JPH01155604A - Solenoid controlling circuit - Google Patents
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- JPH01155604A JPH01155604A JP31389387A JP31389387A JPH01155604A JP H01155604 A JPH01155604 A JP H01155604A JP 31389387 A JP31389387 A JP 31389387A JP 31389387 A JP31389387 A JP 31389387A JP H01155604 A JPH01155604 A JP H01155604A
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Abstract
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
本発明は、複数のソレノイドを駆動制御するための制御
回路に係り、特にソレノイドの駆動の際に制御回路のト
ランジスタに過電流が流れないようにした制御回路に関
するものである。[Detailed Description of the Invention] [Industrial Application Field] The present invention relates to a control circuit for driving and controlling a plurality of solenoids, and particularly to a control circuit for controlling the driving of a plurality of solenoids, and in particular, a method for preventing overcurrent from flowing through transistors in the control circuit when driving the solenoids. The present invention relates to a control circuit.
従来、自動車等において各種動作を行なわせるために、
例えばスロットルモータを両方向に回転させるようにす
るために、複数のソレノイドをマイクロコンピュータに
より駆動制御するようにした、第3図に示すような構成
の制御回路が知られている。この制御回路1は、マイク
ロコンピュータ2の各制御出力2a、2b、・・・・・
・、2gがカップリング抵抗3a、3b、・・・・・・
、3gを介してスイッチング用トランジスタ4 a 、
4 b * ・・・・・・、 4gのベースに接続され
ており、該トランジスタ4 a +4b、・・・・・・
、4gのエミッタには定電圧電源5からコネクタを介し
さらに平滑回路6を介して給電が行なわれている。また
、上記トランジスタ4a。Conventionally, in order to perform various operations in automobiles, etc.,
For example, a control circuit having a configuration as shown in FIG. 3 is known in which a plurality of solenoids are driven and controlled by a microcomputer in order to rotate a throttle motor in both directions. This control circuit 1 includes control outputs 2a, 2b, . . . of a microcomputer 2.
・, 2g are coupling resistors 3a, 3b,...
, 3g via the switching transistor 4 a ,
4 b * . . . , connected to the base of 4 g, and the transistor 4 a + 4 b, . . .
, 4g are supplied with power from a constant voltage power supply 5 via a connector and further via a smoothing circuit 6. Further, the transistor 4a.
4b、・・・・・・、4gのコレクタは、それぞれコネ
クタを介して各種動作用のソレノイド7a、7b。Collectors 4b, . . . , 4g are connected to solenoids 7a and 7b for various operations via connectors, respectively.
・・・・・・、7gに接続されている。そして、各トラ
ンジスタ4a、4b、・・・・・・、4gのコレクタは
、さらにソレノイド7a、7b、・・・・・・、7g等
のオンオフにより発生するサージ電圧から保護するため
ダイオード8を介して前記定電圧電源5又はアースとに
接続されている。・・・・・・Connected to 7g. The collectors of the transistors 4a, 4b, . and is connected to the constant voltage power supply 5 or ground.
しかしながら、このように構成された制御回路1におい
ては、各ソレノイド7a、7b、・・・・・・。However, in the control circuit 1 configured in this way, each solenoid 7a, 7b, . . .
7gや途中の配線等がシッートした場合に過電流が流れ
ると、場合によっては上記トランジスタ4a、4b、・
・・・・・、4gが破壊してしまうことになる。If an overcurrent flows when 7g or the wiring on the way is shut, the transistors 4a, 4b, . . .
...4g will destroy it.
本発明は、以上の点に鑑み、各種動作を行なわせるため
のソレノイドを駆動させる駆動用トランジスタが該ソレ
ノイド等のショートが発生したときに、過電流によって
破壊されないようにした、ソレノイド制御回路を提供す
ることを目的としている。In view of the above points, the present invention provides a solenoid control circuit that prevents a driving transistor that drives a solenoid for performing various operations from being destroyed by overcurrent when a short circuit occurs in the solenoid. It is intended to.
〔問題点を解決するための手段及び作用〕上記目的は、
本発明によれば、マイクロコンビエータの各制御出力が
、それぞれソレノイド及び駆動用電源に直列に接続され
た駆動用スイッチング素子に入力されることにより、該
制御出力に基づいて各ソレノイドが駆動制御される、ソ
レノイド制御装置において、上記マイクロコンビエータ
の各制御出力が、インバータを介してそれぞれの駆動用
スイッチング素子に入力されると共に、共通の一つの緊
急停止用スイッチング素子を介してアースされており、
さらに各駆動用スイッチング素子の電源側に入力が接続
され且つその出力が、好ましくはフリップフロップ又は
ワンシッットマルチバイプレータを介して前記緊急停止
用スイッチング素子に接続されている過電流検出用スイ
ッチング素子とを具備することによって達成される。[Means and actions for solving the problem] The above purpose is:
According to the present invention, each control output of the micro combinator is inputted to a drive switching element connected in series to a solenoid and a drive power supply, respectively, so that each solenoid is drive-controlled based on the control output. In the solenoid control device, each control output of the micro combinator is input to each drive switching element via an inverter, and is grounded via a common emergency stop switching element,
Furthermore, an overcurrent detection switching whose input is connected to the power supply side of each drive switching element and whose output is preferably connected to the emergency stop switching element via a flip-flop or a one-sit multivibrator. This is achieved by providing the following elements.
この発明によれば、通常はマイクロコンビエータの制御
出力から信号が出力されると、これによって駆動用スイ
ッチング素子がオンとなることによってソレノイドが駆
動されて、負荷回路が作動され、この際過電流検出用ス
イッチング素子はオフであり、従って緊急停止用スイッ
チング素子もオフであるが、ソレノイド等がシマートシ
て駆動用スイッチング素子に過電流が流れると、過電流
検出用スイッチング素子がオンになり、その出力が直接
に又はフリップフロップ、ワンシッットマルチバイブレ
ータを介して緊急停止用スイッチング素子に入力される
ことにより該緊急停止用スイッチング素子がオンになり
、これによりマイクロコンピュータの各制御出力がすべ
てアースに落とされ、各駆動用スイッチング素子がオフ
になり、これにより各ソレノイドには給電が行なわれず
、かくして負荷回路は停止するので、過電流により駆動
用スイッチング素子が破壊するようなことはない。According to this invention, when a signal is normally output from the control output of the micro combiator, the driving switching element is turned on, thereby driving the solenoid and activating the load circuit. The detection switching element is off, and therefore the emergency stop switching element is also off. However, if the solenoid etc. is turned off and an overcurrent flows to the drive switching element, the overcurrent detection switching element is turned on, and its output is turned on. is input directly or via a flip-flop or one-sit multivibrator to the emergency stop switching element, which turns on the emergency stop switching element, thereby grounding all control outputs of the microcomputer. Since the voltage is dropped and each driving switching element is turned off, power is not supplied to each solenoid, and the load circuit is thus stopped, the driving switching element will not be destroyed due to overcurrent.
以下、図面に示した実施例に基づいて本発明をさらに説
明する。The present invention will be further described below based on embodiments shown in the drawings.
第1図は本発明によるソレノイド制御装置の一実施例を
示している。このソレノイド制御装置10は、マイクロ
コンピュータ2の各制御出力2a。FIG. 1 shows an embodiment of a solenoid control device according to the present invention. This solenoid control device 10 has each control output 2a of the microcomputer 2.
2b、・・・・・・、2gがカップリング抵抗3a、3
b。2b,..., 2g are coupling resistors 3a, 3
b.
・・・・・・、3gを介しさらにインバータ回路11.
11’を介して、それぞれスイッチング用トランジスタ
4a、・・・・・・、4gのベースに接続されていると
共に、二つのダイオード12.12’を介して共通の一
つのVi急停止用トランジスタ13のエミッタに接続さ
れており、この緊急停止用トランジスタ13のコレクタ
はアースに接続されている。上記トランジスタ4a、・
・・・・・、4gのエミッタには定電圧電源5からコネ
クタ及び平滑回路6を介しさらにそれぞれ抵抗14a、
・・・・=、14gを介して給電が行なわれている。ま
た、上記トランジスタ4a、・・・・・・、4gのコレ
クタは、それぞれコネクタを介して各種動作用のソレノ
イド7a、7b。. . . further connected to the inverter circuit 11 through 3g.
11' to the bases of the switching transistors 4a, . The collector of this emergency stop transistor 13 is connected to ground. The transistor 4a,
. . . 4g emitter is connected to a constant voltage power supply 5 via a connector and a smoothing circuit 6, and is further connected to a resistor 14a,
...=, power is supplied via 14g. The collectors of the transistors 4a, . . . , 4g are connected to solenoids 7a, 7b for various operations via connectors, respectively.
・・・・・・、7gに接続されていると共に、さらにソ
レノイド7a、7b、・・・・・・、7g等のオン・オ
フにより発生するサージ電圧から保護するためダイオー
ド8を介して前記定電圧電源5又はアースとに接続され
ている。. . . , 7g, and is further connected to the constant voltage via a diode 8 in order to protect from surge voltage generated by turning on and off the solenoids 7a, 7b, . . . , 7g, etc. It is connected to the voltage power source 5 or ground.
上記各トランジスタ4a、・・・・・・、4gのエミッ
タに関して、過電流検出用のトランジスタ15a。Regarding the emitters of the transistors 4a, . . . , 4g, a transistor 15a is provided for overcurrent detection.
・・・・・・、15gが備えられており、これらの各ト
ランジスタ15a、・・・・・・、15gは、そのベー
スが抵抗14a、・・・・・・、14gのトランジスタ
4a。. . . , 15g are provided, and each of these transistors 15a, .
・・・・・・、4gのエミッタ側に接続され、そしてそ
のコレクタが該抵抗14a、・・・・・・、14gの他
側にそれぞれ接続されている。各トランジスタ15a。..., 4g, and the collectors thereof are connected to the other sides of the resistors 14a, ..., 14g, respectively. Each transistor 15a.
・・・・・・、15gのエミッタは、全部まとめて図示
のように抵抗等を介して一つのD形フリップフロップ1
6のC入力に接続されており、該フリップフロップ16
のQ出力は、前述したv!急停止用トランジスタ13の
ベースに接続されている。また、このフリップフロップ
16のR入力は、電源スィッチによりオンにされる定電
圧電源に接続されている。......The 15g emitters are all connected together into one D-type flip-flop 1 via a resistor as shown in the figure.
6 and the flip-flop 16 is connected to the C input of the flip-flop 16.
The Q output of v! It is connected to the base of the sudden stop transistor 13. Further, the R input of this flip-flop 16 is connected to a constant voltage power source that is turned on by a power switch.
本発明によるソレノイド制御装置10は以上のように構
成されており、マイクロコンピュータ2の各制御出力2
a、2b、・・・・・・、2gからr l(J信号が出
力されると、これらの信号がカップリング抵抗3a、3
b、・・・・・・、3gを介してインバータ回路11,
11°に入力され、該インバータ回路11,11°によ
り「L」信号に反転され、これらの「L」信号がそれぞ
れトランジスタ4a。The solenoid control device 10 according to the present invention is configured as described above, and each control output 2 of the microcomputer 2
a, 2b, ..., 2g to r l (When the J signal is output, these signals are connected to the coupling resistors 3a, 3
b,..., inverter circuit 11, via 3g
11° and is inverted to an "L" signal by the inverter circuits 11 and 11°, and these "L" signals are respectively input to the transistor 4a.
・・・・・・、4gのベースに入力されるので、該トラ
ンジスタ4a、・・・・・・、4gのエミッタ・コレク
タ間がオンとなって、ソレノイド7a、7b、・・・・
・・。Since the input is input to the base of transistors 4a, 4g, the emitter-collector of the transistors 4a, 4g is turned on, and the solenoids 7a, 7b, .
....
7gが駆動されることにより、図示しない各負荷回路が
作動せしめられる。このとき通常は定電圧電源5からト
ランジスタ4a、・・・・・・、4gのエミッタ・コレ
クタ間を通る電流は比較的小さいことから、各抵抗14
a、・・・・・・、14gの両端には比較的低い電圧が
かかるため、トランジスタ15a。By driving 7g, each load circuit (not shown) is operated. At this time, since the current passing from the constant voltage power supply 5 to the emitter-collector of the transistors 4a, 4g, is relatively small, each resistor 14
Since a relatively low voltage is applied across the transistors a, . . . , 14g, the transistor 15a.
・・・・・・、15gはオフのままであり、従ってフリ
ップフロップ16のC人力にはrl、J信号が入力され
ているので、そのQ出力からは「L」信号が出力され、
トランジスタ13はオフである。......, 15g remains off, and therefore rl and J signals are input to the C input of the flip-flop 16, so the "L" signal is output from its Q output,
Transistor 13 is off.
ここで、ソレノイド又は途中の配線等の一部、例えばソ
レノイド7aがシコートすると、定電圧電源5からトラ
ンジスタ4a、・・・・・・、4gのエミッタ・コレク
タ間を通る電流がサージ電流とじて過大になるので、抵
抗14aの両端には比較的大きな電圧が生ずることにな
り、従ってトランジスタ15aがオンとなり、フリップ
フロップ16のC入力には「H」信号が入力され、該フ
リップフロップ16のQ出力からr)(J信号が出力さ
れるので、トランジスタ13がオンとなり、マイクロコ
ンピュータ2のすべての制御出力からの制御信号がダイ
オード12.12’を介してアースに落とされることに
なる。これにより、インバータ回路11,11°への入
力はすべて「L」信号となるため、その出力はすべてr
H,信号となって、トランジスタ4a、・・・・・・、
4gのベースに入力されるので、トランジスタ4a、・
・・・・・、4gはすべてオフにされ、すべてのソレノ
イド7a、7b。If the solenoid or a part of the wiring, for example, the solenoid 7a, breaks down, the current passing from the constant voltage power supply 5 to the emitter-collector of the transistors 4a, 4g, etc. becomes excessive as a surge current. Therefore, a relatively large voltage will be generated across the resistor 14a, so the transistor 15a will be turned on, and the "H" signal will be input to the C input of the flip-flop 16, and the Q output of the flip-flop 16 will be to r) (Since the J signal is output, the transistor 13 is turned on, and the control signals from all control outputs of the microcomputer 2 are dropped to ground via the diodes 12 and 12'. As a result, Since all inputs to the inverter circuits 11 and 11° are "L" signals, all outputs are r
H, becomes a signal, and the transistor 4a,...
Since it is input to the base of transistor 4g,
..., all 4g are turned off, all solenoids 7a, 7b.
・・・・・・、7gへの給電が遮断されて、各負荷回路
はその作動を停止する。......, the power supply to 7g is cut off, and each load circuit stops its operation.
尚、再始動させたい場合には、−旦電源スイッチをオフ
にした後に再びオンにすれば、フリップフロップ16の
8人力に信号が入力されることにより、該フリップフロ
ップ16のリセットが行なねれるので、ここでマイクロ
コンピュータ2により各制御出力2a、2b、・・・・
・・、2gから制御信号を出力すればよい。If you want to restart, turn off the power switch and then turn it on again, and a signal will be input to the 8 inputs of the flip-flop 16, thereby resetting the flip-flop 16. Here, the microcomputer 2 outputs each control output 2a, 2b,...
..., the control signal may be output from 2g.
第2図は本発明の他の実施例を示しており、この実施例
は第1図の実施例におけるフリップフロップ16の代わ
りに、ワンショットマルチバイブレータ17を設けたこ
とを除いては、第1図の実施例と同様の構成である。FIG. 2 shows another embodiment of the present invention, which is similar to the first embodiment except that a one-shot multivibrator 17 is provided in place of the flip-flop 16 in the embodiment of FIG. The configuration is similar to the embodiment shown in the figure.
ここで、ワンショットマルチバイブレータ17は、その
八人力がトランジスタ15a・・・・・・、15gのエ
ミッタに接続され、そのQ出力がトランジスタ13のベ
ースに接続されていると共に、T、。Here, the one-shot multivibrator 17 has its eight terminals connected to the emitters of the transistors 15a, . . . , 15g, and its Q output connected to the base of the transistor 13, and T.
T、端子には抵抗18.コンデンサ19が図示のように
接続されている。この場合、ソレノイド駆動用のトラン
ジスタ4a、・・・・・・、4gに過電流が流れると、
上記トランジスタ15a、・・・・・・、15gのエミ
ッタから信号が出力され、これによりワンショットマル
チバイブレータ17は、抵抗18及びコンデンサ19で
決まる時定数τの時間だけQ出力からrH,信号を出力
するので、出力開始により前述のようにすべてのトラン
ジスタ4a、・・・・・・、4gがオフにされ、時間τ
の経過後にトランジスタ13がオフにされ、これによっ
て自動的にリセットが行なわれることになる。但し、こ
の構成においては、電源スィッチをオンにしたとき、上
記時間τだけは過電流が検出されない場合にも、トラン
ジスタ4a、・・・・・・、4gが遮断されることにな
る。T, terminal has a resistor 18. A capacitor 19 is connected as shown. In this case, if an overcurrent flows through the solenoid driving transistors 4a, 4g,
A signal is output from the emitters of the transistors 15a, . Therefore, when the output starts, all the transistors 4a, ..., 4g are turned off as described above, and the time τ
After , the transistor 13 is turned off, thereby automatically resetting. However, in this configuration, when the power switch is turned on, the transistors 4a, . . . , 4g are cut off even if no overcurrent is detected for the above-mentioned time τ.
尚、上述したトランジスタ15a、・・・・・・、15
g及びフリップフロップ16又はワンショットマルチバ
イブレータ17等は、第1図に示した従来のソレノイド
制御装置1で使用されている、トランジスタ4a、・・
・・・・、4g等を含むICの使用していない部分を利
用することによって、殆どコストをかけずに本発明によ
るソレノイド制御装置10を実現することが可能である
。Note that the above-mentioned transistors 15a, . . . , 15
g, flip-flop 16 or one-shot multivibrator 17, etc. are transistors 4a, . . ., used in the conventional solenoid control device 1 shown in FIG.
. . , 4g, and the like, it is possible to realize the solenoid control device 10 according to the present invention with almost no cost.
以上述べたように、本発明によれば、マイクロコンピュ
ータの各制御出力が、インバータを介してそれぞれの駆
動用スイッチング素子に入力されると共に、共通の一つ
の緊急停止用スイッチング素子を介してアースされてお
り、さらに各駆動用スイッチング素子の電源側に入力が
接続され且つその出力が、好ましくはフリップフロップ
又はワンショットマルチバイブレータを介して前記緊急
停止用スイッチング素子に接続されている過電流検出用
スイッチング素子とを含むように、ソレノイド制御回路
を構成したから、通常はマイクロコンピュータの制御出
力から信号が出力されると、これによって駆動用スイッ
チング素子がオンとなることにより、ソレノイドが駆動
されて、負荷回路が作動され、この際過電流検出用スイ
ッチング素子はオフであり、従って緊急停止用スイッチ
ング素子もオフであるが、ソレノイド等がショートして
駆動用スイッチング素子に過電流が流れると過電流検出
用スイッチング素子がオンになり、その出力が直接に又
はフリフブフロップ、ワンシツットマルチバイブレータ
を介して緊急停止用スイッチング素子に入力されること
により該vi急停止用スイッチング素子がオンになり、
これによりマイクロコンピュータの各制御出力がすべて
アースに落とされ、各駆動用スイッチング素子がオフに
なり、各ソレノイドには給電が行なわれず、これによっ
て負荷回路は停止するので、過電流により駆動用スイッ
チング素子が破壊するようなことはない。As described above, according to the present invention, each control output of the microcomputer is input to each drive switching element via an inverter, and is grounded via a common emergency stop switching element. and an overcurrent detection switching element whose input is connected to the power supply side of each driving switching element and whose output is preferably connected to the emergency stop switching element via a flip-flop or a one-shot multivibrator. Normally, when a signal is output from the control output of a microcomputer, the driving switching element is turned on, thereby driving the solenoid and controlling the load. The circuit is activated, and at this time the switching element for overcurrent detection is off, and therefore the switching element for emergency stop is also off, but if the solenoid etc. is shorted and overcurrent flows to the driving switching element, the overcurrent detection switching element is turned off. The switching element is turned on, and the output thereof is input to the emergency stop switching element directly or via a flip-flop or one-shot multivibrator, whereby the vi sudden stop switching element is turned on,
As a result, all the control outputs of the microcomputer are grounded, and each drive switching element is turned off. Power is not supplied to each solenoid, and the load circuit is thereby stopped. will not destroy it.
かくして、本発明によれば、ソレノイド又は負荷回路等
がシロートシて駆動用スイッチング素子に過電流が流れ
たとき、この過電流を即座に検出してソレノイドへの給
電を遮断することにより、ソレノイド駆動用のトランジ
スタ等のスイッチング素子の破壊が阻止され得る、極め
て優れたソレノイド制御装置が提供され得ることとなる
。Thus, according to the present invention, when the solenoid or the load circuit etc. is closed and an overcurrent flows to the driving switching element, this overcurrent is immediately detected and the power supply to the solenoid is cut off. Therefore, it is possible to provide an extremely excellent solenoid control device that can prevent switching elements such as transistors from being destroyed.
第1図は本発明によるソレノイド制御装置の一実施例を
示す回路図、第2図は他の実施例の要部を示す回路図で
ある。
第3図は従来のソレノイド制御装置の一例を示す回路図
である。
10・・・ソレノイド制御回路; 2・・・マイクロコ
ンピユータ; 4a、〜4g・・・ソレノイド駆動用ト
ランジスタ; 5・・・定電圧電源; 6・・・平滑回
路;7a〜7g・・・ソレノイド; 8・・・ダ°イオ
ード;11.11° ・・・インバータ; 12.1
2° ・・・ダイオ−、ド; 13・・・緊急停止用ト
ランジスタ;14a〜14g・・・抵抗; 15a〜1
5g・・・過電流検出用トランジスタ: 16・・・D
形フリップフロップ; 17・・・ワンショットマルチ
バイブレータ。
特許出願人:スタンレー電気株式会社
代 理 人:弁理士 平 山 −室FIG. 1 is a circuit diagram showing one embodiment of a solenoid control device according to the present invention, and FIG. 2 is a circuit diagram showing main parts of another embodiment. FIG. 3 is a circuit diagram showing an example of a conventional solenoid control device. DESCRIPTION OF SYMBOLS 10... Solenoid control circuit; 2... Microcomputer; 4a, ~4g... Solenoid drive transistor; 5... Constant voltage power supply; 6... Smoothing circuit; 7a-7g... Solenoid; 8...Diode; 11.11°...Inverter; 12.1
2°...Diode, D; 13...Emergency stop transistor; 14a-14g...Resistor; 15a-1
5g...Transistor for overcurrent detection: 16...D
Type flip-flop; 17...One-shot multivibrator. Patent applicant: Stanley Electric Co., Ltd. Representative: Patent attorney Hirayama - Office
Claims (3)
ソレノイド,負荷回路及び駆動用電源に直列に接続され
た駆動用スイッチング素子に入力されることにより、該
制御出力に基づいて各ソレノイドが駆動制御される、ソ
レノイド制御装置において、上記マイクロコンピュータ
の各制御出力が、インバータを介してそれぞれの駆動用
スイッチング素子に入力されると共に、共通の一つの緊
急停止用スイッチング素子を介してアースされており、
さらに各駆動用スイッチング素子の一側に入力が接続さ
れ且つその出力が前記緊急停止用スイッチング素子に接
続されている過電流検出用スイッチング素子を含んでい
ることを特徴とする、ソレノイド制御回路。(1) Each control output of the microcomputer is input to a drive switching element connected in series to a solenoid, a load circuit, and a drive power supply, so that each solenoid is driven and controlled based on the control output. , in the solenoid control device, each control output of the microcomputer is input to each drive switching element via an inverter, and is grounded via a common emergency stop switching element,
A solenoid control circuit further comprising an overcurrent detection switching element whose input is connected to one side of each drive switching element and whose output is connected to the emergency stop switching element.
、フリップフロップの入力端子に接続されており、該フ
リップフロップの出力端子が緊急停止用スイッチング素
子に接続されていることにより、該過電流検出用スイッ
チング素子の出力が該フリップフロップを介して緊急停
止用スイッチング素子に入力されることを特徴とする、
特許請求の範囲第1項に記載のソレノイド制御回路。(2) The output terminal of the switching element for overcurrent detection is connected to the input terminal of a flip-flop, and the output terminal of the flip-flop is connected to the switching element for emergency stop, so that the overcurrent is detected. The output of the switching element for emergency stop is input to the switching element for emergency stop via the flip-flop,
A solenoid control circuit according to claim 1.
、ワンショットマルチバイブレータの入力端子に接続さ
れており、該ワンショットマルチバイブレータの出力端
子が緊急停止用スイッチング素子に接続されていること
により、該過電流検出用スイッチング素子の出力が該ワ
ンショットマルチバイブレータを介して緊急停止用スイ
ッチング素子に入力されることを特徴とする、特許請求
の範囲第1項に記載のソレノイド制御回路。(3) The output terminal of the overcurrent detection switching element is connected to the input terminal of the one-shot multivibrator, and the output terminal of the one-shot multivibrator is connected to the emergency stop switching element. 2. The solenoid control circuit according to claim 1, wherein the output of the overcurrent detection switching element is input to the emergency stop switching element via the one-shot multivibrator.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP31389387A JPH01155604A (en) | 1987-12-11 | 1987-12-11 | Solenoid controlling circuit |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP31389387A JPH01155604A (en) | 1987-12-11 | 1987-12-11 | Solenoid controlling circuit |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH01155604A true JPH01155604A (en) | 1989-06-19 |
JPH0474843B2 JPH0474843B2 (en) | 1992-11-27 |
Family
ID=18046780
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP31389387A Granted JPH01155604A (en) | 1987-12-11 | 1987-12-11 | Solenoid controlling circuit |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPH01155604A (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN100341311C (en) * | 2004-04-30 | 2007-10-03 | 奥林巴斯株式会社 | Image displaying device |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS55100025A (en) * | 1979-01-27 | 1980-07-30 | Nippon Electric Co | Abnormal current detecting system |
JPS5945208A (en) * | 1982-08-30 | 1984-03-14 | フオ−ド・モ−タ−・カンパニ− | Wheel suspension system with eccentric shearing disk |
JPS61141130A (en) * | 1984-12-13 | 1986-06-28 | Nippon Precision Saakitsutsu Kk | Manufacture of semiconductor device |
JPS626657U (en) * | 1985-06-27 | 1987-01-16 |
-
1987
- 1987-12-11 JP JP31389387A patent/JPH01155604A/en active Granted
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS55100025A (en) * | 1979-01-27 | 1980-07-30 | Nippon Electric Co | Abnormal current detecting system |
JPS5945208A (en) * | 1982-08-30 | 1984-03-14 | フオ−ド・モ−タ−・カンパニ− | Wheel suspension system with eccentric shearing disk |
JPS61141130A (en) * | 1984-12-13 | 1986-06-28 | Nippon Precision Saakitsutsu Kk | Manufacture of semiconductor device |
JPS626657U (en) * | 1985-06-27 | 1987-01-16 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN100341311C (en) * | 2004-04-30 | 2007-10-03 | 奥林巴斯株式会社 | Image displaying device |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPH0474843B2 (en) | 1992-11-27 |
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