JPH0327832B2 - - Google Patents
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- Publication number
- JPH0327832B2 JPH0327832B2 JP59128771A JP12877184A JPH0327832B2 JP H0327832 B2 JPH0327832 B2 JP H0327832B2 JP 59128771 A JP59128771 A JP 59128771A JP 12877184 A JP12877184 A JP 12877184A JP H0327832 B2 JPH0327832 B2 JP H0327832B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- temperature
- heating element
- kotatsu
- phase angle
- control means
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
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Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24H—FLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
- F24H9/00—Details
- F24H9/20—Arrangement or mounting of control or safety devices
- F24H9/2064—Arrangement or mounting of control or safety devices for air heaters
- F24H9/2071—Arrangement or mounting of control or safety devices for air heaters using electrical energy supply
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24H—FLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
- F24H15/00—Control of fluid heaters
- F24H15/20—Control of fluid heaters characterised by control inputs
- F24H15/204—Temperature of the air before heating
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24H—FLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
- F24H15/00—Control of fluid heaters
- F24H15/30—Control of fluid heaters characterised by control outputs; characterised by the components to be controlled
- F24H15/355—Control of heat-generating means in heaters
- F24H15/37—Control of heat-generating means in heaters of electric heaters
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24H—FLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
- F24H15/00—Control of fluid heaters
- F24H15/40—Control of fluid heaters characterised by the type of controllers
- F24H15/414—Control of fluid heaters characterised by the type of controllers using electronic processing, e.g. computer-based
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- Engineering & Computer Science (AREA)
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- Thermal Sciences (AREA)
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- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- Direct Air Heating By Heater Or Combustion Gas (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
〔発明の技術分野〕
この発明は正特性サーミスタからなる発熱体を
有する温風発生装置を備えた温風コタツに関する
ものである。
有する温風発生装置を備えた温風コタツに関する
ものである。
一般に発熱体などの電力制御を行なう場合、第
1図にその電圧波形を示すようないわゆるON、
OFF通電率制御方式と、第2図にその電圧波形
を示すような位相角制御方式とがある。
1図にその電圧波形を示すようないわゆるON、
OFF通電率制御方式と、第2図にその電圧波形
を示すような位相角制御方式とがある。
ON、OFF通電率制御方式は、立上り時、設定
温度までは100%通電で設定温度に達したら、
ON、OFFをくりかえして温度制御を行い、位相
角制御方式は、立上り→設定温度→安定までの
間、徐々に通電角を変化させて温度制御を行なう
ようなものである。
温度までは100%通電で設定温度に達したら、
ON、OFFをくりかえして温度制御を行い、位相
角制御方式は、立上り→設定温度→安定までの
間、徐々に通電角を変化させて温度制御を行なう
ようなものである。
ところでこれらの方式を正特性サーミスタから
なる発熱体の温度制御に利用した場合、前者の方
式では、ON、OFF時の温度差が生じることと、
ON時の突入電流のくりかえしにより発熱体の寿
命に著しい影響を与えるものであり、一方後者の
方式では、第3図に示す発熱体の−特性から
も判かるように位相角制御の可能な範囲がせまい
(キユリー温度をこえるためある電圧以上では、
制御できない。)ため立上り温度上昇速度が遅く
なる等の問題点があつた。
なる発熱体の温度制御に利用した場合、前者の方
式では、ON、OFF時の温度差が生じることと、
ON時の突入電流のくりかえしにより発熱体の寿
命に著しい影響を与えるものであり、一方後者の
方式では、第3図に示す発熱体の−特性から
も判かるように位相角制御の可能な範囲がせまい
(キユリー温度をこえるためある電圧以上では、
制御できない。)ため立上り温度上昇速度が遅く
なる等の問題点があつた。
この発明は上記の点に鑑みてなされたもので、
立上り時はゼロボルト点弧制御で100%通電とし、
設定温度に達した後は位相角制御に切り換えるこ
とにより、上記従来の不都合を解消することので
きる温風コタツを提供することを目的としてい
る。
立上り時はゼロボルト点弧制御で100%通電とし、
設定温度に達した後は位相角制御に切り換えるこ
とにより、上記従来の不都合を解消することので
きる温風コタツを提供することを目的としてい
る。
以下この発明の一実施例を図について説明す
る。すなわち、第4図は温風コタツの全体構成図
であり、この図から明らかなように、コタツヤグ
ラ1の中に、正特性サーミスタからなる発熱体2
と送風機3とから構成された温風発生装置を配設
し、この温風発生装置の通風路内にコタツ内温度
を検出する温度検出器4を設け、この温度検出器
4の検出信号を入力として、立上り設定温度まで
は、ゼロボルト点弧制御手段5により、また設定
温度に達したら、位相角制御手段6により前記発
熱体2を制御するように構成されている。
る。すなわち、第4図は温風コタツの全体構成図
であり、この図から明らかなように、コタツヤグ
ラ1の中に、正特性サーミスタからなる発熱体2
と送風機3とから構成された温風発生装置を配設
し、この温風発生装置の通風路内にコタツ内温度
を検出する温度検出器4を設け、この温度検出器
4の検出信号を入力として、立上り設定温度まで
は、ゼロボルト点弧制御手段5により、また設定
温度に達したら、位相角制御手段6により前記発
熱体2を制御するように構成されている。
第5図は、第4図の実施例の回路図である。図
において、13はA/D変換器14、メモリ1
5、CPU16、入力回路17、出力回路18を
内蔵するマイクロコンピユータであり、19は温
度検出器4と抵抗20とから構成される分圧抵抗
回路である。21は設定温度可変抵抗23と抵抗
22からなる温度設定回路である。24,25は
マイクロコンピユータ13内に内蔵されている
A/D変換器14の入力端子であり、それぞれ前
記分圧抵抗回路19,21からのアナログ電位を
デジタル値に変換するためにA/D変換器14に
入力する。
において、13はA/D変換器14、メモリ1
5、CPU16、入力回路17、出力回路18を
内蔵するマイクロコンピユータであり、19は温
度検出器4と抵抗20とから構成される分圧抵抗
回路である。21は設定温度可変抵抗23と抵抗
22からなる温度設定回路である。24,25は
マイクロコンピユータ13内に内蔵されている
A/D変換器14の入力端子であり、それぞれ前
記分圧抵抗回路19,21からのアナログ電位を
デジタル値に変換するためにA/D変換器14に
入力する。
ゼロボルト点弧制御手段5及び位相角制御手段
6は前記マイクロコンピユータ13、抵抗26、
トランジスタ27、抵抗28、双方向性サイリス
タ10、発熱体2から構成される。12は商用周
波数電源である。
6は前記マイクロコンピユータ13、抵抗26、
トランジスタ27、抵抗28、双方向性サイリス
タ10、発熱体2から構成される。12は商用周
波数電源である。
次に上記実施例の動作を第6図を参照しながら
説明する。
説明する。
第6図はマイクロコンピユータ13のメモリ1
5に記憶されたゼロボルト点弧制御及び位相角制
御のプログラムを示すフローチヤートである。第
6図において、ステツプ29,30は、ゼロボル
ト点弧制御のプログラムであり、ステツプ31,
32は位相角制御のプログラムを示す。
5に記憶されたゼロボルト点弧制御及び位相角制
御のプログラムを示すフローチヤートである。第
6図において、ステツプ29,30は、ゼロボル
ト点弧制御のプログラムであり、ステツプ31,
32は位相角制御のプログラムを示す。
まず、ゼロボルト点弧制御のプログラムを説明
する。
する。
STARTすると、出力回路18の出力がHigh
になり、第7図に示す発熱体印加電圧の立上りゼ
ロボルトを中心とした位置にパルスを発生させ、
抵抗26を介してトランジスタ27がONし、抵
抗28を介して双方向サイリスタ10のゲート電
流が流れ、双方向サイリスタ10が電源12の立
上りゼロボルトの位置でON(ゼロボルト点弧)
になり、発熱体2には導通角180度の電圧が印加
され、コタツ内温度を上昇させる。コタツ内温度
tは、温度検出器4、抵抗20から構成される分
圧抵抗回路19からマイクロコンピユータ13の
入力端子24、A/D変換器14を介して入力回
路17に逐次入力される。コタツ内温度がさらに
上昇して、設定温度可変抵抗23と抵抗22から
なる温度設定回路21で設定された値Tに達する
と、出力回路18の出力パルス発生位置が移行す
る。すなわちステツプ31,32に移行する。
になり、第7図に示す発熱体印加電圧の立上りゼ
ロボルトを中心とした位置にパルスを発生させ、
抵抗26を介してトランジスタ27がONし、抵
抗28を介して双方向サイリスタ10のゲート電
流が流れ、双方向サイリスタ10が電源12の立
上りゼロボルトの位置でON(ゼロボルト点弧)
になり、発熱体2には導通角180度の電圧が印加
され、コタツ内温度を上昇させる。コタツ内温度
tは、温度検出器4、抵抗20から構成される分
圧抵抗回路19からマイクロコンピユータ13の
入力端子24、A/D変換器14を介して入力回
路17に逐次入力される。コタツ内温度がさらに
上昇して、設定温度可変抵抗23と抵抗22から
なる温度設定回路21で設定された値Tに達する
と、出力回路18の出力パルス発生位置が移行す
る。すなわちステツプ31,32に移行する。
次に位相角制御のプログラムについて説明す
る。位相角制御はコタツ内温度を一定に保つ行程
である。コタツ内温度が設定値Tに達すると、出
力回路18の出力パルスは、第7図に示す電源1
2の立上りゼロボルトの位置から、第8図に示す
θ1だけ遅れた位置に移行する。したがつて、トラ
ンジスタ27を介した双方向サイリスタ10もθ1
だけ遅れた位置でONとなり発熱体2には、導通
角180−θ1度(導通角大)の電圧が印加される。
そして前記出力パルスの位置θ1をθ2にリニアに移
行させ、発熱体2に印加される電圧の導通角を変
える(180−θ2度、導通角小)ことにより、コタ
ツ内温度を一定に保つ。
る。位相角制御はコタツ内温度を一定に保つ行程
である。コタツ内温度が設定値Tに達すると、出
力回路18の出力パルスは、第7図に示す電源1
2の立上りゼロボルトの位置から、第8図に示す
θ1だけ遅れた位置に移行する。したがつて、トラ
ンジスタ27を介した双方向サイリスタ10もθ1
だけ遅れた位置でONとなり発熱体2には、導通
角180−θ1度(導通角大)の電圧が印加される。
そして前記出力パルスの位置θ1をθ2にリニアに移
行させ、発熱体2に印加される電圧の導通角を変
える(180−θ2度、導通角小)ことにより、コタ
ツ内温度を一定に保つ。
なお、上記実施例は、発熱体2には、正特性サ
ーミスタを使用しているが、発熱体2を、普通の
赤外線式ヒーターに変えることは可能であり、ま
た電力制御方式の切り換え手段は、マイクロコン
ピユータ13で行つているが、マイクロコンピユ
ータ13を、タイマー等に置き変えることも可能
である。
ーミスタを使用しているが、発熱体2を、普通の
赤外線式ヒーターに変えることは可能であり、ま
た電力制御方式の切り換え手段は、マイクロコン
ピユータ13で行つているが、マイクロコンピユ
ータ13を、タイマー等に置き変えることも可能
である。
以上のようにこの発明によれば、電力制御方式
を途中でゼロボルト点弧制御から位相角制御へ切
り変えることにより、立上り温度上昇が早く、発
熱体寿命の長い温風コタツを提供することがで
き、かつこれらを一つの温度検出器によつて制御
することにより、部品点数が減少し、コストの低
減をはかることができる効果がある。
を途中でゼロボルト点弧制御から位相角制御へ切
り変えることにより、立上り温度上昇が早く、発
熱体寿命の長い温風コタツを提供することがで
き、かつこれらを一つの温度検出器によつて制御
することにより、部品点数が減少し、コストの低
減をはかることができる効果がある。
第1図はON、OFF通電率制御方式の電圧・波
形図、第2図は同じく位相角制御方式の電圧波形
図、第3図は正特性サーミスタの電流−電圧特性
図、第4図はこの発明による温風コタツの一実施
例を示す全体構成図、第5図はその回路図、第6
図は動作を示すフローチヤート、第7図はゼロボ
ルト点弧制御方式の出力パルスと発熱体の印加電
圧波形図、第8図は同じく位相角制御方式の電圧
波形図である。 図中、1はコタツヤグラ、2は発熱体、3は送
風機、4は温度検出器、5はゼロボルト点弧制御
手段、6は位相角制御手段。
形図、第2図は同じく位相角制御方式の電圧波形
図、第3図は正特性サーミスタの電流−電圧特性
図、第4図はこの発明による温風コタツの一実施
例を示す全体構成図、第5図はその回路図、第6
図は動作を示すフローチヤート、第7図はゼロボ
ルト点弧制御方式の出力パルスと発熱体の印加電
圧波形図、第8図は同じく位相角制御方式の電圧
波形図である。 図中、1はコタツヤグラ、2は発熱体、3は送
風機、4は温度検出器、5はゼロボルト点弧制御
手段、6は位相角制御手段。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 送風機の通風路内に配設された発熱体と、送
風機と発熱体とにより得られるコタツ内温度を検
出する温度検出器と、コタツ内温度を設定する温
度設定回路とを有する温風コタツにおいて、 0ボルト点弧制御により前記発熱体を発熱させ
る0ボルト点弧制御手段と、 位相角制御により該発熱体の発熱量を制御する
位相角制御手段と、 電源投入時、前記温度検出器の温度が前記温度
設定回路の設定温度になるまでは前記0ボルト点
弧制御手段に切り換え、それ以降は前記位相角制
御手段に切り換える制御切換手段と を備えたことを特徴とする温風コタツ。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP59128771A JPS618559A (ja) | 1984-06-22 | 1984-06-22 | 温風コタツ |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP59128771A JPS618559A (ja) | 1984-06-22 | 1984-06-22 | 温風コタツ |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS618559A JPS618559A (ja) | 1986-01-16 |
| JPH0327832B2 true JPH0327832B2 (ja) | 1991-04-17 |
Family
ID=14993060
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP59128771A Granted JPS618559A (ja) | 1984-06-22 | 1984-06-22 | 温風コタツ |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS618559A (ja) |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5749643U (ja) * | 1980-09-06 | 1982-03-20 | ||
| JPS57108034U (ja) * | 1980-12-23 | 1982-07-03 |
-
1984
- 1984-06-22 JP JP59128771A patent/JPS618559A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS618559A (ja) | 1986-01-16 |
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