JPS60203747A - Automatic water emitting apparatus of toilet bowl - Google Patents

Automatic water emitting apparatus of toilet bowl

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JPS60203747A
JPS60203747A JP4847684A JP4847684A JPS60203747A JP S60203747 A JPS60203747 A JP S60203747A JP 4847684 A JP4847684 A JP 4847684A JP 4847684 A JP4847684 A JP 4847684A JP S60203747 A JPS60203747 A JP S60203747A
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JP
Japan
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signal
circuit
level
output
flip
Prior art date
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Pending
Application number
JP4847684A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
浦川 成逸
茂 榊原
鬼頭 明裕
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.)
Inax Corp
Original Assignee
Inax Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Inax Corp filed Critical Inax Corp
Priority to JP4847684A priority Critical patent/JPS60203747A/en
Publication of JPS60203747A publication Critical patent/JPS60203747A/en
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  • Sanitary Device For Flush Toilet (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
(57) [Summary] This bulletin contains application data before electronic filing, so abstract data is not recorded.

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、焦電型赤外線検出器を利用し、室内壁光灯の
点滅あるいは太陽光線の入射等による外乱に影響される
ことなく、実際の使用に際してのみ小便器等へ洗浄水を
供給するようにした小便器等の自動吐水装置+こ関する
ものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention utilizes a pyroelectric infrared detector to detect urinals, etc. only during actual use, without being affected by disturbances such as flashing indoor wall lights or incident sunlight. This relates to automatic water discharging devices such as urinals that supply flushing water to toilets.

従来、便器に対して自動的に洗浄水を吐水する装置とし
ては、使用とは無関係に周期的に吐水するタイプのもの
と、実際の使用に際し、てのみ吐水するタイプのものと
がある0周期的に吐水するタイプのものは、必然的に洗
浄水の使用量が多くなり、節水の観点から好んで用いら
れてはいないのが現状である。また実際の使用に際して
のみ吐水するタイプのものは、発光・受光素子を利用し
て人体の便器への接近を検知するものである。而して、
従来のこの発光・受光素子を利用するものは、発光ダイ
オード等の発光素子から照射された光が便器へ接近した
人体によって拡散反射するので、該反射光をフォトダイ
オード等の受光素子で検出して電気的信号に変換し、人
体の便器への接近を検知している。然しなから、上記フ
ォトダイオード等の受光素子は、極端に光量差を与える
と誤動作するという欠点があった。すなわち、例えば螢
光灯のスイッチを投入したときの照明光を上記フォトダ
イオード等の受光素子が検知し、便器へ洗浄水を吐水す
ることがあった。また暗い状態から太陽光線が入射した
りすると、該太陽光線を上記フォトダイオード等の受光
素子が検知し、同様に便器へ洗浄水を吐水することがあ
った。このような誤動作は、不可避的なものであった。
Conventionally, there are two types of devices that automatically spray flush water into a toilet bowl: one type that sprays water periodically regardless of the use, and the other that sprays water only when the toilet is actually used. The type that discharges water automatically inevitably uses a large amount of washing water, so it is currently not preferred from the viewpoint of saving water. On the other hand, the type that only discharges water during actual use uses light-emitting/light-receiving elements to detect when a human body approaches the toilet bowl. Then,
In conventional devices that use light emitting and light receiving elements, the light emitted from the light emitting element such as a light emitting diode is diffusely reflected by the human body approaching the toilet, so the reflected light is detected by a light receiving element such as a photodiode. It converts it into an electrical signal and detects when a human body approaches the toilet bowl. However, the light-receiving elements such as the photodiodes have a drawback that they malfunction when given an extreme difference in light amount. That is, for example, when a fluorescent light switch is turned on, a light receiving element such as the photodiode detects the illumination light and discharges flushing water into the toilet bowl. Furthermore, when sunlight enters the toilet from a dark condition, the sunlight may be detected by a light receiving element such as the photodiode, and flush water may be similarly discharged into the toilet bowl. Such malfunctions were inevitable.

本発明は従来の自動吐水装置の上記欠点に鑑みてこれを
改良除去したものであって、小便器等に接近した人体の
赤外線を感知して信号を発生する焦電型赤外線検出器と
、増幅された前記信号を基準値と比較し、基準値よりも
大きくなったときに“H”レベル信号を出力する比較器
と、該比較器の信号により駆動信号を出力するシングル
ショット回路と、前記駆動信号を受けたときより所定時
間だけタイムカウントするタイマー回路と、前記駆動信
号及びタイマー回路からのタイムアツプ信号により出力
信号を反転させるフリップ・フロップ回路と、該フリッ
プ・フロップ回路の出力信号により制御される洗浄水供
給用電磁弁の制御回路とよりなり、前記駆動信号が出力
されたときから前記タイムアツプ信号が出力されるまで
の間だけ小便器等へ洗浄水を吐水させ、外乱に影響され
ることなく、実際の使用に際してのみ正確に動作する小
便器等の自動吐水装置を提供せんとするものである。
The present invention improves and eliminates the above-mentioned drawbacks of conventional automatic water dispensing devices, and includes a pyroelectric infrared detector that detects infrared rays from a human body approaching a urinal, etc., and generates a signal, and an amplified a comparator that compares the detected signal with a reference value and outputs an "H" level signal when the signal becomes larger than the reference value; a single shot circuit that outputs a drive signal based on the signal of the comparator; A timer circuit that counts a predetermined time from when a signal is received, a flip-flop circuit that inverts an output signal based on the drive signal and a time-up signal from the timer circuit, and is controlled by the output signal of the flip-flop circuit. It consists of a control circuit for a solenoid valve for supplying flushing water, and discharges flushing water to the urinal etc. only from the time the drive signal is output until the time-up signal is outputted, without being affected by external disturbances. It is an object of the present invention to provide an automatic water discharging device such as a urinal that operates accurately only during actual use.

以下に本発明の構成を図面に示す実施例に基づいて説明
すると次の通りである。
The configuration of the present invention will be explained below based on the embodiments shown in the drawings.

第1図は本発明に係る実施例装置Mを小便器Nの上方へ
設置した場合の概略斜視図、第2図は間装WMを洗面器
りの上方へ設置した場合の概略斜視図である。また第3
図は自動吐水装ffMの回路構成を示すブロック図、第
4図はその回路図である。先ず、第3図及び第4図を参
照して全体の回路構成を説明する。1は人体、2は該人
体1から放射される赤外線を感知して電気的信号に変換
する焦電型赤外線検出器である。この焦電型赤外線検出
器2は、PZTをベースとした強誘電体セラミックスの
焦電効果を利用したものであり、人体lから放射される
赤外線を感知すると、素子表面で熱に変換され、その結
果第5図に示すように、素子の温度がΔTだけ上昇し、
自発分極もΔpsだけ変化して素子表面に電荷を焦出さ
せる。焦出した電荷は、低抵抗回路で放電されて電流モ
ードとして、あるいは高インピーダンス回路で電圧モー
ドとして検出される。このように、焦電型赤外線検出器
2は、非接触式であり、しかも高感度であること、波長
依存性がないこと、室温で使用でき取り扱いが容易であ
る等の利点を有している。
FIG. 1 is a schematic perspective view of the embodiment device M according to the present invention installed above the urinal N, and FIG. 2 is a schematic perspective view of the interior WM installed above the washbasin. . Also the third
The figure is a block diagram showing the circuit configuration of the automatic water discharging device ffM, and FIG. 4 is its circuit diagram. First, the overall circuit configuration will be explained with reference to FIGS. 3 and 4. 1 is a human body, and 2 is a pyroelectric infrared detector that detects infrared rays emitted from the human body 1 and converts it into an electrical signal. This pyroelectric infrared detector 2 utilizes the pyroelectric effect of ferroelectric ceramics based on PZT, and when it detects infrared rays emitted from the human body, it is converted into heat on the element surface, and the As a result, as shown in Figure 5, the temperature of the element increased by ΔT,
The spontaneous polarization also changes by Δps, causing charges to be focused on the element surface. The focused charge is discharged in a low resistance circuit and detected in current mode or in a high impedance circuit in voltage mode. As described above, the pyroelectric infrared detector 2 is non-contact and has advantages such as high sensitivity, no wavelength dependence, and can be used at room temperature and easy to handle. .

上記焦電型赤外線検出器2より出力される信号aは、バ
イパスフィルター3で直流分がカットされ、続いて交流
増幅器4で増幅される。このバイパスフィルター3と交
流増幅器4は、二段設けられている。後段の交流増幅器
4より出力される信号すは、次の比較器5で基準値と比
較される。比較器5は、信号すの出力レベルが基準値よ
りも大きくなった場合に、L”レベルから“H”レベル
となり、この信号Cをシングルショット回路6へ出力す
る。この場合の信号Cは、直流波形である。シングルシ
ョット回路6は、上記信号Cが1H”レベルになったと
き、リセット回路7へ駆動信号dを出力する。フリップ
・フロップ腓路8は、リセット回路7の信号jに応じて
増幅器9.lOに信号f、gを出力する。信号fは、増
幅された後、電磁弁制御回路11へ入力され、電磁弁2
4を動作させる。つまり、信号fは電磁弁24の動作制
御信号である。また信号gは、タイマー12の駆り1信
号である。タイマー12は、上記信号gが入力されたと
きより、所定時間をカウントし、タイムアツプすると前
記リセット回路7へ信号りを出力する。リセット回路7
は、このタイムアツプ信号りにより、フリップ・フロッ
プ回路8へ信号jを出力し、電磁弁24を閉動作させる
。つまり、電磁弁24は、駆動信号dが出力されたとき
からタイムアツプ信号りが出力されるまでの間、開とさ
れ、小便器Nへ洗浄水を吐水するものである。
The DC component of the signal a output from the pyroelectric infrared detector 2 is cut off by a bypass filter 3, and then amplified by an AC amplifier 4. The bypass filter 3 and AC amplifier 4 are provided in two stages. The signal output from the AC amplifier 4 in the subsequent stage is compared with a reference value in the next comparator 5. When the output level of the signal S becomes higher than the reference value, the comparator 5 changes from the L level to the H level and outputs the signal C to the single shot circuit 6. In this case, the signal C is The single shot circuit 6 outputs the drive signal d to the reset circuit 7 when the signal C reaches the 1H'' level. The flip-flop circuit 8 is connected to the amplifier 9 . in response to the signal j of the reset circuit 7 . Output signals f and g to lO. After the signal f is amplified, it is input to the solenoid valve control circuit 11, and the solenoid valve 2
Operate 4. In other words, the signal f is an operation control signal for the solenoid valve 24. Further, the signal g is a drive 1 signal of the timer 12. The timer 12 counts a predetermined time from when the signal g is input, and outputs a signal to the reset circuit 7 when the timer elapses. Reset circuit 7
In response to this time-up signal, outputs a signal j to the flip-flop circuit 8 to close the solenoid valve 24. In other words, the solenoid valve 24 is kept open and discharges flush water to the urinal N from when the drive signal d is output until when the time-up signal is output.

次に、具体的な回路構成を第4図に基づいて詳綱に説明
する。
Next, a specific circuit configuration will be explained in detail based on FIG.

なお、バイパスフィルター3乃至シングルショット回路
6までの回路構成と信号処理方法は、公知の技術であり
、ここでの説明は省略する。
Note that the circuit configurations and signal processing methods from the bypass filter 3 to the single shot circuit 6 are known techniques, and their explanations here will be omitted.

リセット回路7は、第4図に示す如く、トランジスタ1
3と、I C(NAND回路)14と、I C(N07
回路)15とで回路形成されている。NANDIin路
14の入力端子14aはトランジスタ13のコレクタ側
に接続されており、また入力端子14bはタイマー31
の出力側に接続されている。一方、NOT回路15の出
力側は、フリップ・フロ7ブ16の入力側に接続されて
いる。そして、フリップ・フロップ16の出力端子16
aは、増幅用のIC17を介してトランジスタ19のベ
ース側に接続されている。トランジスタ19と20は、
二段増幅用のものであり、そのコレクタ側には、リレー
21が接続されている。22はこのリレー21に並列接
続されたLH[l 、 23はリレー21の接点、24
は洗浄水吐水用電磁弁である。またフリップ・フロップ
16の出力端子16bは、増幅用の1c18を介してト
ランジスタ25のベース側に接続されている。このトラ
ンジスタ25と26も二段増幅用のものである。これら
のトランジスタ25.26のコレクタ側には可変抵抗2
7.28が接続されている。
The reset circuit 7 includes a transistor 1 as shown in FIG.
3, IC (NAND circuit) 14, IC (N07
circuit) 15 to form a circuit. The input terminal 14a of the NANDIin path 14 is connected to the collector side of the transistor 13, and the input terminal 14b is connected to the timer 31.
connected to the output side of the On the other hand, the output side of the NOT circuit 15 is connected to the input side of the flip-flop 7 block 16. and the output terminal 16 of the flip-flop 16
a is connected to the base side of the transistor 19 via the amplifying IC 17. Transistors 19 and 20 are
It is for two-stage amplification, and a relay 21 is connected to its collector side. 22 is the LH[l connected in parallel to this relay 21, 23 is the contact of the relay 21, 24
is a solenoid valve for discharging cleaning water. Further, the output terminal 16b of the flip-flop 16 is connected to the base side of the transistor 25 via an amplifying circuit 1c18. These transistors 25 and 26 are also for two-stage amplification. A variable resistor 2 is connected to the collector side of these transistors 25 and 26.
7.28 is connected.

また抵抗28とトランジスタ25.26のコレクタ側と
の間には抵抗29を介してコンデンサ30が接続されて
おり、その一端側はタイマー31の入力側に接続されて
いる。このタイマー31の出力側が、NAND回路14
の入力端子14bに接続されていることは前述の通りで
ある。
A capacitor 30 is connected via a resistor 29 between the resistor 28 and the collector sides of the transistors 25 and 26, and one end of the capacitor 30 is connected to the input side of a timer 31. The output side of this timer 31 is the NAND circuit 14
As described above, it is connected to the input terminal 14b of the input terminal 14b.

次に、このように回路構成された自動吐水装置Mの動作
態様を説明する。
Next, the operation mode of the automatic water discharging device M having the circuit configuration as described above will be explained.

通常の状態(非使用時)では、シングルショット回路6
の出力信号dは、“L”レベルであり、リセット回路7
のトランジスタ13は非導通状態である。このため、N
AND回路の入力端子14aは“■1”レベルとなって
いる。また入力端子14bはH“レベルである。従って
、NAND回路14の出力信号eは1L”レベル、NO
T回路15の出力信号jは“H″レベルある。それで、
フリップ・フロップ16は、出力端子16aの信号fが
”L”レベル、出力端子16bの信号gが1H″レベル
となっている。
Under normal conditions (when not in use), single shot circuit 6
The output signal d of the reset circuit 7 is at “L” level, and the output signal d of the reset circuit 7
The transistor 13 is in a non-conducting state. For this reason, N
The input terminal 14a of the AND circuit is at the "■1" level. In addition, the input terminal 14b is at the H" level. Therefore, the output signal e of the NAND circuit 14 is at the 1L" level, and the NO
The output signal j of the T circuit 15 is at "H" level. So,
In the flip-flop 16, the signal f at the output terminal 16a is at the "L" level, and the signal g at the output terminal 16b is at the 1H" level.

従って、電磁弁制御回路11のトランジスタ19.20
は非導通状態であり、リレー21は励起されず、電磁弁
24は閉のままである。一方、タイマー回路12のトラ
ンジスタ25.2Gは、フリ7プ・フロップ16の出力
端子16.b IJ< ” H”レベルであるので導通
状態にある。このため、コンデンサ30に電荷は蓄槽さ
れない。タイマー31の出力信号りは、前述の如く、“
H″レベルある。
Therefore, the transistor 19.20 of the solenoid valve control circuit 11
is in a non-conducting state, relay 21 is not energized, and solenoid valve 24 remains closed. On the other hand, the transistor 25.2G of the timer circuit 12 is connected to the output terminal 16.2 of the flip-flop 16. b Since IJ<"H" level, it is in a conductive state. Therefore, no charge is stored in the capacitor 30. As mentioned above, the output signal of the timer 31 is “
There is H'' level.

このような状態から、今、第1図に示す便器Nへ人体l
が接近したとすると、人体lより放射される赤外線を焦
電型赤外線検出器2が感知し、その出力信号aが第6図
に示す如く、わずかだけ増加する。信号aは、バイパス
フィルター3,3で直流分がカットされ、交流増幅器4
.4によって増幅される。後段の交流増幅器4で増幅さ
れた信号すは、比較器5の基準電圧よりも太き(なり(
基準電圧は第6図では破線)、比!2器5の出力は“H
”レベルとなる。このため、シングルショット回路6は
、“H”レベルの駆動信号dを1パルスだけ出力する。
From this state, the human body l is now placed in the toilet bowl N shown in Figure 1.
When the human body l approaches, the pyroelectric infrared detector 2 detects the infrared rays emitted from the human body l, and its output signal a increases slightly, as shown in FIG. The DC component of the signal a is cut by bypass filters 3, 3, and the signal a is sent to an AC amplifier 4.
.. Amplified by 4. The signal amplified by the AC amplifier 4 in the subsequent stage is thicker than the reference voltage of the comparator 5.
The reference voltage is the dashed line in Figure 6), the ratio! The output of the second device 5 is “H”
Therefore, the single shot circuit 6 outputs only one pulse of the drive signal d at the "H" level.

この駆動信号dにより、トランジスタ13が導通状態と
なり、NAND回路140入力端子14aは“Hルベル
からL”レベルになり、上記信号dのパルス終了時に″
H″レベルへもどる。このため、N AN 11191
路14の出力信号eは“Lルベルから“H”レベル、そ
して“L”レベルへと変化し、NOT回路15の出力信
号jは“H”レベルカラ″″Lゝレベル、そして“■(
”レベルへト変化する。
This drive signal d turns the transistor 13 into a conductive state, and the input terminal 14a of the NAND circuit 140 changes from the "H" level to the "L" level, and when the pulse of the signal d ends, "
Return to H'' level. Therefore, N AN 11191
The output signal e of the circuit 14 changes from the "L" level to the "H" level and then to the "L" level, and the output signal j of the NOT circuit 15 changes from the "H" level to the "L" level and then to the "■(
``The level changes.

これにより、フリップ・フロップ16は、上記出力信号
jの“L″レベルら“H”レベルへの立ち上がりでその
出力信%f、gが反転し、信号fは“H”レベルに、信
号gは”L″レベルなる。
As a result, the output signals %f and g of the flip-flop 16 are inverted when the output signal j rises from the "L" level to the "H" level, and the signal f goes to the "H" level and the signal g goes to the "H" level. It becomes "L" level.

信%fが“H”レベルになると、電磁弁制御回路11の
トランジスタ19.20が導通状態となり、リレー21
が励起され、LED 22が発光する。そして、リレー
21の接点23がONとなり、電磁弁24が励磁される
。つまり、電磁弁24が開となり、便器Nへ洗浄水の吐
水が開始される。上記LED’ 22はこの電磁弁24
が開となっている状態を発光表示するものである。
When the signal %f reaches the "H" level, the transistors 19 and 20 of the solenoid valve control circuit 11 become conductive, and the relay 21
is excited and the LED 22 emits light. Then, the contact 23 of the relay 21 is turned on, and the solenoid valve 24 is energized. In other words, the solenoid valve 24 is opened and flushing water to the toilet bowl N is started. The above LED' 22 is connected to this solenoid valve 24.
This is a light-emitting display to indicate when the switch is open.

一方、フリップ・フリップ16の出力信号gが′L”レ
ベルに反転すると、タイマー回路12のトランジスタ2
5.26が非導通状態となる。このため、可変抵抗27
.28及び抵抗29を介してコンデンサ30に電荷がN
Mlされる。蓄積された電位が、電源側電圧Vccの2
/3になるとタイマー31がタイムアツプ(時間t)L
、出力信号11はL”レベルとなり、すぐに“H″レベ
ル復帰する。このとき、コンデンサ30に蓄積された電
荷は放電される。尚、時間tは可変抵抗27.28の抵
抗値を変更することにより、自由に設定することが可能
である。
On the other hand, when the output signal g of the flip-flip 16 is inverted to 'L' level, the transistor 2 of the timer circuit 12
5.26 becomes non-conductive. For this reason, the variable resistor 27
.. 28 and resistor 29 to capacitor 30.
Ml is done. The accumulated potential is 2 of the power supply side voltage Vcc.
/3, the timer 31 times up (time t)L
, the output signal 11 becomes "L" level and immediately returns to "H" level.At this time, the charge accumulated in the capacitor 30 is discharged.The time t is used to change the resistance value of the variable resistor 27 and 28. By doing so, it is possible to set it freely.

上記出力信号(タイムアツプ信号)hが“I、″レベル
になり、そして′″H”レベルにもどると、NAND回
路14は入力端子14a、 14bが”[(,″L″か
らII”、“H”にもどり、出力信号eは“H”レベル
となってそして“L”レベルへ復帰する。
When the output signal (time-up signal) h goes to the "I" level and then returns to the "H" level, the NAND circuit 14 changes the input terminals 14a and 14b from "[(,"L" to II", "H"). ”, the output signal e becomes “H” level, and then returns to “L” level.

このため、NOT回路15の出力信号jは“L″レベル
経て“H”レベルへ復帰し、この信号jの“L“レベル
からH”レベルへの立ち上がりでフリップ・フロップ1
6の出力信号f、gが反転する。
Therefore, the output signal j of the NOT circuit 15 returns to the "H" level after passing through the "L" level, and as the signal j rises from the "L" level to the H level, the flip-flop 1
The output signals f and g of 6 are inverted.

この場合、信号fはL”レベルに、信号gは“H”レベ
ルになり、それぞれ通常の状態に復帰する。つまり、L
ED 22はOFF状態となり、発光表示を停止する。
In this case, the signal f goes to the "L" level and the signal g goes to the "H" level, returning to their normal states. In other words, the signal
The ED 22 becomes OFF and stops displaying light.

同時にリレーコイル24もOFF状愈となり、便器Nへ
の洗浄水の吐水が遮断されるようになる。
At the same time, the relay coil 24 is also turned off, and the discharge of flushing water to the toilet bowl N is interrupted.

以後は、上述の動作を繰り返すものである。而して、第
6図のフローチャトに示す如く、信号aに人体1を感知
した信号A1が入力され、電磁弁24がON動作中にあ
って、タイムアツプ信号が出力されないうちに、さらに
人体1を感知した信号A2が入力された場合、フリップ
・フロップ16に入力される信号jは“11″レベルか
ら“L”レベルへ、そして“H″レベルと変化し、電磁
弁24はOFFとなる。つまり、電磁弁24は閉動作し
、小便器Nへの洗浄水の吐水を停止する。
Thereafter, the above-described operations are repeated. As shown in the flowchart of FIG. 6, the signal A1 that detects the human body 1 is input to the signal a, and while the solenoid valve 24 is in the ON operation and before the time-up signal is output, the human body 1 is further detected. When the sensed signal A2 is input, the signal j input to the flip-flop 16 changes from the "11" level to the "L" level and then to the "H" level, and the solenoid valve 24 turns OFF. That is, the solenoid valve 24 closes and stops discharging flushing water to the urinal N.

要するに、このような小便器等の自動吐水装置Mにあっ
ては、シングルショット回路6より“H”レベルの駆動
信号dが出力されてフリップ・フロップ16が反転した
ときから、タイマー回路12でタイムアンプされ、フリ
ップ・フロップ16が反転するまでの間だけ小便器Nへ
洗浄水が吐水される。
In short, in such an automatic water discharging device M for a urinal, etc., the timer circuit 12 starts the timer circuit 12 from when the "H" level drive signal d is output from the single shot circuit 6 and the flip-flop 16 is inverted. The flushing water is amplified and the flushing water is spouted to the urinal N only until the flip-flop 16 is reversed.

而して、本装置Mは、前述の如く、焦電型の赤外線検出
器2で人体lより放射される赤外線を検出して動作を開
始するものであり、従来のように人体1の反射光を利用
するものではなく、動作が確実である。すなわち、従来
のものは、発光素子の照射光が小便器へ接近した人体1
で拡散反射するので、この反射光を受光素子で検出して
動作させるものであり、極端に光量差を与えると誤動作
する欠点があった。ところが、本実施例の装置Mにあっ
てはこのようなことは全く有り得、ないものである。
As mentioned above, this device M starts its operation by detecting infrared rays emitted from the human body 1 with the pyroelectric infrared detector 2, and detects the reflected light from the human body 1 as in the conventional method. It does not use , and its operation is reliable. In other words, in the conventional system, the irradiation light from the light emitting element illuminates the human body 1 approaching the urinal.
Since this reflected light is diffusely reflected by a light receiving element, it is operated by detecting this reflected light with a light receiving element, which has the disadvantage that it may malfunction if an extreme difference in light amount is applied. However, in the device M of this embodiment, such a situation is completely possible and does not occur.

なお、本発明の自動吐水装置は小便器へ洗浄水を吐水す
るものに限定されるものではない。例えば、第2図に示
す如く、洗面器りの上方へ設置し、て洗面器りへ接近し
た人体1の赤外線を感知し、水を吐水させるようにして
もよい、またその他のものにも適用可能である。
Note that the automatic water spouting device of the present invention is not limited to one that spews flush water into a urinal. For example, as shown in Fig. 2, it may be installed above the washbasin, detect the infrared rays of the human body 1 approaching the washbasin, and discharge water.It can also be applied to other devices. It is possible.

以上説明したように本発明にあっては、人体より放射さ
れる赤外線を検知して電磁弁を開動作させ、小便器等へ
洗浄水を吐水させるものであり、実際や使用に際しての
み確実に動作させることができる。すなわち、従来のよ
うに人体で拡散反射した反射光を検知して動作させるも
のではなく、太陽光線の入射等による極端な光量差が発
生した得合でも、誤動作することはない。これにより、
小便器等へ無駄な洗浄水が供給されることはなく、節水
性においても非常に優れている。
As explained above, the present invention detects infrared rays emitted from the human body and opens a solenoid valve to discharge cleansing water into a urinal, etc., and it only works reliably during actual use. can be done. That is, unlike conventional devices, the device does not operate by detecting the reflected light diffusely reflected by the human body, and will not malfunction even if there is an extreme difference in the amount of light due to the incidence of sunlight or the like. This results in
No wasted flushing water is supplied to the urinals, etc., and it is extremely water-saving.

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

第1図は小便器の上方へ自動吐水装置を設置した場合の
概略斜視図、第2図は洗面器の上方へ自動吐水装置を設
置した場合の概略斜視図、第3図は自動吐水装置の回路
構成を示すブロック図、第4図は亨気回路図、第5図は
焦電型赤外線検出器の温度−自発分極の特性曲線を示す
図面、第6図は電気回路における各部の信号波形を示す
タイムチャニドである。 M・・・自動吐水装置 N・・・小便器2・・・焦電型
赤外線検出器 5・・・比較器 7・・・シングルショット回路 12・・・タイマー回路 8・・・フリップ・フロップ回路 11・・・電磁弁制御回路 特許出願人 伊奈製陶株式会社 代 理 人 弁理士 内田敏彦 第1図 第2図 花曇 第5図 信号 a号 1Y 片【 (K) イ首 号 第6図
Figure 1 is a schematic perspective view of the automatic water discharging device installed above the urinal, Figure 2 is a schematic perspective view of the automatic water discharging device installed above the washbasin, and Figure 3 is a schematic perspective view of the automatic water discharging device installed above the washbasin. Fig. 4 is a block diagram showing the circuit configuration, Fig. 4 is a hyperthermia circuit diagram, Fig. 5 is a diagram showing the temperature-spontaneous polarization characteristic curve of a pyroelectric infrared detector, and Fig. 6 is a diagram showing signal waveforms at various parts in the electric circuit. This is the time channel shown. M... Automatic water discharging device N... Urinal 2... Pyroelectric infrared detector 5... Comparator 7... Single shot circuit 12... Timer circuit 8... Flip-flop circuit 11... Solenoid valve control circuit patent applicant Ina Seito Co., Ltd. Representative Patent attorney Toshihiko Uchida Figure 1 Figure 2 Hanagumi Figure 5 Signal a No. 1Y Piece [(K) Ikubi No. 6

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 1、小便器等に接近した人体の赤外線を感知して信号を
発生する焦電型赤外線検出器と、増幅された前記信号を
基準値と比較し、基準値よりも大きくなったときに“H
“レベル信号を出力する比較器と、該比較器の信号によ
り駆動信号を出力するシングルショット回路と、前記駆
動信号を受けたときより所定時間だけタイムカウントす
るタイマー回路と、前記駆動信号及びタイマー回路から
のタイムアツプ信号により出力信号を反転させるフリッ
プ・フロンブ回路と、該フリップ・フロ、ブ回路の出力
信号により制御される洗浄水供給用電磁弁の制御回路と
よりなり、前記駆動信号が出力されたときからη;I詰
タイタイムアンプ信号力されるまでの間だけ小便器等へ
洗浄水を吐水するようにした小便器等の自動吐水装置。
1. A pyroelectric infrared detector that detects the infrared rays of a human body approaching a urinal, etc. and generates a signal, and compares the amplified signal with a reference value, and when it becomes larger than the reference value, an "H"
“A comparator that outputs a level signal, a single shot circuit that outputs a drive signal based on the signal from the comparator, a timer circuit that counts a predetermined time from when the drive signal is received, and the drive signal and timer circuit. The control circuit includes a flip-flop circuit that inverts an output signal based on a time-up signal from the flip-flop circuit, and a control circuit for a wash water supply solenoid valve that is controlled by the output signal of the flip-flop circuit, and the drive signal is output. An automatic water discharging device for a urinal, etc., which discharges flushing water into the urinal, etc. only from the time η; until the input of a time amplifier signal.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0514273U (en) * 1991-07-31 1993-02-23 株式会社東海理化電機製作所 Automatic water washing device

Citations (2)

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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5163541A (en) * 1974-11-29 1976-06-02 Omron Tateisi Electronics Co Benkino jidotosuisochi
JPS5756770A (en) * 1980-09-22 1982-04-05 Hitachi Ltd Human body detector

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