JPS6233520B2 - - Google Patents

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JPS6233520B2
JPS6233520B2 JP7157178A JP7157178A JPS6233520B2 JP S6233520 B2 JPS6233520 B2 JP S6233520B2 JP 7157178 A JP7157178 A JP 7157178A JP 7157178 A JP7157178 A JP 7157178A JP S6233520 B2 JPS6233520 B2 JP S6233520B2
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JP
Japan
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electrical
energy source
connecting line
casing
electrical energy
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Application number
JP7157178A
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Japanese (ja)
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JPS54162900A (en
Inventor
Benguto Geran Hedeberuku Yon
Arumaa Rennaruto Buesutaarunto Nirusu
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Nitro Nobel AB
Original Assignee
Nitro Nobel AB
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Publication date
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Description

【発明の詳細な説明】 この発明は、装薬と、遅延装置と、装薬を発火
させる発火装置と、発火装置に電気的エネルギを
供給する接続線とをケーシング内に収容した型式
の電気***に関するものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to a type of electric detonator in which a charge, a delay device, an ignition device for igniting the charge, and a connection line for supplying electrical energy to the ignition device are housed in a casing. It is related to.

***作業に上記型式の電気***を使用すること
によつて、***作業の開始前に多数の***を直列
および(または)並列に接続した一つまたは複数
の回路が機能し得るがどうかまた全ての***が正
しく接続されているかどうかをチエツクできると
いう一つの利点がもたらされる。従つて、一つま
たは他の回路に破損があるか否かは容易に検査で
き、そしてまた絶縁故障の存在も容易に検査する
ことができる。しかしながら、公知の電気***の
もつ重大な欠点は、***を発火させるための回路
配線における誘導電流、無線エネルギ、静電気お
よび例えば雷によつて生じた地電流によつて生じ
る妨害の結果として***が偶発的に発火しやすい
ことにある。***のこのような偶発的発火は、特
に絶縁故障の場合に起り勝ちである。また公知の
このような***の別の欠点は、***を発火させる
のに比較的多量のエネルギを必要とするように雷
管を構成する必要があることにある。容易に理解
できるように、***を発火させるのにほんの少量
の電気エネルギで十分であるように***を構成し
た場合、***は地電流等でより一層容易に発火し
やすくなる。***を接続する回路の電気抵抗を高
めるため、***には高電気抵抗の接続線を設け、
これらの接続線で***を発火させるために供給し
た電流の相当な部分を消費している。このような
接続線は比較的硬くて***をそれぞれの回路に接
続する際によじれやすい。こうして接続した***
に岩塊にあけた穴内に挿入した時、これらのよじ
れは穴を形成している岩表面に対して接続線をこ
すりやすくし、それにより絶縁材料が損傷して接
続線を露出させることになる。これにより発火作
業中過剰の火花が生じやすくなり、そして絶縁材
料の損傷している裸の接続線が岩表面に直接接触
するとこれらの裸の接続線に地電流が流れて予期
しない発火が生じ得る恐れがある。従来の***の
別の欠点は、これらの***が十分に正確な時間の
変化に欠けかつ個々にチエツクできない花火式遅
延装置を用いていることにある。花火式遅延装置
はまた***の製造中***を発火させ得る恐れがあ
る。
By using electric detonators of the above type in blasting operations, it is important to determine whether one or more circuits with a number of detonators connected in series and/or in parallel can function before the start of blasting operations, and whether all One advantage is that it is possible to check whether the detonator is correctly connected. Therefore, it can be easily tested whether there is a break in one or the other circuit, and also the presence of an insulation fault. However, a significant drawback of known electric detonators is that the detonator can be accidentally detonated as a result of disturbances caused by induced currents, radio energy, static electricity and ground currents, e.g. caused by lightning, in the circuit wiring for igniting the detonator. The reason is that it is easy to catch fire. Such accidental firing of a detonator is particularly likely in the event of an insulation failure. Another disadvantage of such known detonators is that they must be constructed in such a way that a relatively large amount of energy is required to ignite the detonator. As can be readily appreciated, if the detonator is configured so that only a small amount of electrical energy is sufficient to ignite the detonator, the detonator will be more easily ignited by earth currents or the like. In order to increase the electrical resistance of the circuit connecting the detonator, the detonator is equipped with a high electrical resistance connection wire,
These connecting wires consume a significant portion of the current supplied to ignite the detonator. Such connecting wires are relatively stiff and are prone to kinking when connecting the detonators to their respective circuits. When a detonator thus connected is inserted into a hole drilled in a rock mass, these kinks tend to rub the connecting wire against the rock surface forming the hole, thereby damaging the insulating material and exposing the connecting wire. I will let you do it. This tends to generate excessive sparks during fire starting operations, and direct contact of bare connecting wires with damaged insulation material to the rock surface can cause earth currents to flow through these bare connecting wires, causing unexpected ignition. There is a fear. Another disadvantage of conventional detonators is that they use pyrotechnic delay devices that lack sufficiently accurate time variation and cannot be individually checked. Pyrotechnic delay devices may also cause the detonator to ignite during its manufacture.

この発明の目的は、上述の欠点を少なくとも実
質的に解消するとも共に公知の***のもつ利点を
もつ上記型の電気***を提供することにある。
The object of the invention is to provide an electric detonator of the above type which at least substantially eliminates the above-mentioned disadvantages and which at the same time has the advantages of the known detonators.

この目的のため、この発明によれば、装薬と、
装薬を発火させる電気的発火装置と、電気的発火
装置を点弧するのに十分なエネルギを蓄えそして
供給できる充放電可能な電気的エネルギ源と、電
気回路装置とをケーシング内に収容し、電気回路
装置が電気的エネルギ源と電気発火装置との間に
接続した制御可能なスイツチ装置と、電気遅延回
路と、デコーダとを備え、電気的エネルギ源がケ
ーシングから外部へのびる接続線を介して電気的
エネルギ源を充電するための電源に接続でき、デ
コーダが上記接続線に電気的に接続できそして上
記接続線を介して供給された特定の発火指令電気
信号を受けた時遅延回路を作動して予定の遅延時
間の後スイツチ装置を閉じるようにすることを特
徴とする電気***が提供される。
For this purpose, according to the invention, a charge is provided;
an electrical ignition device for igniting the charge, a chargeable and dischargeable electrical energy source capable of storing and delivering sufficient energy to ignite the electrical ignition device, and electrical circuitry contained within the casing; The electrical circuit device comprises a controllable switch device, an electrical delay circuit and a decoder connected between the electrical energy source and the electrical ignition device, the electrical energy source being connected to the outside via a connecting line extending from the casing. A source of electrical energy can be connected to a power source for charging, and a decoder can be electrically connected to said connecting line and actuate a delay circuit when receiving a specific firing command electrical signal supplied through said connecting line. An electric detonator is provided, characterized in that the switch device closes after a predetermined delay time.

この装置は、地電流による電気***の予期しな
い発火の危険を除去するという効果をもたらし、
地電流は例えば***位置における電気的作動装置
の絶縁故障、入力線の故障および発火動作を行な
うのに用いた導線系統に存在する誘導電流と無線
エネルギにより生じ得る。電気***に充放電可能
なエネルギ源を組込むことにより、発火動作を行
なうのに単に低い電圧で十分であり、過剰火花の
生じる危険を実質的に除去でき、また当該電圧は
***の行なわれることになる岩塊に生じ得るまた
は多数の当該***を互いに接続する一つまたは複
数の回路の電気導線に予期せずに現われ得るよう
な電流とは明らかに異なる形態のものである。さ
らに、従来の花火式遅延装置は除去されて代りに
電気的遅延回路が用いられ、この電気的遅延装置
は正確さが非常に高く、また製造段階で個々に試
験することができる。
This device has the effect of eliminating the risk of unexpected ignition of electric detonators due to earth currents,
Ground currents can be caused by, for example, insulation failures in electrical actuators at the blasting location, input line failures, and induced currents and radio energy present in the conductor system used to carry out the ignition action. By incorporating a chargeable and dischargeable energy source into the electric detonator, only a low voltage is sufficient to carry out the ignition action, virtually eliminating the risk of excessive sparking, and which voltage is also sufficient to cause detonation. This is clearly of a different form from the type of current that may occur in a rock mass or appear unexpectedly in the electrical conductors of a circuit or circuits connecting a number of such detonators to one another. Additionally, the traditional pyrotechnic delay device has been eliminated and replaced with an electrical delay circuit that is highly accurate and can be individually tested during manufacturing.

この発明の別の実施例によれば、エネルギ源は
充放電可能な小型の蓄電池またはコンデンサから
成り得る。また***ケーシング内には、エネルギ
源と接続線との間に接続されそして接続線を介し
て供給される特定の指令電気信号によつて作動し
てエネルギ源を接続線に接続させる制御装置が設
けられ得る。この構造によりエネルギ源は比較的
小電流および比較的低電圧で充電することがで
き、一連の***または充電回路における過剰な火
花発生の危険を実質的に除去することができる。
この構造によつてもたらされる別の効果は、接続
線を包む絶縁材料が損傷してないことおよび***
が正確に接続されていることを、***にエネルギ
を蓄える必要のある前にチエツクできることにあ
る。エネルギが***の電気的構成要素に予期せず
に供給されるのを防ぐため、これらの構成要素は
好ましくは上記接続線から電気的に分離される。
この分離は例えば絶縁変圧器によつて行なわれ得
る。
According to another embodiment of the invention, the energy source may consist of a small rechargeable and dischargeable accumulator or a capacitor. Also provided within the detonator casing is a control device connected between the energy source and the connecting line and actuated by a specific command electrical signal supplied via the connecting line to connect the energy source to the connecting line. It can be done. This construction allows the energy source to be charged with relatively small currents and relatively low voltages, and substantially eliminates the risk of excessive sparking in the detonator series or charging circuit.
Another advantage of this construction is that it is possible to check that the insulating material surrounding the connecting wire is undamaged and that the detonator is correctly connected before it is necessary to store energy in the detonator. . In order to prevent energy from being unintentionally supplied to the electrical components of the detonator, these components are preferably electrically isolated from the connection line.
This separation can be effected, for example, by an isolation transformer.

有利には、信管の形を成す発火装置と電気***
のケーシングとの間に実質的な電圧差が生じるの
を防ぐ装置が設けられ、電圧差はケーシングと発
火装置との間に過剰な火花を生じさせ、それによ
り***の予期しない発火を生じる。この装置はケ
ーシングと発火装置との間に接続され発火装置と
ケーシングとの間の電圧差が予定の値になると導
通状態となる一つまたはそれ以上のツエナーダイ
オードから成り得る。
Advantageously, a device is provided to prevent the formation of a substantial voltage difference between the ignition device in the form of a fuse and the casing of the electric detonator, the voltage difference preventing excessive sparks between the casing and the ignition device. causing the detonator to ignite unexpectedly. This device may consist of one or more Zener diodes connected between the casing and the ignition device and rendered conductive when the voltage difference between the ignition device and the casing reaches a predetermined value.

この発明をさらに容易に理解できるようにかつ
この発明の特徴を明らかにするため、この発明の
実施例を以下添附図面について説明する。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS In order to more easily understand the present invention and to clarify its features, embodiments of the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings.

図面において対応した要素は同一符号で示す。 Corresponding elements in the drawings are designated by the same reference numerals.

第1図に示す***はケーシング1を有し、この
ケーシング1内には装薬2(一部のみ示す)が装
填されており、また発火装置3は図示実施例では
信管ヘツドを有し、この信管ヘツドの電気フイラ
メントは符号4で示す。
The detonator shown in FIG. 1 has a casing 1 in which a charge 2 (only a part of which is shown) is loaded, and an ignition device 3 which in the illustrated embodiment has a fuze head. The electric filament of the fuze head is designated 4.

電気***には充放電可能なエネルギ源5が結合
され、このエネルギ源5は、発火操作を行なうの
に十分なエネルギを蓄えることができ、そして図
示実施例では***の接続線6,7を介して充電さ
れるコンデンサから成つている。エネルギ源5の
充電時にエネルギ源5の予期しない放電を避ける
ため、制御装置8が設けられ、この制御装置8
は、接続線6,7に特定の発火指令電気信号が供
給されるとこれらの接続線6,7を介して作動さ
れる。発火指令電気信号は、この信号が、地電流
や誘導電流のような電流または***位置の区域内
に存在する他の電流源および無線エネルギから生
じた電気信号と同じにならないように選択され
る。制御装置8はデコーダ9を有し、このデコー
ダ9はRC回路のような電気的遅延回路10を介
してスイツチ装置11を作動させ、このスイツチ
装置11はエネルギ源5をフイラメント4の接続
線12,13に接続する。予期しない発火に対す
る装置の信頼性を高めるため、エネルギ源5は、
発火が今にも開示されようとするまで充電されな
い。このため別の制御装置14が設けられ、この
制御装置14は接続線6,7における特定の第2
の指令電気信号によつて作動でき、この信号は、
デコーダ9を作動する発火指令電気信号および爆
破位置に存在する他の電流源からの電流、並びに
地電流、誘導電流および無線エネルギと異なつて
いる。別の制御装置14はデコーデイング回路1
5を有し、このデコーデイング回路15はエネル
ギ源5を接続線6,7に接続するスイツチ装置1
6を作動するようにされる。接続線6,7におけ
る過電圧に対して***の電気的構成要素を保護し
そして発火装置3の予期しない発火を防ぐため、
***装置の電気的構成要素は接続線6,7から電
気的に分離されている。この目的で図示実施例で
は絶縁変圧器17が設けられ、この変圧器17は
接続線6,7と制御装置8,14との間に接続さ
れている。上記制御装置とケーシング1との間の
電圧差による発火装置3の発火に対する安全性を
更に高めるため、給電線13とケーシング1との
間には電圧制限回路18が接続され、この電圧制
限回路18はツエナーダイオードまたはバリスタ
ーから成り、そして装置3とケーシング1との間
の電圧差が予定の値になると導通状態となる。
A chargeable and dischargeable energy source 5 is coupled to the electric detonator, which is capable of storing sufficient energy to carry out the ignition operation and, in the illustrated embodiment, is connected to the detonator via connection lines 6, 7. It consists of a capacitor that is charged by In order to avoid an unexpected discharge of the energy source 5 when charging the energy source 5, a control device 8 is provided, which control device 8
is actuated via the connecting lines 6, 7 when a specific firing command electrical signal is supplied to these connecting lines 6, 7. The firing command electrical signal is selected such that this signal is not the same as electrical signals originating from electrical currents such as earth currents or induced currents or other current sources present in the area of the blast location and radio energy. The control device 8 has a decoder 9 which, via an electrical delay circuit 10 such as an RC circuit, activates a switching device 11 which connects the energy source 5 to the connection line 12 of the filament 4, Connect to 13. To increase the reliability of the device against unexpected ignition, the energy source 5 is
It doesn't charge until it's about to fire. For this purpose, a further control device 14 is provided, which controls the particular second control device 14 in the connecting lines 6, 7.
can be actuated by a command electrical signal, which is
The ignition command electrical signal that activates the decoder 9 is different from the currents from other current sources present at the detonation location, as well as earth currents, induced currents and radio energy. Another control device 14 is a decoding circuit 1
5, this decoding circuit 15 has a switching device 1 connecting the energy source 5 to the connecting lines 6, 7.
6 is activated. In order to protect the electrical components of the detonator against overvoltages in the connecting lines 6, 7 and to prevent unexpected ignition of the ignition device 3,
The electrical components of the detonator arrangement are electrically separated from the connecting lines 6, 7. For this purpose, an isolating transformer 17 is provided in the illustrated embodiment, which transformer 17 is connected between the connecting lines 6, 7 and the control device 8, 14. In order to further increase the safety against ignition of the ignition device 3 due to the voltage difference between the control device and the casing 1, a voltage limiting circuit 18 is connected between the power supply line 13 and the casing 1. consists of a Zener diode or a varistor and becomes conductive when the voltage difference between the device 3 and the casing 1 reaches a predetermined value.

第2図において、変圧器17の一次巻線の端子
20,21は接続線6,7(第1図に示す)に接
続される。変圧器17の二次巻線の端子は整流器
ブリツジ22に接続される。さらに、変圧器17
の二次側には中心タツプ23が設けられ、この中
心タツプ23は図示したようにコンデンサ24お
よびリレー巻線25を介して整流器ブリツジ22
に接続され、そしてまたリレー接点26を介して
接地され得る。変圧器17のインダクタンスとコ
ンデンサ24が共振するような周波数の交流電流
が生じると、リレー巻線25に電流が流れ、リレ
ー接点26を閉じる。従つてコンデンサ24、リ
レーおよび変圧器17のインダクタンスは第1図
の制御装置14に相応する。
In FIG. 2, terminals 20, 21 of the primary winding of transformer 17 are connected to connecting lines 6, 7 (shown in FIG. 1). The terminals of the secondary winding of transformer 17 are connected to rectifier bridge 22 . Furthermore, transformer 17
A center tap 23 is provided on the secondary side of the rectifier bridge 22 via a capacitor 24 and a relay winding 25 as shown.
and can also be connected to ground via relay contact 26. When an alternating current is generated at a frequency such that the inductance of transformer 17 and capacitor 24 resonate, current flows through relay winding 25 and closes relay contact 26. The inductances of capacitor 24, relay and transformer 17 therefore correspond to control device 14 of FIG.

回路装置の電子的構成要素を作動させるのに必
要な電圧は整流器ブリツジ22から抵抗27およ
び線28を介して印加され、この電圧はツエナー
ダイオード30によつて安定化される。整流器ブ
リツジはまた抵抗27および線28を介してエネ
ルギ源5を充電させるため十分な電気エネルギを
供給し、エネルギ源5は線28と接地との間に接
続されたコンデンサから成つている。発火装置3
の端子の一方は線28に接続され、他方の端子は
スイツチ装置11を介して接地され、このスイツ
チ装置11はデコーダ9と遅延回路10とによつ
て制御されたサイリスタから成つている。
The voltage necessary to operate the electronic components of the circuit arrangement is applied from the rectifier bridge 22 via a resistor 27 and a line 28, this voltage being stabilized by a Zener diode 30. The rectifier bridge also supplies sufficient electrical energy via resistor 27 and line 28 to charge the energy source 5, which consists of a capacitor connected between line 28 and ground. Ignition device 3
One of its terminals is connected to line 28 and the other terminal is grounded via a switch device 11, which consists of a thyristor controlled by a decoder 9 and a delay circuit 10.

デコーダ9はフエーズロツクループ(PLL)回
路から成り、この回路は図示実施例では
Signetics International Corp(イギリス国ロン
ドン)によつて型NE567で市販された型式のもの
であり、そして製造元の勧める仕方で接続され
る。PLL回路9がその状態を変えて出力端子31
にゼロ信号を発生する周波数は抵抗32およびコ
ンデンサ33の選択した大きさによつて決められ
る。変圧器17に供給される電圧の周波数が抵抗
32およびコンデンサ33で設定した周波数を一
致する時、PLL回路の出力端子31はゼロに設定
される。出力端子31はNORゲート34に接続
される。回路装置に電圧が印加されるとすぐに
NORゲート34の出力が1に設定するのを防ぐ
ため、PLL回路9からの出力信号は、抵抗36と
コンデンサ37とから成るRC回路から線35を
介して供給される信号と共にNORゲート34に
供給される。
The decoder 9 consists of a phase lock loop (PLL) circuit, which in the illustrated embodiment is
It is of the type marketed by Signetics International Corp. (London, England) under model NE567 and is connected in the manner recommended by the manufacturer. PLL circuit 9 changes its state and output terminal 31
The frequency at which the zero signal is generated is determined by the selected dimensions of resistor 32 and capacitor 33. When the frequency of the voltage supplied to the transformer 17 matches the frequency set by the resistor 32 and capacitor 33, the output terminal 31 of the PLL circuit is set to zero. Output terminal 31 is connected to NOR gate 34. As soon as voltage is applied to the circuit device
To prevent the output of NOR gate 34 from being set to 1, the output signal from PLL circuit 9 is fed to NOR gate 34 along with a signal fed via line 35 from an RC circuit consisting of resistor 36 and capacitor 37. be done.

コンデンサ5は、信管ヘツドを発火しそして発
火瞬時まで電子的構成要素を作動するため十分な
エネルギーを供給できるように寸法決めされそし
て充電される。コンデンサ5が十分なレベルまで
充電すると、特定の周波数の発火指令信号は接続
線6,7を介して供給され、そしてPLL回路9に
おいてデコーデイングされる。PLL回路9で正し
い発火指令信号を受けると、PLL回路9の出力3
1はゼロに設定され、またNORゲート34の出
力は1に設定される。NORゲート34からの出
力信号は遅延回路10のトリガ入力38に供給さ
れ、遅延回路10は第2図の実施例ではNational
Semiconductor Corp(米国)によつて型
LM2905で市販されたた型式の精密なタイマ回路
であり、そして製造元で勧める仕方で接続され
る。タイマ回路の遅延時間は抵抗39とコンデン
サ40とによつて決められる。タイマ回路の出力
端子41における信号は、入力端子38に信号を
受けると1に設定される。遅延時間が終了する
と、端子41における信号は再びゼロに設定され
る。この出力信号はNORゲート42において反
転される。回路装置に電圧が印加された時直ちに
NORゲート42の出力が1に設定するのを妨ぐ
ため、タイマ回路からの出力信号はNORゲート
44,45から成るフリツプフロツプから線43
を介して供給される信号と共にNORゲート42
を供給される。発火指令信号すなわちNORゲー
ト42の出力信号は線46および電流制限抵抗4
7を介してサイリスタ11のゲートに供給され
る。こうしてサイリスタ11は導通しそして信管
ヘツドのフイラメント4を介してコンデンサ5を
放電させる。
Capacitor 5 is sized and charged to provide sufficient energy to fire the fuse head and operate the electronic components up to the instant of firing. Once the capacitor 5 has charged to a sufficient level, a firing command signal of a specific frequency is supplied via the connecting lines 6, 7 and decoded in the PLL circuit 9. When the PLL circuit 9 receives a correct firing command signal, the output 3 of the PLL circuit 9
1 is set to zero and the output of NOR gate 34 is set to 1. The output signal from NOR gate 34 is applied to a trigger input 38 of delay circuit 10, which in the embodiment of FIG.
Type by Semiconductor Corp (USA)
The LM2905 is a precision timer circuit of the type commercially available and is connected in the manner recommended by the manufacturer. The delay time of the timer circuit is determined by a resistor 39 and a capacitor 40. The signal at the output terminal 41 of the timer circuit is set to 1 upon receiving the signal at the input terminal 38. When the delay time expires, the signal at terminal 41 is set to zero again. This output signal is inverted at NOR gate 42. Immediately when voltage is applied to the circuit device
To prevent the output of NOR gate 42 from setting to 1, the output signal from the timer circuit is routed from the flip-flop consisting of NOR gates 44 and 45 on line 43.
NOR gate 42 with a signal supplied via
is supplied. The firing command signal or output signal of NOR gate 42 is connected to line 46 and current limiting resistor 4.
7 to the gate of the thyristor 11. Thyristor 11 thus conducts and discharges capacitor 5 via filament 4 of the fuze head.

抵抗48はサイリスタ11の予期しない点弧を
防ぐように大きさを決められ、そして線28とケ
ーシング1との間に逆向きに並列に接続した二つ
のツエナーダイオードはフイラメント4とケーシ
ング1との間の過電圧差を防ぐ。
The resistor 48 is sized to prevent unintentional firing of the thyristor 11, and two Zener diodes connected in opposite direction in parallel between the wire 28 and the casing 1 are connected between the filament 4 and the casing 1. Prevents overvoltage difference.

この発明は上述の図示実施例に限定されず、特
許請求の範囲内で変更できる。例えば例示のため
***装置の電子的構成要素は互いに分離して示さ
れているが、この発明の範囲内においてこれらの
構成要素を一つまたは幾つかの集積回路に形成す
ることができる。
The invention is not limited to the illustrated embodiments described above, but may be modified within the scope of the claims. For example, although for illustrative purposes the electronic components of the detonator device are shown separate from each other, these components may be formed into one or several integrated circuits within the scope of the invention.

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

第1図はこの発明による電気***を軸方向断面
図、第2図は第1図の***に使用され得る回路装
置を詳細に示す図である。 図中1はケーシング、2は装薬、3は発火装
置、5は充放電可能なエネルギ源、6,7は接続
線、8は制御装置、9はデコーダ、10は電気的
遅延回路、11はスイツチ装置、12,13は接
続線、14は別の制御装置、17は絶縁変圧器で
ある。
FIG. 1 is an axial sectional view of an electric detonator according to the invention, and FIG. 2 is a detailed view of a circuit arrangement that can be used in the detonator of FIG. In the figure, 1 is a casing, 2 is a charge, 3 is an ignition device, 5 is a chargeable/dischargeable energy source, 6 and 7 are connection lines, 8 is a control device, 9 is a decoder, 10 is an electrical delay circuit, and 11 is a A switch device, 12 and 13 are connection lines, 14 is another control device, and 17 is an isolation transformer.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1 装薬と、装薬を発火させる電気的発火装置
と、電気的発火装置を点弧するのに十分なエネル
ギを蓄えそして供給できる充放電可能な電気的エ
ネルギ源と、電気回路装置とをケーシング内に収
容し、電気回路装置が電気的エネルギ源と電気発
火装置との間に接続した制御可能なスイツチ装置
と、電気遅延回路と、デコーダとを備え、電気的
エネルギ源がケーシングから外部へのびる接続線
を介して電気的エネルギ源を充電するための電源
に接続でき、デコーダが上記接続線に電気的に接
続できそして上記接続線を介して供給された特定
の発火指令電気信号を受けた時遅延回路を作動し
て予定の遅延時間の後スイツチ装置を閉じるよう
にすることを特徴とする電気***。 2 電気的エネルギ源が充放電可能な蓄電池また
はコンデンサから成ることを特徴とする特許請求
の範囲第1項に記載の電気***。 3 ケーシングが、電気的エネルギ源と接続線と
の間に接続されかつ接続線を介して供給される特
定の指令電気信号によつて作動でき電気的エネル
ギ源を接続線に接続させる制御装置を収容してい
ることを特徴とする特許請求の範囲第2項に記載
の電気***。 4 電気的構成要素が接続線から電気的に分離さ
れていることを特徴とする特許請求の範囲第1〜
3項のいずれかに記載の電気***。 5 発火装置とケーシングとの間に実質的に電圧
差の生じるのを防ぐ装置が設けられることを特徴
とする特許請求の範囲第1〜4項のいずれかに記
載の電気***。
Claims: 1. A charge, an electrical ignition device for igniting the charge, and a chargeable and dischargeable electrical energy source capable of storing and supplying sufficient energy to ignite the electrical ignition device; an electrical circuit device housed in a casing, the electrical circuit device comprising a controllable switch device connected between the electrical energy source and the electrical ignition device, an electrical delay circuit, and a decoder; can be connected to a power supply for charging an electrical energy source via a connecting line extending externally from the casing, a decoder can be electrically connected to said connecting line, and a specific firing command supplied via said connecting line. An electric detonator characterized in that when an electric signal is received, a delay circuit is activated to close a switch device after a predetermined delay time. 2. The electric detonator according to claim 1, characterized in that the electrical energy source consists of a chargeable and dischargeable storage battery or a capacitor. 3. The casing is connected between the electrical energy source and the connecting line and houses a control device operable by a specific command electrical signal supplied via the connecting line for connecting the electrical energy source to the connecting line. An electric detonator according to claim 2, characterized in that: 4. Claims 1 to 4, characterized in that the electrical components are electrically separated from the connection lines.
The electric detonator according to any of paragraph 3. 5. The electric detonator according to any one of claims 1 to 4, characterized in that a device is provided to substantially prevent a voltage difference from occurring between the ignition device and the casing.
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