JPS5852415B2 - 温度監視装置 - Google Patents

温度監視装置

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JPS5852415B2
JPS5852415B2 JP53014866A JP1486678A JPS5852415B2 JP S5852415 B2 JPS5852415 B2 JP S5852415B2 JP 53014866 A JP53014866 A JP 53014866A JP 1486678 A JP1486678 A JP 1486678A JP S5852415 B2 JPS5852415 B2 JP S5852415B2
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temperature
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monitoring device
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JP53014866A
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クルト・ヘーカン・カールソン
ベント・トニイ・レナート・リンドストレーム
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Koninklijke Philips NV
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Koninklijke Philips Electronics NV
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Publication date
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Publication of JPS5852415B2 publication Critical patent/JPS5852415B2/ja
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/64Heating using microwaves
    • H05B6/6432Aspects relating to testing or detecting leakage in a microwave heating apparatus
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H5/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal non-electric working conditions with or without subsequent reconnection
    • H02H5/04Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal non-electric working conditions with or without subsequent reconnection responsive to abnormal temperature
    • H02H5/044Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal non-electric working conditions with or without subsequent reconnection responsive to abnormal temperature using a semiconductor device to sense the temperature

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Control Of Temperature (AREA)
  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)
  • Control Of High-Frequency Heating Circuits (AREA)
  • Emergency Alarm Devices (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、オン・オフし得る電源により附勢される監視
すべき電気素子に機械的に結合され、該電気素子の温度
に応じて変化する出力電圧を供給する温度感知装置と、
前記出力電圧及び基準電圧源からの基準電圧を入力し、
前記出力電圧が基準電圧を越えたとき出力信号を発生す
る比較装置とを具える電気素子の温度監視装置に関する
ものである。
前記出力信号は前記電源のスイッチオフ用スイッチング
信号及び/又はアラーム信号として用いることができる
上述した種類の温度監視装置は既知であり、斯る装置は
電気素子をその温度が一定値の基準電圧で決めた最高許
容温度より高い温度に上昇したとき発生し得る損傷から
保護するためのものである。
しかし、実際上、斯る温度監視装置は凡ゆる場合に信頼
し得るものではないことを確かめた。
精密な検討の結果、これは装置に固有の慣性の結果であ
り、主に監視すべき電気素子に機械的に結合された温度
感知器が原因であることを確かめた。
本発明の目的は、高い信頼性を有する上述した種類の温
度監視装置を提供せんとするにある。
本発明は、斯る温度監視装置において、前記基準電圧源
を、常に前記電源のスイッチオン瞬時に始動され、該瞬
時から、所定の初期値から時間とともに変化し、所定期
間後に前記監視すべき電気素子の最高許容温度を決定す
る最終値に到達する基準電圧を供給する関数発生器で構
成したことを特徴とする。
本発明装置は短絡のような故障により異常な温度上昇を
生ずる電気素子、例えば変成器を監視するのに用いるこ
とができる。
この場合には、監視すべき電気素子の最高許容温度、従
って基準電圧の最終値を比較的低くすることができる。
その理由は、常規動作状態における素子の温度は高い値
にならないためである。
しかし、本発明装置は、常規動作状態における温度が電
源のスイッチオン直後に低い初期値から著しく高い許容
温度まで所定規間中に上昇する電気素子を監視するのに
特に好適である。
これは、例えばマイクロ波オープンの場合である。
これがため、本発明装置はマイクロ波オープンに用いて
、マイクロ波オープンを、そのオープンスペース内にエ
ネルギー吸収物が入れられてない状態でそのマイクロ波
源がスイッチオンされたときに起り得る損傷から保護す
るのに特に好適である。
この異常動作状態ではマイクロ波オープンの所定部分が
、マイクロ波エネルギー源のスイッチオン直後に、この
場合に生ずる反射マイクロ波により短時間で著しく加熱
されるが、斯る素子に結合された本発明装置はマイクロ
波エネルギー源を自動的にスイッチオフするのに用い得
る出力信号をマイクロ波源のスイッチオン直後の初期の
段階で発生してオープンの損傷を防止する。
関数発生器により供給する基準電圧の値の時間変化は常
規動作状態における監視すべきオープン部分の温度の上
昇に依存する電圧に略々一致させるか、素子の実際の温
度を表わす電圧よりも僅かに高くして、この常規動作状
態においてアラームや電源のスイッチオフが発生しない
ようにする必要がある。
関数発生器により供給する基準電圧は例えばステップ状
に変化するもの、または連続関数に従って例えば直線的
に増大するものとすることができる。
基準電圧の初期値及び最終値まで上昇するその電圧関数
を適当に選択することによって異常状態において電源の
タイムリーなスイッチオフを得ることができる。
電気素子の電源が例えば順次の動作サイクルにおいて繰
返しスイッチオフされる場合には、その素子の初期温度
は変化する。
斯る変化する初期温度を補償し、基準電圧の初期値を正
しい値にするためには、電源のスイッチオン瞬時に基準
電圧の初期値を、当該瞬時に温度感知装置により供給さ
れる電圧と所定の一定の関係を有する値に調整する装置
を設けることができる。
図面につき本発明を説明する。
第1a図において、10はオープン室、11は出力取出
アンテナ12を有するマグネトロン、13はマグネトロ
ン11のマイクロ波エネルギーをオープン室内に設けら
れた出力取出装置へ案内する導波管を示す。
図示のオープンでは、前記出力取出装置はスウェーデン
国特許出願第7512484−2号に詳細に記載されて
いる形態のものとする。
この装置は支持台15の下側に設けられた導線装置14
を具え、この導線装置はその中心に給電点を有し、この
給電点には導線装置からオープン室の底板の孔1Tを経
て導波管内へ突出する金属ピン16を有する。
オープン室の底板の孔17及び金属ピン16と対向して
給電コーン部18を設け、金属ピン16をこれとガルバ
ーニ接触させる。
第1b図は金属ピン16と導波管のコーン部18との接
触点を拡大して示す。
金属コーン部と対向するピンの端部はねじ孔19を有し
、このねじ孔内にボルト20をねじ込む。
コーン部の端面とボルトの頭の間にダイオードDのホル
ダ22を有するリング21を緊締する。
金属ピン16、金属コーン部18の端面、ボルト20及
びリング21は良好な熱伝導体を構成し、ダイオードD
は金属ピン16の温度を感知する。
ダイオードDは、マイクロ波オープンをこれが無負荷状
態でスイッチオンされたときに発生し得る高温により損
傷されるのを防止する本発明監視装置の温度感知器を構
成する。
第2図は本発明温度監視装置のブロック図を示す。
第2図において、第1b図のダイオードDで構成し得る
温度感知器をブロックDで示し、第1a図に示す監視す
べきマイクロ波オープンをMで示す。
オープンのマイクロ波エネルギー源を■で示し、このマ
イクロ波エネルギー源■はスイッチングユニットOによ
りスイッチオン及びスイッチオフすることができる。
このエネルギー源は端子S1 に開始信号が供給された
ときスイッチオンされる。
端子S2 に信号が供給されると、素子Mへのエネルギ
ーの供給が遮断される。
温度感知器りはオープンMの温度に依存する電圧を発生
し、この電圧は増幅器Fで増幅された後、比較装置Jの
入力端子に供給される。
感知器りと増幅器Fとをもって温度感知装置を構威し、
その出力信号f1(t)を比較装置Jに供給する。
関数発生器Gから得られた信号f2(t)を比較装置J
の第2入力端子に供給する。
関数発生器Gは端子S、に開始信号を供給することによ
って始動される。
開始信号は端子S、及びS3に同時に供給されるため、
関数発生器Gは監視すべき素子Mがその電源に接続され
る瞬時と同一の瞬時に始動される。
温度感知装置により供給される信号f1(t)は関数発
生器の基準信号f2(t)と比較される。
簡単のため、比較装置Jはfl(t)がf2(t)を越
えた時に出力信号を発生し、fl(t)がf2(t)以
下の場合は比較装置から何の電圧も得られないものとす
る。
比較装置の出力電圧をスイッチングユニットOの端子S
2 に供給し、電源をスイッチオフする。
第4a図及び4b図はスイッチオン瞬時t。
後における温度感知装置の時間の関数としての出力信号
f1(t)の変化の数例を示す。
第4a図の曲線に1及びに2は、オープン内に異なる物
体を入れた場合において常規室温に一致する初期値T。
から出発した場合の監視点の温度上昇を示す。
曲線に3はオープンスペースが空の場合において常規室
温から出発した場合の監視点の温度上昇を示す。
第4b図の曲線に4は電源のスイッチオン瞬時to に
おける温度が上昇した値T。
′から出発した場合の監視点の温度上昇を示す。
曲線に1.に2及びに4で表わされる温度状態は電源を
スイッチオフレないが、曲線に3で表わされる温度状態
は電源をスイッチオフするようにする必要がある。
第4c及び4d図は第2図の関数発生器Gの基準信号f
2(t)を開始瞬時t。
後どのように変化させ得るかを示す。
第4c図の例では、基準信号は初期値T1から2ステツ
プで最終値T2ヘステップ状に増大する。
第4d図の例では基準信号は開始瞬時t。
の初期値T、から最終値T2へ直線的に増大する。
両側とも初期値は開始瞬時における監視点の実際の温度
より僅かに高い温度に対応させて、電源の不所望なスイ
ッチオフを阻止する。
基準電圧の最終値は監視点の最高許容温度に対応させる
第3図は第2図の装置を発展させた例を示し、本例は種
々の初期温度を補償するようにしたものである。
第3図にも監視すべき素子M、端子S1及びS2を有す
るスイッチングユニットO1温度感知器D、増幅器F及
び比較装置Jを示す。
第3図には、更に、2個の出力端子を有する関数発生器
G′を示す。
第2図と同様に、関数発生器G′の第1入力端子を開始
端子S3に接続し、第1出力端子を比較装置Jに接続す
る。
第3図に示すように、2個の入力端子を有するサーボ制
御回路SRを設け、その一方の入力端子を増幅器Fの第
2出力端子に、他方の入力端子を関数発生器G′の第2
出力端子に接続する。
サーボ制御回路SRの出力端子を関数発生器G′の第2
入力端子に接続する。
サーボ制御回路SRには更に端子S4に接続された制御
入力端子を設ける。
関数発生器G′及びサーボ制御回路SRは電源がスイッ
チオンされない限り作動する閉制御ループを構成する。
その動作は、サーボ制御回路SRの人力において関数発
生器の出力信号f2(t)を増幅器Fの出力信号f1(
t)と比較する。
サーボ制御回路の入力における両信号間の差は誤差信号
となり、この信号が関数発生器G′を前記差が零となる
ように制御する。
これがため、基準信号f2(t)は電源のスイッチオン
前の時間中温度感知装置の出力信号f1(t)に常に等
しく維持される。
開始信号がスイッチングユニットOに供給されて電源が
スイッチオンすると共に開始信号が端子S3に供給され
て関数発生器G′が始動すると同時に、端子S4に停止
信号が供給されて、サーボ制御回路SRは不作動となる
前記開始瞬時に、関数発生器はその第1出力端子に、開
始時の温度状態に依存する初期値から出発して時間的に
変化する出力信号を供給し始める。
上記動作を第4e図に示す。
第4e図において、実線は関数発生器の基準信号f2(
t)を示し、破線は温度とともに変化する増幅器Fの出
力信号f、(t)を示す。
監視すべき素子Mは2個の順次の動作サイクル間で冷却
されて曲線f、(t)が減少するものとする。
前記冷却期間中曲線f 2(t)は、第4e図に拡大ス
ケールで示すように周期的に所定の偏差を発生しながら
曲線f 1(t)に追従する。
瞬時t。においで電源がスイッチオンされ、閉ループの
制御が遮断される。
この瞬時に、関数発生器が先に述べた関数出力、例えば
所定値Aだけステップ状に増大する信号を発生し始め、
電源の不所望なスイッチオフは阻止される。
次いで、関数発生器の出力信号は所定期間一定となり、
斯る後に最終値へのステップ状増大が発生する。
この期間中に監視点の温度は破線で示すように増大する
所定の例では、曲線f2(t)とfl(t)は瞬時t1
で交差するようにして、このとき電源がスイッチオフ
されるようにする。
第5図は、関数発生器によりスイッチオン直後に所定期
間中第1電圧値を示し、次いで前記最終値に一致する第
2高電圧値を示す基準電圧を供給するようにした例を示
す。
この図では温度感知装置をPで示す。
この感知装置はダイオードより成る温度感知器り及び増
幅器Fを具える。
第5図に示すように、温度感知ダイオードDは抵抗R1
により順方向にバイアスする。
その順方向電圧降下UDはダイオードの温度の目安とな
り、例えば約2mV/ ℃で変化する。
できるだけ大きい電圧変化を得るために、信号UDを抵
抗R3を経て抵抗R8により帰還された演算増幅器A1
の一入力端子に供給する。
分圧器R2、R5、R6で発生された一定基準電圧を抵
抗R4を経て増幅器A1の他方の入力端子に供給する。
破線で描かれたブロック内の素子A1及びR2−R8は
増幅器Fを構成する。
この増幅器の出力電圧UTは監視点の温度の測定値であ
り、例えば30mV/’Cで増大する。
電圧UTは電圧発生器Rに供給すると共に関数発生器G
及び比較装置Jに供給する。
関数発生器Gは差動増幅器A2で構成し、その十入力端
子には前記温度依存電圧UTを、その入力端子にはコン
デンサC1の両端間に発生する電圧を供給する。
コンデンサの充電状態は増幅器A2の出力端子に接続さ
れたそれぞれトランジスタT1及びT2と抵抗R9及び
R10から成る2個の並列電流枝路により決定される。
トランジスタT1及びT2のベース電極のバイアス電圧
はインバータとして作動する増幅器A3の出力端子から
得る。
開始信号を開始端子STから増幅器A3の一入力端子に
供給すると共に、その十入力端子に分圧器R11,R1
2から得られる一定電圧を受信させる。
端子STの開始電圧はマイクロ波オーブンの始動前の所
定期間零で、オーブンの始動時に約+5■になる。
増幅器A3の出力電圧は端子STの反転電圧となり、始
動前に+5■で始動瞬時にOvになる。
前記第1期間、即ちいわゆる”待機”状態では、増幅器
A3は抵抗R13を経てトランジスタT1及びT2のベ
ースに正電圧を供給し、その結果トランジスタT1及び
T2の一方が導通状態に維持される。
トランジスタT1及びT2のどちらかが導通するかは増
幅器A2の出力電圧とコンデンサC1の端子電圧との関
係で決まる。
増幅器A2はその十入力端子の電圧が一入力端子の電圧
より高いときに正電圧(例えば5■〕を発生する。
この状態は、増幅器A2の温度依存電圧UTがコンデン
サC1の端子電圧より高い場合に生ずる。
−入力端子の電圧が十入力端子の電圧より高い場合には
、増幅器A2は電圧Oを発生する。
これはUTがコンデンサC1の端子電圧より低い場合で
ある。
前者の場合にコンデンサC1がトランジスタT2を経て
充電され、後者の場合にコンデンサC1がトランジスタ
T1を経て放電される。
これがため、インバータA3が正電圧を供給する限り、
即ち6待機″状態である限り、コンデンサC1は交互の
充放電により常にUTに等しい電圧に常時維持される。
インバータA3が電圧0を発生すると、両トランジスタ
T1及びT2は非導通状態になり、その時のコンデンサ
C1の電圧URが一定に維持される。
コンデンサ電圧URは比較装置Jに供給され、オーブン
の始動直後の第1期間中基準信号として作用する。
この期間中基準電圧URは一定で、始動瞬時のUTの値
に等しい。
電圧発生器Rは抵抗R14で帰還された演算増幅器A4
を具える。
この増幅器A4の十入力端子に分圧器R15、R16を
経て温度依存電圧UTを供給する。
分圧器R17、R1Bから得られる一定電圧U、1を入
力抵抗R19を経て増幅器A4の一入力端子に供給する
抵抗R14〜R19は、増幅器A4の出力電圧がUT
J=UT −U 、(に等しくなるように選定する。
電圧U、1はオーブンが空の動作状態において所定期間
(例えば30秒)の間に生ずる温度上昇(例えば7°)
に対応するように調整する。
従って”rJはUTに追従するがUTより常に一定量だ
け小さくなる。
この電圧UTJをオーブン始動後の第1期間中温度表示
信号として比較装置Jに供給する。
関数発生器Gは、更に、コンデンサC2を有する時間回
路で制御される差動増幅器A5を具える。
コンデンサC2は抵抗R20を経て充電されると共に開
始端子STに接続された抵抗R21及びダイオードD1
を経て放電される。
コンデンサC2の端子電圧を増幅器A5の十入力端子に
供給すると共に分圧器R22,R23から得た電圧をそ
の一入力端子に供給する。
増幅器A5はその十入力端子の電圧がその一入力端子の
電圧より小さいときはO出力電圧を発生する。
十入力端子の電圧が一入力端子の電圧に等しいかそれよ
り高いときは最高許容温度を表わす所定の最大電圧を発
生する。
”待機”状態、即ちマグネトロンの始動前では、開始端
子STは上述したようにO電圧である。
この場合コンデンサC2は抵抗R21及びダイオードD
1を経て放電状態に維持される。
これは抵抗R21の値が抵抗R20の値より著しく小さ
いからである。
マグネトロンが始動されると、開始端子STの電圧が正
値(例えば+5V)に増大する。
このときダイオードD1は非導通状態になり、コンデン
サC2の充電が抵抗R20を経て開始する。
このコンデンサの電圧が一入力端子の電圧より低い限り
、増幅器A5の出力電圧はOである。
コンデンサ電圧が一入力端子の電圧に等しくなると、増
幅器A5の出力電圧は最大値UMに増大し、この電圧が
維持される。
この出力電圧UMを比較装置Jに供給し、これを時間回
路C2,R20により決まる期間後の基準電圧として作
動させる。
電圧UMはオーブンの監視点が呈し得る最高温度に対応
するように選択する。
比較装置Jは原則として2儲の入力増幅器A6゜A7と
1個の出力増幅器A8で構成する。
これら増幅器は一入力端子が十入力端子より高い電圧を
受信するときに高い出力電圧を発生する。
その他の場合にはこれら増幅器は低出力電圧(例えばO
電圧)を発生する。
第1人力増幅器A6はその十入力端子にコンデンサC1
の両端間に発生する電圧URを受信する。
既に述べたように、この電圧はオーブンの始動前の期間
中温度を表わす電圧UTに追従し、オーブン始動後はそ
の瞬時におけるUTの値に固定される。
増幅器A6はその一入力端子に感知温度から一底温度引
算した温度を表わす差電位UTJ=UT−U 、4fを
受信する。
第2人力漕幅器AIはその十入力端子に、時間回路C2
,R20で制御される増幅器A5の前記出力電圧UM、
即ち始動から所定時間(例えば30秒)後に高い値に増
大する電圧を受信する。
増幅器A7はその一入力端子に温度を表わす増幅器Fの
出力電圧UTを受信する。
両人力増幅器A6及びA7はそれらの出力端子をそれぞ
れ抵抗R24及びR25を経て出力増幅器A8の一入力
端子に接続する。
この−入力端子は抵抗R26を経て電源の正端子にも接
続する。
増幅器A8はその十入力端子に分圧器R27゜R28か
ら得た一定電圧を受信する。
これら抵抗R24−R28は、出力増幅器A8の一入力
端子の電圧がその十入力端子の電圧より高くなるように
選定して、増幅器A6.A7の一方が高出力電圧を供給
する場合に増幅器A8の出力電圧が低電圧となるように
する。
従って両人力増幅器A6゜A7が低出力電圧のときのみ
、出力増幅器A8の一入力端子の電圧が十入力端子の電
圧より低くなってその出力電圧が高電圧となる。
増幅器A8の出力端子における低電圧から高電圧への切
り換わりによりオーブンのマグネトロンの動作の遮断を
開始させる。
上記回路の動作は次の通りである。
オーブンの始動前の期間、いわゆる”待機″状態中は、
電源電圧が第5図に示す回路に供給されるが、マグネト
ロンは駆動されない。
開始端子STの電圧は零で、コンデンサC2はDI、R
21を経て放電状態に維持される。
コンデンサC1の端子電圧URは電圧UTに追従するが
、増幅器A5の出力電圧UMは零である。
増幅器A6の出力電圧は高く、増幅器A7は低いため、
増幅器A8の出力電圧は低電圧に維持される。
マグネトロンをスイッチオンすることによりオーブンが
始動すると、開始端子STの電圧が約+5■になる。
ダイオードD1が遮断されて、コンデンサC2の充電が
開始すると共に、同時にコンデンサC1の電圧URが開
始瞬時の温度依存電圧UTの値に固定される。
開始直後の期間では、増幅器A5の出力電圧UMは低い
ままで、増幅器AIの出力電圧も低いままとなり、増幅
器A6の出力電圧は高いままとなる。
従って出力増幅器A8の出力電圧は低電圧のま\となる
通常、この状態はコンデンサC2の電圧が増幅器A5の
一入力端子に供給される電圧より高くなるまで続く。
この期間は例えば約30秒とすることができる。
この期間中に電圧UTjjが電圧UR及びUT間の最初
の差U、1より大きくなると増幅器A6の出力電圧が低
電圧となる。
この場合、両端幅器A6及びA7が低出力電圧となって
増幅器A8の出力電圧が高電圧となる。
これによりオーブンはスイッチオフされる。これは、監
視点の温度、従って温度依存電圧UTが最初の30秒間
の間に例えば7℃に相当するU、1以上に増大したとき
に起る。
この期間中に上記スイッチオフが起らなかった場合には
、約30秒後に電圧UM力塙電圧となり、増幅器A7の
出力電圧も高電圧となる。
監視点の温度、従って電圧UT及びUT、(が連続的に
増大する。
オーブンがある時間動作すると、増幅器A6の一入力端
子の電圧UTAがその十入力端子の固定電圧URより高
くなる結果、増幅器A6の出力電圧が低電圧となる。
しかし、このとき増幅器A7の出力電圧は高電圧である
から、増幅器A8の出力電圧は低電圧に維持される。
常規動作状態では、この状態は動作サイクルが終了する
まで続き、オーブンは動作サイクルの持続時間を制御す
る通常のタイマ機構によりスイッチオフされる。
しかし、監視点の温度が動作サイクルの終了前に最高許
容温度を越えると、増幅器A7の出力電圧が低電圧とな
り、増幅器A8の出力電圧が高電圧トなる。
この場合、マグネトロンは動f’fEサイクルが終了す
る前に自動的にスイッチオフされる。
【図面の簡単な説明】
第1a図はマイクロ波オーブンの線図的断面図、第1b
図は本発明温度監視装置内に組込まれる温度感知器を具
える第1a図のオーブンの詳細図、第2図は本発明温度
監視装置の一例のブロック図、第3図は基準電圧の初期
値を自動的に調整するサーボループを付加した本発明温
度監視装置の他の例のブロック図、第4a、4b、4c
、4d及び4c図は本発明装置の動作請明弔タイムチャ
ート、第5図は本発明温度監視装置の実施例の回路図で
ある。 10・・・・・・オーブン室、11・・・・・・マグネ
トロン12・・・・・・出力取出アンテナ、13・・・
・・・導波管、14〜18・・・・・・出力取出装置、
22・・・・・・温度感知器ホルダ、D・・・・・・温
度感知器(ダイオード)、M・・・・・・マイクロ波オ
ーブン、O・・・・・・スイッチングユニット、■・・
・・・・マイクロ波エネルギー源、F・・・・・・増幅
器、G・・・・・・関数発生器、J・・・・・・比較装
置、Sl、S3・・・・・・開始端子、S2・・・・・
・停止端子、f□(1)・・・・・・温度感知出力信号
、f2(t)・・・・・・基準信号、G′・・・・・・
関数発生器、SR・・・・・・サーボ制御回路、P・・
・・・・温度感知装置、R・・・・・・電圧発生器、S
T・・・・・・開始端子、UT・・・・・・温度依存電
圧、UR・・・・・・スイッチオン瞬時における温度依
存電圧UTの値に等しい初期基準電圧、UM・・・・・
・最高許容温度に相当する最終基準電圧、UTJ・・・
・・・温度依存電圧UT−一定電圧値U、(に等しい差
電圧、A1・・・・・・温度感知電圧増幅器、A2・・
・・・・UR発生用差動増幅器、A4・・・・・・UT
、J発生用差動増幅器、A3・・・・・・インバータ、
A5・・・・・・UM発生用差動増幅器、R20,C2
・・・・・・時間回路、A6.A7・・・・・・比較用
差動増幅器、A8・・・・・・出力増幅器。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 オン・オフし得る電源により附勢される監視すべき
    電気素子に機械的に結合され、該電気素子の温度に応じ
    て変化する出力電圧を供給する温度感知装置と、前記出
    力電圧及び基準電圧源からの基準電圧を入力し、前記出
    力電圧が基準電圧を越えたとき出力信号を発生する比較
    装置とを具える電気素子の温度監視装置において、前記
    基準電圧源を、常に前記電源のスイッチオン瞬時に始動
    され、該瞬時から、所定の初期値から時間とともに変化
    し、所定期間後に前記監視すべき電気素子の最高許容温
    度を決定する最終値に到達する基準電圧を供給する関数
    発生器で構成したことを特徴とする温度監視装置。 2、特許請求の範囲第1記載の装置において、前記比較
    装置の出力信号を用いて前記電源をスイッチオフするよ
    うにしたことを特徴とする温度監視装置。 3 特許請求の範囲1記載の装置において、前記基準電
    圧の初期値を電源のスイッチオン瞬時における前記温度
    感知装置の出力電圧の値と所定の一定関係を有する値に
    自動的に調整する装置を付加したことを特徴とする温度
    監視装置。 4 特許請求の範囲1記載の装置において、前記関数発
    生器により供給される基準電圧は初期値から最終値に所
    定の関数に従って、例えば直線的に連続的に増大するも
    のとしたことを特徴とする温度監視装置。 5 特許請求の範囲1記載の装置において、前記関数発
    生器により供給される基準電圧は電源のスイッチオン瞬
    時から所定期間後に初期値から最終値へステップ状に増
    大する少くとも1個の電圧ステップを有するステップ状
    変化電圧としたことを特徴とする温度監視装置。 6 特許請求の範囲1記載の装置において、電源のスイ
    ッチオン直後に前記関数発生器により供給される基準電
    圧は所定期間中第1電圧値を有し、次いで前記最終値に
    一致する第2高電圧値になるものとしたことを特徴とす
    る温度監視装置。 7 特許請求の範囲5記載の装置において、前記関数発
    生器には、電源のスイッチオン瞬時における前記温度感
    知装置の温度依存出力電圧UTに等しい値の第1出力電
    圧URを発生する第1電圧発生器と、時間回路を有する
    電圧発生器であって、該時間回路により制御されて電源
    のスイッチオン瞬時から所定期間後に前記最終値に一致
    する値の第2出力電圧UMを発生する第2電圧発生器と
    を設け、前記第1及び第2発生器の出力電圧を前記比較
    装置に基準電圧として供給したことを特徴とする温度監
    視装置。 8 特許請求の範囲6記載の装置において、前記温度感
    知装置の温度依存出力電圧UTから一定の電圧値U、(
    を引算した値に等しい出力電圧UTJを供給する第3電
    圧発生器を設け、前記比較装置には前記第1電圧発生器
    の出力電圧URを前記第3電圧発生器の出力電圧UTA
    と比較する第1差動増幅器と、前記温度感知装置の温度
    依存出力電圧UTを前記第2電圧発生器の出力電圧UM
    と比較する第2差動増幅器と、前記第1及び第2差動増
    幅器の出力端子に接続され、前記第1及び第2差動増幅
    器の出力電圧がともに低電圧のときにのみ出力電圧を発
    生する第3差動増幅器とを設けたことを特徴とする温度
    監視装置。 9 特許請求の範囲1〜8の何れか1記載の装置におい
    て、当該装置をマイクロ波オープンに用いそのマイクロ
    波源が無負荷状態でスイッチオンされたときに生ずるオ
    ープンの構成素子の過熱による損傷を防止するようにし
    たことを特徴とする温度監視装置。
JP53014866A 1977-02-10 1978-02-10 温度監視装置 Expired JPS5852415B2 (ja)

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GB (1) GB1600953A (ja)
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