JPS5812397Y2 - Emergency light battery checker - Google Patents

Emergency light battery checker

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JPS5812397Y2
JPS5812397Y2 JP14520378U JP14520378U JPS5812397Y2 JP S5812397 Y2 JPS5812397 Y2 JP S5812397Y2 JP 14520378 U JP14520378 U JP 14520378U JP 14520378 U JP14520378 U JP 14520378U JP S5812397 Y2 JPS5812397 Y2 JP S5812397Y2
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JP
Japan
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transistor
resistor
secondary battery
battery
emitter
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Application number
JP14520378U
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Japanese (ja)
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JPS5560672U (en
Inventor
山元義一
曾我誠二
繁野雅信
米山米寿
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松下電器産業株式会社
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Publication date
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Description

【考案の詳細な説明】 本考案は非常灯、誘導灯などの非常用電源となる二次電
池の電圧がある規定電圧以下になった場合、その過放電
を表示し、かつ充電等により再び電池電圧が上昇しても
、過放電表示を保持する非常灯用バッテリーチェッカー
に関するもので、白熱灯、螢光管等の非常灯用光源の点
灯時にある一定時間流れるラッシュ電流(大電流)に影
響されることなく、過放電表示の停止(リセット)動作
を安定した状態で行なわせることができる非常灯用バッ
テリーチェッカーを提供することを目的とする。
[Detailed description of the invention] This invention indicates that when the voltage of a secondary battery, which serves as an emergency power source for emergency lights, guide lights, etc., falls below a certain specified voltage, the over-discharge is indicated, and the battery is recharged by charging etc. This is a battery checker for emergency lights that maintains an over-discharge indication even when the voltage increases, and is affected by the rush current (large current) that flows for a certain period of time when light sources for emergency lights such as incandescent lamps and fluorescent tubes are turned on. To provide a battery checker for an emergency light that can perform an operation of stopping (resetting) an overdischarge display in a stable state without causing any problems.

従来のこの種バッテリーチェッカーは第1図に示すよう
な回路構成になっていた。
A conventional battery checker of this type had a circuit configuration as shown in FIG.

そしてこの従来の回路構成における過放電表示の停止(
リセット)動作は、停電検出用接点を閉じることにより
行なわれていた。
And the stoppage of overdischarge display in this conventional circuit configuration (
The reset) operation was performed by closing the power failure detection contact.

すなわち停電検出用接点21を閉じると、電源電圧をト
ランス22で降圧し、かつ25の電圧と重畳して第2図
に示すように、電池電圧すより高い重畳電圧となる。
That is, when the power failure detection contact 21 is closed, the power supply voltage is stepped down by the transformer 22 and superimposed on the voltage 25, resulting in a superimposed voltage higher than the battery voltage, as shown in FIG.

そしてこの重畳電圧aは分割抵抗26.27の両端に印
加され、かつNPN型の第1トランジスタ28のベース
・エミッタ間電圧を上昇させ、第1トランジスタ28を
強制的にオンさせる。
This superimposed voltage a is applied to both ends of the dividing resistors 26 and 27, and increases the voltage between the base and emitter of the NPN type first transistor 28, forcing the first transistor 28 to turn on.

この第1トランジスタ28がオンするとPNP型の第2
トランジスタ29がオンするとともに、PNP型の第3
トランジスタ30がオフとなって発光ダイオード等の表
示素子31は一瞬消灯(リセット)するが、この場合、
白熱灯、螢光管等の非常灯用光源32が点灯する時、第
2図に示すように、ある一定時間、すなわちtlからt
2までの時間ラッシュ電流(大電流)Aが流れて、分割
抵抗26.27の両端電圧は、第2図に示す第1トラン
ジスタ28のオフ電圧Cより低い電圧dとなって、第1
トランジスタ28のベース・エミッタ間電圧はオン状態
を保持できない電圧まで降下する。
When this first transistor 28 is turned on, a PNP type second transistor 28 is turned on.
As the transistor 29 turns on, the PNP type third
The transistor 30 is turned off and the display element 31 such as a light emitting diode is momentarily turned off (reset), but in this case,
When the emergency light source 32 such as an incandescent lamp or a fluorescent tube is turned on, as shown in FIG.
2, the rush current (large current) A flows, and the voltage across the dividing resistors 26 and 27 becomes a voltage d lower than the off-voltage C of the first transistor 28 shown in FIG.
The base-emitter voltage of transistor 28 drops to a voltage that cannot maintain the on state.

これにより第1トランジスタ28はオフとなり、その結
果第2トランジスタ29がオフになるとともに、第3ト
ランジスタ28はオフとなり、その結果第2トランジス
タ29がオフになるとともに、第3トランジスタ30が
オンとなり、その結果表示素子31に点灯し、再び過放
電表示状態となる。
As a result, the first transistor 28 is turned off, and as a result, the second transistor 29 is turned off, and the third transistor 28 is turned off, and as a result, the second transistor 29 is turned off, and the third transistor 30 is turned on. As a result, the display element 31 lights up and the over-discharge display state occurs again.

この場合、二次電池25の電圧はラッシュ電流(大電流
)通過時間以後は規定電圧以上に上昇するが、従来の回
路構成においては二次電池25が過放電していないにも
かかわらず、前述したようにバッテリーチェッカーが過
放電表示をするという誤動作を起こし、かつ過放電表示
の停止(リセット)を行なうことができなかった。
In this case, the voltage of the secondary battery 25 rises above the specified voltage after the rush current (large current) passes, but in the conventional circuit configuration, although the secondary battery 25 is not over-discharged, as mentioned above, As mentioned above, the battery checker malfunctioned by displaying an over-discharge indication, and the over-discharge indication could not be stopped (reset).

また停電によって停電検出用接点21が閉じて、非常用
電源で非常灯用光源31が点灯した時も、前述したよう
な現象が生じ、その結果電池電圧が高くなっているにも
かかわらず、表示素子31が点灯して過放電表示をする
という誤動作を起こし、かつ過放電表示の停止(リセッ
ト)を行なうことができなかった。
Also, when the power outage detection contact 21 closes due to a power outage and the emergency light source 31 is turned on by the emergency power supply, the above-mentioned phenomenon occurs, and as a result, even though the battery voltage is high, the display does not A malfunction occurred in which the element 31 turned on and displayed an overdischarge indication, and the overdischarge indication could not be stopped (reset).

本考案は上記従来の問題点を解消するためになされたも
ので、以下、本考案をその実施例を示す図面にもとづい
て説明する。
The present invention has been devised to solve the above-mentioned conventional problems, and the present invention will be explained below based on drawings showing embodiments thereof.

第3図において、1は電源電圧を降圧するトランスで、
このトランス1の二次側に出てくる交流電圧は整流回路
2で整流され、二次電池3を常時充電している。
In Figure 3, 1 is a transformer that steps down the power supply voltage.
The alternating current voltage appearing on the secondary side of the transformer 1 is rectified by a rectifier circuit 2, and the secondary battery 3 is constantly charged.

この二次電池のプラス側は、停電検出用接点4とラッシ
ュ電流検知用抵抗5を介して白熱灯、螢光管等の非常灯
用光源6の一方に接続し、かつ非常灯用光源6の他方は
二次電池3のマイナス側に接続されている。
The positive side of this secondary battery is connected to one side of the emergency light source 6 such as an incandescent lamp or a fluorescent tube through a power failure detection contact 4 and a rush current detection resistor 5. The other end is connected to the negative side of the secondary battery 3.

また二次電池30両端には分割抵抗7゜8を接続し、か
つこの分割抵抗7.8の中点にはコンデンサ9の一方を
接続している。
Further, a dividing resistor 7.8 is connected to both ends of the secondary battery 30, and one side of a capacitor 9 is connected to the midpoint of the dividing resistor 7.8.

またコンデンサ9の他方は二次電池3のマイナス側に接
続している。
Further, the other end of the capacitor 9 is connected to the negative side of the secondary battery 3.

10はベースをラッシュ電流検知用抵抗5の一方に接続
し、エミッタをラッシュ電流検知用抵抗5の他方に接続
し、コレクタを分割抵抗7゜8の中点に接続したPNP
型の第4トランジスタ、11はベースを分割抵抗7.8
の中点に接続し、エミッタを抵抗12を介して二次電池
3のマイナス側に接続し、コレクタを抵抗13を介して
二次電池3のプラス側に接続したNPN型の第1トラン
ジスタ、14はベースを第1トランジスタ11のコレク
タに接続し、エミッタを抵抗15を介して二次電池3の
プラス側に接続し、コレクタを抵抗16を介して二次電
池3のマイナス側に接続したPNP型の第2トランジス
タ、17はベースを第2トランジスタ14のコレクタに
接続し、エミッタを発光ダイオードよりなる表示素子1
8を介して第2トランジスタ14のエミッタに接続し、
コレクタを第1トランジスタ11のエミッタに接続した
PNP型の第3トランジスタである。
10 is a PNP whose base is connected to one side of the rush current detection resistor 5, the emitter is connected to the other side of the rush current detection resistor 5, and the collector is connected to the midpoint of the dividing resistor 7°8.
The fourth transistor of the type, 11, divides the base with a resistor 7.8
A first transistor of NPN type, 14, connected to the midpoint of is a PNP type in which the base is connected to the collector of the first transistor 11, the emitter is connected to the positive side of the secondary battery 3 via a resistor 15, and the collector is connected to the negative side of the secondary battery 3 via a resistor 16. The second transistor 17 has its base connected to the collector of the second transistor 14, and its emitter connected to the display element 1 made of a light emitting diode.
8 to the emitter of the second transistor 14;
This is a PNP type third transistor whose collector is connected to the emitter of the first transistor 11.

上記回路構成の動作を説明すると、電源が通電されてい
る時は充電により二次電池3の電池電圧は高いが、停電
になると停電検出用接点4が閉じて二次電池3は停電検
出用接点4およびラッシュ電流検知用抵抗5を介して非
常灯用光源6に放電を始める。
To explain the operation of the above circuit configuration, when the power is on, the battery voltage of the secondary battery 3 is high due to charging, but when a power outage occurs, the power outage detection contact 4 closes and the secondary battery 3 is connected to the power outage detection contact. 4 and the rush current detection resistor 5 to start discharging to the emergency lighting light source 6.

そして放電初期は、二次電池3の電池電圧は高いため、
第1トランジスタ11、第2トランジスタ14はオンし
、かつ第3トランジスタ17はオフ状態となり、表示素
子18は消灯しているが、時間の経過と共に二次電池3
の電池電圧は降下し、そして第1トランジスタ110ベ
ースエミツタ間電圧がオン状態を保てない電圧になると
、第1トランジスタ11はオフとなり、その結果第2ト
ランジスタ14はオフ、第3トランジスタ17はオンと
なる。
At the beginning of discharge, the battery voltage of the secondary battery 3 is high, so
The first transistor 11 and the second transistor 14 are turned on, and the third transistor 17 is turned off, and the display element 18 is turned off. However, as time passes, the secondary battery 3
The battery voltage drops, and when the base-emitter voltage of the first transistor 110 reaches a voltage that cannot maintain the on state, the first transistor 11 turns off, and as a result, the second transistor 14 turns off and the third transistor 17 turns on. Become.

これにより表示素子18は点灯し、過放電状態を示す。This causes the display element 18 to light up, indicating an overdischarge state.

この状態で通電を開始すると、充電により二次電池3の
電池電圧は上昇する。
When electricity is started in this state, the battery voltage of the secondary battery 3 increases due to charging.

この場合、第3トランジスタ17がオンした時、第1ト
ランジスタ11のエミッタ電圧(抵抗15と抵抗12の
分割比によって決まるエミッタ電圧]が高くなっている
ため、第1トランジスタ11をオンさせるにはベース電
圧(抵抗8の電圧)をエミッタ電圧(抵抗12の電圧)
より高くしなげればならないが、この場合は抵抗7と抵
抗8の分割抵抗比により、二次電池3の電池電圧上昇範
囲内では第1トランジスタ1hまオンしないように設定
しているため、第1トランジスタ11および第2トラン
ジスタ14はオフ、第3トランジスタ17はオン状態を
維持し続けることになり、その結果過放電表示状態は続
行される。
In this case, when the third transistor 17 is turned on, the emitter voltage of the first transistor 11 (the emitter voltage determined by the division ratio of the resistor 15 and the resistor 12) is high. The voltage (voltage of resistor 8) is the emitter voltage (voltage of resistor 12)
However, in this case, the dividing resistance ratio of resistor 7 and resistor 8 is set so that the first transistor does not turn on for 1 hour within the battery voltage rise range of the secondary battery 3. The first transistor 11 and the second transistor 14 are kept off, and the third transistor 17 is kept on, and as a result, the overdischarge display state continues.

次に、この過放電表示を停止(リセット)するために、
停電検出用接点4を閉じると、非常灯用光源6に通電さ
れる。
Next, to stop (reset) this overdischarge display,
When the power failure detection contact 4 is closed, the emergency light source 6 is energized.

この非常灯用光源6の点灯時に第4図に示すように、ラ
ッシュ電流(大電流)Bが流れて、分割抵抗7.8の両
端電圧は、第4図に示すように電池電圧aから第1トラ
ンジスタ11のオフ電圧すより低い電圧Cまで降下する
When the emergency light source 6 is turned on, a rush current (large current) B flows as shown in FIG. 4, and the voltage across the dividing resistor 7.8 increases from the battery voltage a to the The voltage drops to a voltage C lower than the off-voltage of the transistor 11.

その結果第1トランジスタのベース・エミッタ間電圧は
オン状態を保てない電圧になるが、一方停電検出用接点
4を閉じることにより、非常灯用光源60点灯時にラッ
シュ電流がラッシュ電流検知用抵抗5に流れるため、こ
の抵抗5には第4トランジスタ10をオンさせるのに必
要なエミッタ・ベース間電圧が発生する。
As a result, the voltage between the base and emitter of the first transistor becomes such that it cannot maintain the on state, but on the other hand, by closing the power failure detection contact 4, the rush current increases when the emergency light source 60 is turned on. Therefore, an emitter-base voltage necessary to turn on the fourth transistor 10 is generated in this resistor 5.

その結果第4トランジスタ10はラッシュ電流通過時間
だけオンとなり、そしてコンデンサ9に第1トランジス
タ11をオンさせるのに必要なベース・エミッタ間電圧
C以上の電圧dが充電される。
As a result, the fourth transistor 10 is turned on for the rush current passing time, and the capacitor 9 is charged with a voltage d higher than the base-emitter voltage C necessary to turn on the first transistor 11.

そしてこのコンデンサ9の充電電圧は第1トランジスタ
110ペース・エミッタ間に放電され、かつラッシュ電
流通過時間、すなわちtlからt2までの時間より長い
時間t3まで第1トランジスタ110ペース・工□ツタ
間のオン電圧eが印加されるため、第1トランジスタ1
1はオンとなり、その結果第2トランジスタ14がオン
、第3トランジスタ17がオフとなって表示素子18は
消灯し、リセットされる。
The charging voltage of the capacitor 9 is discharged between the pace and the emitter of the first transistor 110, and the first transistor 110 is turned on between the pace and the emitter until the rush current passing time, that is, the time t3 which is longer than the time from tl to t2. Since the voltage e is applied, the first transistor 1
1 is turned on, and as a result, the second transistor 14 is turned on, the third transistor 17 is turned off, and the display element 18 is turned off and reset.

このリセットをした後は、停電検出用接点4が閉じられ
ていてもラッシュ電流は再び流れないため、ラッシュ電
流検知用抵抗18には第4トランジスタ10をオンさせ
るのに必要な工□ツタ・ベース間電圧は発生せず、その
結果第4トランジスタ10はオフとなるため、コンデン
サ9には充電電流が流れず、充電はされない。
After this reset, the rush current will not flow again even if the power failure detection contact 4 is closed, so the rush current detection resistor 18 requires the necessary work to turn on the fourth transistor 10. Since no voltage is generated between the capacitors and the fourth transistor 10 is turned off, no charging current flows to the capacitor 9 and the capacitor 9 is not charged.

したがって第1トランジスタ110ペース・工□ツタ間
電圧は通常状態に戻る。
Therefore, the voltage between the first transistor 110 and the electrode returns to the normal state.

また停電検出用接点4がリセットした後開かれた場合に
おいては、ラッシュ電流検知用抵抗5への電流が断たれ
るため、第4トランジスタ10はオフ状態となり、その
結果コンデンサ9には充電されず、第1トランジスタ1
1のベース・工□ツタ間電圧は通常状態に戻る。
Furthermore, when the power failure detection contact 4 is opened after being reset, the current to the rush current detection resistor 5 is cut off, so the fourth transistor 10 is turned off, and as a result, the capacitor 9 is not charged. , first transistor 1
The voltage between the base and the pipe of No. 1 returns to the normal state.

すなわち、いずれの場合も次のリセットをする状態に戻
る。
That is, in either case, the state returns to the state for the next reset.

このことは、電池電圧が高く表示素子18が消灯状態で
、停電検出用接点4が閉じる非常時の動作においても、
上記動作により従来のように表示素子が消灯から点灯し
て過放電表示を行なうという誤動作を起こすことはない
This also applies to emergency operations when the power failure detection contact 4 closes when the battery voltage is high and the display element 18 is off.
The above operation does not cause a malfunction in which the display element turns on from off to display an overdischarge display as in the conventional case.

また停電検出用接点4が閉じられていて非常用電源で動
作している時に、白熱灯、螢光管の非常灯用光源6を取
り換える時も上記動作により、従来のように表示素子が
消灯から点灯して過放電表示を行なうという誤動作を起
こすことはない。
Furthermore, when the power failure detection contact 4 is closed and the emergency power source is used, when replacing the emergency light source 6 such as an incandescent lamp or fluorescent tube, the above operation prevents the display element from turning off as in the conventional case. There is no possibility of malfunctions such as lighting up and displaying overdischarge.

また第3図において、第2トランジスタ14のベースと
第3トランジスタ1Tのベースとの間に接続したコンデ
ンサ19は、誤動作の原因である高いサージ電圧を吸収
する。
Further, in FIG. 3, a capacitor 19 connected between the base of the second transistor 14 and the base of the third transistor 1T absorbs high surge voltages that cause malfunctions.

第5図は、第3図の実施例における第1トランジスタ1
1のベースとコレクタとの間に形成される抵抗T、13
よりなる閉回路にダイオード20を接続したもので、こ
のダイオード20はカンードを分割抵抗の一方7に接続
し、かつアノードを抵抗13に接続している。
FIG. 5 shows the first transistor 1 in the embodiment of FIG.
A resistor T, 13 formed between the base and collector of 1
A diode 20 is connected to a closed circuit consisting of the following: the diode 20 connects the cando to one of the dividing resistors 7 and the anode to the resistor 13.

そしてこのダイオード20はリセット時に、第1トラン
ジスタ11のベース・エミッタ間に放電するコンデンサ
9の充電電圧が他の回路へ放電するのをブロックし、よ
り安定したリセット動作を行なわせるものである。
The diode 20 blocks the charging voltage of the capacitor 9, which is discharged between the base and emitter of the first transistor 11, from discharging to other circuits at the time of reset, thereby making the reset operation more stable.

さらに第5図においては、前記表示素子1Bを、第3ト
ランジスタ17のコレクタと第1トランジスタ11のエ
ミッタとの間に接続しており、この回路においては、表
示素子18が第3トランジスタ17のコレクタ側に接続
されているため、第3トランジスタ170オン状態時に
おける第1トランジスタ11のエミッタ電立を第3図の
回路より高めることができ、その結果第3トランジスタ
17を二次電池3の電圧が低い領域まで飽和状態で使用
できる。
Further, in FIG. 5, the display element 1B is connected between the collector of the third transistor 17 and the emitter of the first transistor 11, and in this circuit, the display element 18 is connected between the collector of the third transistor 17 and the emitter of the first transistor 11. Since the third transistor 170 is connected to the side, the emitter voltage of the first transistor 11 when the third transistor 170 is on can be increased compared to the circuit shown in FIG. Can be used in saturated conditions down to low ranges.

以上のように本考案によれば、停電検出用接点が閉じて
非常用電源で非常灯用光源が点灯した際に、ある一定時
間流れるラッシュ電流(大電流)の影響により表示素子
が消灯から点灯して再び過放電表示を行なうという誤動
作を起こすことはなく、かつ過放電表示の停止(リセッ
ト)動作も安定した状態で行なわせることができる。
As described above, according to the present invention, when the power failure detection contact closes and the emergency light source is turned on by the emergency power source, the display element changes from OFF to ON due to the influence of the rush current (large current) that flows for a certain period of time. There is no possibility of a malfunction in which the overdischarge display is performed again, and the operation for stopping (resetting) the overdischarge display can be performed in a stable state.

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

第1図は従来のバッテリーチェッカーの電1路図、第2
図は同バッテリーチェッカーのリセット動作説明図、第
3図は本考案の一実施例を示すバッテリーチェッカーの
電気回路図、第4図は同バッテリーチェッカーのリセッ
ト動作説明図、第5図は本考案の別の実施例を示すバッ
テリーチェッカーの電気回路図である。 1.2・・・・・・充電用電源回路、3・・・・・・二
次電池、4・・・・・・停電検出用接点、5・・・・・
・ラッシュ電流検知用抵抗、6・・・・・・非常灯用光
源、7,8・・・・・・分割抵抗、9・・・・・・コン
デンサ、10.11.14.17・・・・・・トランジ
スタ、12.13.15.16・・・・・・抵抗、18
・・・・・・表示素子、19・・・・・・コンデンサ、
20・・・・・・ダイオード。
Figure 1 is the electric circuit diagram of a conventional battery checker, Figure 2 is
The figure is an explanatory diagram of the reset operation of the battery checker, Figure 3 is an electric circuit diagram of a battery checker showing an embodiment of the present invention, Figure 4 is an explanatory diagram of the reset operation of the battery checker, and Figure 5 is an illustration of the reset operation of the battery checker of the present invention. FIG. 3 is an electrical circuit diagram of a battery checker showing another embodiment. 1.2...Power supply circuit for charging, 3...Secondary battery, 4...Contact for power failure detection, 5...
・Rush current detection resistor, 6... Light source for emergency lights, 7, 8... Division resistor, 9... Capacitor, 10.11.14.17... ...transistor, 12.13.15.16...resistance, 18
...Display element, 19... Capacitor,
20...Diode.

Claims (4)

【実用新案登録請求の範囲】[Scope of utility model registration request] (1) 二次電池を充電する充電用電源回路と、前記
二次電池に接続され、かつ電池電圧を検出して所要表示
を行なうバッテリーチェッカーと、前記二次電池に停電
検出用接点を介して接続される非常灯用光源とを備え、
前記バッテリーチェッカーは、二次電池の両端に接続さ
れた分割抵抗と、前記非常灯用光源と停電検出用接点と
の間に接続されたラッシュ電流検知用抵抗と、ベースを
ラッシュ電流検知用抵抗の一方に、エミッタをラッシュ
電流検知用抵抗の他方に、コレクタを分割抵抗の中点に
それぞれ接続した第4トランジスタと、前記分割抵抗の
中点と二次電池の他方との間に接続されたコンデンサと
、ベースを前記分割抵抗の中点に、エミッタを抵抗を介
して二次電池の他方に、コレクタを抵抗を介して二次電
池の一方にそれぞれ接続した第1トランジスタと、この
第1トランジスタと異型であり、かつベースを第1トラ
ンジスタのコレクタに、エミッタを抵抗を介して二次電
池の一方に、コレクタを抵抗を介して二次電池の他方に
それぞれ接続した第2トランジスタと、この第2トラン
ジスタと同型であり、かつベースを第2トランジスタの
コレクタに、エミッタを表示素子を介して第2トランジ
スタのエミッタに、コレクタを第1トランジスタのエミ
ッタにそれぞれ接続した第3トランジスタとにより構成
したことを特徴とする非常灯用バッテリーチェッカー。
(1) A charging power supply circuit that charges the secondary battery, a battery checker that is connected to the secondary battery and that detects the battery voltage and displays the required display, and a battery checker that connects the secondary battery to the secondary battery via a power failure detection contact. Equipped with a connected emergency light source,
The battery checker includes a divided resistor connected to both ends of the secondary battery, a rush current detection resistor connected between the emergency light source and the power failure detection contact, and a base connected to the rush current detection resistor. On one side, a fourth transistor whose emitter is connected to the other side of the rush current detection resistor and whose collector is connected to the midpoint of the divided resistor, and a capacitor connected between the midpoint of the divided resistor and the other side of the secondary battery. and a first transistor having a base connected to the midpoint of the divided resistor, an emitter connected to the other side of the secondary battery through the resistor, and a collector connected to one side of the secondary battery through the resistor, and this first transistor. a second transistor which is of a different type and whose base is connected to the collector of the first transistor, whose emitter is connected to one side of the secondary battery through a resistor, and whose collector is connected to the other side of the secondary battery through a resistor; A third transistor is of the same type as the transistor, and has a base connected to the collector of the second transistor, an emitter connected to the emitter of the second transistor via a display element, and a third transistor connected to the emitter of the first transistor. Features a battery checker for emergency lights.
(2)前記第1トランジスタのベースとコレクタとの間
に形成される閉回路にダイオードを接続してなる実用新
案登録請求の範囲第1項記載の非常灯用バッテリーチェ
ッカー。
(2) The emergency light battery checker according to claim 1, wherein a diode is connected to a closed circuit formed between the base and collector of the first transistor.
(3)前記第2トランジスタのベースと第3)7yジス
タのベースとの間にコンデンサを接続してなる実用新案
登録請求の範囲第1項記載の非常灯用バッテリーチェッ
カー。
(3) The battery checker for emergency lights according to claim 1, wherein a capacitor is connected between the base of the second transistor and the base of the third) 7y transistor.
(4)前記表示素子を第3トランジスタのコレクタと第
1トランジスタのエミッタとの間に接続してなる実用新
案登録請求の範囲第1項記載の非常灯用バッテリーチェ
ッカー。
(4) The emergency light battery checker according to claim 1, wherein the display element is connected between the collector of the third transistor and the emitter of the first transistor.
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