JPH0375901A - Hit controller - Google Patents

Hit controller

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JPH0375901A
JPH0375901A JP21341289A JP21341289A JPH0375901A JP H0375901 A JPH0375901 A JP H0375901A JP 21341289 A JP21341289 A JP 21341289A JP 21341289 A JP21341289 A JP 21341289A JP H0375901 A JPH0375901 A JP H0375901A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
detection signal
time
output device
instantaneous
instantaneous interruption
Prior art date
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Pending
Application number
JP21341289A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Masayuki Sakai
雅之 酒井
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sanyo Electric Co Ltd
Original Assignee
Sanyo Electric Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sanyo Electric Co Ltd filed Critical Sanyo Electric Co Ltd
Priority to JP21341289A priority Critical patent/JPH0375901A/en
Publication of JPH0375901A publication Critical patent/JPH0375901A/en
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Abstract

PURPOSE:To stably perform the hit control by restarting driving of an output device at the time of discriminating a recovery detection signal and stopping the restart of driving of the output device till output of the recovery detection signal from a hit detecting circuit at the time of discriminating a hit detection signal. CONSTITUTION:After a hit is detected at a timing W2 to turn off relays 7 and 8, the recovery detection signal is outputted from a hit detecting circuit 3 till a certain time Td elapses, and relays 7 and 8 are not turned on though this signal is synchronously detected at timings W3 to W8, and an input port P1 is checked after the time Td. When the input port P1 is in the high level at this time, a supply voltage is regarded as restored and relays 7 and 8 are turned on to restore the normal operation. When the input port P1 is in the low level even after the certain time Td, relays 7 and 8 are turned on to restore the normal operation after the input port P1 goes to the high level. That is, the certain time is counted at the time of first detection of the hit, and driving of relays 7 and 8 is stopped during counting.

Description

【発明の詳細な説明】 〈産業上の利用分野〉 この発明は瞬断検知回路により電源電圧の変動を検知し
て、マイクロコンピュータによる機器の制御を安定させ
る瞬断制御装置に関するものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION <Field of Industrial Application> The present invention relates to a momentary power failure control device that detects fluctuations in power supply voltage using a momentary power failure detection circuit and stabilizes control of equipment by a microcomputer.

〈従来の技術〉 従来、電子レンジ、電気釜、トースタ、空調機等にマイ
クロコンピュータを組み込んで、調理制御や空調制御等
を正確に行うようにした機器が種々開発されている。
<Prior Art> Conventionally, various devices have been developed in which microcomputers are incorporated into microwave ovens, electric kettles, toasters, air conditioners, etc. to accurately control cooking, air conditioning, and the like.

これらの機器に組み込まれるマイクロコンピュータは、
瞬断により電源電圧(商用電源)が低下すると、これに
伴ってマイクロコンピュータへ供給される直流電圧が変
動し、時計機能が損なわれたり、記憶素子に記憶された
設定内容(調理時間、調理温度、空調温度)が失われる
おそれがある。
The microcomputers built into these devices are
When the power supply voltage (commercial power supply) drops due to a momentary power outage, the DC voltage supplied to the microcomputer will fluctuate, causing the clock function to be impaired or the settings stored in the memory element (cooking time, cooking temperature) to be lost. , air conditioning temperature) may be lost.

そこで、マイクロコンピュータを安定に動作させるため
に次の瞬断制御装置か考えられている。
Therefore, the following momentary interruption control devices are being considered to ensure stable operation of microcomputers.

すなわち、直流電圧か一定値を越えると瞬断とみなず瞬
断検知回路を電源回路に接続し、この瞬断検知回路から
の瞬断検知信号に応(2てマイクロコンピュータか機器
の内部に紹み込まれた出力装置(リレー ランプ等)の
駆動を停止する。これにより、出力装置による電力消費
を防止して、電源回路に組み込まれた電界コンデンサの
放電速度を抑制し、マイクロコンピュータ自身に供給さ
れる電圧を一定にする。
In other words, if the DC voltage exceeds a certain value, it is considered as a momentary interruption, and a momentary interruption detection circuit is connected to the power supply circuit, and in response to the momentary interruption detection signal from this momentary interruption detection circuit (2) Stops the drive of the loaded output device (relay lamp, etc.).This prevents power consumption by the output device, suppresses the discharge rate of the electrolytic capacitor built into the power supply circuit, and reduces the power supply to the microcomputer itself. Keep the applied voltage constant.

〈発明が解決しようとする課題〉 しかしなから、電子レンジ等の各種機器に使用されてい
るリレーはJO…八から60mA程度の消費電力で駆動
されるため、これらのリレーをOFFすることにより、
実際に供給される電源電圧(商用電力)が回復していな
いにも拘らず、直流電圧か回復し直ちに瞬断検知回路か
電圧回復を検知する場合がある。この場合には、マイク
ロコンピュータは、次の検出サイクルて瞬断検知回路か
らの復帰信号を受けて、電源電圧かに回復する前に、再
Qリレーや庫内ランプをONしてしまうことになる。
<Problem to be solved by the invention> However, relays used in various devices such as microwave ovens are driven by power consumption of about 8 to 60 mA, so by turning off these relays,
Even though the actually supplied power supply voltage (commercial power) has not recovered, there are cases where the DC voltage recovers and the voltage recovery is immediately detected by the instantaneous interruption detection circuit. In this case, the microcomputer receives the recovery signal from the instantaneous power failure detection circuit in the next detection cycle and turns on the Q relay and refrigerator lamp again before the power supply voltage recovers. .

再びリレーや庫内ランプをONすると、直流電圧か変動
し、瞬断検知回路は再ひ瞬断を検知して、マイクロコン
ピュータに供給する。この糺果マイクロコンピュータは
次の検出サイクルでリレー等をOFFする。
When the relay or interior lamp is turned on again, the DC voltage fluctuates, and the instantaneous interruption detection circuit detects the instantaneous interruption again and supplies it to the microcomputer. This resultant microcomputer turns off relays and the like in the next detection cycle.

以後電源電圧か真に回復するまで0N10FF動作を繰
り返すという悪循環が始まる。この悪循環により、リレ
ーの接点やランプ等の出力機器の寿命を縮めるという問
題かある。また、マイクロコンピュータに供給される電
圧か脈動し、マイクロコンピュータの動作を不安定にす
るおそれかある。
Thereafter, a vicious cycle begins in which the 0N10FF operation is repeated until the power supply voltage truly recovers. There is a problem that this vicious cycle shortens the life of output devices such as relay contacts and lamps. Furthermore, there is a risk that the voltage supplied to the microcomputer may pulsate, making the operation of the microcomputer unstable.

本発明は上記問題に鑑みてなされたものであり、リレー
の0N10FFの繰り返しを抑制して、リレー ランプ
等の出力機器の寿命を延はずことを可能にするとともに
、マイクロコンピュータの動作を安定させることを可能
にする瞬断制御装置を提供することを目的とする。
The present invention has been made in view of the above-mentioned problems, and it is an object of the present invention to suppress the repetition of 0N10FF of relays, to extend the life of output devices such as relay lamps, and to stabilize the operation of a microcomputer. The purpose of the present invention is to provide a momentary interruption control device that makes it possible.

く課題を解決するための手段〉 」二記I」的を達成するための本発明の瞬断制御装置は
、瞬断検知回路により電源電圧の瞬断・回復を検知し、
瞬断検知信号に応じて出力装置の駆動を停止し、回復検
知信号に応じて出力装置の駆動を再開するようにした装
置であって、上記瞬断検知回路からの瞬断検知信号を受
けて、出力装置への駆動を一定時間停止するタイマー手
段と、この一定時間経過後に、瞬断検知回路から瞬断検
知信号及び回復検知信号のうちの何れの信号が出力され
ているかを判別する判別手段と、この判別手段により回
復検知信号と判別された場合には、出力装置の駆動を再
開し、瞬断検知信号と判別された場合には、次に瞬断検
知回路から回復検知信号が出力されるまで出力装置の駆
動の再開を停止する制御手段とを有することを特徴とす
る。
Means for Solving the Problems〉 In order to achieve the objective of "2.
The device is configured to stop driving the output device in response to a momentary power failure detection signal and resume driving the output device in response to a recovery detection signal, and the device is configured to stop driving the output device in response to a momentary power failure detection signal, and to restart driving the output device in response to a recovery detection signal, and the device , a timer means for stopping the drive to the output device for a certain period of time, and a determining means for determining which of the instantaneous interruption detection signal and the recovery detection signal is outputted from the instantaneous interruption detection circuit after the elapse of the certain period of time. If the determination means determines that the signal is a recovery detection signal, the drive of the output device is restarted, and if it is determined to be a momentary interruption detection signal, the recovery detection signal is then output from the momentary interruption detection circuit. and a control means for stopping the resumption of driving of the output device until the output device reaches the desired state.

〈作 用〉 以上の構成の本発明の瞬断制御装置によれば、機器の動
作中に瞬断かあった場合には、瞬断検知回路により瞬断
を検知する。タイマー手段は瞬断検知信号に応して、リ
レー等の出力装置の駆動を一定時間停止りする。判別手
段は一定時間経過した後に瞬断検知回路の出力か瞬断検
知信号であるか回復検知信号であるかをチエツクする。
<Operation> According to the instantaneous power failure control device of the present invention having the above configuration, when a momentary power failure occurs during operation of the device, the instantaneous power failure detection circuit detects the instantaneous power failure. The timer means stops driving an output device such as a relay for a certain period of time in response to the instantaneous interruption detection signal. The determining means checks whether the output of the instantaneous interruption detection circuit is an instantaneous interruption detection signal or a recovery detection signal after a certain period of time has elapsed.

そして、制御手段は、瞬断検知回路の出力か回復検知信
号である場合には、瞬断から回復したと判断して出力装
置を駆動する。また、瞬断検知回路の出力か瞬断検知信
号である場合には、未た電源電圧か回復していないと判
断して、出力装置の駆動を停止しておき、瞬断検知回路
から回復検知信号が出力されると直ちに出力装置を駆動
する。
Then, when the output of the instantaneous interruption detection circuit is the recovery detection signal, the control means determines that recovery has occurred from the instantaneous interruption and drives the output device. In addition, if it is the output of the instantaneous interruption detection circuit or the instantaneous interruption detection signal, it is determined that the power supply voltage has not recovered, the drive of the output device is stopped, and the recovery is detected from the instantaneous interruption detection circuit. As soon as the signal is output, the output device is driven.

すなわち、瞬断検知回路から瞬断検知信号を受けた後は
、一定時間経過するまでは、電源電圧が回復しても、出
力装置を駆動しないので、出力装置の駆動・停止の繰り
返しを抑制することができる。
In other words, after receiving the instantaneous interruption detection signal from the instantaneous interruption detection circuit, the output device will not be driven until a certain period of time has elapsed even if the power supply voltage is restored, thus suppressing the repetition of driving and stopping the output device. be able to.

〈実施例〉 以下に、本発明の瞬断制御装置を添付図面に基づいて詳
細に説明する。なお、実施例としては、機器として電子
レンジを例にして説明する。
<Example> Below, the momentary interruption control device of the present invention will be explained in detail based on the accompanying drawings. Note that the embodiment will be described using a microwave oven as an example of a device.

第4図は電子レンジに組み込まれる電源回路の一例を示
す回路図である。
FIG. 4 is a circuit diagram showing an example of a power supply circuit incorporated in a microwave oven.

この電源回路1は、商用電源1aから直流電圧を生成す
るものであり、商用電源1aはトランス1bにより降圧
された後、整流ダイオードDi、 D2に供給され、全
波整流される。この全波整流された脈流はコンデンサC
tにより平滑化される。トランジスタTlは、平滑化さ
れた電圧がツェナーダイオードD3により決定される電
圧(−12ボルト)になるように制御する。この−12
ボルトはリレー等の駆動電圧とされる。また、トランジ
スタT2は、平滑化された電圧がツェナーダイオードD
4により決定される電圧(−5ボルト)になるように制
御する。この−5ボルトはマイクロコンピュータの駆動
電圧とされる。
This power supply circuit 1 generates a DC voltage from a commercial power supply 1a, and after the commercial power supply 1a is stepped down by a transformer 1b, it is supplied to rectifier diodes Di and D2, where it is full-wave rectified. This full-wave rectified pulsating current is connected to capacitor C
Smoothed by t. Transistor Tl controls the smoothed voltage to be the voltage determined by Zener diode D3 (-12 volts). This -12
Volts are considered to be the driving voltage for relays, etc. In addition, the transistor T2 is connected to the Zener diode D so that the smoothed voltage is connected to the Zener diode D.
4 (-5 volts). This -5 volt is used as the driving voltage for the microcomputer.

そして、アースとダイオードD2のアノード間に接続さ
れる電界コンデンサc2は、瞬断時にマイクロコンピュ
ータ2に対してデータ保持のための電力を供給するもの
である。
An electrolytic capacitor c2 connected between the ground and the anode of the diode D2 supplies power for data retention to the microcomputer 2 during a momentary power outage.

第1図は本発明の瞬断制御装置の一実施例を示すブロッ
ク図である。
FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of the momentary interruption control device of the present invention.

この瞬断制御装置2は、上記電源回路1から供給される
一12ボルトの直流電圧と所定値との比較に基づいて瞬
断を検知する瞬断検知回路3と、瞬断検知回路3による
検知信号を入力ポートP1から受けて、瞬断検知・制御
プログラム(第3図参照)を実行するマイクロコンピュ
ータ4と、調理時間や調理温度を入力するキー人力部5
と、食品の種類等に応じて調理条件(調理時間、調理温
度等)を表示する表示部6と、マイクロコンピュータ4
の出カポ−)P2、P3に接続されるリレー7.8とを
有し、このリレー7.8の駆動接点には、マグネトロン
、庫内ランプ、ターンテーブルブロアモータ等(図示し
ない)が接続される。なお、タイマー手段、判別手段、
制御手段しての機能は、瞬断検知・制御プログラムに組
み込まれている。
The instantaneous interruption control device 2 includes an instantaneous interruption detection circuit 3 that detects an instantaneous interruption based on a comparison between a DC voltage of 112 volts supplied from the power supply circuit 1 and a predetermined value, and a detection circuit 3 that detects an instantaneous interruption. A microcomputer 4 receives a signal from the input port P1 and executes an instantaneous power failure detection/control program (see FIG. 3), and a key power section 5 inputs cooking time and cooking temperature.
, a display section 6 that displays cooking conditions (cooking time, cooking temperature, etc.) according to the type of food, etc., and a microcomputer 4
A relay 7.8 is connected to output ports P2 and P3, and a magnetron, an internal lamp, a turntable blower motor, etc. (not shown) are connected to the drive contacts of this relay 7.8. . In addition, the timer means, the determination means,
The function as a control means is incorporated into the instantaneous interruption detection/control program.

上記構成の瞬断制御装置2の動作を、第2図の瞬断制御
装置2各部の波形図に基づいて説明する。
The operation of the instantaneous interruption control device 2 having the above configuration will be explained based on the waveform diagram of each part of the instantaneous interruption control device 2 in FIG. 2.

同図において、Aは電源電圧(商用電源1a) 、Bは
直流電圧(−12ボルト)と瞬断検知レベルVoff 
SCは瞬断検知回路3の出力をマイクロコンピュータ4
により同期検出したときの信号、Dは出力ポートP2、
P3から出力される制御信号であり、Eはタイマーの動
作信号を表す。Ta、Tcは電源電圧か正常の場合の期
間を示し、Tbは瞬断している場合の期間を示す。
In the figure, A is the power supply voltage (commercial power supply 1a), B is the DC voltage (-12 volts) and the instantaneous interruption detection level Voff.
The SC outputs the output of the instantaneous interruption detection circuit 3 to the microcomputer 4.
The signal when synchronization is detected by, D is the output port P2,
This is a control signal output from P3, and E represents a timer operation signal. Ta and Tc indicate the period when the power supply voltage is normal, and Tb indicates the period when there is a momentary interruption.

電源電圧か、瞬断により通常のレベルから降下すると、
これに伴い直流電圧が上昇する(同図Bの期間Tb)。
If the power supply voltage drops from its normal level due to a momentary interruption,
Along with this, the DC voltage increases (period Tb in FIG. 3B).

マイクロコンピュータ4は、瞬断検知回路3からの信号
を同期タイミングWO,Wl。
The microcomputer 4 receives the signal from the instantaneous interruption detection circuit 3 at synchronized timings WO and Wl.

W2.・・・、W8で検出する。W2. ..., detected by W8.

WO,Wlのタイミングでは、直流電圧は瞬断検知回路
3の検知レベルVoffよりも低いので、これを同期検
出すると“旧GH”となる(同図C参照)。マイクロコ
ンピュータは瞬断していないと判別し通常の運転を続け
る。
At the timings of WO and Wl, the DC voltage is lower than the detection level Voff of the instantaneous interruption detection circuit 3, so if this is detected synchronously, it becomes "old GH" (see C in the figure). The microcomputer determines that there is no momentary interruption and continues normal operation.

そして、−12ボルトの電源電圧が検知レベルVorr
以上になると瞬断検知回路3のトランジスタ3aはOF
Fとなる。W2のタイミングで、このときの人力ポート
P1の状態を同期検出すると“LOW″となる。したが
って、マイクロコンピュータ4は瞬断と判断しリレー7
.8をOFFする。これにより、リレー7.8による電
力消費を防ぐことができ、電界コンデンサC2の両端の
電圧を一5ポルi・に維持する。この−5ボルトがマイ
クロコンピュータ4に印加されるので、マイクロコンピ
ュータ4に格納されているデータの喪失を防止すること
ができる。
Then, the -12 volt power supply voltage is at the detection level Vorr
When the voltage exceeds that level, the transistor 3a of the instantaneous interruption detection circuit 3 is turned off.
It becomes F. When the state of the human power port P1 at this time is synchronously detected at the timing of W2, it becomes "LOW". Therefore, the microcomputer 4 determines that there is a momentary interruption and relay 7
.. Turn 8 off. This prevents power consumption by the relay 7.8 and maintains the voltage across the electrolytic capacitor C2 at -5pol i. Since this -5 volt is applied to the microcomputer 4, data stored in the microcomputer 4 can be prevented from being lost.

次に、W2のタイミングで瞬断を検知して、リレー7.
8を0FFL、てから一定時間Tdを経過するまでは、
瞬断検知回路3から回復検知信号が出力されてW3〜W
8のタイミングでこれを同期検出してもリレー7.8を
ONさせないで、一定時間Td経過後に人力ポートP1
をチエツクする。
Next, a momentary interruption is detected at the timing of W2, and relay 7.
8 to 0FFL, until a certain period of time Td has elapsed.
A recovery detection signal is output from the instantaneous interruption detection circuit 3, and W3 to W
Even if this is detected synchronously at timing 8, relay 7.8 is not turned on, and after a certain period of time Td has elapsed, manual port P1 is turned on.
Check.

このときの入力ポートP1が“HI G I(”である
場合には、電源電圧が回復したものとみなしてリレー7
.8をONして、通常動作に復帰させる。また、−定時
間Td経過した後も人力ポートP1が“LOlt+”で
ある場合(こは、人力ポートP1が“旧OH”なるのを
待ってからリレー7.8をONL、て通常動作に 0 復帰させる。すなわち、最初に瞬断を検知した場合には
、一定時間カウント終了、このカウント中においては、
人力ポートP1か’LO1t+”または“旧GH”の何
れの状態であっても、リレー7.8の駆動を停止するこ
とにより、リレー7.8の0N10FFの繰り返しを防
止することができる。なお、上記一定時間Tdは、通常
の瞬断時間を考慮して約1秒に設定されるが、電界コン
デンサC2の容量を大きくすることにより、駆動停止時
間を2〜3秒程度にすることも可能である。
If the input port P1 is "HIG I" at this time, it is assumed that the power supply voltage has been restored, and relay 7 is activated.
.. 8 to return to normal operation. Also, if the human power port P1 remains "LOlt+" even after the specified time Td has elapsed (in this case, wait until the human power port P1 becomes "old OH" and then turn relay 7.8 ONL to return to normal operation. In other words, when a momentary interruption is detected for the first time, the count ends for a certain period of time, and during this count,
Regardless of whether the manual port P1 is in the 'LO1t+' or 'old GH' state, by stopping the drive of the relay 7.8, it is possible to prevent the relay 7.8 from repeating 0N10FF. The above-mentioned fixed time Td is set to about 1 second in consideration of the normal instantaneous interruption time, but by increasing the capacity of the electrolytic capacitor C2, it is possible to reduce the drive stop time to about 2 to 3 seconds. be.

第3図は上記マイクロコンピュータ4に格納されている
瞬断検知・制御プログラムである。
FIG. 3 shows an instantaneous power failure detection/control program stored in the microcomputer 4. As shown in FIG.

このプログラム中のステップ2〜6はタイマ手段として
の処理、ステップ7.8は判別手段としての処理、ステ
ップ9〜11は電源電圧が瞬断から回復した場合におけ
る制御手段としての処理、ステップ12〜14は瞬断を
検知した場合(最初または一定時間Td経過後の両方)
における制御手段としての処理である。
Steps 2 to 6 in this program are processes as a timer means, steps 7 and 8 are processes as a determination means, steps 9 to 11 are processes as a control means when the power supply voltage recovers from a momentary interruption, and steps 12 to 11 are processes as a control means. 14 is when a momentary interruption is detected (both at the beginning or after a certain period of time Td has elapsed)
This is the processing as a control means.

まず、瞬断が発生していない場合すなわち通常1 〕 の処理フローを説明する。この処理フローはステップ1
→2−7−8−10−11の順番で処理される。
First, the processing flow when no instantaneous interruption occurs, that is, normal 1] will be described. This process flow is step 1
→Processed in the order of 2-7-8-10-11.

ステップ]において、リレー7.8をONしてマグネト
ロン、ヒータ、フロワモータ、ターンテーブル等に調理
条件に対応したパワーを供給する。
In step], relay 7.8 is turned on to supply power corresponding to the cooking conditions to the magnetron, heater, floor motor, turntable, etc.

すなわち、通常の制御を実行する。In other words, normal control is executed.

ステップ2において、瞬断中を示すフラグBRKをチエ
ツクし、瞬断中でないと判別された場合(BRK=0)
には、ステップ3〜6をスキップしてステップ7に行く
In step 2, if the flag BRK indicating momentary interruption is checked and it is determined that there is no momentary interruption (BRK=0)
, skip steps 3-6 and go to step 7.

ステップ7において、入力ポートP1か“LOW”か否
かを判別する。入カポ−1−P↓か゛旧GH”の場合に
は、瞬断が発生してないと判断し、ステップ8において
、再度BRKをチエツクする。現在瞬断か発生していな
いからBRK=0と判断される。
In step 7, it is determined whether the input port P1 is "LOW". If input capo-1-P↓ or "old GH", it is determined that no instantaneous interruption has occurred, and BRK is checked again in step 8.Since no instantaneous interruption has occurred at present, BRK = 0. be judged.

ステップio、11において、BRK、及びBRKI(
一定時間をカランI・中であることを示すフラノ)をリ
セットしステップ1に戻る。
In step io, 11, BRK and BRKI (
Reset the counter for a certain period of time and return to step 1.

次に、瞬断が発生した場合の処理フローを説明する。Next, the processing flow when a momentary power outage occurs will be explained.

] 2 上記通常動作をしている途中で、瞬断検知回路3により
瞬断が検知されると、マイクロコンピュタ4の入カポ−
1−1) 1. Li″l−、Oltl”になる。
] 2 During the above normal operation, when a momentary power failure is detected by the momentary power failure detection circuit 3, the input port of the microcomputer 4 is
1-1) 1. Li″l-, Oltl”.

ステップ7において、人力ポートP1か“LOW”であ
ると判別し、ステップ(2において、リレー7.8をO
FFする。このステップ12により消費電力を抑制して
直流電圧(−5ホルト)の上昇を抑制し2てマイクロコ
ンピュータ4の動作を安定させるとともに、マイクロコ
ンピュータ4に格納されている設定内容を保持させる。
In step 7, it is determined that the manual port P1 is "LOW", and in step (2), relay 7.8 is turned OFF.
FF. This step 12 suppresses power consumption and suppresses the increase in DC voltage (-5 volts) 2, thereby stabilizing the operation of the microcomputer 4 and retaining the settings stored in the microcomputer 4.

ステップ13において、B RKを1にセットシ、ステ
ップ14において、カウンタCNTをリセッI−L (
CNT=O) 、ステップ2の処理を行う。
In step 13, BRK is set to 1, and in step 14, counter CNT is reset to I-L (
CNT=O), perform the process of step 2.

ステップ2では、上記ステップ13において既にB R
Kか]にセットされているので、瞬断中と判別する。ス
テップ3において、BRKIをチエツクし、BRK I
 =0であれば、1回目の瞬断と判断しステップ4にお
いて、カウントを開始し、ステップ5において、カウン
ト終了を検出し、ステップ6において、BRKIを1に
セットし、ステ]3 ツブ7の処理をする。上記ステップ3の判別結果か、B
RK I = 1であれば、2回目以後の瞬断と判断し
てステップ3〜6の処理をスキップして(一定時間のカ
ウントは行わないで)ステップ7処理を行わせる。回復
後直ちにリレー7.8を復帰させるためである。
In step 2, in step 13 above, B R
K?], so it is determined that there is a momentary interruption. In step 3, check BRKI and
If = 0, it is determined that this is the first instantaneous interruption, and in step 4, counting is started. In step 5, the end of counting is detected. In step 6, BRKI is set to 1. Process. Is it the determination result of step 3 above?B
If RK I = 1, it is determined that this is the second or subsequent instantaneous interruption, and steps 3 to 6 are skipped (without counting a certain period of time), and step 7 is performed. This is to restore relays 7 and 8 immediately after recovery.

ステップ7において、再び入カポ−1−PIをチエツク
し、入力ボートP]が’ LOW”であれば、未だ電圧
か回復していないとみなして、ステップ12→1.3−
14−2−3→7の順番で処理する。逆に、」1記ステ
ップ7において、瞬断検知信号が’IIIGH”であれ
ば、ステップ8において、B RKをチエツクし、BR
K=1であれば、−度瞬断した後に電源電圧か回復した
と判断し、ステップ9において、リレー7.8を復帰(
ON)t、た後にステップ10.11において、BRK
、及びBRKIをリセットシ次の瞬断に備えた後、ステ
ップ1の通常の制御に戻る。
In step 7, check the input port 1-PI again, and if the input port P] is 'LOW', it is assumed that the voltage has not been recovered yet, and step 12→1.3-
Process in the order of 14-2-3→7. Conversely, if the instantaneous interruption detection signal is 'IIIGH' in step 7 of ``1,'' then in step 8 the BRK is checked and the BR
If K=1, it is determined that the power supply voltage has been recovered after a momentary interruption of − degrees, and in step 9, the relay 7.8 is reset (
ON)t, then in step 10.11, BRK
, and BRKI are reset to prepare for the next instantaneous power failure, and then return to the normal control in step 1.

〈発明の効果〉 以上の本発明によれば、電源電圧の変動が瞬断]4 検知回路により検知された場合には、出力装置の駆動を
一定時間停止し、一定時間経過した後に瞬断検知回路か
ら回復検知信号が出力されると直ちに出力装置を駆動す
ることにより、瞬断してから一定時間経過するまでは、
出力装置の駆動・停止の繰り返しを防止することができ
るので、出力装置の寿命を延ばすことができる。また、
一定時間安定した直流電圧を制御手段に供給することが
できるので、制御手段の動作を安定させることができる
という効果が得られる。
<Effects of the Invention> According to the present invention described above, when fluctuations in the power supply voltage are detected by the detection circuit, the drive of the output device is stopped for a certain period of time, and after a certain period of time elapses, the momentary interruption is detected. By driving the output device as soon as the recovery detection signal is output from the circuit, the output device is activated until a certain period of time has elapsed after the instantaneous power failure.
Since repetition of driving and stopping of the output device can be prevented, the life of the output device can be extended. Also,
Since a stable DC voltage can be supplied to the control means for a certain period of time, the effect that the operation of the control means can be stabilized can be obtained.

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

第1図は本発明の瞬断制御装置の一実施例を示すブロッ
ク図、 第2図は電源電圧と上記第1図の瞬断制御装置の各部の
波形を示す図、 第3図は瞬断検知・制御プログラム、 第4図は本発明の瞬断制御装置が適用される電源回路の
一例を示す回路図。 1 電源回路、2・瞬断制御装置、 3・・・瞬断検知回路、
Fig. 1 is a block diagram showing an embodiment of the instantaneous interruption control device of the present invention, Fig. 2 is a diagram showing the power supply voltage and waveforms of each part of the instantaneous interruption control device shown in Fig. 1, and Fig. 3 is a diagram showing the instantaneous interruption control device of the present invention. Detection/Control Program FIG. 4 is a circuit diagram showing an example of a power supply circuit to which the instantaneous power failure control device of the present invention is applied. 1. Power supply circuit, 2. Instantaneous interruption control device, 3. Instantaneous interruption detection circuit,

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1、瞬断検知回路により電源電圧の瞬断・回復を検知し
、瞬断検知信号に応じて出力装置の駆動を停止し、回復
検知信号に応じて出力装置の駆動を再開するようにした
瞬断制御装置であって、 上記瞬断検知回路からの瞬断検知信号を受けて、出力装
置の駆動を一定時間停止するタイマー手段と、 この一定時間経過後に、瞬断検知回路から瞬断検知信号
及び回復検知信号のうちの何れの信号が出力されている
かを判別する判別手段と、 この判別手段により回復検知信号と判別された場合には
、出力装置の駆動を再開し、瞬断検知信号と判別された
場合には、次に瞬断検知回路から回復検知信号が出力さ
れるまで出力装置の駆動の再開を停止する制御手段と、 を有することを特徴とする瞬断制御装置。
[Claims] 1. A momentary interruption and recovery of the power supply voltage is detected by a momentary interruption detection circuit, and the drive of the output device is stopped in response to the momentary interruption detection signal, and the drive of the output device is stopped in response to the recovery detection signal. The instantaneous power interruption control device is adapted to resume operation, and includes a timer means for stopping the drive of the output device for a certain period of time in response to the instantaneous interruption detection signal from the instantaneous interruption detection circuit; Discrimination means for determining which of the instantaneous interruption detection signal and the recovery detection signal is output from the circuit, and when the determination means determines that the signal is the recovery detection signal, restarting the driving of the output device. , a control means for stopping the resumption of driving of the output device when the instantaneous interruption detection signal is determined to be the instantaneous interruption detection signal until the next output of the recovery detection signal from the instantaneous interruption detection circuit; Control device.
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