JPH018892Y2 - - Google Patents

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JPH018892Y2
JPH018892Y2 JP1981015885U JP1588581U JPH018892Y2 JP H018892 Y2 JPH018892 Y2 JP H018892Y2 JP 1981015885 U JP1981015885 U JP 1981015885U JP 1588581 U JP1588581 U JP 1588581U JP H018892 Y2 JPH018892 Y2 JP H018892Y2
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JP
Japan
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vcc
electrodes
water
circuit
transistor
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JP1981015885U
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JPS57130115U (ja
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  • Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)
  • Domestic Hot-Water Supply Systems And Details Of Heating Systems (AREA)
  • Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)

Description

【考案の詳細な説明】 本考案は温水暖房機の水量検出装置に関するも
のであり、膨張タンクを有する温水暖房機におい
て、膨張タンク内に複数の電極を置き、その電極
をブリツジ回路の各中点と接続するとともに、前
記ブリツジ回路構成を各対辺定数を同一にし前記
ブリツジ回路各中点を差動増幅減算回路に接続し
水量の有無を検出することを目的とする。
この種従来例を第1図、第2図に示す。従来、
水位検出には、リードスイツチ1とマグネツト2
を有するフロート3を組合せた方式が一方式とし
て実用化されているが、組立て上いろいろな問題
点があり、組立て時に多くの注意をはらわなくて
はならない。例えば、ケースとリードスイツチを
固定するために接着剤を使用するが、硬化時間、
添加剤等に注意しなければいけない。また、ケー
スの接合には、接着剤で行うが、硬化時間が不十
分であれば、温水という高温←→低温(停止時)の
サイクルをくりかえすため接合部の接合が不十分
であれば、ここからケース内部に温水が入り、ケ
ース内部のリードスイツチのリード線部に水が入
り、リード線部が腐食し断線となる。
第2図では、電極式として実用化されている水
位検出であるが、最大の欠点として電極の寿命が
ある。これは電極4,5が(プラス)、(マ
イナス)の電極となつてしまい、水の電気分解と
同じ作用となるから、この電極4,5が溶解して
しまうからである。
これらの不都合を解決するために本考案はなさ
れたものであり、第3図に本考案の一実施例を示
し、これに基づいて構成・動作を説明する。
6は温水暖房機の膨張タンク、7,8は電極、
9,10,11,12,13,14,15,1
6,17は固定抵抗器である。18は演算増幅器
(オペアンプ)であり電源端子の18a,18b
の2つを有し、入力端子として、18c,18d
を有し、これは反転入力18c、非反転入力18
dと出力端子18eを有する。19はNPNトラ
ンジスタである。20はダイオード、21はリレ
ー、22,23は各々電源である。
今、抵抗9,10,11,12で構成されてい
るブリツジ抵抗の構成を更に説明すると、抵抗1
0,11の抵抗値Ra、抵抗9,12の抵抗値を
Rbとする。
膨張タンク6に水が無いとすると、演算増幅器
18の入力端子18cの入力電圧は 〔{Ra/(Ra+Rb)}×2Vcc〕−Vcc …1′ 演算増幅器18の入力端子18dの入力電圧は 〔(Rb/(Ra+Rb)}×2Vcc〕−Vcc …2′ ここでRa<Rbとする(Ra<Rbになるように
選択する)。
即ち、18cの入力電圧e =〔2RaVcc/(Ra+Rb)〕−Vcc …1 18dの入力電圧e =〔2RbVcc/(Ra+Rb)〕−Vcc …2 1式、2式で、各式の一項目と二項目をそれぞ
れ比較すると、 2RaVcc/(Ra+Rb)>Vcc((1式の各項を比
較)が成立するか Ra/(Ra+Rb)>1/2 Rb>Raだから、この式は成立しない。
つまり、Ra/(Ra+Rb)<1/2であり、1式は 2RaVcc/(Ra+Rb)<Vccであつて、 e->0である。
2式の各項を比較すると、 2RbVcc/(Ra+Rb)>Vccが成立するか Rb/(Ra+Rb)>1/2 Rb>Raだからこの式は成立する。
つまり2式は e+=〔2RbVcc/(Ra+Rb)〕 −Vcc>0 一方第3図の回路構成は差動増幅の減算回路で
あつて、出力電圧e0は、 e0=e+−e-で示される。
(抵抗13,15を適正に選択してゲインが1
になるようにする) e0=e+−e-で表わされるが、前述したようにe-
<0であるから、 e0=e+−(−e-)=e++e- e+をVccに近い値、e-を−Vccに近い値、例え
ば9Ra=Rbのように選択した場合、オペアンプ
の性質上、e0≒Vccとなる。従つて、トランジス
タ19のベースに電圧が与えられ、トランジスタ
19は飽和領域となり、リレーRL21を動作す
る。
次に、膨張タンク6に水が満されたとすると水
と電極7,8により点Aと点Bは同電圧となる。
抵抗9,11の合成抵抗RbRa、抵抗10,1
2の合成抵抗RaRbであつて同じ抵抗値を示
す。
(RaRb=RaRb/Ra+Rb=RbRa=Rx) よつて、演算増幅器18の入力端子18cと1
8dの入力電圧は e′-=e′+=Rx/Rx+Rx2Vcc−Vcc=0 出力電圧e0=e′+−e′-=0−0=0 トランジスタ19のベース電圧は0であつてト
ランジスタ19を動作させることはできない。ト
ランジスタ21は遮断領域にある。リレーRL2
1を動作させることはできない。これは、水の有
無を適確に判断することができる。
以上の実施例から明らかなように本考案は一方
の電極から他方の電極へ、またその反対の電流も
流れないので、電極自身の消耗を防止でき、耐久
性を大幅に向上できるとともに回路の信頼性も向
上する。
【図面の簡単な説明】
第1図、第2図は従来例の断面図、回路図、第
3図は本考案の一実施例における温水暖房機の水
量検出装置の回路図である。 6……膨張タンク、7,8……電極、18……
オペアンプ、19……トランジスタ、21……リ
レー。

Claims (1)

    【実用新案登録請求の範囲】
  1. 膨張タンク内に複数の電極と、この電極を各中
    点に接続し、かつ各対辺定数を同一にしたブリツ
    ジ回路と、このブリツジ回路の各中点を接続し、
    水量の有無を検出する差動増幅減算回路を備えた
    温水暖房機の水量検出回路。
JP1981015885U 1981-02-05 1981-02-05 Expired JPH018892Y2 (ja)

Priority Applications (1)

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JP1981015885U JPH018892Y2 (ja) 1981-02-05 1981-02-05

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP1981015885U JPH018892Y2 (ja) 1981-02-05 1981-02-05

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Publication Number Publication Date
JPS57130115U JPS57130115U (ja) 1982-08-13
JPH018892Y2 true JPH018892Y2 (ja) 1989-03-10

Family

ID=29813876

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JP1981015885U Expired JPH018892Y2 (ja) 1981-02-05 1981-02-05

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JP (1) JPH018892Y2 (ja)

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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5219221B2 (ja) * 1973-03-20 1977-05-26

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JPS57130115U (ja) 1982-08-13

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