JPS5875619A - 燃焼制御回路 - Google Patents
燃焼制御回路Info
- Publication number
- JPS5875619A JPS5875619A JP56174280A JP17428081A JPS5875619A JP S5875619 A JPS5875619 A JP S5875619A JP 56174280 A JP56174280 A JP 56174280A JP 17428081 A JP17428081 A JP 17428081A JP S5875619 A JPS5875619 A JP S5875619A
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- JP
- Japan
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- hot water
- resistor
- temperature
- transistor
- control circuit
- Prior art date
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- Granted
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Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23N—REGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
- F23N5/00—Systems for controlling combustion
- F23N5/02—Systems for controlling combustion using devices responsive to thermal changes or to thermal expansion of a medium
- F23N5/022—Systems for controlling combustion using devices responsive to thermal changes or to thermal expansion of a medium using electronic means
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23N—REGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
- F23N2225/00—Measuring
- F23N2225/08—Measuring temperature
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23N—REGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
- F23N2235/00—Valves, nozzles or pumps
- F23N2235/12—Fuel valves
- F23N2235/14—Fuel valves electromagnetically operated
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Control Of Combustion (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は燃焼制御回路に係るもので給湯使用時にメーン
バーナーのガス量を制御することにより湯温を制御しよ
うとするものであり、湯温制御用可変抵抗器の変化量と
、湯温の変化量を比例させ給湯の使い勝手を向上させよ
うとするものである。
バーナーのガス量を制御することにより湯温を制御しよ
うとするものであり、湯温制御用可変抵抗器の変化量と
、湯温の変化量を比例させ給湯の使い勝手を向上させよ
うとするものである。
従来、給湯湯温制御は一点制御であり混合栓に21、−
よって好みの低温湯を得ていたので、水圧変動に弱く、
また低温を得ようとすると混合水を多く必要としていた
。
また低温を得ようとすると混合水を多く必要としていた
。
以下、本発明の一実施例を図面に基づき説明する。
1は電源トランスと整流回路と電源コンデンサより構成
されてなる直流電源、2は種火燃焼検出により動作する
スイッチ、3は暖房スイッチ、4は給湯スイッチで給湯
栓を開けると給湯スイッチ4は閉じ、給湯栓を閉じると
給湯スイッチ4は開くよう、給湯スイッチ4と給湯栓は
連動しである。
されてなる直流電源、2は種火燃焼検出により動作する
スイッチ、3は暖房スイッチ、4は給湯スイッチで給湯
栓を開けると給湯スイッチ4は閉じ、給湯栓を閉じると
給湯スイッチ4は開くよう、給湯スイッチ4と給湯栓は
連動しである。
5は通電電流によりガス通過量を制御するように構成し
てなる電磁弁、6は湯温を感知する感温素子(サーミス
タ)、7は感温素子6の信号により電磁弁5への通電電
流を制御するように構成してなる比例制御回路、8は6
の感温素子の並列抵抗で可変抵抗器の湯温変化を平等目
盛にするだめの固定抵抗器、9は給湯湯温調整用の可変
抵抗器、1oは固定抵抗器で、可変抵抗器9の0オーム
(最低湯温)を決める抵抗である。11は誤動作を防ぐ
だめのダイオードである。12,13゜14,15,1
6,17.18は固定抵抗器であって、次のトランジス
タ19.20を動作させるためトランジスタ19.20
にバイアスを与えている。19.20はトランジスタで
スイッチ動作をする。
てなる電磁弁、6は湯温を感知する感温素子(サーミス
タ)、7は感温素子6の信号により電磁弁5への通電電
流を制御するように構成してなる比例制御回路、8は6
の感温素子の並列抵抗で可変抵抗器の湯温変化を平等目
盛にするだめの固定抵抗器、9は給湯湯温調整用の可変
抵抗器、1oは固定抵抗器で、可変抵抗器9の0オーム
(最低湯温)を決める抵抗である。11は誤動作を防ぐ
だめのダイオードである。12,13゜14,15,1
6,17.18は固定抵抗器であって、次のトランジス
タ19.20を動作させるためトランジスタ19.20
にバイアスを与えている。19.20はトランジスタで
スイッチ動作をする。
比例制御回路7において、21は電磁弁6の逆電圧防止
用のダイオード、22.23は固定抵抗器、24.25
はダイオード、26はトランジスタ、27.28,29
.30は固定抵抗器、31はトランジスタ、32.33
は固定抵抗器、34はトランジスタ、35は固定抵抗器
、36は固定抵抗器、37.38はトランジスタ、38
,39゜40は固定抵抗器、41はコンデンサ、42は
トランジスタ、43は固定抵抗器、44はトランジスタ
、45.46は固定抵抗器で、46は帰環用抵抗である
。47はダイオードである。以上で比例制御回路7を構
成する。
用のダイオード、22.23は固定抵抗器、24.25
はダイオード、26はトランジスタ、27.28,29
.30は固定抵抗器、31はトランジスタ、32.33
は固定抵抗器、34はトランジスタ、35は固定抵抗器
、36は固定抵抗器、37.38はトランジスタ、38
,39゜40は固定抵抗器、41はコンデンサ、42は
トランジスタ、43は固定抵抗器、44はトランジスタ
、45.46は固定抵抗器で、46は帰環用抵抗である
。47はダイオードである。以上で比例制御回路7を構
成する。
48は定電圧ダイオードである。49はターイオードで
ある。
ある。
次に動作を説明する。
直流電源1を電源として、ガスコックの操作により何ら
かの手段で種火に点火することにより、種火燃焼検出を
感知し、スイッチ2がオンし、燃焼装置は運転準備状態
となる。
かの手段で種火に点火することにより、種火燃焼検出を
感知し、スイッチ2がオンし、燃焼装置は運転準備状態
となる。
次に、暖房スイッチ3をオンすると、電源が供給され抵
抗(固定抵抗器)22を通して定電圧ダイオード48に
通電され、定電圧電源が48の両端で供給される。
抗(固定抵抗器)22を通して定電圧ダイオード48に
通電され、定電圧電源が48の両端で供給される。
比例制御回路7の動作を説明すると、湯温の感知する感
温素子6(サーミスタ)により抵抗23及びダイオード
24.25、感温素子6とその並列抵抗8及び抵抗12
(トランジスタ19は抵抗13.14と16でバイアス
され、スイッチ動作していてそのエミッターコレクタ電
圧はほぼゼロである。トランジスタ2oはベースに電圧
がかからず、オフ状態であるからそのエミッターコレク
タ電圧は定電圧ダイオードの電圧に等しい)。抵抗2B
、29.30からなるブリッジ回路の一辺である感温素
子6の抵抗値が変化することによりトランジスタ26が
オンオフする。従ってトランジスタ26がオンする設定
点まで、感温素子6の抵抗値が上昇することによりトラ
ンジスタ26がオンすると共に、トランジスタ31と3
4がオフする。1だ、抵抗27を通して感温素子6の抵
抗値によりトランジスタ26を流れる電流が増大し、抵
抗27で増巾された電流が抵抗29.30に流れる。
温素子6(サーミスタ)により抵抗23及びダイオード
24.25、感温素子6とその並列抵抗8及び抵抗12
(トランジスタ19は抵抗13.14と16でバイアス
され、スイッチ動作していてそのエミッターコレクタ電
圧はほぼゼロである。トランジスタ2oはベースに電圧
がかからず、オフ状態であるからそのエミッターコレク
タ電圧は定電圧ダイオードの電圧に等しい)。抵抗2B
、29.30からなるブリッジ回路の一辺である感温素
子6の抵抗値が変化することによりトランジスタ26が
オンオフする。従ってトランジスタ26がオンする設定
点まで、感温素子6の抵抗値が上昇することによりトラ
ンジスタ26がオンすると共に、トランジスタ31と3
4がオフする。1だ、抵抗27を通して感温素子6の抵
抗値によりトランジスタ26を流れる電流が増大し、抵
抗27で増巾された電流が抵抗29.30に流れる。
抵抗28,29.30及び39.40のブリッジ回路に
設けたトランジスタ37.38は差動増幅器を構成して
おり、抵抗29.30の両端電圧が上昇することにより
トランジスタ27がオフしはじめる。と同時にトランジ
スタ38がオンして抵抗38の通電電流が増加する。ト
ランジスタ42と44の電圧VBEを超えるとトランジ
スタ42゜44はオンし電磁弁5に通電され、帰環用抵
抗46で電磁弁6に通電される電流を検出し、抵抗4゜
の両端電圧の変動を検出し、トランジスタ38を通して
抵抗38への通電電流を制御する。従って感温素子6の
抵抗値の上昇、降下と比例して抵抗38への通電電流を
制御しトランジスタ42.44を通して電磁弁6への電
流を制御するように動作する。
設けたトランジスタ37.38は差動増幅器を構成して
おり、抵抗29.30の両端電圧が上昇することにより
トランジスタ27がオフしはじめる。と同時にトランジ
スタ38がオンして抵抗38の通電電流が増加する。ト
ランジスタ42と44の電圧VBEを超えるとトランジ
スタ42゜44はオンし電磁弁5に通電され、帰環用抵
抗46で電磁弁6に通電される電流を検出し、抵抗4゜
の両端電圧の変動を検出し、トランジスタ38を通して
抵抗38への通電電流を制御する。従って感温素子6の
抵抗値の上昇、降下と比例して抵抗38への通電電流を
制御しトランジスタ42.44を通して電磁弁6への電
流を制御するように動作する。
ここで、給湯栓を開けたとすると、4の給湯スイッチが
オンする。抵抗17.18に電圧が供給されるので、ト
ランジスタ20がオンする。動作はスイッチ動作のため
、トランジスタ2oのエミッターコレクタ間電圧はほぼ
Ovである。
オンする。抵抗17.18に電圧が供給されるので、ト
ランジスタ20がオンする。動作はスイッチ動作のため
、トランジスタ2oのエミッターコレクタ間電圧はほぼ
Ovである。
従って、トランジスタ19のベース−エミッタ間電圧は
o、e v以下になるので、トランジスタ19はオフす
ると同時に電流は抵抗2oから可変抵抗器9、抵抗器1
0.ダイオード11と流れる。暖房の一点制御か、ら給
湯の多点制御となる。
o、e v以下になるので、トランジスタ19はオフす
ると同時に電流は抵抗2oから可変抵抗器9、抵抗器1
0.ダイオード11と流れる。暖房の一点制御か、ら給
湯の多点制御となる。
今可変抵抗器9を0Ω、ショート状態にすると、これは
抵抗1oの両端電圧とダイオード111のvFとトラく
ジスタ20のV。(saりの和でvwminとする、v
vwninとする暖房時の電圧抵抗12の両端電圧とト
ランジスタ19のVCE(sat)の和vHとする。
抵抗1oの両端電圧とダイオード111のvFとトラく
ジスタ20のV。(saりの和でvwminとする、v
vwninとする暖房時の電圧抵抗12の両端電圧とト
ランジスタ19のVCE(sat)の和vHとする。
Vwmi n << VHと抵抗1oを選んであるので
、感温素子(サーミスタ)6が大きな抵抗値でつ1す低
温で比例制御を行う。
、感温素子(サーミスタ)6が大きな抵抗値でつ1す低
温で比例制御を行う。
次に可変抵抗器9を最大抵抗値にすると、これは、可変
抵抗器の両端電圧をvw而。に加えればよく、これをv
wm!1xとする。VWil’laX中vHと可変抵抗
器の抵抗値を選んであるので感温素子サーミスタ6が小
さな抵抗値(高温)で比例制御を行う。
抵抗器の両端電圧をvw而。に加えればよく、これをv
wm!1xとする。VWil’laX中vHと可変抵抗
器の抵抗値を選んであるので感温素子サーミスタ6が小
さな抵抗値(高温)で比例制御を行う。
第2図aは抵抗器が存在する場合の例でつ1みの回転に
より湯温は均一に変化する。第2図すは抵抗8がないと
きの例でX領域では湯温の変化は少なく、Y領域では急
激に変化する。
より湯温は均一に変化する。第2図すは抵抗8がないと
きの例でX領域では湯温の変化は少なく、Y領域では急
激に変化する。
以上の構成により本発明は次の効果を奏する。
(1) 給湯の湯温調節ができ必要な温度を必要量だ
けという省エネルギータイプである。
けという省エネルギータイプである。
(2)湯温調節回路を半導体のスイッチング特性を使用
しているので、高信頼、長寿命である。
しているので、高信頼、長寿命である。
(3)−管二水路で、一つの感温素子で暖房、給湯の制
御をしているので安価である。
御をしているので安価である。
(4] 暖房温水を直接加熱し、給湯泥水は暖房温水
からの間接加熱のため、給湯温水は、高温を得にくいが
、抵抗と可変抵抗を変えることにより高温まで得られる
。感温素子6は暖房温水τ都度を検出する。
からの間接加熱のため、給湯温水は、高温を得にくいが
、抵抗と可変抵抗を変えることにより高温まで得られる
。感温素子6は暖房温水τ都度を検出する。
第1図は本発明の一実施例の燃焼制御回路の回路図、第
2図a、bは同温度調整ツマミと温度の関係を示す図で
ある。 3・・・・・・暖房スイッチ、4・・・・・・給湯スイ
ッチ、6・・・・・電磁弁、6・・・・・・感温素子、
7・・・・・・比例制御回路。
2図a、bは同温度調整ツマミと温度の関係を示す図で
ある。 3・・・・・・暖房スイッチ、4・・・・・・給湯スイ
ッチ、6・・・・・電磁弁、6・・・・・・感温素子、
7・・・・・・比例制御回路。
Claims (1)
- 湯温を感知する感温素子を用いて電磁弁の通電量を制御
し、ガス通過量を制御する制御回路を有し、給湯使用時
には、給湯信号によって動作するスイッチング素子によ
り前記感温素子と抵抗の並列回路と可変抵抗器を直列回
路接続することにより、給湯の湯温を調整し、一方暖房
使用時には、暖房信号により動作するスイッチング素子
により前記感温素子と抵抗の並列回路と固定抵抗器によ
って暖房湯温を制御する燃焼制御回路。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56174280A JPS5875619A (ja) | 1981-10-29 | 1981-10-29 | 燃焼制御回路 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56174280A JPS5875619A (ja) | 1981-10-29 | 1981-10-29 | 燃焼制御回路 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5875619A true JPS5875619A (ja) | 1983-05-07 |
| JPS6331708B2 JPS6331708B2 (ja) | 1988-06-24 |
Family
ID=15975896
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP56174280A Granted JPS5875619A (ja) | 1981-10-29 | 1981-10-29 | 燃焼制御回路 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5875619A (ja) |
-
1981
- 1981-10-29 JP JP56174280A patent/JPS5875619A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS6331708B2 (ja) | 1988-06-24 |
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