JPS6320512A - Solenoid driving circuit - Google Patents

Solenoid driving circuit

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JPS6320512A
JPS6320512A JP16359586A JP16359586A JPS6320512A JP S6320512 A JPS6320512 A JP S6320512A JP 16359586 A JP16359586 A JP 16359586A JP 16359586 A JP16359586 A JP 16359586A JP S6320512 A JPS6320512 A JP S6320512A
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Hirohisa Najima
名島 宏久
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Abstract

PURPOSE:To prevent the 1st transistor (TR) from breaking thermally at the time of short-circuiting and an overcurrent from flowing to the 1st TR except in short-circuiting by providing plural TRs and a voltage dividing circuit. CONSTITUTION:When the lead wire between the 1st TR 22 and a solenoid 21 for opening and closing a valve short-circuits as shown by a broken line while the 1st TR 22 is on, the collector current of the 1st TR 22 increases and the collector voltage of the 1st TR 22 drops. Consequently, a voltage applied to the emitter terminal of the 4th TR 33 drops by being divided by the 3rd and the 4th fixed resistances 31 and 22. A base current, therefore, flows from the base terminal of the 4th TR 33 to the emitter terminal to turn on the 4th TR 33 and further turn on the 3rd TR 28. Consequently, the voltage of a power source VE is spplied to the base terminal of the 1st TR 22 to turn off the 1st TR, which is therefore prevented from being fed with a transient collector current for a long period and prevented from breaking thermally.

Description

【発明の詳細な説明】 〈産業上の利用分野〉 本発明は例えば自動車の自動変速機の油圧制御系に使用
される電磁弁等の弁開閉用ソレノイドを駆動するソレノ
イド駆動回路に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION <Field of Industrial Application> The present invention relates to a solenoid drive circuit that drives a solenoid for opening and closing a valve such as a solenoid valve used in a hydraulic control system of an automatic transmission of an automobile, for example.

〈従来の技術〉 この種のソレノイド駆動回路の従来例として第2図に示
すようなものがある。
<Prior Art> A conventional example of this type of solenoid drive circuit is shown in FIG.

すなわち、自動変速機の油圧通路に介装される電磁弁の
弁開閉用ソレノイド1には第1トランジスタ2が直列接
続されている。また、第1トランジスタ2のベースには
第1電流制限用抵抗3を介してエミッタ接地の第2トラ
ンジスタ4のコレクタ電圧が印加されている。第2トラ
ンジスタ4のベースには第2電流制限抵抗5を介してA
ND回路6の出力電圧が印加されている。
That is, a first transistor 2 is connected in series to a valve opening/closing solenoid 1 of an electromagnetic valve installed in a hydraulic passage of an automatic transmission. Further, a collector voltage of a second transistor 4 whose emitter is grounded is applied to the base of the first transistor 2 via a first current limiting resistor 3. A is connected to the base of the second transistor 4 via a second current limiting resistor 5.
The output voltage of the ND circuit 6 is applied.

前記AND回路6の一方の入力端子にはマイクロコンピ
ュータ等からなる制御装置7からソレノイド駆動用の制
御信号(H信号)が入力される。
A control signal (H signal) for driving a solenoid is inputted to one input terminal of the AND circuit 6 from a control device 7 consisting of a microcomputer or the like.

前記AND回路6の他方の入力端子にはコンパレータ8
の出力電圧が印加され、コンパレータ8の非反転側端子
には前記第1トランジスタ2のコレクタ電圧が一対の固
定抵抗9.10を介して印加されている。前記コンパレ
ータ8の反転側端子には抵抗11とツェナーダイオード
12とにより定電圧■ccが分圧されて基準電圧として
印加されている。
A comparator 8 is connected to the other input terminal of the AND circuit 6.
The output voltage of the first transistor 2 is applied to the non-inverting terminal of the comparator 8 through a pair of fixed resistors 9.10. A constant voltage cc is divided by a resistor 11 and a Zener diode 12 and applied to the inverting side terminal of the comparator 8 as a reference voltage.

また、前記固定抵抗9.10のリード線には第3トラン
ジスタ13のコレクタ電圧が印加され、第3トランジス
タ13のエミッタには前記定電圧VCCが印加されてい
る。また、第3トランジスタ13のベースには前記制御
装置7から制御信号が第3電流制限抵抗14を介して入
力される。
Further, the collector voltage of the third transistor 13 is applied to the lead wire of the fixed resistor 9.10, and the constant voltage VCC is applied to the emitter of the third transistor 13. Further, a control signal is inputted from the control device 7 to the base of the third transistor 13 via the third current limiting resistor 14 .

そして、制御装置7からAND回路6にH信号が出力さ
れていないときには第3トランジスタ13がオンされ、
前記固定抵抗9,10間に定電圧Vccが印加され、こ
の定電圧Vccがコンパレータ8の非反転側端子に印加
されるため、コンパレータ8からA N D回路6の他
方の入力端子にH信号が入力される。ここで、一方の固
定抵抗9の抵抗値は他方の固定抵抗10の抵抗値より大
きく設定されている。
Then, when the H signal is not output from the control device 7 to the AND circuit 6, the third transistor 13 is turned on,
A constant voltage Vcc is applied between the fixed resistors 9 and 10, and this constant voltage Vcc is applied to the non-inverting terminal of the comparator 8, so that an H signal is applied from the comparator 8 to the other input terminal of the A N D circuit 6. is input. Here, the resistance value of one fixed resistor 9 is set larger than the resistance value of the other fixed resistor 10.

この状態で、制御装置7からAND回路6にH信号が出
力されると、AND回路6から第2トランジスタ4にH
信号が出力され、第2トランジスタ4がオンとなる。
In this state, when the control device 7 outputs the H signal to the AND circuit 6, the AND circuit 6 outputs the H signal to the second transistor 4.
A signal is output, and the second transistor 4 is turned on.

これにより、第1トランジスタ2がオンされて弁開閉用
ソレノイド2に通電され、自動変速機の油圧回路への油
供給量が制御される。
This turns on the first transistor 2, energizes the valve opening/closing solenoid 2, and controls the amount of oil supplied to the hydraulic circuit of the automatic transmission.

第1トランジスタ2のオン時には、第3トランジスタ1
3がオフされ定電圧VCCのコンパレータ8への印加は
停止されるが、第1トランジスタ2のコレクタ電圧(第
2図中a点)がコンパレータ8に印加されるため、コン
パレータ8の出力はHに維持される。
When the first transistor 2 is on, the third transistor 1
3 is turned off and the application of the constant voltage VCC to the comparator 8 is stopped, but since the collector voltage of the first transistor 2 (point a in FIG. 2) is applied to the comparator 8, the output of the comparator 8 becomes H. maintained.

そして、制御装置7からAND回路6へのH信号の出力
が停止されると、第2トランジスタ4がオフされるが第
3トランジスタ13がオンされるため、コンパレータ8
の非反転側端子に定電圧Vccが印加されコンパレータ
8の出力がHに維持され、次回の油圧制御動作に備える
Then, when the output of the H signal from the control device 7 to the AND circuit 6 is stopped, the second transistor 4 is turned off, but the third transistor 13 is turned on, so that the comparator 8
A constant voltage Vcc is applied to the non-inverting side terminal of the comparator 8, and the output of the comparator 8 is maintained at H in preparation for the next hydraulic control operation.

一方、第1トランジスタ2オン時に第1トランジスタ2
と弁開閉用ソレノイドlとの間(第2図中す点)のリー
ド線が第2図中破線で示すように短絡すると、第1トラ
ンジスタ2に大電流が長時間流れ、第1トランジスタ2
が発熱により破損するおそれがある。このため、第1ト
ランジスタ2のコレクタ電圧をコンパレータ8の非反転
側端子に入力させる。これにより、短絡時に第1トラン
ジスタ2のコレクタ電流が第3図に示すように増大する
一方、第1トランジスタ2のコレクタ電圧が低下する。
On the other hand, when the first transistor 2 is on, the first transistor 2
If the lead wire between the and the valve opening/closing solenoid L (the dot in Figure 2) is short-circuited as shown by the broken line in Figure 2, a large current will flow through the first transistor 2 for a long time, causing
may be damaged due to heat generation. Therefore, the collector voltage of the first transistor 2 is inputted to the non-inverting terminal of the comparator 8. As a result, when a short circuit occurs, the collector current of the first transistor 2 increases as shown in FIG. 3, while the collector voltage of the first transistor 2 decreases.

そして、コレクタ電圧の増大に伴ってコレクタ電圧が所
定値(第3図中Vc)以下になると、コンパレータ8の
出力がLとなる。したがって、制御装置7の出力がHに
拘わらずAND回路6の出力がLとなり、第2トランジ
スタ4と第1トランジスタ2とが共に強制的にオフされ
る。これにより、第1トランジスタ2に過大なコレクタ
電流が長時間流れるのを防止して第1トランジスタ2の
保護動作を行い、第1トランジスタ2の熱破損を防止す
るようにしている。
When the collector voltage becomes lower than a predetermined value (Vc in FIG. 3) as the collector voltage increases, the output of the comparator 8 becomes L. Therefore, even though the output of the control device 7 is H, the output of the AND circuit 6 is L, and both the second transistor 4 and the first transistor 2 are forcibly turned off. This prevents an excessive collector current from flowing through the first transistor 2 for a long time, performs a protective operation for the first transistor 2, and prevents thermal damage to the first transistor 2.

また、コンパレータ8の出力端子と非反転側端子とがヒ
ステリシス用抵抗15により接続されている。そして、
前記短絡により第1トランジスタ2のコレクタ電圧が反
転側端子の基準電圧より低下しても、ヒステリシス用抵
抗15を介してHレベル電圧が非反転側端子に印加され
ているため、コンパレータ8の出力がHに維持される。
Further, the output terminal of the comparator 8 and the non-inverting side terminal are connected through a hysteresis resistor 15. and,
Even if the collector voltage of the first transistor 2 falls below the reference voltage of the inverting side terminal due to the short circuit, the output of the comparator 8 It is maintained at H.

そして、コレクタ電圧が前記所定値(第3図中Vc)ま
で低下すると、コンパレータ8の出力がLとなり第1ト
ランジスタ8の保護動作が開始される。
Then, when the collector voltage drops to the predetermined value (Vc in FIG. 3), the output of the comparator 8 becomes L and the protection operation of the first transistor 8 is started.

〈発明が解決しようとする問題点〉 しかしながら、このような従来のソレノイド駆動回路に
おいては、第1トランジスタ2のコレクタ電圧が短絡時
と正常時の第1トランジスタ2オフ時とが共に略同−レ
ベルであるため、正常時に第1トランジスタ2をオフさ
せるときには、次回の油圧制御動作に備えるために第3
トランジスタ13等を設けて、コンパレータ8の非反転
側端子をHに維持させる必要があった。このため、ソレ
ノイド駆動回路が複雑となりコスト高の原因となってい
た。
<Problems to be Solved by the Invention> However, in such a conventional solenoid drive circuit, the collector voltage of the first transistor 2 is at approximately the same level both when it is short-circuited and when the first transistor 2 is off in the normal state. Therefore, when turning off the first transistor 2 during normal operation, the third transistor 2 is turned off in order to prepare for the next hydraulic control operation.
It was necessary to provide a transistor 13 or the like to maintain the non-inverting terminal of the comparator 8 at H level. For this reason, the solenoid drive circuit becomes complicated, causing high costs.

本発明は、このような実状に鑑みてなされたもので、回
路構成を簡易化しつつ短絡時の過大電流を防止できるソ
レノイド駆動回路を提供することを目的とする。
The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a solenoid drive circuit that can simplify the circuit configuration and prevent excessive current during short circuits.

く問題点を解決するための手段〉 このため、本発明は、電源に負荷抵抗を介して接続され
る第1トランジスタと、該第1トランジスタに直列接続
されるソレノイドと、前記第1トランジスタのベース端
子に接続され当該第1トランジスタを駆動させる第2ト
ランジスタと、該第2トランジスタにソレノイド駆動用
の制御信号を出力する制御手段と、前記ソレノイドと第
1トランジスタとを接続する接続回路と、前記第1トラ
ンジスタと第2トランジスタとを接続する接続回路と、
を一対の抵抗を介して接続する分圧回路と、前記負荷抵
抗と第1トランジスタとを接続する接続回路にベース端
子が接続されコレクタ端子が前記第1トランジスタのベ
ース端子に接続され、エミッタ端子が電源に接続される
第3トランジスタと、エミッタ端子が前記分圧回路の一
対の抵抗を接続する接続回路に接続されコレクタ端子が
前記第3トランジスタのベース端子に接続されベース端
子が所定の電圧回路に接続される第4トランジスタと、
を備えるようにした。
Means for Solving Problems> For this reason, the present invention provides a first transistor connected to a power source via a load resistor, a solenoid connected in series to the first transistor, and a base of the first transistor. a second transistor connected to the terminal and driving the first transistor; a control means outputting a control signal for driving a solenoid to the second transistor; a connection circuit connecting the solenoid and the first transistor; a connection circuit that connects the first transistor and the second transistor;
A base terminal is connected to a voltage dividing circuit that connects the load resistor and the first transistor through a pair of resistors, a collector terminal is connected to the base terminal of the first transistor, and an emitter terminal is connected to a voltage divider circuit that connects the load resistor and the first transistor through a pair of resistors. a third transistor connected to a power supply, an emitter terminal connected to a connection circuit connecting a pair of resistors of the voltage divider circuit, a collector terminal connected to a base terminal of the third transistor, and a base terminal connected to a predetermined voltage circuit. a fourth transistor connected;
We prepared the following.

く作用〉 このようにして、分圧回路において両接続回路の電圧を
一対の抵抗により分圧させる。そして、短絡により第1
トランジスタ側の接続回路の電圧が低下すると、これに
伴って分圧された電圧も低下し、第4トランジスタがオ
ンされると共に第3トランジスタがオンされる。そして
、第1トランジスタのベース電圧を高めて第1トランジ
スタをオフさせる。
Effect> In this way, the voltages of both connection circuits are divided by a pair of resistors in the voltage dividing circuit. Then, due to a short circuit, the first
When the voltage of the connection circuit on the transistor side decreases, the divided voltage also decreases, and the fourth transistor is turned on and the third transistor is also turned on. Then, the base voltage of the first transistor is increased to turn off the first transistor.

〈実施例〉 以下に、本発明の一実施例を第1図に基づいて説明する
<Example> An example of the present invention will be described below with reference to FIG.

図において、自動変速機の油圧回路に介装される電磁弁
の弁開閉用ソレノイド21には第1トランジスタ22と
負荷抵抗23とが直列接続されている。
In the figure, a first transistor 22 and a load resistor 23 are connected in series to a solenoid 21 for opening and closing a solenoid valve installed in a hydraulic circuit of an automatic transmission.

第1トランジスタ22のベース端子にはエミッタ接地の
第2トランジスタ24のコレクタ電圧が第1電流制限用
抵抗25を介して印加され、第2トランジスタ24のベ
ース端子には第2電流制限用抵抗26を介して制御装置
27からの制御信号が入力されている。
The collector voltage of the second transistor 24 whose emitter is grounded is applied to the base terminal of the first transistor 22 via the first current limiting resistor 25, and the second current limiting resistor 26 is applied to the base terminal of the second transistor 24. A control signal from the control device 27 is inputted via the control device 27.

前記第1トランジスタ22のベース端子には第3トラン
ジスタ28のコレクタ端子が接続され、第3トランジス
タ28のエミッタ端子は電源■3ラインに接続されてい
る。また、第3トランジスタ28のエミッタ端子は一対
の第1及び第2固定抵抗29゜30を介して前記第1ト
ランジスタ22のエミッタ端子に接続されている。
The base terminal of the first transistor 22 is connected to the collector terminal of a third transistor 28, and the emitter terminal of the third transistor 28 is connected to the power supply line 3. Further, the emitter terminal of the third transistor 28 is connected to the emitter terminal of the first transistor 22 via a pair of first and second fixed resistors 29.30.

前記第1トランジスタ22のコレクタ端子と前記第2ト
ランジスタ24のコレクタ端子とが第3及び第4固定抵
抗31.32により接続されている。前記第3及び第4
固定砥抗31.32間のリード線には、第4トランジス
タ33のエミッタ端子が接続され、第4トランジスタ3
3のコレクタ端子は前記第1及び第2固定抵抗29.3
0間のリード線に接続されている。また、第4トランジ
スタ33のベース端子には電源■8電圧が第1及び第2
分圧抵抗34.35により分圧されて印加されている。
The collector terminal of the first transistor 22 and the collector terminal of the second transistor 24 are connected through third and fourth fixed resistors 31 and 32. Said third and fourth
The emitter terminal of the fourth transistor 33 is connected to the lead wire between the fixed grinding resistors 31 and 32.
The collector terminal of No. 3 is connected to the first and second fixed resistors 29.3.
It is connected to the lead wire between 0 and 0. In addition, the power source ■8 voltage is applied to the base terminal of the fourth transistor 33 at the first and second transistors.
The voltage is divided and applied by voltage dividing resistors 34 and 35.

尚、36は負荷抵抗である。Note that 36 is a load resistance.

次に作用を説明する。Next, the action will be explained.

第2トランジスタ24に制御装置27からH信号が入力
されると、第2トランジスタ24がオンされると共に第
1トランジスタ22もオンされる。
When the H signal is input from the control device 27 to the second transistor 24, the second transistor 24 is turned on and the first transistor 22 is also turned on.

これにより、第1トランジスタ22を介して弁開閉用ソ
レノイド21に通電され自動変速機の油圧回路への油供
給量が制御される。
As a result, the valve opening/closing solenoid 21 is energized via the first transistor 22, and the amount of oil supplied to the hydraulic circuit of the automatic transmission is controlled.

前記第1トランジスタ22のオン時には第3及び第4固
定抵抗31.32を介して第2トランジスタ24側にも
所定量通電される。したがって、第3及び第4固定抵抗
31.32により分圧された所定電圧が第4トランジス
タ33のエミッタ端子に印加されるため、第4トランジ
スタ33はオフされる。
When the first transistor 22 is turned on, a predetermined amount of current is also applied to the second transistor 24 side via the third and fourth fixed resistors 31 and 32. Therefore, the predetermined voltage divided by the third and fourth fixed resistors 31 and 32 is applied to the emitter terminal of the fourth transistor 33, so that the fourth transistor 33 is turned off.

そして、第1トランジスタ22のオン時に第1トランジ
スタ22と弁開閉用ソレノイド21の間のリード線が第
1図中破線で示すように短絡すると、第1トランジスタ
22のコレクタ電流が増大する一方、第1トランジスタ
22のコレクタ電圧が低下する。
If the lead wire between the first transistor 22 and the valve opening/closing solenoid 21 is short-circuited as shown by the broken line in FIG. 1 when the first transistor 22 is turned on, the collector current of the first transistor 22 increases, while the 1. The collector voltage of transistor 22 decreases.

このため、第3及び第4固定抵抗31.32により分圧
されて第4トランジスタ33のエミッタ端子に印加され
る電圧も低下する。これにより、第4トランジスタ33
のベース端子からエミッタ端子にベース電流が流れ第4
トランジスタ33がオンされ、さらに第3トランジスタ
28がオンされる。したがって、第1トランジスタ22
のベース端子にN、 Hv s電圧が印加され第1トラ
ンジスタがオフされるため、第1トランジスタ22に過
大なコレクタ電流が長時間通電されるのを防止でき第1
トランジスタ22の熱破損を防止できる。
Therefore, the voltage divided by the third and fourth fixed resistors 31 and 32 and applied to the emitter terminal of the fourth transistor 33 also decreases. As a result, the fourth transistor 33
Base current flows from the base terminal to the emitter terminal of the fourth
Transistor 33 is turned on, and third transistor 28 is further turned on. Therefore, the first transistor 22
Since the first transistor is turned off by applying the N, Hvs voltage to the base terminal of the first transistor, it is possible to prevent an excessive collector current from flowing through the first transistor 22 for a long time.
Heat damage to the transistor 22 can be prevented.

また、短絡時以外のときに第1トランジスタ22に過大
なコレクタ電流が流れようとすると、第1トランジスタ
22のエミッタ電圧が低下して第3トランジスタ28が
オンされる。これにより第1トランジスタ22のベース
端子に電源■3を圧が印加され、第1トランジスタ22
への過大なコレクタ電流の通電が抑制される。
Furthermore, if an excessive collector current attempts to flow through the first transistor 22 at a time other than a short circuit, the emitter voltage of the first transistor 22 decreases and the third transistor 28 is turned on. As a result, voltage of the power supply ■3 is applied to the base terminal of the first transistor 22, and the first transistor 22
The application of excessive collector current to is suppressed.

以上説明したように、短絡時には第4トランジスタ33
をオンさせて第3トランジスタ28をオンさせることに
より、第1トランジスタ22を強制的にオフさせ第1ト
ランジスタ22の熱破損を防止する一方、短絡時以外の
ときには第3トランジスタ28により第1トランジスタ
22に流れるコレクタ電流を抑制するようにしたので、
従来と同様な機能を有しつつ従来より部品点数を低減で
きるためコストの低減化を図れる。
As explained above, in the case of a short circuit, the fourth transistor 33
By turning on the third transistor 28, the first transistor 22 is forcibly turned off to prevent thermal damage to the first transistor 22, while the third transistor 28 turns on the first transistor 22 when the circuit is not short-circuited. Since the collector current flowing to the
While having the same functions as the conventional one, the number of parts can be reduced compared to the conventional one, so it is possible to reduce costs.

〈発明の効果〉 本発明は、以上説明したように、複数のトランジスタと
分圧回路とにより、短絡時の第1トランジスタの熱破損
と短絡時以外での第1トランジスタへの過電流の防止と
を図るようにしたので、従来より部品点数を低減でき、
もってコストの低減化を図れる。
<Effects of the Invention> As explained above, the present invention uses a plurality of transistors and a voltage divider circuit to prevent thermal damage to the first transistor in the event of a short circuit and to prevent overcurrent to the first transistor in situations other than the event of a short circuit. As a result, the number of parts can be reduced compared to before.
As a result, costs can be reduced.

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

第1図は本発明の一実施例を示す回路図、第2図はソレ
ノイド駆動回路の従来例を示す回路図、第3図は同上の
作用を説明するための図である。 21・・・弁開閉用ソレノイド  22・・・第1トラ
ンジスタ  24・・・第2トランジスタ  27・・
・制御装置28・・・第3トランジスタ  31.32
・・・固定抵抗33・・・第4トランジスタ 特許出願人 日本電子機器株式会社 代理人 弁理士 笹 島  富二雄 第1図
FIG. 1 is a circuit diagram showing one embodiment of the present invention, FIG. 2 is a circuit diagram showing a conventional example of a solenoid drive circuit, and FIG. 3 is a diagram for explaining the operation of the same. 21... Valve opening/closing solenoid 22... First transistor 24... Second transistor 27...
-Control device 28...Third transistor 31.32
...Fixed resistor 33...Fourth transistor Patent applicant Japan Electronics Co., Ltd. Agent Patent attorney Fujio Sasashima Figure 1

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims]  電源に負荷抵抗を介して接続される第1トランジスタ
と、該第1トランジスタに直列接続されるソレノイドと
、前記第1トランジスタのベース端子に接続され当該第
1トランジスタを駆動させる第2トランジスタと、該第
2トランジスタにソレノイド駆動用の制御信号を出力す
る制御手段と、前記ソレノイドと第1トランジスタとを
接続する接続回路と、前記第1トランジスタと第2トラ
ンジスタとを接続する接続回路と、を一対の抵抗を介し
て接続する分圧回路と、前記負荷抵抗と第1トランジス
タとを接続する接続回路にベース端子が接続されコレク
タ端子が前記第1トランジスタのベース端子に接続され
、エミッタ端子が電源に接続される第3トランジスタと
、エミッタ端子が前記分圧回路の一対の抵抗を接続する
接続回路に接続されコレクタ端子が前記第3トランジス
タのベース端子に接続されベース端子が所定の電圧回路
に接続される第4トランジスタと、を備えたことを特徴
とするソレノイド駆動回路。
a first transistor connected to a power source via a load resistor; a solenoid connected in series to the first transistor; a second transistor connected to a base terminal of the first transistor to drive the first transistor; A pair of control means for outputting a control signal for driving a solenoid to a second transistor, a connection circuit for connecting the solenoid and the first transistor, and a connection circuit for connecting the first transistor and the second transistor. A base terminal is connected to a voltage dividing circuit connected via a resistor and a connection circuit connecting the load resistor and the first transistor, a collector terminal is connected to the base terminal of the first transistor, and an emitter terminal is connected to a power source. a third transistor having an emitter terminal connected to a connection circuit connecting a pair of resistors of the voltage dividing circuit, a collector terminal connected to a base terminal of the third transistor, and a base terminal connected to a predetermined voltage circuit. A solenoid drive circuit comprising a fourth transistor.
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