JPH04136650A - Air conditioner blow-off control device - Google Patents

Air conditioner blow-off control device

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JPH04136650A
JPH04136650A JP2258065A JP25806590A JPH04136650A JP H04136650 A JPH04136650 A JP H04136650A JP 2258065 A JP2258065 A JP 2258065A JP 25806590 A JP25806590 A JP 25806590A JP H04136650 A JPH04136650 A JP H04136650A
Authority
JP
Japan
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indoor unit
air
wind direction
remote control
indoor
Prior art date
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Pending
Application number
JP2258065A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Matsuo Shiraishi
松夫 白石
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Panasonic Ecology Systems Co Ltd
Original Assignee
Matsushita Seiko Co Ltd
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Publication date
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Publication of JPH04136650A publication Critical patent/JPH04136650A/en
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  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

PURPOSE:To reduce unevenness of temperature distribution by flowing air to the whole of a room by reducing the disturbance of air in the room by operating air direction alterations of indoor machines in the same manner by swinging an air direction device of each indoor machine in synchronism with a synchronization signal from an outdoor machine. CONSTITUTION:An indoor machine 3 is operated by a remote controller 1 and infrared wireless communication, and is actuated by receiving an operation instruction of the remote control 1. An indoor machine 4 is operated by a remote controller 2 and infrared wireless communication, and is actuated by receiving an operation instruction of the remote controller 2. An outdoor machine 10 is electrically connected with the indoor machines 3, 4 and is actuated by an operation signals from the indoor machines 3, 4. Provided there is a swinging operation instruction of an air direction device 9 from the remote controller 1, the air direction device 9 is swang in synchronism with a synchronization signal from the outdoor machine 10. Also there is a swinging operation instruction of an air direction device 17, the air direction device 17 is swang in synchronism with a synchronizing signal of the outdoor machine 10, and further since the device 17 is swang, allowing the air to be directed in the same direction, the air flows over the whole space of the room without disturbance of the air flow. Thus, there is reduced the unevenness of temperature distribution.

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は空気調和機の室内機に備えた吹出制御装置に関
するものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION Field of the Invention The present invention relates to a blowout control device provided in an indoor unit of an air conditioner.

従来の技術 従来、マルチタイプの空気調和機は、複数の室内機と1
台の室外機で構成されており、操作は各室内機において
専用のリモートコントロールスイッチ(以後リモコンと
称す)によって操作されるのが一般的である。このよう
な空気調和機において、室内機の吹出口に備えた風向の
スイングは、各室内機において任意に、自由な方向に向
けて吹出すような制御装置を採用していた。従って、広
い室内、例えば、広室のリビングルームなどの部屋で複
数の室内機を運転する場合においても、風向のスイング
は任意に、自由な方向に向けて吹出すような制御装置を
採用していた。
Conventional technology Conventionally, multi-type air conditioners have multiple indoor units and one
It consists of two outdoor units, and each indoor unit is generally operated by a dedicated remote control switch (hereinafter referred to as a remote control). In such an air conditioner, a control device is used to swing the wind direction provided at the air outlet of the indoor unit so that the air blows out in any direction in each indoor unit. Therefore, even when operating multiple indoor units in a large room, such as a large living room, a control device is used that allows the air to swing in any direction and blow in any direction. Ta.

発明が解決しようとする課題 このような従来の制御装置では、同じ部屋において複数
の室内機を運転する場合、風向が任意の方向を向いてス
イングするため、空気の流れが乱れ、部屋の隅々まで空
気が流れないので、温度分布にむらができやすく、不都
合を生じるという課題があった。
Problems to be Solved by the Invention With such conventional control devices, when multiple indoor units are operated in the same room, the wind direction swings in an arbitrary direction, which disrupts the air flow and causes problems in every corner of the room. Since the air does not flow until the end of the day, the problem is that the temperature distribution tends to be uneven, which causes inconvenience.

本発明は、前記従来例の課題を解消するためのもので、
同じ室内に据付けられた複数の室内機において、部屋の
温度分布のむらを少なくするために、複数の室内機の風
向のスイングを同期させて制御する制御装置を提供する
ことを目的とするものである。
The present invention is intended to solve the problems of the conventional example,
The purpose of the present invention is to provide a control device that synchronizes and controls the swing of the wind direction of a plurality of indoor units installed in the same room in order to reduce unevenness in the temperature distribution in the room. .

課題を解決するための手段 この課題を解決するために本発明は、室外機と、室内機
と、この室内機を操作するリモコンとを備え、前記リモ
コンより室内機側に備えたリモコン受信手段と、このリ
モコン受信手段より出力され、室内機全体を制御する室
内機制御手段と、この室内機制御手段より風向方向を決
定する駆動信号発生手段と、前記室外機に備えた同期信
号発生手段より送信手段を介して室内機側に設けた同期
信号を受信する受信手段と、この受信手段より発生する
同期信号をもとにして駆動信号を同期させて前記駆動信
号発生手段より風向装置に出力するようにした空気調和
機の吹出制御装置である。
Means for Solving the Problems In order to solve the problems, the present invention comprises an outdoor unit, an indoor unit, and a remote control for operating the indoor unit, and a remote control receiving means provided on the indoor unit side of the remote control. , outputted from the remote control receiving means and transmitted from an indoor unit control means for controlling the entire indoor unit, a drive signal generation means for determining the wind direction from the indoor unit control means, and a synchronization signal generation means provided in the outdoor unit. a receiving means for receiving a synchronizing signal provided on the indoor unit side via a means; and a driving signal is synchronized based on the synchronizing signal generated by the receiving means, and the driving signal is outputted from the driving signal generating means to the wind direction device. This is a blowout control device for an air conditioner.

作   用 本発明は、上記した構成により、室外機の同期信号発生
手段により発生する同期信号を、伝送手段を介して各室
内機側の受信手段より発生させ、各室内機の風向装置の
駆動信号と同期させて風向装置を駆動させることによっ
て、各室内機の風向変更を同一に動作させ部屋の空気の
乱れを少なくし、部屋の隅々まで空気を流れる様にして
、温度分布のむらを少なくすることとなる。
According to the above-described configuration, the present invention generates a synchronization signal generated by the synchronization signal generation means of the outdoor unit from the reception means of each indoor unit via the transmission means, and generates a drive signal for the wind direction device of each indoor unit. By driving the wind direction device in synchronization with the air flow, each indoor unit changes the wind direction in the same way, reducing turbulence in the air in the room, allowing air to flow to every corner of the room, and reducing uneven temperature distribution. It happens.

実施例 以下本発明の一実施例を第1図〜第4図にもとづいて説
明する。
EXAMPLE An example of the present invention will be described below with reference to FIGS. 1 to 4.

第1図において、室内機3は、リモコン1と赤外線のワ
イヤレス通信によって操作されるものであり、リモコン
1の運転指令を受けて動作する。
In FIG. 1, the indoor unit 3 is operated by infrared wireless communication with the remote controller 1, and operates in response to operation commands from the remote controller 1.

他の室内機4は、リモコン2と赤外線のワイヤレス通信
によって操作されるものであり、リモコン2の運転指令
を受けて動作する。室外機10は、室内機3.4と電気
的に接続されており、室内機3.4より運転指令を受け
て動作する。前記室内機3に内蔵されて、リモコン1よ
りワイヤレス通信の信号を電気信号に変換するリモコン
受信手段5の出力信号は、室内機制御手段6に入力され
る。この室内機制御手段6は、前記リモコン出力信号に
応じて室内機3全体の制御をする。室外機10に内蔵さ
れている同期信号発生手段12は、送信手段11に一定
の時間間隔でパルスを出力する。この送信手段11は、
同期信号を前記室内機3に内蔵されている受信手段7に
出力する。この受信手段7に入力された同期信号は駆動
信号発生手段8に出力され、前記同期信号発生手段12
で出力された同期信号と同じ波形である。駆動信号発生
手段8は、前記室内機制御手段6より風向装置のスイン
グ命令があった場合に、同期信号に基づいて風向装置9
に駆動信号を与える。従って、風向装置9は、駆動信号
発生手段8の出力信号により風向をスイングさせる。
The other indoor units 4 are operated by infrared wireless communication with the remote controller 2, and operate in response to operation commands from the remote controller 2. The outdoor unit 10 is electrically connected to the indoor unit 3.4, and operates upon receiving an operation command from the indoor unit 3.4. An output signal from a remote control receiving means 5, which is built in the indoor unit 3 and converts a wireless communication signal from the remote control 1 into an electrical signal, is input to an indoor unit control means 6. This indoor unit control means 6 controls the entire indoor unit 3 according to the remote control output signal. A synchronizing signal generating means 12 built in the outdoor unit 10 outputs pulses to the transmitting means 11 at regular time intervals. This transmitting means 11 is
A synchronizing signal is output to the receiving means 7 built in the indoor unit 3. The synchronizing signal input to the receiving means 7 is output to the driving signal generating means 8, and the synchronizing signal generating means 12 is outputted to the driving signal generating means 8.
This is the same waveform as the synchronization signal output by . The drive signal generating means 8 controls the wind direction device 9 based on the synchronization signal when there is a swing command for the wind direction device from the indoor unit control means 6.
Give a driving signal to. Therefore, the wind direction device 9 swings the wind direction based on the output signal of the drive signal generating means 8.

このような構成において、リモコン1より風向きのスイ
ングの運転指令が、室内機3に内蔵されているリモコン
受信手段5を介して室内機制御手段6にあったとすると
、室内機制御手段6は駆動信号発生手段8に動作指令を
出力する。駆動信号発生手段8は、前記室外機11に内
蔵されている同期信号発生手段12より出力されている
同期信号を送信手段11と受信手段7を介して入力し、
その同期信号に基づいて風向装置9の駆動信号を発生さ
せる。
In such a configuration, if a driving command for swinging in the wind direction is sent from the remote controller 1 to the indoor unit control means 6 via the remote control receiving means 5 built in the indoor unit 3, the indoor unit control means 6 receives the drive signal. An operation command is output to the generating means 8. The drive signal generating means 8 inputs the synchronizing signal outputted from the synchronizing signal generating means 12 built in the outdoor unit 11 via the transmitting means 11 and the receiving means 7,
A drive signal for the wind direction device 9 is generated based on the synchronization signal.

同様にして、室内機4において、リモコン2より風向の
スイングの運転指令が室内機4に内蔵されているリモコ
ン受信手段13を介して室内機制御手段14にあったと
すると、室内機制御手段14は駆動信号発生手段16に
動作指令を出力する。駆動信号発生手段16は、前記室
外機10に内蔵されている同期信号発生手段12より出
力されている同期信号を送信手段11と受信手段7を介
して入力し、その同期信号に基づいて風向装置17の駆
動信号を発生させる。従って、室内機3と室内機4の風
向装置9,17は、室外機10に内蔵されている同期信
号発生手段12の同じ同期信号に基づいてスイングする
ので、風向は同じ方向を向いてスイングすることになる
Similarly, in the indoor unit 4, if the operation command for swinging the wind direction is sent from the remote control 2 to the indoor unit control means 14 via the remote control receiving means 13 built in the indoor unit 4, the indoor unit control means 14 An operation command is output to the drive signal generating means 16. The drive signal generation means 16 inputs the synchronization signal outputted from the synchronization signal generation means 12 built in the outdoor unit 10 via the transmission means 11 and the reception means 7, and operates the wind direction device based on the synchronization signal. 17 drive signals are generated. Therefore, since the wind direction devices 9 and 17 of the indoor unit 3 and the indoor unit 4 swing based on the same synchronization signal from the synchronization signal generation means 12 built in the outdoor unit 10, the wind directions swing in the same direction. It turns out.

第2図に基づいて同期信号から風向装置9(17)に出
力する方法を説明する。駆動信号発生手段8(16)は
、受信手段?(15)より出力された同期信号より時間
間隔T1を測定し、風向9(17)の駆動モータの1周
期のステップ数Sより1ステツプの時間 T2=T、/S を算出する。同期信号が発生するタイミングを介し族ス
テップOとし、T2時間毎に風向装置9(17)の駆動
モータの駆動信号を発生させ1ステツプづつ進める。風
向装置がステップO以外で停止している場合は、ステッ
プ数がステップNとするとそのステップに駆動モータが
到達するまで停止させておく。その後、ステップ数に合
わせて駆動モータを駆動させる。
A method of outputting the synchronization signal to the wind direction device 9 (17) will be explained based on FIG. Is the drive signal generating means 8 (16) a receiving means? The time interval T1 is measured from the synchronization signal output from (15), and the time for one step T2=T,/S is calculated from the number of steps S in one cycle of the drive motor in the wind direction 9 (17). The timing at which the synchronization signal is generated is set as step O, and a drive signal for the drive motor of the wind direction device 9 (17) is generated every T2 hours to advance one step at a time. If the wind direction device is stopped at a step other than step O, and the number of steps is step N, it is kept stopped until the drive motor reaches that step. After that, the drive motor is driven according to the number of steps.

第3図は同期信号から風向装置を駆動させるまでの具体
的な回路の一例を示す。制御装置18(19〉はマイク
ロコンピュータ20とその周辺回路より構成されている
。リモコン受信手段5(13)より出力されるリモコン
信号は、マイクロコンピュータ20の入力部に接続され
る。同期信号の受信手段7(15)より出力される同期
信号の波形は、マイクロコンピュータ20の入力部に接
続される。一方マイクロコンピュータ20の出力部から
ステップモータ駆動用のトランジスタアレイ21に接続
されている。トランジスタアレイ21の出力はステップ
モータ22の各入力端子に接続されており、マイクロコ
ンピュータ20の出力によってステップモータ22を駆
動する。ステップモータ22の軸出力は、室内機3(4
)のルーバやフラップを駆動させるために使われる。
FIG. 3 shows an example of a specific circuit from the synchronization signal to driving the wind direction device. The control device 18 (19) is composed of a microcomputer 20 and its peripheral circuits.The remote control signal output from the remote control receiving means 5 (13) is connected to the input section of the microcomputer 20.Receiving the synchronization signal The waveform of the synchronizing signal output from the means 7 (15) is connected to the input section of the microcomputer 20. On the other hand, the output section of the microcomputer 20 is connected to a transistor array 21 for driving a step motor.Transistor array The output of the step motor 21 is connected to each input terminal of the step motor 22, and the step motor 22 is driven by the output of the microcomputer 20.The shaft output of the step motor 22 is connected to each input terminal of the step motor 22.
) is used to drive the louvers and flaps.

次に上記のように構成した室内機の動作を第4図のフロ
ーチャートを用いて説明する。マイクロコンピュータ2
0はステップ31より、受信手段7(1,5)より出力
される同期信号の立ち上がり波形を検知して、ステップ
32に進み、その時までのカウント数により、T、、T
2を次式のように確定してする。
Next, the operation of the indoor unit configured as described above will be explained using the flowchart shown in FIG. microcomputer 2
0 detects the rising waveform of the synchronization signal output from the receiving means 7 (1, 5) at step 31, and proceeds to step 32, where T, , T
2 is determined as follows.

T =K T2=T、/S =に/S この後、カウント数をクリア(K=O)する。T=K T2=T, /S=to/S After this, the count number is cleared (K=O).

次にステップ33において、電源の立ち上げの時のよう
にT1の値が限定された範囲以外の時は、ステップ40
に進み、T、、T2の値を無効とする。
Next, in step 33, when the value of T1 is outside the limited range, such as when starting up the power supply, step 40 is performed.
Proceed to , and invalidate the values of T, , T2.

その後ステップ34へ進む。T、、T2の値が限定され
た範囲以内であるときは、ステップ39に進み、T、、
T2の値を有効にし、ステップ34に進む。ステップ3
4において、T2の時間待ちをし、前記ステップ31に
戻る。ステップ31において、同期信号が無いときは、
ステップ35に進み、カウントアツプ(K=に+1)を
する。カウントアツプした後、ステップ36に進み、リ
モコン受信手段5(13)の出力信号より風向装置のス
イング命令が出ているかどうか判断する。出ていない場
合は、前記ステップ340T2の時間待ちに進む。ステ
ップ36において、風向装置のスイング命令が出ている
場合は、ステップ37に進む。ステップ37では、駆動
モータ22の実際のステップ数と、この時に動かそうと
するステップ数を比較し、一致していればステップ38
に進み、ステップモータ22のステップ数を1つ進める
。前記ステップ37で一致していなければ、ステップ3
4に進み、T2の時間待ちをする。その後、ステップ3
1に進み、再びF記に述べたフローが繰り返される。
Thereafter, the process proceeds to step 34. If the value of T, , T2 is within the limited range, proceed to step 39 and calculate T, , T2.
Validate the value of T2 and proceed to step 34. Step 3
4, the process waits for the time T2 and returns to step 31. In step 31, if there is no synchronization signal,
Proceed to step 35 and count up (K=+1). After counting up, the process proceeds to step 36, where it is determined from the output signal of the remote control receiving means 5 (13) whether or not a swing command for the wind direction device has been issued. If not, the process proceeds to step 340T2, where the process waits for a certain amount of time. In step 36, if a command to swing the wind direction device has been issued, the process proceeds to step 37. In step 37, the actual number of steps of the drive motor 22 and the number of steps to be moved at this time are compared, and if they match, step 38
The step number of the step motor 22 is increased by one. If they do not match in step 37, step 3
Proceed to step 4 and wait for time T2. Then step 3
1, and the flow described in Section F is repeated again.

上記構成によれば、リモコン1より風向装置のスイング
の運転指令があれば、室外機10の同期信号に同期させ
て風向装置をスイングさせる。この時、リモコン2によ
る風向装置のスイングの運転指令があった場合において
も同様に室外機10の同期信号に同期させて風向装置を
スイングさせることによって、同じ部屋において複数の
室内機を運転する場合、風向が同じ方向を向いてスイン
グするため、空気の流れが乱れることなく部屋の隅々ま
で流れるので、温度分布のむらが少なくなり快適な空気
調和が行えるものである。
According to the above configuration, if there is an operation command for swinging the wind direction device from the remote controller 1, the wind direction device is caused to swing in synchronization with the synchronization signal of the outdoor unit 10. At this time, even if there is a command to swing the wind direction device using the remote control 2, the wind direction device is similarly swung in synchronization with the synchronization signal of the outdoor unit 10, thereby operating multiple indoor units in the same room. Since the wind swings in the same direction, the air flows to every corner of the room without turbulence, reducing unevenness in temperature distribution and providing comfortable air conditioning.

発明の効果 以上、実施例から明らかなように本発明は、室外機の同
期信号に同期させて各室内機の風向装置をスイングする
ために、同じ部屋において複数の室内機を運転する場合
、風向きが同じ方向を向いてスイングする構成としたか
ら、空気の流れが乱れることなく部屋の隅々まで流れる
ので、温度分布のむらが少な(なり快適な空気調和が行
えるものである。
More than the effects of the invention, as is clear from the embodiments, the present invention has the advantage of swinging the wind direction device of each indoor unit in synchronization with the synchronization signal of the outdoor unit. Since the structure is such that the two swings face in the same direction, the air flows undisturbed to every corner of the room, resulting in less uneven temperature distribution (and more comfortable air conditioning).

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

第1図は本発明の一実施例を示す空気調和機の吹出制御
装置のブロック構成図、第2図は同空気調和機の吹出制
御装置の同期信号から風向装置を制御する原理を示す特
性図、第3図は同空気調和機の吹出制御装置の本実施例
の具体的な回路図、第4図は同空気調和機の吹出制御装
置の風向装置を同期してスイングするためのプログラム
の一例を示すフローチャートである。 1.2・・・・・・リモコン、3,4・・・・・・室内
機、5゜13・・・・・・リモコン受信手段、6,14
・・・・・・室内機制御手段、7,15・・・・・・受
信手段、8,16・・・・・・駆動信号発生手段、9,
17・・・・・・風向装置、10・・・・・・室外機、
11・・・・・・送信手段、12・・・・・・同期信号
発生手段。 第 2 図 第4図 第3図 ィ2−−−リtゴ〉 ’3.4−−−γ内磯 f、I3−、、−リt]ソ受イ言+S 8、!6−社勧桔舌発1慢 q、 I’7−−−敵油装置
Fig. 1 is a block diagram of a blow-out control device of an air conditioner showing an embodiment of the present invention, and Fig. 2 is a characteristic diagram showing the principle of controlling the wind direction device from a synchronization signal of the blow-off control device of the air conditioner. , Fig. 3 is a specific circuit diagram of this embodiment of the blowout control device of the air conditioner, and Fig. 4 is an example of a program for synchronously swinging the wind direction device of the blowout control device of the air conditioner. It is a flowchart which shows. 1.2...Remote control, 3,4...Indoor unit, 5゜13...Remote control receiving means, 6,14
. . . Indoor unit control means, 7, 15 . . . Receiving means, 8, 16 . . . Drive signal generation means, 9.
17... Wind direction device, 10... Outdoor unit,
11... Transmission means, 12... Synchronization signal generation means. Fig. 2 Fig. 4 Fig. 3 2---Litgo〉 '3.4--γ Uchiiso f, I3-,, -rit] So +S 8,! 6- Company promotion 1 arrogance, I'7--- Enemy oil equipment

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 室外機と、室内機と、この室内機を操作するリモートコ
ントロールスイッチとを備え、前記リモートコントロー
ルスイッチより室内機側に備えたリモコン受信手段と、
このリモコン受信手段より出力され、室内機全体を制御
する室内機制御手段と、この室内機制御手段より風向方
向を決定する駆動信号発生手段と、前記室外機に備えた
同期信号発生手段より送信手段を介して室内機側に設け
た同期信号を受信する受信手段と、この受信手段より発
生する同期信号をもとにして駆動信号を同期させて前記
駆動信号発生手段より風向装置に出力するようにした空
気調和機の吹出制御装置。
remote control receiving means comprising an outdoor unit, an indoor unit, and a remote control switch for operating the indoor unit, the remote control receiving means being provided closer to the indoor unit than the remote control switch;
An indoor unit control means outputted from the remote control receiving means and controlling the entire indoor unit; a drive signal generation means for determining the wind direction from the indoor unit control means; and a transmission means from the synchronization signal generation means provided in the outdoor unit. a receiving means for receiving a synchronizing signal provided on the indoor unit side via the receiving means, and a driving signal is synchronized based on the synchronizing signal generated by the receiving means, and the driving signal is outputted from the driving signal generating means to the wind direction device. air conditioner blowout control device.
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