operational input;
a second switch provided in the electric path connecting the secondary battery and the first switch, the second switch switching between application and non-application of a voltage across the first switch;
and a control unit that changes an operating state of the electric blower when the electric path is energized by the first switch if the application of the voltage across the first switch continues after the second switch is closed.
前記第二スイッチは、前記二次電池の充電中には開いて前記第一スイッチの前記両端電圧を非印加に切り替え、前記二次電池の充電終了後の待機中には開き続けて前記第一スイッチの前記両端電圧を非印加に維持し、前記待機が解除された非待機中には前記第一スイッチの前記両端電圧を印加に切り替える請求項1に記載の電気掃除機。 2. The vacuum cleaner of claim 1, wherein the second switch opens while the secondary battery is being charged, switching the voltage across the first switch to non-applied, continues to open during standby after charging of the secondary battery is completed , maintaining the voltage across the first switch in non-applied state, and switches the voltage across the first switch to applied during non-standby state after the standby state is released . 前記第一スイッチは、タクタイルスイッチである請求項1または2に記載の電気掃除機。 The vacuum cleaner according to claim 1 or 2, wherein the first switch is a tactile switch. 前記二次電池を充電する充電装置を着脱可能に接続するコネクターを備え、
前記電路は、前記コネクターを介して前記充電装置から供給される電力によっても電圧が印加される請求項1から3のいずれか1項に記載の電気掃除機。
a connector for detachably connecting a charging device for charging the secondary battery;
The electric vacuum cleaner according to claim 1 , wherein a voltage is also applied to the electric circuit by power supplied from the charging device via the connector.
前記第一スイッチは、前記電動送風機の運転開始操作と運転停止操作とを受け付ける請求項1から4のいずれか1項に記載の電気掃除機。 The vacuum cleaner according to any one of claims 1 to 4, wherein the first switch receives an operation to start and stop the electric blower. 前記第一スイッチは、前記電動送風機の運転モードの切り替え操作を受け付ける請求項1から5のいずれか1項に記載の電気掃除機。 The vacuum cleaner according to any one of claims 1 to 5, wherein the first switch receives an operation for switching the operation mode of the electric blower. 前記二次電池を充電する充電装置を着脱可能に接続するコネクターと、
前記コネクターに前記充電装置が接続されると開き、前記コネクターから前記充電装置が取り外されていると閉じる第三スイッチと、を備え、
前記第三スイッチが閉じると前記第二スイッチが閉じて前記第一スイッチの前記両端電圧を印加に切り替え、前記第三スイッチが開くと前記第二スイッチが開いて前記第一スイッチの前記両端電圧を非印加に切り替える請求項1から3、5、および6のいずれか1項に記載の電気掃除機。
a connector for detachably connecting a charging device for charging the secondary battery;
a third switch that opens when the charging device is connected to the connector and closes when the charging device is removed from the connector;
The vacuum cleaner according to any one of claims 1 to 3, 5 and 6, wherein when the third switch is closed, the second switch is closed to switch the voltage across the first switch to be applied, and when the third switch is opened, the second switch is opened to switch the voltage across the first switch to not be applied.
前記二次電池を充電する充電装置を着脱可能に接続するコネクターを備え、
前記二次電池の充電の完了を検知した場合には、前記第二スイッチを閉じて前記第一スイッチの前記両端電圧を印加に切り替え、前記二次電池の充電の完了を未検知の場合には、前記第二スイッチを開いて前記第一スイッチの前記両端電圧を非印加に切り替える請求項1から3、5、および6のいずれか1項に記載の電気掃除機。
a connector for detachably connecting a charging device for charging the secondary battery;
7. The vacuum cleaner according to claim 1, wherein when completion of charging of the secondary battery is detected, the second switch is closed to switch the voltage across the first switch to be applied, and when completion of charging of the secondary battery is not detected, the second switch is opened to switch the voltage across the first switch to not be applied.
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