JPH02147095A - Washing machine in combined use for dehydrating - Google Patents

Washing machine in combined use for dehydrating

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JPH02147095A
JPH02147095A JP30153088A JP30153088A JPH02147095A JP H02147095 A JPH02147095 A JP H02147095A JP 30153088 A JP30153088 A JP 30153088A JP 30153088 A JP30153088 A JP 30153088A JP H02147095 A JPH02147095 A JP H02147095A
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JP
Japan
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valve
motor
current
washing
valve motor
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Application number
JP30153088A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Kiyoshi Okazaki
岡崎 潔
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Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
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Publication date
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Publication of JPH02147095A publication Critical patent/JPH02147095A/en
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Abstract

PURPOSE:To detect that a draining valve is opened by a motor for valve and to immediately electrify a dehydrating operation washing motor by providing the current detecting means of an electrifying part, which is common for the motor for valve and an electro-magnet, and detecting the decrease of a flowing current. CONSTITUTION:Since an electro-magnet 24 is electrified while a motor 23 for valve is electrified, the current of an alternative current waveform flows to electrifying routes 41 and 42. Since the current to flow to the electrifying routes 41 and 42 is decreased after the motor 23 for valve is interrupted, the detecting signal of a transformer 38 is changed (the decrease of the current) with this decrease. A processing circuit 43 inputs a dehydration starting signal S to a microcomputer 39 according to the change of the detecting signal from the transformer 38. Based on the input of this dehydration starting signal S, the microcomputer 39 inputs a signal to a TRIAC 31. Then, the TRIAC 31 is turned on and a washing motor 5 is revolved in a regular direction. Then, a rotary tank 3 is rotated and driven. Thus, dehydrating operation is executed.

Description

【発明の詳細な説明】 [発明の目的] (産業上の利用分’J’f ) 本発明は排水弁を弁用モータにより開放動作させる構成
の脱水兼用洗濯機に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Object of the Invention] (Industrial Application 'J'f) The present invention relates to a dehydrating and washing machine having a structure in which a drain valve is opened by a valve motor.

(従来の技術) 脱水兼用洗濯機では、周知のように、洗濯モータにより
回転F台を高速回転させて脱水を行うが、その脱水は、
排水弁を開放した状態で行われる。
(Prior art) As is well known, in a dehydrating/dehydrating washing machine, dehydration is performed by rotating a rotary F table at high speed using a washing motor.
This is done with the drain valve open.

このため、脱水時には、υト水弁の開放動作及び洗濯モ
ータの回転を回転)凸に伝達するクラッチ装置の連結動
作を併せて行う必要がある。そこで、従来では、排水弁
の開放動作に連動させてクラッチ装置を動作させるよう
にしている。
Therefore, during dewatering, it is necessary to simultaneously perform an opening operation of the υ water valve and a connecting operation of a clutch device that transmits the rotation of the washing motor to the convex rotation. Therefore, conventionally, the clutch device is operated in conjunction with the opening operation of the drain valve.

この場合、排水弁の開放動作源としては、一般に電磁石
が用いられていたが、これは鉄心の吸弓時に大きな衝突
音が発生ずる。そこで、静音化のために排水弁の開放動
作、1J:<としてモータを使用することが考えられて
いる。
In this case, an electromagnet is generally used as the source for opening the drain valve, but this generates a loud collision noise when the iron core is bowed. Therefore, in order to reduce noise, it has been considered to use a motor for the opening operation of the drain valve, 1J:<.

ところが、弁用モータによる排水弁の開放動作は緩慢で
完全開放までにかなりの時間を要するため、例えば脱水
運転開始時或いは脱水運転途中の−時停止後の運転復帰
時等に、弁用モータと洗濯モータとが同時に通電される
と、クラッチ装置が動作未完了のまま洗濯モータが回転
し始め、異常音を発したり、洗濯モータの回転速度が高
くなった時点でクラッチ装置が連結状態となって無理な
力が作用し損傷事故の原因となったりする。
However, the opening operation of the drain valve by the valve motor is slow and takes a considerable amount of time to completely open. If the washing motor and the washing motor are energized at the same time, the washing motor may start rotating without the clutch device having completed its operation, making abnormal noises, or the clutch device becomes connected when the washing motor rotation speed becomes high. Unreasonable force may be applied and cause damage or accidents.

そこで、従来では、洗濯モータの通電をタイマ装置によ
り弁用モータの通電から所定時間遅延させるようにして
いた。
Therefore, in the past, the energization of the washing motor was delayed by a predetermined period of time from the energization of the valve motor using a timer device.

(発明が解決しようとする課題) しかしながら、上記のタイマにより洗濯モタの通電時期
を遅らせる構成のものでは、安全のためタイマによる遅
延時間を長くとる8便があるため、洗濯モータの通電が
排水弁の完全開/lk時点から史に遅れる傾向となり、
実際に回転槽が回転し始めるまでの時間が長くかかり、
脱水運転全体の所要時間が長くなる。
(Problem to be Solved by the Invention) However, in the case of the configuration in which the timer is used to delay the energization of the washing motor, there are 8 cases in which the delay time by the timer is longer for safety reasons. From the time of full opening / lk, there was a tendency to lag behind history.
It takes a long time for the rotating tank to actually start rotating,
The time required for the entire dehydration operation becomes longer.

本発明は上記の事情に鑑みてなされたもので、その[1
的は、排水弁が開放された時点で直ちに洗濯モータに通
電でき、脱水運転全体の所要時間を短縮することができ
る脱水兼用洗濯機を提供するにある。
The present invention has been made in view of the above circumstances.
An object of the present invention is to provide a washing machine for dehydration and dehydration, which can immediately energize a washing motor when a drain valve is opened, thereby shortening the time required for the entire dehydration operation.

[発明の構成] (課題を解決するための手段) 上記目的を達成するために本発明の脱水41!用洗濯機
は、脱水時に、洗濯モータの回転を回転槽に伝達すべく
動作するクラッチ装置を、排水弁の開放動作に連動して
動作させるものにおいて、所定角度回転することにより
前記排水弁を開放させる弁用モータを設け、この弁用モ
ータが前記所定角度回転したとき該弁用モータを断電す
るスイッチを設け、前記弁用モータと並列に接続された
7代磁石を動作源とし弁用モータの断電にもかかイっら
ず該弁用モータの逆転を防止して前記排水弁を開放状態
に維持する逆転防止機1jl、jを設け、前記弁用モー
タ及び前記電磁石の共通の通電路の電流を険出する電流
検出手段を設け、この電流検出手段か前記通電路を流れ
る電流の減少を検出したことにより前記洗濯モータに通
電して脱水運転を開始させるための制御装置を設けたも
のである。
[Structure of the Invention] (Means for Solving the Problems) To achieve the above object, dehydration 41 of the present invention! The washing machine operates a clutch device that operates to transmit the rotation of a washing motor to a rotating tub during spin-drying in conjunction with the opening operation of a drain valve, and the drain valve is opened by rotating a predetermined angle. A valve motor is provided, and a switch is provided to cut off power to the valve motor when the valve motor rotates by the predetermined angle, and the valve motor uses a seventh generation magnet connected in parallel with the valve motor as an operating source. A reversal prevention device 1jl,j is provided to prevent the valve motor from reversing and maintain the drain valve in an open state even in the event of a power outage, and the valve motor and the electromagnet have a common passage. A current detecting means for increasing the current in the electric path is provided, and a control device is provided for energizing the washing motor to start the dewatering operation when the current detecting means detects a decrease in the current flowing through the current carrying path. It is something.

(作用) 上記手段によれば、脱水行程がスタートすると、まず弁
用モータ及び電磁石が通電される。弁用モータにより(
A・水弁が開放(クラッチ装置動作)されると、弁用モ
ータが断電され、以後は逆転μノ止機l、XWによりυ
ト水弁が開放状態(クラッチ装置動作状態)に維tj1
される。
(Function) According to the above means, when the dewatering process starts, the valve motor and the electromagnet are first energized. By the valve motor (
A. When the water valve is opened (clutch device operates), the valve motor is cut off, and from then on, the reverse μ stopper L and XW are used to prevent υ.
The water valve is maintained in the open state (clutch device operating state) tj1
be done.

このようにjJI水弁が開放されると、弁用モータが断
電され、以後は電磁石のみの通電となるため、排水弁及
び電磁石の通電路に流れる電流は、排水弁の開放時点で
減少する。この電流の減少を電流検出手段か険出し、こ
れにて制御装置が洗濯モータに通電するように作動する
。従って、排水弁の開放時点で洗濯モータに通電できる
When the jJI water valve is opened in this way, the valve motor is cut off and only the electromagnet is energized from now on, so the current flowing through the drain valve and electromagnet energization path decreases when the drain valve is opened. . This decrease in current is detected by the current detecting means, and the control device operates to energize the washing motor. Therefore, the washing motor can be energized when the drain valve is opened.

(実施例) 以下本発明の一実施例を図面に基づいて説明する。(Example) An embodiment of the present invention will be described below based on the drawings.

まず第6図により脱水兼用洗濯機の概略に、i成を説明
する。1は外箱2内に配設された水受槽、3は水受槽2
内に配設された洗濯及び脱水兼用の回転槽、4は回転V
j’3内に配設された容器状の撹拌体、5は6し濯モー
タ、6はベルト伝動機B47を介して駆動軸8に伝達さ
れた洗濯モータ5の回転を更に減速して洗い輔9に伝え
て撹拌体4を回転させる減速装置、10は脱水1111
に駆動軸8の回転を脱水軸11に伝゛えて回転槽3を撹
拌体4と一体的に回転させるクラッチ装置、12は洗濯
時には脱水軸11を制動して回転槽3の回転を拘束し脱
水時には制動解除してその拘束を解くブレーキ装置であ
る。また、第5図において、13は水受槽1内の水を排
出する排水弁で、これの弁ケース14は水受槽1の底部
に取付けられた台板15に固定されており、この弁ケー
ス14内に設けられた弁体16は図示しないばねにより
弁ケース】4の出口14aを閉鎖する方向に付勢されて
いる。そして、台板15には軸17により回動可能に支
持され[1つ圧縮コイルばね18により矢印へ方向に回
動付勢されたレバー1つが設けられており、このレバー
19に排水弁13の弁体16がワイヤー20を介して連
結されている。
First, with reference to FIG. 6, the structure of the dehydrating and washing machine will be briefly explained. 1 is a water tank installed inside the outer box 2, 3 is a water tank 2
Rotating tank for washing and dehydration installed inside, 4 is rotating V
A container-shaped agitator disposed in the container j'3, 5 and 6 washing motors, and 6 further decelerating the rotation of the washing motor 5 transmitted to the drive shaft 8 via the belt transmission B47 to wash the washing clothes. 9 is a deceleration device that rotates the stirring body 4; 10 is a dehydration device 1111;
A clutch device 12 transmits the rotation of the drive shaft 8 to the dewatering shaft 11 to rotate the rotary tub 3 integrally with the agitator 4, and a clutch device 12 brakes the dehydrating shaft 11 during washing to restrain the rotation of the rotary tub 3 and perform dewatering. This is a brake device that sometimes releases the brakes to release the restraint. Further, in FIG. 5, reference numeral 13 denotes a drain valve for discharging the water in the water tank 1, and the valve case 14 of this valve is fixed to a base plate 15 attached to the bottom of the water tank 1. The valve body 16 provided therein is biased by a spring (not shown) in a direction to close the outlet 14a of the valve case 4. The base plate 15 is provided with one lever that is rotatably supported by a shaft 17 and is biased to rotate in the direction of the arrow by a compression coil spring 18. A valve body 16 is connected via a wire 20.

前記クラッチ装置10は、周知のようにクラッチスプリ
ング(図示せず)を内蔵したスリーブ21のラチェット
歯21aを、第4図に実線で示すように、レバー19の
先端で係止すると、解除状態となって駆動軸8と脱水軸
11との間を非連結状態とする。そして、二点鎖線で示
すように、レバー1つによるラチェット!21aの係止
を解除すると、図示しないクラッチスプリングが駆動軸
8と脱水軸11とに巻き締まって駆動軸8の回転、従っ
て洗濯モータ5の回転を脱水軸11に伝達する連結状態
となる。また、ブレーキ装置12は、周知のように脱水
軸11と一体に回転する減速装置6のケース6aをブレ
ーキドラムとしてこれにブレーキバンド22を巻装して
構成されている。
As is well known, when the ratchet teeth 21a of the sleeve 21 containing a built-in clutch spring (not shown) are engaged with the tip of the lever 19, as shown by the solid line in FIG. 4, the clutch device 10 is released. Thus, the drive shaft 8 and the dewatering shaft 11 are disconnected from each other. And, as shown by the chain double-dashed line, it's a ratchet with just one lever! When the lock 21a is released, a clutch spring (not shown) is tightly wound around the drive shaft 8 and the dewatering shaft 11, resulting in a connected state in which the rotation of the drive shaft 8, and thus the rotation of the washing motor 5, is transmitted to the dehydrating shaft 11. Further, the brake device 12 is constructed by wrapping a brake band 22 around the case 6a of the deceleration device 6, which rotates integrally with the dehydration shaft 11, as a brake drum, as is well known.

そして、ブレーキバンド22は、一端部が台板15側に
固定され、他端部がレバー19に連結されている。
The brake band 22 has one end fixed to the base plate 15 and the other end connected to the lever 19.

さて、23は台板15に固定された弁用モータで、これ
は図示はしないが、減速機構及び第1図に示す電磁石2
4を駆動源とする逆転防止機構を内蔵しており、出力軸
25には巻取ローラ26及び第4図に示すカム27が取
るされている。尚、上記逆転防止機I!1−Sとしては
、実公昭55−23510号公報に示された一方向クラ
ッチ機構から構成するが考えられる。上記巻取ローラ2
6とレバー19との間にはワイヤー28が連結されてい
て、出力軸25の矢印B方向の回転によりワイヤー28
を巻取る。そして、このワイヤー28の巻取により、レ
バー19が反矢印へ方向に回動されて弁体16をワイヤ
ー20を介して矢印C方向に引っ張り、当該弁体16を
開放動作させるようになっている。また、第4図に示す
カム27にはスイッチ29の可動接片29aが摺接して
いる。この可動接片29aは常時は実線で示すように固
定接片29bに接触しており(スイッチ29はオン状態
)1工動接j’+’ 29 aが出力軸25の矢印B方
向への回転によりカム27の凹部27aに落ち込むと、
二点鎖線で示すように可動接j−’、29 aが固定接
片29bから離れ、スイッチ29かオフ動作するように
なっている。そして、この可動接片29aがカム27の
四部27aに落ち込む時点は、弁用モータ23の回転に
より、排水弁13が完全開放した時点となるように設定
されている。
Now, 23 is a valve motor fixed to the base plate 15, and although this is not shown, it includes a speed reduction mechanism and an electromagnet 2 shown in FIG.
4 as a drive source, and the output shaft 25 has a take-up roller 26 and a cam 27 shown in FIG. In addition, the above-mentioned reverse rotation prevention machine I! 1-S may be constructed from a one-way clutch mechanism disclosed in Japanese Utility Model Publication No. 55-23510. The above winding roller 2
A wire 28 is connected between the lever 19 and the wire 28, and rotation of the output shaft 25 in the direction of arrow B causes the wire 28 to
Wind up. By winding the wire 28, the lever 19 is rotated in the direction opposite to the arrow, and the valve body 16 is pulled in the direction of the arrow C via the wire 20, thereby opening the valve body 16. . Further, a movable contact piece 29a of the switch 29 is in sliding contact with the cam 27 shown in FIG. This movable contact piece 29a is always in contact with the fixed contact piece 29b as shown by the solid line (the switch 29 is in the on state), and the 1-operation contact j'+' 29a rotates the output shaft 25 in the direction of arrow B. When it falls into the recess 27a of the cam 27,
As shown by the two-dot chain line, the movable contact j-', 29a is separated from the fixed contact piece 29b, and the switch 29 is turned off. The point at which the movable contact piece 29a falls into the four portions 27a of the cam 27 is set to be the point at which the drain valve 13 is completely opened by the rotation of the valve motor 23.

次に電気的回路構成を第1図により説明する。Next, the electrical circuit configuration will be explained with reference to FIG.

30は商用電源であり、前記洗濯モータ5は、正転端子
及び逆転端子を夫々スイッチ要素としてのトライアック
31及び32を介して商用電源30の一方の母線33に
接続し、巻線の共通端子を他方の母線′う4に接続して
いる。また、前記弁用モータ23の固定子コイル23a
は、一方の端子をスイッチ29及びトライアック35を
介して一方の母線3″3に接続し、他方の端子を他方の
ノリ線34に接続している。また、弁用モータ23が内
蔵する図示しない逆転防止機構の電磁石24のソレノイ
ドコイル24aは、弁用モータ23の固定子コイル23
a及びスイッチ27の直列回路と並列となるように、図
示極性のダイオード36と共に直列に接続されている。
30 is a commercial power source, and the washing motor 5 has a forward rotation terminal and a reverse rotation terminal connected to one bus bar 33 of the commercial power source 30 via triacs 31 and 32 as switching elements, respectively, and a common terminal of the windings. It is connected to the other bus bar '4. Moreover, the stator coil 23a of the valve motor 23
has one terminal connected to one bus bar 3''3 via a switch 29 and a triac 35, and the other terminal connected to the other glue wire 34. Also, the valve motor 23 has a built-in valve (not shown). The solenoid coil 24a of the electromagnet 24 of the reverse rotation prevention mechanism is connected to the stator coil 23 of the valve motor 23.
It is connected in series with a diode 36 of the illustrated polarity so as to be parallel to the series circuit of a and switch 27.

そして、ソレノイドコイル24aと並列に平滑用コンデ
ンサ37が接続されている。一方、38は商用電源30
の電圧を下げ且つ整流する直流電源回路、39はこの直
流1に源回路38を電源とする制御装置としてのマイク
ロコンピュータであり、このマイクロコンピュータ39
はメモリに記憶されたプログラムに従い前記トライアッ
ク31,32及び35をオンオフ側副する。40゛′は
電流検出手段としての変流器で、これは前記弁用モータ
23の固定子コイル23a及び電磁石24のソレノイド
コイル24aの共通の通電路41及び42のうち、通電
路42に流れる電流を検出するものである。この変流器
40による検出信号は、処理回路43に入力される。こ
の処理回路43は、弁用モータ23が断電されると、後
述するように、変流器40からの検出信号の変化状態が
変わるので、これを検出してマイクロコンピュータ3つ
に脱水開始信号Sを入力するようになっている。
A smoothing capacitor 37 is connected in parallel with the solenoid coil 24a. On the other hand, 38 is a commercial power supply 30
A DC power supply circuit 39 is a microcomputer as a control device that uses a source circuit 38 as a power source for this DC 1, and this microcomputer 39
turns on and off the triacs 31, 32 and 35 according to a program stored in memory. Reference numeral 40' is a current transformer as a current detecting means, which detects the current flowing through the current-carrying path 42 of the common current-carrying paths 41 and 42 of the stator coil 23a of the valve motor 23 and the solenoid coil 24a of the electromagnet 24. This is to detect. A detection signal from this current transformer 40 is input to a processing circuit 43. When the valve motor 23 is cut off, the change state of the detection signal from the current transformer 40 changes as described later, so this processing circuit 43 detects this and sends a dehydration start signal to the three microcomputers. You are supposed to input S.

ところで、トライアック31.32,35、直流電源回
路38、マイクロコンピュータ39、変流器40及び処
理回路43は、プリント配線基板44に搭載され、該配
線基板44上のプリント配線に接続されている。このプ
リント配線基板44は、外箱1上の蓋枠45(第6図参
照)に設けられた操作パネル部内に配置されている。そ
して、プリント配線基板44と水受h!i 1底部の弁
用モータ23及び電磁石24とは、前記通電路41,4
2の一部を構成するリード線41a、42aによって接
続されている。
By the way, the triacs 31, 32, 35, DC power supply circuit 38, microcomputer 39, current transformer 40, and processing circuit 43 are mounted on a printed wiring board 44 and connected to printed wiring on the wiring board 44. This printed wiring board 44 is arranged within an operation panel section provided in a lid frame 45 (see FIG. 6) on the outer box 1. Then, the printed wiring board 44 and the water receiver h! The valve motor 23 and electromagnet 24 at the bottom of i 1 are connected to the current supply paths 41 and 4.
They are connected by lead wires 41a and 42a that constitute a part of 2.

次に上記構成の作用を、本実施例に直接関係する脱水運
転について、第2図のタイムチャートも参照しながら説
明する。尚、第2図中、斜線部分が通電期間である。脱
水運転の開始に先立って、まずマイクロコンピュータ3
9からトライアック35に信号が入力される。すると、
当該トライアック35かターンオンし、固定子コイル2
3aが通電され、出力軸25が矢印B方向に回転する。
Next, the operation of the above structure will be explained with reference to the dehydration operation directly related to this embodiment, with reference also to the time chart of FIG. 2. Note that in FIG. 2, the shaded area is the energization period. Before starting the dehydration operation, first the microcomputer 3
A signal is input from 9 to the triac 35. Then,
The triac 35 turns on, stator coil 2
3a is energized, and the output shaft 25 rotates in the direction of arrow B.

このとき、電磁石24のソレノイドコイル24aも通電
されて逆転防止機構を有効化しているが、出力軸25の
回転は正方向の回転であるので、当該正方向の回転が逆
転防止機構により阻害される虞はない。かかる出力軸2
5の回転により、巻取ローラ26も同方向に回転して、
ワイヤー28を巻取るので、レバー1つが圧縮コイルば
ね18のばね力に抗して反矢印へ方向に回動し、ラチェ
ツト歯21aの係止を解除すると共に、ブレーキバンド
22を緩めて回転槽3の制動を解除し、且つ排水弁13
の弁′体16を引張って開放動作させる。
At this time, the solenoid coil 24a of the electromagnet 24 is also energized to enable the reverse rotation prevention mechanism, but since the rotation of the output shaft 25 is in the forward direction, the rotation in the positive direction is inhibited by the reverse rotation prevention mechanism. There is no risk. Such output shaft 2
5, the take-up roller 26 also rotates in the same direction.
As the wire 28 is wound up, one lever rotates in the opposite direction of the arrow against the spring force of the compression coil spring 18, releasing the locking of the ratchet teeth 21a, and loosening the brake band 22 to release the rotating tub 3. release the brake and drain valve 13.
The valve body 16 is pulled to open it.

そして、出力軸25が所定角度回転し、弁体16が完全
開放位置まで引張られると、スイッチ29の可動接片2
9aがカム27の凹部27aに落込んて固定接片29b
から離れ、この結果、スイッチ29がオフする。すると
、弁用モータ23の固定子コイル23aが断電されるが
、このときには逆転防止機構により出力軸25の逆転が
防1[−されるので、レバー19が圧縮コイルばね18
のばね力により矢印A方向に回動する虞はなく、排水弁
13はそのまま開放状態に維持される。
Then, when the output shaft 25 rotates a predetermined angle and the valve body 16 is pulled to the fully open position, the movable contact piece 2 of the switch 29
9a falls into the recess 27a of the cam 27 and the fixed contact piece 29b
As a result, the switch 29 is turned off. Then, the stator coil 23a of the valve motor 23 is de-energized, but at this time, the reverse rotation prevention mechanism prevents the output shaft 25 from reversing, so that the lever 19 is connected to the compression coil spring 18.
There is no risk of rotation in the direction of arrow A due to the spring force, and the drain valve 13 is maintained in the open state.

ところで、弁用モータ23の通電中は、電磁石24も通
電されているため、通電路41.42には、第3図(a
)に示すような交流波形の電流か流れる。ところが、弁
用モータ23が断電されると、電磁石24のみの通電と
なるため、通電路41.42には、ダイオード36及び
コンデンサ37の影響で、第3図(b)に示すような半
波整流された電流でHつ商用電源30の半サイクルより
短い時間ずつしか電流が流れなくなる。このように通電
路41.42に流れる電流が、弁用モータ23の断電後
では減少するため、これに応じて変流器38の検出信号
も変化(電流の減少)する。
By the way, while the valve motor 23 is energized, the electromagnet 24 is also energized, so the energization paths 41 and 42 are
) A current flows with an alternating current waveform as shown in (). However, when the valve motor 23 is de-energized, only the electromagnet 24 is energized, and therefore, due to the influence of the diode 36 and the capacitor 37, there is a half-circuit as shown in FIG. With the wave rectified current, the current flows only for a time shorter than a half cycle of the commercial power supply 30. In this way, the current flowing through the energizing paths 41 and 42 decreases after the valve motor 23 is de-energized, and accordingly the detection signal of the current transformer 38 also changes (current decreases).

そして、処理回路43がこの変流器38の検出信号の変
化によりマイクロコンピュータ39に脱水開始信号Sを
人力する。この脱水開始信号Sの人力に基づきマイクロ
コンピュータ−39がトライアック31に信号を人力す
る。すると、トライアック31がターンオンし、これに
より洗濯モータ5が正転方向に回転して回転槽3を回転
駆動し、以上により脱水運転が行イっれる。そして、脱
水運転が所定時間待われると、マイクロコンピュータ−
3つが両トライアック31及び35への信号入力を断つ
ため、両トライアック31及び35がターンオフし、洗
濯モータ5及び電磁石24を断電する。この電磁石24
の断電により、逆転防止機構か無効化されるため、レバ
ー19が圧縮コイルばね18のばね力により弁用モータ
23の出力軸25の逆転を作って、従ってワイヤー28
を巻取ローラ26から巻戻しつつ矢印へ方向に回動する
Then, the processing circuit 43 manually outputs a dehydration start signal S to the microcomputer 39 based on the change in the detection signal of the current transformer 38. Based on this dehydration start signal S, the microcomputer 39 manually sends a signal to the triac 31. Then, the triac 31 is turned on, thereby causing the washing motor 5 to rotate in the normal rotation direction to rotationally drive the rotary tub 3, and the dewatering operation is thus performed. Then, when the dehydration operation waits for a predetermined time, the microcomputer
Since the three triacs cut off the signal input to both triacs 31 and 35, both triacs 31 and 35 are turned off, and the washing motor 5 and electromagnet 24 are cut off. This electromagnet 24
When the power is cut off, the reversal prevention mechanism is disabled, so the lever 19 reverses the output shaft 25 of the valve motor 23 by the spring force of the compression coil spring 18, and the wire 28
is rotated in the direction of the arrow while being rewound from the take-up roller 26.

これにより、ス゛リーブ21のラチェット% 21 a
がレバー19により係止されるので、クラッチ装置10
は駆動軸8と脱水軸1]との連結を角q除すると共に、
ブレーキ装置12のブレーキバンド22がケース22a
に締付けられて回転槽3を制動する。また、排水弁13
の弁体16が弁ケース14の出水口14aを閉塞する位
置に復帰する。
As a result, the ratchet % 21 a of sleeve 21
is locked by the lever 19, so the clutch device 10
divides the connection between the drive shaft 8 and the dehydration shaft 1 by the angle q, and
The brake band 22 of the brake device 12 is connected to the case 22a.
is tightened to brake the rotating tank 3. In addition, the drain valve 13
The valve body 16 returns to the position where it closes the water outlet 14a of the valve case 14.

このように本実施例によれば、J、II水弁13か完全
に開放された時点で弁用モータ23が断電されると、こ
れを変流器40が検出することにより、マイクロコンピ
ュータ39に脱水開始信号Sか人力されて洗濯モータ5
が通断され、回転槽3が回転し始めるので、従来のタイ
マにより洗濯モータへの通電時期を遅らせる(114成
のものに比べ、排水弁13の開放時点と洗濯モータ5の
通電時点とを同期させることかでき、従って無駄な待ち
時間がなく、脱水運転全体の所要時間を短縮することが
できる。
As described above, according to this embodiment, when the valve motor 23 is cut off when the J and II water valves 13 are completely opened, the current transformer 40 detects this and the microcomputer 39 When the spin start signal S or human power is applied to the washing motor 5
is turned off and the rotary tub 3 begins to rotate, so the timing of energizing the washing motor is delayed using a conventional timer (compared to the 114-structure model, the time when the drain valve 13 opens and the time when the washing motor 5 is energized are synchronized). Therefore, there is no wasted waiting time, and the time required for the entire dewatering operation can be shortened.

しかも、弁用モータ13の断電を通電路42を流れる電
流の減少により検出するようにしたので、プリント配線
基板44と弁用モータ13とを接続するためのリード線
41a、42aが2本で済む。
Moreover, since the deenergization of the valve motor 13 is detected by the decrease in the current flowing through the current conduction path 42, only two lead wires 41a and 42a are required to connect the printed wiring board 44 and the valve motor 13. It's over.

即ち、スイッチ29の可動接片2Qaと固定接片29b
との間の・rンピーダンスが、スイッチ2つの開時には
低く、開時には高くなるので、弁用モータ13及びスイ
ッチ29間と直流電源回路38のマイナス側との間に検
出回路を設け、スイッチ29が閉成(弁用モータ]3の
通電)されているときには検出回路の検出電圧が低く、
スイッチ29が開放(弁用モータ13の1折電)される
と検出回路の検出電圧か高くなることにより、弁用モー
タ13の1折電を検出するように構成することも考えら
れる。しかしながら、これではプリント配線基板44と
弁用モータ13との間に上記の検出回路のためのリード
線を史に1本付加せねばならず、配線が面倒になる。し
かしながら、本実施例によれば、通電路42の電流変化
の検出により弁用モータ13の断電を検出する構成で、
その通電路42の一部はプリント配線基板44に設けら
れているので、該配線基板44と弁用モータ13との間
に史に1本リード線を付加せずとも済み、配線の簡単化
を図ることができる。
That is, the movable contact piece 2Qa and the fixed contact piece 29b of the switch 29
Since the impedance between the two switches is low when the two switches are open and high when the two switches are open, a detection circuit is provided between the valve motor 13 and the switch 29 and the negative side of the DC power supply circuit 38, so that the switch 29 is When closed (valve motor 3 is energized), the detection voltage of the detection circuit is low;
It is also conceivable to configure such that when the switch 29 is opened (one power failure of the valve motor 13), the detection voltage of the detection circuit increases, thereby detecting one power failure of the valve motor 13. However, in this case, one lead wire for the above-mentioned detection circuit must be added between the printed wiring board 44 and the valve motor 13, which makes the wiring complicated. However, according to the present embodiment, the configuration detects a power outage of the valve motor 13 by detecting a change in current in the energizing path 42;
Since a part of the energizing path 42 is provided on the printed wiring board 44, there is no need to add one lead wire between the wiring board 44 and the valve motor 13, simplifying the wiring. can be achieved.

[発明の効果コ 以上の説明から明らかなように本発明の脱水兼用洗濯機
によれば、排水弁が弁用モータにより開Jjkされたこ
とを検出して直ちに洗濯モータに通電することができの
で、脱水運転の所要時間を短縮することができる。しか
も、排水弁が開放されたことを、弁用モータ及び逆転防
止機構の電磁石の共通の通電路に流れる電流変化により
検出するようにしたので、配線作業の簡単化を図ること
ができるという優れた効果を奏するものである。
[Effects of the Invention] As is clear from the above explanation, according to the dehydrating and washing machine of the present invention, it is possible to detect that the drain valve is opened by the valve motor and immediately energize the washing motor. , the time required for dehydration operation can be shortened. Moreover, since the opening of the drain valve is detected by a change in the current flowing through the common energizing path of the valve motor and the electromagnet of the reverse prevention mechanism, wiring work can be simplified. It is effective.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

図面は本発明の一実施例を示すもので、第1図は制御回
路(を成図、第2図は脱水運転時のタイムチャート、第
3図は便用モータ通電時及び断電時の電流波形図、第4
図はスイッチの拡大正面図、第5図は第6図中v−■線
に沿う概略的な底面図、第6図は脱水兼用洗濯機の縦断
側面図である。 図中、3は回転槽、4は撹拌体、5は洗濯モータ、10
はクラッチ装置、12はブレーキ装置、13は排水弁、
14は弁ケース、16は弁体、19はレバー 2〕はス
リーブ、22はブレーキバンド、23は弁用モータ、2
4は電磁石、26は巻取ローラ、27はカム、2つはス
イッチ、3つはマイクロコンピュータ(制御装置) 4
0は変t&器(電流検出手段)、44はプリント配線基
板である。 出願人  株式会社  東  芝 第1図 第 図 第 区 第 図 弁 第 図
The drawings show one embodiment of the present invention. Fig. 1 shows the control circuit, Fig. 2 shows the time chart during dehydration operation, and Fig. 3 shows the current when the toilet motor is energized and when the electricity is cut off. Waveform diagram, 4th
The figure is an enlarged front view of the switch, FIG. 5 is a schematic bottom view taken along the line v--■ in FIG. 6, and FIG. In the figure, 3 is a rotating tank, 4 is an agitator, 5 is a washing motor, and 10
is a clutch device, 12 is a brake device, 13 is a drain valve,
14 is a valve case, 16 is a valve body, 19 is a lever, 2] is a sleeve, 22 is a brake band, 23 is a valve motor, 2
4 is an electromagnet, 26 is a take-up roller, 27 is a cam, 2 is a switch, 3 is a microcomputer (control device) 4
0 is a transformer (current detection means), and 44 is a printed wiring board. Applicant Toshiba Corporation Figure 1 Figure District Figure Valve Figure

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 1、脱水時に、洗濯モータの回転を回転槽に伝達すべく
動作するクラッチ装置を、排水弁の開放動作に連動して
動作させるものにおいて、所定角度回転することにより
前記排水弁を開放させる弁用モータと、この弁用モータ
が前記所定角度回転したとき該弁用モータを断電するス
イッチと、前記弁用モータと並列に接続された電磁石を
動作源とし弁用モータの断電にもかかわらず該弁用モー
タの逆転を防止して前記排水弁を開放状態に維持する逆
転防止機構と、前記弁用モータ及び前記電磁石の共通の
通電路の電流を検出する電流検出手段と、この電流検出
手段が前記通電路を流れる電流の減少を検出したことに
より前記洗濯モータに通電して脱水運転を開始させるた
めの制御装置とを具備してなる脱水兼用洗濯機。
1. A clutch device that operates in conjunction with the opening operation of a drain valve, in which a clutch device that operates to transmit the rotation of the washing motor to the rotating tub during spin-drying, is used for a valve that opens the drain valve by rotating a predetermined angle. A motor, a switch that cuts off power to the valve motor when the valve motor rotates by the predetermined angle, and an electromagnet connected in parallel with the valve motor are operating sources, and the valve motor is powered off even though the valve motor is turned off. A reverse rotation prevention mechanism that prevents the valve motor from reversing and maintains the drain valve in an open state; a current detection means that detects a current in a common energization path of the valve motor and the electromagnet; and the current detection means. and a control device for energizing the washing motor to start a spin-driving operation when the washing motor detects a decrease in the current flowing through the current-carrying path.
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