JPS5878211A - 抵抗発熱素子の制御装置 - Google Patents
抵抗発熱素子の制御装置Info
- Publication number
- JPS5878211A JPS5878211A JP57152493A JP15249382A JPS5878211A JP S5878211 A JPS5878211 A JP S5878211A JP 57152493 A JP57152493 A JP 57152493A JP 15249382 A JP15249382 A JP 15249382A JP S5878211 A JPS5878211 A JP S5878211A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- signal
- value
- heating element
- voltage
- current
- 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.)
- Pending
Links
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 264
- 230000003321 amplification Effects 0.000 claims description 64
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 claims description 64
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 14
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims description 11
- 101100087528 Mus musculus Rhoj gene Proteins 0.000 claims description 9
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 5
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 2
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 15
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 14
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 11
- 102100031699 Choline transporter-like protein 1 Human genes 0.000 description 10
- 101000940912 Homo sapiens Choline transporter-like protein 1 Proteins 0.000 description 10
- 230000004044 response Effects 0.000 description 10
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 8
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 8
- 230000008859 change Effects 0.000 description 7
- 102100034185 E3 ubiquitin-protein ligase RLIM Human genes 0.000 description 6
- 101000711924 Homo sapiens E3 ubiquitin-protein ligase RLIM Proteins 0.000 description 6
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 6
- 102100035954 Choline transporter-like protein 2 Human genes 0.000 description 4
- 101000948115 Homo sapiens Choline transporter-like protein 2 Proteins 0.000 description 4
- 230000009471 action Effects 0.000 description 4
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 4
- WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N lead(0) Chemical compound [Pb] WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 230000008569 process Effects 0.000 description 4
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 3
- 101100382340 Arabidopsis thaliana CAM2 gene Proteins 0.000 description 2
- 101100494530 Brassica oleracea var. botrytis CAL-A gene Proteins 0.000 description 2
- 101100165913 Brassica oleracea var. italica CAL gene Proteins 0.000 description 2
- 101150118283 CAL1 gene Proteins 0.000 description 2
- 101100326920 Caenorhabditis elegans ctl-1 gene Proteins 0.000 description 2
- 101100029577 Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) CDC43 gene Proteins 0.000 description 2
- 101100439683 Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) CHS3 gene Proteins 0.000 description 2
- 101150014174 calm gene Proteins 0.000 description 2
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 2
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 2
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 2
- 101100384968 Caenorhabditis elegans cox-6A gene Proteins 0.000 description 1
- 101100494773 Caenorhabditis elegans ctl-2 gene Proteins 0.000 description 1
- 241000975394 Evechinus chloroticus Species 0.000 description 1
- 108010076504 Protein Sorting Signals Proteins 0.000 description 1
- 241000270708 Testudinidae Species 0.000 description 1
- 241001441724 Tetraodontidae Species 0.000 description 1
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 description 1
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 1
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 1
- 235000009508 confectionery Nutrition 0.000 description 1
- 230000001934 delay Effects 0.000 description 1
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 1
- 230000002439 hemostatic effect Effects 0.000 description 1
- 239000003607 modifier Substances 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 238000001356 surgical procedure Methods 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
- 230000001052 transient effect Effects 0.000 description 1
- 238000010792 warming Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05D—SYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
- G05D23/00—Control of temperature
- G05D23/19—Control of temperature characterised by the use of electric means
- G05D23/20—Control of temperature characterised by the use of electric means with sensing elements having variation of electric or magnetic properties with change of temperature
- G05D23/24—Control of temperature characterised by the use of electric means with sensing elements having variation of electric or magnetic properties with change of temperature the sensing element having a resistance varying with temperature, e.g. a thermistor
- G05D23/2401—Control of temperature characterised by the use of electric means with sensing elements having variation of electric or magnetic properties with change of temperature the sensing element having a resistance varying with temperature, e.g. a thermistor using a heating element as a sensing element
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Control Of Resistance Heating (AREA)
- Measuring Volume Flow (AREA)
- Control Of Temperature (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#4は、抵抗発熱素子を所望温度に加熱する制a装
置に係り、特に、抵抗発熱素子の電圧降下と、抵抗発熱
素子の電流と、所定温度における抵抗発熱素子の予想抵
抗値との間の関係に基づいて抵抗発熱素子の電流を調整
する制御装置に係る。
置に係り、特に、抵抗発熱素子の電圧降下と、抵抗発熱
素子の電流と、所定温度における抵抗発熱素子の予想抵
抗値との間の関係に基づいて抵抗発熱素子の電流を調整
する制御装置に係る。
抵抗発熱素子は、11に様々な状態において熱を発生す
る簡単且つ経済的な実際的な手段である。
る簡単且つ経済的な実際的な手段である。
例えば、W庭用機器の分野、工業用装置の分野及び医学
/外科器具の分野に用いられている種々の装置は、変化
する条件の下で所望の温度を得九り維持したりするため
にいずれも抵抗発熱素子を用いている。家庭用暖房シス
テムのような成る使用目的においては、抵抗発熱素子に
対する温度制御が比較的おおまかであっても温度要求を
充分に満足する。外科手術中に止血小力を用いることを
含むような他の使用目的においては、抵抗発熱素子の温
度を正確に制御すること・か必要である。抵抗発熱素子
の温度を緻密に制御できる装置を形成すれに1その効果
及び利点は自明である。
/外科器具の分野に用いられている種々の装置は、変化
する条件の下で所望の温度を得九り維持したりするため
にいずれも抵抗発熱素子を用いている。家庭用暖房シス
テムのような成る使用目的においては、抵抗発熱素子に
対する温度制御が比較的おおまかであっても温度要求を
充分に満足する。外科手術中に止血小力を用いることを
含むような他の使用目的においては、抵抗発熱素子の温
度を正確に制御すること・か必要である。抵抗発熱素子
の温度を緻密に制御できる装置を形成すれに1その効果
及び利点は自明である。
従って、本発明の目的は、抵抗発熱素子の制御装置を提
供することである。
供することである。
本発明の別の目的は、抵抗発熱素子に流れる電流の食上
正確に調整して抵抗発熱素子の温度を制御するような抵
抗発熱素子用の制御装置を提供することである。
正確に調整して抵抗発熱素子の温度を制御するような抵
抗発熱素子用の制御装置を提供することである。
本発明の罠に別の目的は、抵抗発熱素子を所望温度に加
熱する制御装置であって、この所望温度における抵抗発
熱素子の抵抗1m[を予想するよう力制御装置を提供す
ることである。
熱する制御装置であって、この所望温度における抵抗発
熱素子の抵抗1m[を予想するよう力制御装置を提供す
ることである。
本発明の更に別の目的は、抵抗発熱素子を所望温度に加
熱する。制御装置であって、抵抗発熱素子に感知電流を
流し、これを用いて周囲温度即ち室温における発熱素子
の抵抗値を決定し、その後、所望温度の関数として変化
するパラメータを上記の抵抗値に乗算することにより所
望温度における発熱素子の予想抵抗値を決定するような
制御l装置1に提供することである。
熱する。制御装置であって、抵抗発熱素子に感知電流を
流し、これを用いて周囲温度即ち室温における発熱素子
の抵抗値を決定し、その後、所望温度の関数として変化
するパラメータを上記の抵抗値に乗算することにより所
望温度における発熱素子の予想抵抗値を決定するような
制御l装置1に提供することである。
本発明の罠に別の目的は、抵抗発熱素子を所望温度に加
熱する制御装置であって、抵抗発熱素子の電流及び電圧
降下の両方を測定し、その後、これら電流及び電圧降下
の測定値を所望温度における発熱素子の予想抵抗値と結
合し、上記の電流測定値及び予想抵抗値の積と上記の電
圧降下測定値との間の差の関数として値が変化する制御
信号を導出し、次いでこの制御信号を用いて、抵抗発熱
素子の電流を調整するような制御1装置を提供すること
である。
熱する制御装置であって、抵抗発熱素子の電流及び電圧
降下の両方を測定し、その後、これら電流及び電圧降下
の測定値を所望温度における発熱素子の予想抵抗値と結
合し、上記の電流測定値及び予想抵抗値の積と上記の電
圧降下測定値との間の差の関数として値が変化する制御
信号を導出し、次いでこの制御信号を用いて、抵抗発熱
素子の電流を調整するような制御1装置を提供すること
である。
本発明の罠に別の目的は、抵抗発熱素子を所一温度に加
熱するアナログIIIJ御回路であって、この発熱素子
に流れる電流の測定値に、周囲温度における発熱素子の
抵抗値を表わす第1の可変利得係数と、所望温度に基づ
くパラメータを表わすオ″2の可変利得係数とを乗算上
、発熱素子に流れる電流と、所望温度における発熱素子
の1Mi抵抗値との積に比例する信号を形成するような
アナログ制御回路を提供することである。
熱するアナログIIIJ御回路であって、この発熱素子
に流れる電流の測定値に、周囲温度における発熱素子の
抵抗値を表わす第1の可変利得係数と、所望温度に基づ
くパラメータを表わすオ″2の可変利得係数とを乗算上
、発熱素子に流れる電流と、所望温度における発熱素子
の1Mi抵抗値との積に比例する信号を形成するような
アナログ制御回路を提供することである。
L。
本発明OI!に別の目的は、抵抗発熱素子を所望温度に
加熱するアナログ1111−回路であって、抵抗発熱素
子の電圧降下を表わす信号を、発熱素子の電流と、所望
温度における発熱素子の予想抵抗値との積を表わす信号
に対して比較し、上記の電圧降下を表わす信号と積を表
わす信号との差に基づく値を有する制御信号を導出し、
その後、この制御信号を用いて、抵抗発熱素子を所望温
度にするように、電源から抵抗発熱素子に電流を流すよ
うなアナログ制御回路を提供することである。
加熱するアナログ1111−回路であって、抵抗発熱素
子の電圧降下を表わす信号を、発熱素子の電流と、所望
温度における発熱素子の予想抵抗値との積を表わす信号
に対して比較し、上記の電圧降下を表わす信号と積を表
わす信号との差に基づく値を有する制御信号を導出し、
その後、この制御信号を用いて、抵抗発熱素子を所望温
度にするように、電源から抵抗発熱素子に電流を流すよ
うなアナログ制御回路を提供することである。
本発明のこれら及び他の目的は、所望温度における抵抗
発熱素子の予想抵抗値Rhotを計算し、次いでv=工
Rh0tという関係が満九されるまで抵抗発熱素子の電
圧降下及び電流を調整することにより抵抗発熱素子の電
流を調整するような制御装置によって達成される。この
ようにして、制御装置は、発熱素子の抵抗値に正比例し
た電気信号を伴なうことなく、電圧及び電流を測定する
ことにより発熱素子に所望温度管得ることができる。本
発明の1実施例においては、抵抗発熱素子の電流と、所
望温度における予想抵抗値との積が発熱素子間の電圧に
等しくなるまで抵抗発熱素子間の電圧を変化させるよう
にアナログ制御ループが用いられる。発熱素子の実際の
抵抗値が予想抵抗値より低く、発熱素子の温度が低過ぎ
ることを示す時には、発熱素子間の電圧も低過ぎて、予
想抵抗値を得るに必要な電流を与えるこ′とができず、
従ってアナログ制御ループはv=IRhOtという関係
を満たすように電圧を上け、ひいては発熱素子の実際の
抵抗値及び温度を上げる。郷熱素子の実際の抵抗値が予
想抵抗値より高い場合には、制御ループは発熱素子の電
圧降下を減少してその電流を下げ、V=IRi。、とい
う関係を満たすように発熱素子の電圧降下、電流及び実
際の抵抗値を調整する。電圧の測定値は、抵抗発熱素子
Kまたがって接続され九電圧増巾回路から得られる。電
流の測定値は、抵抗発熱素子と直列な電流測定抵抗器K
またがって接続された電流増巾回路から得られる。この
電流増巾回路の出力は、電流−電圧コンバータにおいて
電流を表わす信号に変換され、セして第10可変利得増
巾回路に供給される。この第1の可変利得増巾回路の利
得係数は、該回路の出力が抵抗加熱素子の電流の値と室
温即ち周囲温度における抵抗の値との積に比例するよう
に校正シーケンス中にセットされる。第2の可変利得増
巾回路は、第1の可変利得増巾回路の出方に、温度従属
パラメータを表わす利得係数を乗算する。温度従属パラ
メータの値は所望温度の関数として第2の可変利得増巾
回路にプログラムされる。電流を表わす信号が第1及び
第2の両方の可変利得増巾回路を通過することにより、
電流と所望温度における予想抵抗値との積を表わす信号
出力が形成される。
発熱素子の予想抵抗値Rhotを計算し、次いでv=工
Rh0tという関係が満九されるまで抵抗発熱素子の電
圧降下及び電流を調整することにより抵抗発熱素子の電
流を調整するような制御装置によって達成される。この
ようにして、制御装置は、発熱素子の抵抗値に正比例し
た電気信号を伴なうことなく、電圧及び電流を測定する
ことにより発熱素子に所望温度管得ることができる。本
発明の1実施例においては、抵抗発熱素子の電流と、所
望温度における予想抵抗値との積が発熱素子間の電圧に
等しくなるまで抵抗発熱素子間の電圧を変化させるよう
にアナログ制御ループが用いられる。発熱素子の実際の
抵抗値が予想抵抗値より低く、発熱素子の温度が低過ぎ
ることを示す時には、発熱素子間の電圧も低過ぎて、予
想抵抗値を得るに必要な電流を与えるこ′とができず、
従ってアナログ制御ループはv=IRhOtという関係
を満たすように電圧を上け、ひいては発熱素子の実際の
抵抗値及び温度を上げる。郷熱素子の実際の抵抗値が予
想抵抗値より高い場合には、制御ループは発熱素子の電
圧降下を減少してその電流を下げ、V=IRi。、とい
う関係を満たすように発熱素子の電圧降下、電流及び実
際の抵抗値を調整する。電圧の測定値は、抵抗発熱素子
Kまたがって接続され九電圧増巾回路から得られる。電
流の測定値は、抵抗発熱素子と直列な電流測定抵抗器K
またがって接続された電流増巾回路から得られる。この
電流増巾回路の出力は、電流−電圧コンバータにおいて
電流を表わす信号に変換され、セして第10可変利得増
巾回路に供給される。この第1の可変利得増巾回路の利
得係数は、該回路の出力が抵抗加熱素子の電流の値と室
温即ち周囲温度における抵抗の値との積に比例するよう
に校正シーケンス中にセットされる。第2の可変利得増
巾回路は、第1の可変利得増巾回路の出方に、温度従属
パラメータを表わす利得係数を乗算する。温度従属パラ
メータの値は所望温度の関数として第2の可変利得増巾
回路にプログラムされる。電流を表わす信号が第1及び
第2の両方の可変利得増巾回路を通過することにより、
電流と所望温度における予想抵抗値との積を表わす信号
出力が形成される。
電圧増巾回路からの電圧を表わす信号と、2つの可変利
得増巾回路からの積を表わす信号は、制御増巾器におい
て平衡がとられ、電圧を表わす信号と積を表わす信号と
の間の差の関数として値が変化するような制御信号が形
成される。この制御信号は、制御装置の全作動電圧レン
ジにわたって抵抗加熱素子の電流を調整するようにレベ
ルがシフトされ、このレベルシフトされた制御信号は次
いで電流調整機能を果たすゲート素子へ供給される。
得増巾回路からの積を表わす信号は、制御増巾器におい
て平衡がとられ、電圧を表わす信号と積を表わす信号と
の間の差の関数として値が変化するような制御信号が形
成される。この制御信号は、制御装置の全作動電圧レン
ジにわたって抵抗加熱素子の電流を調整するようにレベ
ルがシフトされ、このレベルシフトされた制御信号は次
いで電流調整機能を果たすゲート素子へ供給される。
校正シーケンスは、発熱素子に校正電圧を印加して感知
電流tn起させ、この際に、電流−電圧コンバータから
電流を表わす信号が供給されるデジタル−アナログコン
バータをカウンタによって駆動して、校正電圧の大きさ
に勢しい利得を有する出力を発生させることKよって、
達成される。
電流tn起させ、この際に、電流−電圧コンバータから
電流を表わす信号が供給されるデジタル−アナログコン
バータをカウンタによって駆動して、校正電圧の大きさ
に勢しい利得を有する出力を発生させることKよって、
達成される。
デジタル−アナログコンバータに存在していて、室温即
ち周囲温度における発熱素子の抵抗値を表わしている利
得係数は、デジタル−アナログコンバータに固定され、
これを用いて、次の加熱シーケンス中に上記の電流を表
わす信号が乗算される。
ち周囲温度における発熱素子の抵抗値を表わしている利
得係数は、デジタル−アナログコンバータに固定され、
これを用いて、次の加熱シーケンス中に上記の電流を表
わす信号が乗算される。
抵抗発熱素子が加熱されない時にも、発熱素子が制御装
置に適切に接続されているかどうかを決定する九めに、
抵抗発熱素子には感知電rlLが流される。校正中及び
加熱シーケンス中には、所定の最小及び最大許容値を越
えるような発熱素子の抵抗値を検出するように1限界感
知回路が使用される。
置に適切に接続されているかどうかを決定する九めに、
抵抗発熱素子には感知電rlLが流される。校正中及び
加熱シーケンス中には、所定の最小及び最大許容値を越
えるような発熱素子の抵抗値を検出するように1限界感
知回路が使用される。
本発明の種々の特徴、目的及び効果は本発明の実施例の
以下の詳細な説明より明らかとなろう。
以下の詳細な説明より明らかとなろう。
抵抗発熱素子の抵抗値と、これに流れる電流に応じてこ
の素子により発生される熱量との間に存在する電気的な
関係は単純なものであるから、抵抗発熱素子は制御とい
う観点からみると特に魅力的なものである。基本的には
、電流に応じて電気導体により発生される熱量は電気導
体の抵抗値の関数である。抵抗値は導体の温度Tが変J
ヒするにつれて変わる。抵抗値と温度との間のこの関係
は成木で表わすことができる。
の素子により発生される熱量との間に存在する電気的な
関係は単純なものであるから、抵抗発熱素子は制御とい
う観点からみると特に魅力的なものである。基本的には
、電流に応じて電気導体により発生される熱量は電気導
体の抵抗値の関数である。抵抗値は導体の温度Tが変J
ヒするにつれて変わる。抵抗値と温度との間のこの関係
は成木で表わすことができる。
R(T) = R,n1bX (1+αΔT )
(1)但し、R1−は周囲温度における導体の
抵抗値であり、αは導体の組成に基づいた値を有する温
度係数であり、そして”二T−Tambである。式(1
)を用いると、所与の導体に流れる電流に作用する抵抗
値乳。tを、所望の導体温度Thotに対して予想する
ことかできる。このように抵抗値を予想できることは、
正確に温度を制御するという課題に対して簡単な電気的
な解決策を示唆する。電圧と電流と抵抗値との間の基本
的な電気関係、即ちV = I RQり 又は、 V / I = R(3) が与えられると、所望温度”hotK対して導体の電圧
降下と導体の電流との間の正確な関係即ち比を探知する
ことができる。即ち、導体の温度をThotにもってい
くためには、導体の電圧対電流の比がRhotに等しく
なければならない。
(1)但し、R1−は周囲温度における導体の
抵抗値であり、αは導体の組成に基づいた値を有する温
度係数であり、そして”二T−Tambである。式(1
)を用いると、所与の導体に流れる電流に作用する抵抗
値乳。tを、所望の導体温度Thotに対して予想する
ことかできる。このように抵抗値を予想できることは、
正確に温度を制御するという課題に対して簡単な電気的
な解決策を示唆する。電圧と電流と抵抗値との間の基本
的な電気関係、即ちV = I RQり 又は、 V / I = R(3) が与えられると、所望温度”hotK対して導体の電圧
降下と導体の電流との間の正確な関係即ち比を探知する
ことができる。即ち、導体の温度をThotにもってい
くためには、導体の電圧対電流の比がRhotに等しく
なければならない。
/I
v(ThotCIIO) (Thotollo)
=Rhot ”従って、この探知即ち予想される
比が得られるまで制御装置で導体に対する電圧降下ひい
ては電流を調整するだけでよく力る。
=Rhot ”従って、この探知即ち予想される
比が得られるまで制御装置で導体に対する電圧降下ひい
ては電流を調整するだけでよく力る。
上記の式(1)〜(4)で表わされた電気的な関係に基
づいて実施された制御装置が第1図に概略的に示されて
いる。抵抗発熱素子2は電源4からの電流を受けるよう
に接続され、抵抗発熱素子2に流れる電流によう、て熱
が発生される。電流測定回路6は、抵抗発熱素子2と電
[4との間に1列に接続された電流測定抵抗器8を用い
て電流量を測定する。電flLIIIl定回路6の出力
信号はこのように測定され九電流貴を表わしている。電
圧測定回路10も同様に抵抗発熱素子2の電圧降下を覆
接測定し、このように測定された電圧の大きさを表わす
信号を出力する。抵抗値計算回路12は、発熱素子が制
御されるところの温度”hotにおける発熱素子の予想
抵抗値Rh01を表わす出力を発生する。式(1)を用
いてRhott針算できるようにするため% ”hot
O値と、周囲温度即ち室温における発熱素子?抵抗値−
―とが、抵抗値計算回路12へ入力される。
づいて実施された制御装置が第1図に概略的に示されて
いる。抵抗発熱素子2は電源4からの電流を受けるよう
に接続され、抵抗発熱素子2に流れる電流によう、て熱
が発生される。電流測定回路6は、抵抗発熱素子2と電
[4との間に1列に接続された電流測定抵抗器8を用い
て電流量を測定する。電flLIIIl定回路6の出力
信号はこのように測定され九電流貴を表わしている。電
圧測定回路10も同様に抵抗発熱素子2の電圧降下を覆
接測定し、このように測定された電圧の大きさを表わす
信号を出力する。抵抗値計算回路12は、発熱素子が制
御されるところの温度”hotにおける発熱素子の予想
抵抗値Rh01を表わす出力を発生する。式(1)を用
いてRhott針算できるようにするため% ”hot
O値と、周囲温度即ち室温における発熱素子?抵抗値−
―とが、抵抗値計算回路12へ入力される。
所望ならば、抵抗発熱素子に基準電圧を印加して感知電
流を発生し、次いで式Q)又は6)のいずれかに基づい
てこの感知電流の測定値と上記の基準電圧の値とを比較
して−の値を得ることにより、初期の校正シーケンス中
KR,rnbの値を決定することもできる。電流測定回
路6からの電流を表わしている信号と、電圧測定回路1
0からの電圧を表わしている信号と、抵抗値計算回路1
2からの予想抵抗値t−表わしている信号は比の比較回
1614において処通され、電流を表わしている信号と
計算された抵抗値の信号との積と、電圧を表わしている
信号の値との間の差によって決定された値を有する制御
信号CTLが形成される。仁の制御信号CTLは、計算
され九抵抗値堀。、に対して電流及び電圧の測定値が式
の又はG)のいずれかを満たすまで電流を調整するよう
に電源4から抵抗発熱素子2へ電流を通すのに用いられ
る。電流及び電ウェア及びハードウェアの混合技術を含
む適当な手段が用いられる。
流を発生し、次いで式Q)又は6)のいずれかに基づい
てこの感知電流の測定値と上記の基準電圧の値とを比較
して−の値を得ることにより、初期の校正シーケンス中
KR,rnbの値を決定することもできる。電流測定回
路6からの電流を表わしている信号と、電圧測定回路1
0からの電圧を表わしている信号と、抵抗値計算回路1
2からの予想抵抗値t−表わしている信号は比の比較回
1614において処通され、電流を表わしている信号と
計算された抵抗値の信号との積と、電圧を表わしている
信号の値との間の差によって決定された値を有する制御
信号CTLが形成される。仁の制御信号CTLは、計算
され九抵抗値堀。、に対して電流及び電圧の測定値が式
の又はG)のいずれかを満たすまで電流を調整するよう
に電源4から抵抗発熱素子2へ電流を通すのに用いられ
る。電流及び電ウェア及びハードウェアの混合技術を含
む適当な手段が用いられる。
22図は本発明装置のアナログ態様を概略的に示したも
のである。抵抗発熱素子16は通過即ちゲート素子18
を経て電源20からの作動電流を受は取るように接続さ
れる。抵抗発熱素子の電圧降下は適当に接続された電圧
増巾回路22によって測定される。この電圧増巾回路は
電圧を表わしている信号vHTR1−出力し、その絶対
値は電圧降下の大きさに比例する。この信゛号VHTi
Lは極性が正であっても負であってもよいが、この好ま
しい実施例では負である。電流測定抵抗器25を含む電
流増巾器24は、抵抗発熱素子に流れる電流の大きさを
測定するように、ゲート素子18と抵抗発熱素子16と
の間に接続される。電流増巾!!24からの出力は電流
−電圧コンバータ26に送られて、電流を表わしている
信号l1ITIが発生され、その絶対値は抵抗発熱素子
16に流れる電流の大きさに比例する。電流を表わして
いる信号IHTIは次いで2つの可変利得増巾回路28
及び30に通され、そO第1の可変利得増巾回路28は
、上記の電流を表わしている信号に、周囲温度即ち室温
における抵抗発熱素子の抵抗値−に等しい利得係数を乗
算するように働く。抵抗値ヘーは以下で詳細に述べるよ
うに校正プロセス中に計算される。第2の可変利得増巾
回路60は、′3I!1の可変利得増巾回路28の出力
に、温度パラメータに等しい利得係数(1+αΔT)を
乗算するように働く。従って、式(1)を想起すれば、
2つの可変利得増巾回路の実効出力は、抵抗発熱素子に
流れる電流の大きさと所望温度における発熱素子の予想
抵抗値”hotO値との積に等しい値を有する積信号で
ある。可変利得増巾回路の利得係数は、この積信号の極
性がVMTIとは逆極性になるようにセットされる。′
vk1、が負であれば、轟然、積信号は正である。
のである。抵抗発熱素子16は通過即ちゲート素子18
を経て電源20からの作動電流を受は取るように接続さ
れる。抵抗発熱素子の電圧降下は適当に接続された電圧
増巾回路22によって測定される。この電圧増巾回路は
電圧を表わしている信号vHTR1−出力し、その絶対
値は電圧降下の大きさに比例する。この信゛号VHTi
Lは極性が正であっても負であってもよいが、この好ま
しい実施例では負である。電流測定抵抗器25を含む電
流増巾器24は、抵抗発熱素子に流れる電流の大きさを
測定するように、ゲート素子18と抵抗発熱素子16と
の間に接続される。電流増巾!!24からの出力は電流
−電圧コンバータ26に送られて、電流を表わしている
信号l1ITIが発生され、その絶対値は抵抗発熱素子
16に流れる電流の大きさに比例する。電流を表わして
いる信号IHTIは次いで2つの可変利得増巾回路28
及び30に通され、そO第1の可変利得増巾回路28は
、上記の電流を表わしている信号に、周囲温度即ち室温
における抵抗発熱素子の抵抗値−に等しい利得係数を乗
算するように働く。抵抗値ヘーは以下で詳細に述べるよ
うに校正プロセス中に計算される。第2の可変利得増巾
回路60は、′3I!1の可変利得増巾回路28の出力
に、温度パラメータに等しい利得係数(1+αΔT)を
乗算するように働く。従って、式(1)を想起すれば、
2つの可変利得増巾回路の実効出力は、抵抗発熱素子に
流れる電流の大きさと所望温度における発熱素子の予想
抵抗値”hotO値との積に等しい値を有する積信号で
ある。可変利得増巾回路の利得係数は、この積信号の極
性がVMTIとは逆極性になるようにセットされる。′
vk1、が負であれば、轟然、積信号は正である。
可変利得増巾回路28及び′50からの実効出力即ち8
i(1号は、制御増巾器62の一方の入力に接続された
加算接続点31に送られる。この加算接続点31の他方
の入力は電圧増巾回路22からの電圧管表わしている信
号VHTlである。従って、制御増巾器32は、加算接
続点31とあいまって、比をとる手段として働き、電流
を表わしている信号IH’i1mと所望温度における計
算された抵抗値Rhotとの積と、電圧を表わしている
信号−78との間の差の関数として変化する制御信号C
TLt出力することが明らかであろう。この111制御
信号CTLは、次いで、電源20から発熱素子16への
電流を調整するようにゲート素子18t−付勢する。制
御増巾器62とゲート素子18との間に配置されたレベ
ルシフト回路66は制御装置の作動電圧レンジt―整す
る。論理回路64は制御装置の全作動を管理し、特に、
可変利得回路28の利得係数Rmbt得るのに用いられ
る校正シーケンスを開始する。
i(1号は、制御増巾器62の一方の入力に接続された
加算接続点31に送られる。この加算接続点31の他方
の入力は電圧増巾回路22からの電圧管表わしている信
号VHTlである。従って、制御増巾器32は、加算接
続点31とあいまって、比をとる手段として働き、電流
を表わしている信号IH’i1mと所望温度における計
算された抵抗値Rhotとの積と、電圧を表わしている
信号−78との間の差の関数として変化する制御信号C
TLt出力することが明らかであろう。この111制御
信号CTLは、次いで、電源20から発熱素子16への
電流を調整するようにゲート素子18t−付勢する。制
御増巾器62とゲート素子18との間に配置されたレベ
ルシフト回路66は制御装置の作動電圧レンジt―整す
る。論理回路64は制御装置の全作動を管理し、特に、
可変利得回路28の利得係数Rmbt得るのに用いられ
る校正シーケンスを開始する。
電流t−表わしている信号工H□及び電圧を表わしてい
る信号vHTIの両方を受は取るように接続された限界
感知回路35は、発熱素子の電流と所定の最小値及び最
大値との積に対して発熱素子の電圧を常時測定し、発熱
素子16の抵抗値が許容範囲内にあるという指示を論理
回路64に与える。
る信号vHTIの両方を受は取るように接続された限界
感知回路35は、発熱素子の電流と所定の最小値及び最
大値との積に対して発熱素子の電圧を常時測定し、発熱
素子16の抵抗値が許容範囲内にあるという指示を論理
回路64に与える。
本発明により構成された成る型式のアナフグ制御装置の
詳細々回路図が第6図ないし第8図に示されている。第
3図ないし第8図の実施例は、2つの直列接続され九抵
抗発熱素子を有する加熱装置に用いるのKI!Iiに適
している。所望ならば、各々の抵抗発熱素子は、本発明
の一受入に譲渡され九1980年10月28日出願の米
国特許出願牙201.603号に開示された外科用小力
に用いられる形式のものでよい。先ず第6図を参照すれ
ば抵抗発熱素子36及び38を含む2発熱素子構成であ
ることが明らかであろう。各々の抵抗発熱素子の電流を
一瞥する制御回路は構造的及び機能的に同じものである
。従って、各々の抵抗発熱素子に組合わされ九回路の同
様の素子上区別するのに文字“a′″及び”b”が用い
られている。便宜上、抵抗発熱素子36に組合わされた
素子を詳細に説明し、抵抗発熱素子38に組合わされた
素子は主として一般的な事柄についてのみ説明するが、
抵抗発熱素子38の電流の調整の仕方は抵抗発熱素子3
6の電流の調整の仕方と厳密に一致することを強調して
おく。電流は電i1(第3図には示さす)から主リード
40m及び40bを経て抵抗発熱素子36及び38へ送
られる。戻りリード41は電源へ戻る電流路をなす。抵
抗発熱素子66に組合わされた制御回路に注意を集中す
ると、電1増巾器24&の電流測定抵抗器25aがリニ
ア差動増巾器44mへの入力回路の1部を形成している
ことが明らかであろう。特に1電流測定抵抗1e!25
mはリード40a上の接続点39aと差動増巾器44m
の負の入力との関に接続されており、−万、接続点39
L、aと差動増巾器44mの正の入力との間にはバラン
ス抵抗器41mが接続されている。
詳細々回路図が第6図ないし第8図に示されている。第
3図ないし第8図の実施例は、2つの直列接続され九抵
抗発熱素子を有する加熱装置に用いるのKI!Iiに適
している。所望ならば、各々の抵抗発熱素子は、本発明
の一受入に譲渡され九1980年10月28日出願の米
国特許出願牙201.603号に開示された外科用小力
に用いられる形式のものでよい。先ず第6図を参照すれ
ば抵抗発熱素子36及び38を含む2発熱素子構成であ
ることが明らかであろう。各々の抵抗発熱素子の電流を
一瞥する制御回路は構造的及び機能的に同じものである
。従って、各々の抵抗発熱素子に組合わされ九回路の同
様の素子上区別するのに文字“a′″及び”b”が用い
られている。便宜上、抵抗発熱素子36に組合わされた
素子を詳細に説明し、抵抗発熱素子38に組合わされた
素子は主として一般的な事柄についてのみ説明するが、
抵抗発熱素子38の電流の調整の仕方は抵抗発熱素子3
6の電流の調整の仕方と厳密に一致することを強調して
おく。電流は電i1(第3図には示さす)から主リード
40m及び40bを経て抵抗発熱素子36及び38へ送
られる。戻りリード41は電源へ戻る電流路をなす。抵
抗発熱素子66に組合わされた制御回路に注意を集中す
ると、電1増巾器24&の電流測定抵抗器25aがリニ
ア差動増巾器44mへの入力回路の1部を形成している
ことが明らかであろう。特に1電流測定抵抗1e!25
mはリード40a上の接続点39aと差動増巾器44m
の負の入力との関に接続されており、−万、接続点39
L、aと差動増巾器44mの正の入力との間にはバラン
ス抵抗器41mが接続されている。
リード40at経て抵抗発熱素子56へ流れる電流によ
り、差動増巾器441はその2つの入力をバランスしよ
うとする信号を出力するように−El。
り、差動増巾器441はその2つの入力をバランスしよ
うとする信号を出力するように−El。
により接続点47mに生じる出方は、抵抗発熱素子36
の電at表わしている適当に増巾された信号である。差
動増巾11644mの利得係数は、もちろん、電流測定
抵抗器25mとバランス抵抗器41mとの抵抗値の比t
とることにより決定され要分数の係数である。NPN)
ランジスタ42mのペース−エミッタ回路も電流測定抵
抗!25a゛に′またがって接続されていて、電流制限
機能を果たす。電1!l!II定抵抗!25mの電圧降
下が成る所定の限界を越えて、非常に大きな電流が抵抗
発熱素子36へ送られていることを指示する時には、N
PN)ランジスタ42mが導通を開始し、゛後述するよ
うに電源20がらリード43 aK沿って電at−引き
出しそして抵抗発熱素子36の電流を少なくする。
の電at表わしている適当に増巾された信号である。差
動増巾11644mの利得係数は、もちろん、電流測定
抵抗器25mとバランス抵抗器41mとの抵抗値の比t
とることにより決定され要分数の係数である。NPN)
ランジスタ42mのペース−エミッタ回路も電流測定抵
抗!25a゛に′またがって接続されていて、電流制限
機能を果たす。電1!l!II定抵抗!25mの電圧降
下が成る所定の限界を越えて、非常に大きな電流が抵抗
発熱素子36へ送られていることを指示する時には、N
PN)ランジスタ42mが導通を開始し、゛後述するよ
うに電源20がらリード43 aK沿って電at−引き
出しそして抵抗発熱素子36の電流を少なくする。
接続点47mからの増巾きれた信号は電流−電圧コンバ
ータ26mの増巾器481に送られる。
ータ26mの増巾器481に送られる。
この増巾器48mの出力は前記の電流を表わしている信
号”wt*1’ を含み、この信号は電流測定抵抗器2
5mひいては抵抗発熱素子36に流れる゛電流の大きさ
に比例した電圧値を有している。この電流を表わしてい
る信号111T11は電流−電圧コンバータ26mから
リード49m及び51 aK沿って送られる。増巾器4
8aの作動中O利得は、抵抗回路網50&の1部分を増
巾器のフィードバック回路へ入れ′ft、り切ったりす
るように切換えることによって正確K11ll整するこ
とができる。このような切換えは、リード55aKaっ
て送られる校正信号CAL1に応答してデジタルスイッ
チ52&及7び54at付勢することにより達成される
。校正シーケンス中には小さな電流レベルを補償するよ
うに増巾器の利得を切換えるのが望ましい。即ち、校正
中には小さな感知電流が抵抗発熱素子36に向けられる
ので、増巾器48mの利得係数を大きくすれば、測定の
精fが確保され、ひいては、電流−電圧コンバータ26
mの出力で行なわれる室温くおける抵抗値の計算の精度
が確保きれる。−万、加熱シーケンス中には、抵抗発熱
素子36に流れる作動電流の相対的な大きさを大きくす
ると、電流−電圧コンバータ26mから電流を表わす信
号出力音発生するのに小さな利得係数を用いることがで
きる。
号”wt*1’ を含み、この信号は電流測定抵抗器2
5mひいては抵抗発熱素子36に流れる゛電流の大きさ
に比例した電圧値を有している。この電流を表わしてい
る信号111T11は電流−電圧コンバータ26mから
リード49m及び51 aK沿って送られる。増巾器4
8aの作動中O利得は、抵抗回路網50&の1部分を増
巾器のフィードバック回路へ入れ′ft、り切ったりす
るように切換えることによって正確K11ll整するこ
とができる。このような切換えは、リード55aKaっ
て送られる校正信号CAL1に応答してデジタルスイッ
チ52&及7び54at付勢することにより達成される
。校正シーケンス中には小さな電流レベルを補償するよ
うに増巾器の利得を切換えるのが望ましい。即ち、校正
中には小さな感知電流が抵抗発熱素子36に向けられる
ので、増巾器48mの利得係数を大きくすれば、測定の
精fが確保され、ひいては、電流−電圧コンバータ26
mの出力で行なわれる室温くおける抵抗値の計算の精度
が確保きれる。−万、加熱シーケンス中には、抵抗発熱
素子36に流れる作動電流の相対的な大きさを大きくす
ると、電流−電圧コンバータ26mから電流を表わす信
号出力音発生するのに小さな利得係数を用いることがで
きる。
電圧増巾回路221は、電圧を表わしている信号vHT
11を発生するように抵抗発熱素子36にま九がって接
続されたり;ア差動増巾器56&を備えている。電圧を
表わしている信号は電圧増巾回路22mからリード57
aKよって供給される。
11を発生するように抵抗発熱素子36にま九がって接
続されたり;ア差動増巾器56&を備えている。電圧を
表わしている信号は電圧増巾回路22mからリード57
aKよって供給される。
限界感知回路は1組の比較器58a、58b及び60m
、60bを備えている。比較器58&、58bへの負の
入力は電流−電圧コンバータ26a26bの電流を表わ
す信号出力へ各々接続され、一方、比較器58m及び5
8bへの正の入力は電圧増巾回路22m及び22bの電
圧を表わす信号出力へ各々接続される。これに対して、
比較器60&、60bへの負の入力は電圧増巾回路22
m及び22bの電圧を表わす信号出力へ各々接続され、
一方比較器6oa、sobへの正の入力は電流−電圧コ
ンバータ26&及び26bの電流を表わす信号出力に各
2々接続される。このようにして、限界感知回路は各々
の抵抗発熱素子36及び3Bに関連した電圧対電流の比
を測定し、発熱素子の抵抗値に対して限界チェックを果
たす。比較器58&、59bの正入力に接続された適当
に選択され九抵vt器61s、61bは発熱素子の抵抗
値の下tat−セットするように働き、−万、比較器6
0&%60bの正入力に接続された適当に選択された抵
抗1iri62&、62bは抵抗値の上限をセットする
ように働く。両発熱素子36及び38の抵抗値が上限及
び下限内であれに、比較器58a158 b s 60
m −601)は全テ、大キナ値ノ出力RLIMを発
生する。然し乍ら、例えば、一方の抵抗発熱素子が故障
した時のように、いずれかの発熱素子36又は38の抵
抗値が上限又は下限のいずれかを越えた場合には、比較
器の出力が小さな値へと切換わ9、故障の指示を与える
。
、60bを備えている。比較器58&、58bへの負の
入力は電流−電圧コンバータ26a26bの電流を表わ
す信号出力へ各々接続され、一方、比較器58m及び5
8bへの正の入力は電圧増巾回路22m及び22bの電
圧を表わす信号出力へ各々接続される。これに対して、
比較器60&、60bへの負の入力は電圧増巾回路22
m及び22bの電圧を表わす信号出力へ各々接続され、
一方比較器6oa、sobへの正の入力は電流−電圧コ
ンバータ26&及び26bの電流を表わす信号出力に各
2々接続される。このようにして、限界感知回路は各々
の抵抗発熱素子36及び3Bに関連した電圧対電流の比
を測定し、発熱素子の抵抗値に対して限界チェックを果
たす。比較器58&、59bの正入力に接続された適当
に選択され九抵vt器61s、61bは発熱素子の抵抗
値の下tat−セットするように働き、−万、比較器6
0&%60bの正入力に接続された適当に選択された抵
抗1iri62&、62bは抵抗値の上限をセットする
ように働く。両発熱素子36及び38の抵抗値が上限及
び下限内であれに、比較器58a158 b s 60
m −601)は全テ、大キナ値ノ出力RLIMを発
生する。然し乍ら、例えば、一方の抵抗発熱素子が故障
した時のように、いずれかの発熱素子36又は38の抵
抗値が上限又は下限のいずれかを越えた場合には、比較
器の出力が小さな値へと切換わ9、故障の指示を与える
。
抵抗発熱素子36及び38に各々組合わされた可llI
利得増屯回路28&、28 b% 30 &、30b
及びll1IlKl増巾器32 as 32 bが第4
図に示されている。便宜上、抵抗発熱素子66に組合わ
された回路の部分に注意を集中すれば、電流を表わして
いる信号IHTRIはリード49aを鮭て可変利得増巾
回路28&に受は取られることが明らかであろう。可変
利得増巾回路28mはテジタルーアナロクコンパータ6
4mを備え、このコンパータハ電mt費わしている信号
”HTRIKs室温における発熱亀子36の抵抗値”、
LIthに勢しい利得係数を乗算するように働く。Ra
mbの値はカウンタ661により発生されたデジタル信
号の形態でデジタル−アナログコンバータ64mへ送ら
れる。このデジタル信号は以下で詳細に′述べるように
校正プロセス中仁のカウンタに固定される。デジタル−
アナらグコンバータ64mからの出力は、出力の電流−
電圧変換を果九す増巾1SF68 a K送られる。
利得増屯回路28&、28 b% 30 &、30b
及びll1IlKl増巾器32 as 32 bが第4
図に示されている。便宜上、抵抗発熱素子66に組合わ
された回路の部分に注意を集中すれば、電流を表わして
いる信号IHTRIはリード49aを鮭て可変利得増巾
回路28&に受は取られることが明らかであろう。可変
利得増巾回路28mはテジタルーアナロクコンパータ6
4mを備え、このコンパータハ電mt費わしている信号
”HTRIKs室温における発熱亀子36の抵抗値”、
LIthに勢しい利得係数を乗算するように働く。Ra
mbの値はカウンタ661により発生されたデジタル信
号の形態でデジタル−アナログコンバータ64mへ送ら
れる。このデジタル信号は以下で詳細に′述べるように
校正プロセス中仁のカウンタに固定される。デジタル−
アナらグコンバータ64mからの出力は、出力の電流−
電圧変換を果九す増巾1SF68 a K送られる。
第2の可変利得増巾回路、30 mは第1の可変利得増
巾回路28aO増巾器68mからの出方をリード70m
に沿って受は散る。前記したように電流を表わしている
信号IHTII と室温における発熱素子の抵抗値R−
との積を表わしているこの出方は、リニア差動増巾器7
21及び第2のデジタル−アナログコンバータ74&の
両方に供給される。
巾回路28aO増巾器68mからの出方をリード70m
に沿って受は散る。前記したように電流を表わしている
信号IHTII と室温における発熱素子の抵抗値R−
との積を表わしているこの出方は、リニア差動増巾器7
21及び第2のデジタル−アナログコンバータ74&の
両方に供給される。
デジタル−アナログコンバータ741は増巾器72mの
入力回路の可変抵抗器として働いて、増巾器72mの利
得が温度従属パラメータ(1+α)T)の値に等しくな
るまで増巾W72aO利得を調整する。JTは抵抗発熱
素子36の所望温度Thotと室温即ち脚註温度Tar
nbとの差であり、即ちJT= Thot −”amb
(5)であることtMj起され
たい。例えば、抵抗発熱素子36管用いて、前記の米国
特許出願第201.605号に開示された型式の外科用
小力を加熱する場合には、T、、rrlbとして22C
(はy病院の手術室の温度)が選択されそしてデジタル
−アナログコンバータ74畠に予めプログラムされる。
入力回路の可変抵抗器として働いて、増巾器72mの利
得が温度従属パラメータ(1+α)T)の値に等しくな
るまで増巾W72aO利得を調整する。JTは抵抗発熱
素子36の所望温度Thotと室温即ち脚註温度Tar
nbとの差であり、即ちJT= Thot −”amb
(5)であることtMj起され
たい。例えば、抵抗発熱素子36管用いて、前記の米国
特許出願第201.605号に開示された型式の外科用
小力を加熱する場合には、T、、rrlbとして22C
(はy病院の手術室の温度)が選択されそしてデジタル
−アナログコンバータ74畠に予めプログラムされる。
次いで、リード78を経て送られる所望温度−0tを表
わす2進情報に応じてデジタル−アナログコンバータ7
4mにより温度従属パラメータがセットされる。
わす2進情報に応じてデジタル−アナログコンバータ7
4mにより温度従属パラメータがセットされる。
第2の可変利得増巾回路30aの増巾ll72mからの
出力は、第1の可変利得増巾回路28mからの出力を、
温度パラメータ(1+αΔT)に郷しい利得係数で乗算
した値を表わしている。この出力は次式で表わされる。
出力は、第1の可変利得増巾回路28mからの出力を、
温度パラメータ(1+αΔT)に郷しい利得係数で乗算
した値を表わしている。この出力は次式で表わされる。
IITII x”amb ×(1+αΔT )
(6)式(1ンを式(6に代入すると、次式が得ら
れる。
(6)式(1ンを式(6に代入すると、次式が得ら
れる。
111?ll”Rhotの
従って、増巾Wa72mの出力は、抵抗発熱素子36に
流れる電流の値1117311 Ks発熱素子の所望作
動温度ThotKおける予想抵抗値Rhotを乗算し九
ものt表わしている積の信号であることが明らかであろ
う。
流れる電流の値1117311 Ks発熱素子の所望作
動温度ThotKおける予想抵抗値Rhotを乗算し九
ものt表わしている積の信号であることが明らかであろ
う。
増巾器72mの抵抗フィードバック回路網76&は、L
ED84&が光電抵抗器86*に一4t、学的に結合重
れたオプトカプラー82aを備えていることに注目され
たい。オプトカプラー82mは、発熱菓子のつ東−ムア
ップシーケンスの始めに抵抗器86af抵抗フイ一ドバ
ツク回路網76aK分路接続するように働いて、増巾器
72a′o利得管簡単に減少すると共に租の信号(Ig
tm1+Rh6t)の値を低下させる。VHTRl と
積の信号との間の差を感知することによってその後発止
される制御信号は、抵抗発熱素子が冷えている時に抵抗
発熱素子36に過剰な電流が流れるのt防止するように
大きさが減少される。抵抗発熱素子が冷えている時には
このような等縁付けされた電流管発熱素子に流さないと
、ウオームアツプ中に急激な熱膨張が生じて、抵抗発熱
素子を損傷することがある。リード88は、オプトカプ
ラー82aOLED84mと、抵抗発熱素子68に組合
わされたオプトカプラー82bのLED84bと、電y
l(第6図に詳細に示す)との間の直列回路をがし、オ
プトカプラー82a、82bへ作動電流を導く目的を果
たす。
ED84&が光電抵抗器86*に一4t、学的に結合重
れたオプトカプラー82aを備えていることに注目され
たい。オプトカプラー82mは、発熱菓子のつ東−ムア
ップシーケンスの始めに抵抗器86af抵抗フイ一ドバ
ツク回路網76aK分路接続するように働いて、増巾器
72a′o利得管簡単に減少すると共に租の信号(Ig
tm1+Rh6t)の値を低下させる。VHTRl と
積の信号との間の差を感知することによってその後発止
される制御信号は、抵抗発熱素子が冷えている時に抵抗
発熱素子36に過剰な電流が流れるのt防止するように
大きさが減少される。抵抗発熱素子が冷えている時には
このような等縁付けされた電流管発熱素子に流さないと
、ウオームアツプ中に急激な熱膨張が生じて、抵抗発熱
素子を損傷することがある。リード88は、オプトカプ
ラー82aOLED84mと、抵抗発熱素子68に組合
わされたオプトカプラー82bのLED84bと、電y
l(第6図に詳細に示す)との間の直列回路をがし、オ
プトカプラー82a、82bへ作動電流を導く目的を果
たす。
22の抵抗発熱素子56.38に対して制御信号CTL
1及びCTL2をい力踊発生するかを以下に説明する。
1及びCTL2をい力踊発生するかを以下に説明する。
増巾器72&からの積の信号は制御増巾回路32mのデ
ジタルスイッチ90ak経テ2Xl 算11 WIt点
31 mに送られる。デジタル4インチ90mは、論理
回路64からのリード91の加熱制御信号HEAT K
応答して、第2の可変利得増巾回路30aの増巾器72
mからの出方を加算接続点31mへ通すように働く。リ
ード57mは第3図の電圧増巾回路22mから電圧を表
わす信号vM211會加算接続点31mの他方の入力に
供給する。vHT□1は負の値を有し、−万増巾器72
凰からの出力は正の値を有する。従って、加算接続点3
1mの電圧は、抵抗発熱素子36の実際の電圧降下vH
TIIと、発熱素子の所望の作動温度における積の信号
(IHTI□×−0t)との間の差を表わしている。加
算′II!絖点61&は制御増巾1192 mの一方の
入力に接続され、この制御増巾器の他方の入力はアース
される。制御増巾IB92mは、中ヤパシタ93&がフ
ィードバック路に接続されたりニア差動増巾器である。
ジタルスイッチ90ak経テ2Xl 算11 WIt点
31 mに送られる。デジタル4インチ90mは、論理
回路64からのリード91の加熱制御信号HEAT K
応答して、第2の可変利得増巾回路30aの増巾器72
mからの出方を加算接続点31mへ通すように働く。リ
ード57mは第3図の電圧増巾回路22mから電圧を表
わす信号vM211會加算接続点31mの他方の入力に
供給する。vHT□1は負の値を有し、−万増巾器72
凰からの出力は正の値を有する。従って、加算接続点3
1mの電圧は、抵抗発熱素子36の実際の電圧降下vH
TIIと、発熱素子の所望の作動温度における積の信号
(IHTI□×−0t)との間の差を表わしている。加
算′II!絖点61&は制御増巾1192 mの一方の
入力に接続され、この制御増巾器の他方の入力はアース
される。制御増巾IB92mは、中ヤパシタ93&がフ
ィードバック路に接続されたりニア差動増巾器である。
従って、制御増巾器92mr(1
は積分器として働いて、電力制御信号CTL1 を出力
し、該信号の大きさは、抵抗発熱素子KRれる電流と所
望の作動温度にシける発熱素子の抵抗値との積と、抵抗
発熱素子36の実際の電圧降下との閣の差の関数として
変化する。電力1#御傷号CTL1は、第5A図を参照
して以下に述べるように、電源20から抵抗発熱素子3
6へ電流を通すように働く。制御増巾回路に上記C)
HEAT信号を発生することにより加熱要求が発せられ
た時には、抵抗発熱素子56に感知電流しか存在しない
。従って、Wit T !L lは増巾!72&からの
積の信号(IHTRI xRhot ) の値に対し
て非常に小さい。従ってvH□1と積の信号との間の差
は比較的大きく、抵抗発熱素子には大きな初期電流が流
れる(これは勿論熱くよる損傷を防止するようにオプト
カプラーシステム80mによって簡単K11m1mkさ
れる)。
し、該信号の大きさは、抵抗発熱素子KRれる電流と所
望の作動温度にシける発熱素子の抵抗値との積と、抵抗
発熱素子36の実際の電圧降下との閣の差の関数として
変化する。電力1#御傷号CTL1は、第5A図を参照
して以下に述べるように、電源20から抵抗発熱素子3
6へ電流を通すように働く。制御増巾回路に上記C)
HEAT信号を発生することにより加熱要求が発せられ
た時には、抵抗発熱素子56に感知電流しか存在しない
。従って、Wit T !L lは増巾!72&からの
積の信号(IHTRI xRhot ) の値に対し
て非常に小さい。従ってvH□1と積の信号との間の差
は比較的大きく、抵抗発熱素子には大きな初期電流が流
れる(これは勿論熱くよる損傷を防止するようにオプト
カプラーシステム80mによって簡単K11m1mkさ
れる)。
抵抗発熱素子56に大暑な電流が流れると、そO電圧降
下が増加し始めると共に’CTL1が減少し始め、やが
て、電圧を表わす信号VH?llが積の信号に全く等し
くなって、抵抗発熱素子が所望温度になったことを指示
する。この時点では、増巾器92&への入力はゼロまで
下がるが、キャパシタ96&は制御信号CTL1を一定
しペルに保持し、抵抗発熱素子36は定常電流通流状態
となる。この定常電流通流状態は抵抗発熱素子36t−
所望温度に維持するように働いて、抵抗発熱素子とその
周囲環境との間の放熱損失を補償する。然し乍ら、抵抗
発熱素子66が比較的冷たい物質に接触した場合のよう
に抵抗発熱素子56が急激に冷え始めた場合には、発熱
素子の温度及び実際の抵抗値が着しく低下し、発熱素子
の電圧降下を減少させる。
下が増加し始めると共に’CTL1が減少し始め、やが
て、電圧を表わす信号VH?llが積の信号に全く等し
くなって、抵抗発熱素子が所望温度になったことを指示
する。この時点では、増巾器92&への入力はゼロまで
下がるが、キャパシタ96&は制御信号CTL1を一定
しペルに保持し、抵抗発熱素子36は定常電流通流状態
となる。この定常電流通流状態は抵抗発熱素子36t−
所望温度に維持するように働いて、抵抗発熱素子とその
周囲環境との間の放熱損失を補償する。然し乍ら、抵抗
発熱素子66が比較的冷たい物質に接触した場合のよう
に抵抗発熱素子56が急激に冷え始めた場合には、発熱
素子の温度及び実際の抵抗値が着しく低下し、発熱素子
の電圧降下を減少させる。
従って、抵抗発熱素子に流れる実際の電流I社R1を予
想抵抗値Rhotに乗算したものを表わす積の信号と、
電圧を表わす信号V との間の差が再びTRI 加算接続点31aKv4.われる。制御増巾1192m
の出力は加算接続点31mでの差を表わす成る大自刃正
O1Iまで上昇し、この際にCT L 1の値は大きな
ものとなって、杏び所望温度に達する壕で抵抗発熱素子
66の電流を増加させる。同様に、所望温度tfrたな
高い値にリセットした場合には、可変利得増巾回路30
aのデジタル−アナログコンバータ74&に入力される
温度パラメータ(1+αノT)が増加し、加算接続点3
1aにおける電圧を表わす信号viitit1とは異な
る新たな積の信号が発生される。従って制御増巾器92
mの出力は大きなものとなり、抵抗発熱素子36が新た
な所望温度に達するまでCTLl t)値を調整する。
想抵抗値Rhotに乗算したものを表わす積の信号と、
電圧を表わす信号V との間の差が再びTRI 加算接続点31aKv4.われる。制御増巾1192m
の出力は加算接続点31mでの差を表わす成る大自刃正
O1Iまで上昇し、この際にCT L 1の値は大きな
ものとなって、杏び所望温度に達する壕で抵抗発熱素子
66の電流を増加させる。同様に、所望温度tfrたな
高い値にリセットした場合には、可変利得増巾回路30
aのデジタル−アナログコンバータ74&に入力される
温度パラメータ(1+αノT)が増加し、加算接続点3
1aにおける電圧を表わす信号viitit1とは異な
る新たな積の信号が発生される。従って制御増巾器92
mの出力は大きなものとなり、抵抗発熱素子36が新た
な所望温度に達するまでCTLl t)値を調整する。
抵抗発熱素子38の電流を調整する目的でflllli
4]増巾回路32bに制御信号CTL2を発生すること
は、屯ちろん、抵抗発熱集子360制御信号CTL1の
発生と厳密に並列に行なわれる。
4]増巾回路32bに制御信号CTL2を発生すること
は、屯ちろん、抵抗発熱集子360制御信号CTL1の
発生と厳密に並列に行なわれる。
第4図を参照して、本発明の制御装置の校正シーケンス
を詳細に説明する。校正電圧源94は正の5ボルト電源
に接続されており、J95Kiii、2svo基準電圧
がそして点96にはo、25Vの基準電圧が発生される
。校正中には抵抗発熱素子に流れる電流の測定値が第3
図の電流−電圧コンバータ26*、26bにおいて5の
利得係数で乗算される仁とを補償するためにこれらの基
準電圧は5ID係数だけ異なることが明らかであろう。
を詳細に説明する。校正電圧源94は正の5ボルト電源
に接続されており、J95Kiii、2svo基準電圧
がそして点96にはo、25Vの基準電圧が発生される
。校正中には抵抗発熱素子に流れる電流の測定値が第3
図の電流−電圧コンバータ26*、26bにおいて5の
利得係数で乗算される仁とを補償するためにこれらの基
準電圧は5ID係数だけ異なることが明らかであろう。
点96の0.25V基準電圧は制御増巾回路321.6
2bに各々組合わされ九デジタルスイッチ98a198
bK接続される。便宜上、抵抗発熱集子66に組合わさ
レタ回路部品管参照すれば、デジタルスイッチ98aは
、校正シーケンスの始めに、論理回路34(牙4図には
示さず)がらリード100aに沿って送られる校正制御
信号VCAL1に応答して閉じることが明らかである。
2bに各々組合わされ九デジタルスイッチ98a198
bK接続される。便宜上、抵抗発熱集子66に組合わさ
レタ回路部品管参照すれば、デジタルスイッチ98aは
、校正シーケンスの始めに、論理回路34(牙4図には
示さず)がらリード100aに沿って送られる校正制御
信号VCAL1に応答して閉じることが明らかである。
同様に1応答して閉じる。デジタルスイッチ98m#閉
じると、点96からの0.25Vの基準電圧は、I+御
増巾器92mへの入力の加算接続点611へ送られる。
じると、点96からの0.25Vの基準電圧は、I+御
増巾器92mへの入力の加算接続点611へ送られる。
オ6図管参照して以下に述べるように1校正シーケンス
中にはリード91のHEAT信号は存在しない。従って
、デジタルスイッチ90aU開成して、可変利得増巾回
路30aの出力の積信号が加算W!続点61&に達する
のを防止し、電圧を表わす信号′v]lT11に対して
校正の目的で比較される電圧は%0−25VO基準電圧
だけとなる。従って、制御増巾* 32 aがらの出力
CTL 1は、抵抗発熱集子66の電圧降下が0.25
Vに等しくなる筐でこの発熱素子に電流を通すように変
化する。
中にはリード91のHEAT信号は存在しない。従って
、デジタルスイッチ90aU開成して、可変利得増巾回
路30aの出力の積信号が加算W!続点61&に達する
のを防止し、電圧を表わす信号′v]lT11に対して
校正の目的で比較される電圧は%0−25VO基準電圧
だけとなる。従って、制御増巾* 32 aがらの出力
CTL 1は、抵抗発熱集子66の電圧降下が0.25
Vに等しくなる筐でこの発熱素子に電流を通すように変
化する。
0.25Vの電圧においては抵抗発熱集子36の電流が
比較的小さく、冥際上は校正のための感知11流として
働く。この感知電流により生じる抵抗発熱素子の温度上
昇ひいては熱出力は最少であり、冥際的な観点からはこ
れを無視しても大丈夫である。従って、0.25Vの基
準電圧及び感知電流の測定値を用いて間接的に測定され
九発熱素子の抵抗値が本質的に発熱素子の抵抗値Ran
nbとなる。加算接続点51aにおいて電圧比較が行な
われ次いで制御信号CTL1に変化が生じる間には、点
95の1.25V電圧がリード102を経て可変利得増
巾口1328&の比較器104aめ一方の入力に送られ
る。比較器104aへの他方の入力は増巾器68&の出
力からリード106aに沿って併給される。増巾器68
&の出力は、抵抗発熱集子66の電゛流値111TII
□に、カウンタ661からデジタル−アナログコンバー
タ64mにプログラムされた利得係数を乗算したものに
等しい大きさの電圧信号であることを想起芒れたい。又
、校正シーケンスの始めに論理回路34で発生された校
正信号CALSTはリード108に沿って送られてカウ
ンタの作動を開始させる。その後、カウンタ66&はリ
ード110の4001G1z信号によってタイミングが
とられて、次オに増加する2進カウントをデジタル−ア
ナログコンバータ64mに供給し、この際に、電流−電
圧コンバータ26mからのリード49aの信号”I[T
ll (これは感知電流の大きを表わしている)は、デ
ジタル−アナログコンバータ64aにおいて、次オに増
加する変換乗算係数で乗算される。この変換乗算係数は
、リード106at経て送られる増巾If)68aの出
力が校正電圧6[94からのリード102の1.25V
電圧に等しく々るまで増加し続け、勢しくなると、比較
器1041の出力CAL 1は極性が変って、フリップ
−フロップ1121のQ出力を低レベルにする。この低
レベルのQ出力は、最後にタイミング1とられ九カウン
タの2進出カを固定するプロセスにおいて、カウンタ6
61の力9ントを停止させる。最後にタイミングがとら
れ九カウンメの2進出力は、もちろん、室温における発
熱素子の抵抗値Rarnbt表わしている。この時点で
校正プロセスは完了し、その優の制御装置のあらゆる作
動に対してこのR&rnbO値が記憶される。又、フリ
ップ−フロッグ112のQ出力CAL1はリード55m
に沿って送られて、電流−電圧コンバータ26mの増巾
器4Bmの利得をその作動レベルに切換えることも想起
され丸い。
比較的小さく、冥際上は校正のための感知11流として
働く。この感知電流により生じる抵抗発熱素子の温度上
昇ひいては熱出力は最少であり、冥際的な観点からはこ
れを無視しても大丈夫である。従って、0.25Vの基
準電圧及び感知電流の測定値を用いて間接的に測定され
九発熱素子の抵抗値が本質的に発熱素子の抵抗値Ran
nbとなる。加算接続点51aにおいて電圧比較が行な
われ次いで制御信号CTL1に変化が生じる間には、点
95の1.25V電圧がリード102を経て可変利得増
巾口1328&の比較器104aめ一方の入力に送られ
る。比較器104aへの他方の入力は増巾器68&の出
力からリード106aに沿って併給される。増巾器68
&の出力は、抵抗発熱集子66の電゛流値111TII
□に、カウンタ661からデジタル−アナログコンバー
タ64mにプログラムされた利得係数を乗算したものに
等しい大きさの電圧信号であることを想起芒れたい。又
、校正シーケンスの始めに論理回路34で発生された校
正信号CALSTはリード108に沿って送られてカウ
ンタの作動を開始させる。その後、カウンタ66&はリ
ード110の4001G1z信号によってタイミングが
とられて、次オに増加する2進カウントをデジタル−ア
ナログコンバータ64mに供給し、この際に、電流−電
圧コンバータ26mからのリード49aの信号”I[T
ll (これは感知電流の大きを表わしている)は、デ
ジタル−アナログコンバータ64aにおいて、次オに増
加する変換乗算係数で乗算される。この変換乗算係数は
、リード106at経て送られる増巾If)68aの出
力が校正電圧6[94からのリード102の1.25V
電圧に等しく々るまで増加し続け、勢しくなると、比較
器1041の出力CAL 1は極性が変って、フリップ
−フロップ1121のQ出力を低レベルにする。この低
レベルのQ出力は、最後にタイミング1とられ九カウン
タの2進出カを固定するプロセスにおいて、カウンタ6
61の力9ントを停止させる。最後にタイミングがとら
れ九カウンメの2進出力は、もちろん、室温における発
熱素子の抵抗値Rarnbt表わしている。この時点で
校正プロセスは完了し、その優の制御装置のあらゆる作
動に対してこのR&rnbO値が記憶される。又、フリ
ップ−フロッグ112のQ出力CAL1はリード55m
に沿って送られて、電流−電圧コンバータ26mの増巾
器4Bmの利得をその作動レベルに切換えることも想起
され丸い。
第5A図には、本発明により構成された制@装置の電源
20が示されている。この電源は、116で概略的に示
されたライン電源に接続された変成器区分114を備え
ている。オン−オフスイッチ118は、ライン電源11
6と変成器区分114との間の電力の流れt−11JI
IEIするのに用いることができる。変成器区分114
は、変成Is1次巻線T、工、TP2と、一連の変成器
2次巻11Tsl、Ta2及びT、3とを備えている。
20が示されている。この電源は、116で概略的に示
されたライン電源に接続された変成器区分114を備え
ている。オン−オフスイッチ118は、ライン電源11
6と変成器区分114との間の電力の流れt−11JI
IEIするのに用いることができる。変成器区分114
は、変成Is1次巻線T、工、TP2と、一連の変成器
2次巻11Tsl、Ta2及びT、3とを備えている。
変成llF2次巻II T、□は全波整流I!120に
接続され、この全波整aSは抵抗発熱素子36及び38
の作動電tlLt供給する。
接続され、この全波整aSは抵抗発熱素子36及び38
の作動電tlLt供給する。
このため、全波11rJK、器120の正の出力はリー
ド122會経てゲート回路18m及び18bK接続され
る。各ゲート回路は1対のNPN )ランジスタを儂え
、そのコレクタはリード122Kli綬され七して工建
ツタは主リード40m、4Qbに各々IIRされる。N
PN )ランジス−124&及び126aのペースは、
リード128at経て、レベルシフト回路33&のNP
N)ランジスタ130mのコレクタに接続され、−万、
NPN)ランジスタ124b及び126bのペースはレ
ベルシフト回路33bのトランジスタ130bのコレク
タに接続される。NPN)ランジスタ150m、130
bのペースは次いで制御増巾回路32m及び32bの出
力に各々II綬される。従って、制御回路321により
発生され九電力制御傷号CTL1はレベルシフト回路3
3&のトランジスタ130亀をオンに切換え、この際に
トランジスタ124 m及ヒ126mが導通されて、全
波整fil1120からの作動電流を主リード401會
経て抵抗発熱素子36・へ通すことが通解されよう。同
様に、制御増巾回路32bで発生された電力制御信号C
T L 2はレベルシフト回路33bOトtンジスタ1
30bliオンに切換え、ゲート回路18bのトランジ
ス−124b及び126bt導通して、1波整流器12
0からの電力を主リード40bt−餞て抵抗発熱素子6
8へ通す。戻IJ IJ−ド41は2つの抵抗発熱素子
から全波整流器120の負の入力へ戻る電流路を完成す
る。もちろん、レベルシフト回路33a及び33bt−
除去して、電力制御信号CTI、1及びCTL2をト2
ンジ、’(/121.124b% 1261%126
bのペースに直結することもできる。然し乍ら、レベル
シフト回路33m及び55bの目的は、抵抗発熱素子に
送られる作動電流の全範囲にわたってトランジスタ12
4m、124b、126L126bが確実に導通するよ
うKすることである。
ド122會経てゲート回路18m及び18bK接続され
る。各ゲート回路は1対のNPN )ランジスタを儂え
、そのコレクタはリード122Kli綬され七して工建
ツタは主リード40m、4Qbに各々IIRされる。N
PN )ランジス−124&及び126aのペースは、
リード128at経て、レベルシフト回路33&のNP
N)ランジスタ130mのコレクタに接続され、−万、
NPN)ランジスタ124b及び126bのペースはレ
ベルシフト回路33bのトランジスタ130bのコレク
タに接続される。NPN)ランジスタ150m、130
bのペースは次いで制御増巾回路32m及び32bの出
力に各々II綬される。従って、制御回路321により
発生され九電力制御傷号CTL1はレベルシフト回路3
3&のトランジスタ130亀をオンに切換え、この際に
トランジスタ124 m及ヒ126mが導通されて、全
波整fil1120からの作動電流を主リード401會
経て抵抗発熱素子36・へ通すことが通解されよう。同
様に、制御増巾回路32bで発生された電力制御信号C
T L 2はレベルシフト回路33bOトtンジスタ1
30bliオンに切換え、ゲート回路18bのトランジ
ス−124b及び126bt導通して、1波整流器12
0からの電力を主リード40bt−餞て抵抗発熱素子6
8へ通す。戻IJ IJ−ド41は2つの抵抗発熱素子
から全波整流器120の負の入力へ戻る電流路を完成す
る。もちろん、レベルシフト回路33a及び33bt−
除去して、電力制御信号CTI、1及びCTL2をト2
ンジ、’(/121.124b% 1261%126
bのペースに直結することもできる。然し乍ら、レベル
シフト回路33m及び55bの目的は、抵抗発熱素子に
送られる作動電流の全範囲にわたってトランジスタ12
4m、124b、126L126bが確実に導通するよ
うKすることである。
従って、レベルシフト回路33m及び33bは電力制御
信号CTL1及びCTL2の増巾器として働く。
信号CTL1及びCTL2の増巾器として働く。
この点については、オ6図の電流増巾器24mからのリ
ード43aがダイオード。141 at経てトランジス
タ13Q亀とトランジスタ1241及び126&のペー
スとの間のリード128aKII続されていることに注
意されたい。抵抗発熱素子36に過剰電流が流れて電流
増巾a24aのNPNトランジスタ42a−6x導通さ
れた時には、リード45a!経てリード128aから電
流が引き出され、トランジスタ124a及び126aの
導通性が低下し、それKより主リード40aK流れる電
流が少なくカリ、抵抗発熱素子への損傷が防止される。
ード43aがダイオード。141 at経てトランジス
タ13Q亀とトランジスタ1241及び126&のペー
スとの間のリード128aKII続されていることに注
意されたい。抵抗発熱素子36に過剰電流が流れて電流
増巾a24aのNPNトランジスタ42a−6x導通さ
れた時には、リード45a!経てリード128aから電
流が引き出され、トランジスタ124a及び126aの
導通性が低下し、それKより主リード40aK流れる電
流が少なくカリ、抵抗発熱素子への損傷が防止される。
所望ならは、校正中にゲート回路1Sa及び18bから
の出力を制限するように電圧クランプ回路132がリー
ド128a及び128bに接続されてもよい。電圧クラ
ンプ回路132はFET装置134會備え、そのソース
は一連のダイオード136t−経てリード128a及び
128bK*続される。FET装置134は、校正中に
論理回路34(第5A図には示さず)からリード140
に沿って送られるクランプ制御信号CLAMPに応答し
てクランプダイオード136.138&及び138bを
リード1281及び128bとアースとの関に接続する
ように働く。電圧クランク回路1320第20FET装
置142は信号BLANKによって周期的にゲートが開
けられ、クランプダイオード138a及び138bt断
続的にアースする。信号BLANKも論理回路54にお
いて発生され、リード144に沿ってFET装置142
へ送られる。
の出力を制限するように電圧クランプ回路132がリー
ド128a及び128bに接続されてもよい。電圧クラ
ンプ回路132はFET装置134會備え、そのソース
は一連のダイオード136t−経てリード128a及び
128bK*続される。FET装置134は、校正中に
論理回路34(第5A図には示さず)からリード140
に沿って送られるクランプ制御信号CLAMPに応答し
てクランプダイオード136.138&及び138bを
リード1281及び128bとアースとの関に接続する
ように働く。電圧クランク回路1320第20FET装
置142は信号BLANKによって周期的にゲートが開
けられ、クランプダイオード138a及び138bt断
続的にアースする。信号BLANKも論理回路54にお
いて発生され、リード144に沿ってFET装置142
へ送られる。
変成器区分114の他02次巻線T、g及びT13は5
ボルト電源144及び12ボルト電61146へ各々接
続されている。これらの5ボルト及び12ボルト電源は
制御装置の種々の部品の九め0作動電力を発生するよう
に一般的に構成されている。従って、5ボルト電源14
4は、電圧調整器150へ直流作動電力を供給するよう
に変成器2次巻@T、2に接続された電圧整流器七備え
ている。
ボルト電源144及び12ボルト電61146へ各々接
続されている。これらの5ボルト及び12ボルト電源は
制御装置の種々の部品の九め0作動電力を発生するよう
に一般的に構成されている。従って、5ボルト電源14
4は、電圧調整器150へ直流作動電力を供給するよう
に変成器2次巻@T、2に接続された電圧整流器七備え
ている。
電圧調整器150は、もちろん、電圧タップ152に5
ボルト出力を与えるように作動する。12ボルト電11
146の整流器154パ□・は変成器2次巻線T、3か
らの出力を整流し、相補的な電圧調整器156及び15
8は電圧タップ160及び162に+12ボルト及び−
12ボルトの出力を与えるように各々作動する。全波整
vL!5120の正の側のリード140には20ボルト
電圧タツプ164が接続される。
ボルト出力を与えるように作動する。12ボルト電11
146の整流器154パ□・は変成器2次巻線T、3か
らの出力を整流し、相補的な電圧調整器156及び15
8は電圧タップ160及び162に+12ボルト及び−
12ボルトの出力を与えるように各々作動する。全波整
vL!5120の正の側のリード140には20ボルト
電圧タツプ164が接続される。
この電圧タップ164からの20ボルト電源よりも12
ボルト電源146の方が本来安定しているので、校正中
にはこの12ボルト電源146を用いて、本発明の制御
装置に作動電力を与えるのが望ましい。第5B図は12
ボルト電源と、20ボルト電源との切換に用いられる簡
単な回路1示している。166で一般的に示されたこの
回路は、電圧タップ164からの20ボルト電源と正の
電圧タップ160からの12ボルト電源とにまたがって
接続されたPNP )ランジスタ168を備えている。
ボルト電源146の方が本来安定しているので、校正中
にはこの12ボルト電源146を用いて、本発明の制御
装置に作動電力を与えるのが望ましい。第5B図は12
ボルト電源と、20ボルト電源との切換に用いられる簡
単な回路1示している。166で一般的に示されたこの
回路は、電圧タップ164からの20ボルト電源と正の
電圧タップ160からの12ボルト電源とにまたがって
接続されたPNP )ランジスタ168を備えている。
このトランジスタ168は、そのペースに接続されたF
ET装置170の作用によってオンにされる。論理回路
64からリード172に沿って送られる信号CL、AM
PがFET装置170のゲー)1開ける。この信号CL
AMPは電圧クランプ装置162のFET154のゲー
トを開くのに用いられる信号CLAMPとは逆の極性で
ある。従りて、校正シーケンス中に%制御装置の所要電
力が最小である時には、信号CLAMPが低レベルであ
り、FICTII置170装非導通の壕\であり、トラ
ンジスタ168はオフにされる。その後、正の作動電圧
タッグ174には、I!に安定性Oある正の12ボルト
電圧が電圧タッグ160から供給される。校正シーケン
スが完了し制御装置が全作動電力を必要とするようにな
ると、リード172の信号CLAMPは高レベルに切換
わりて、FET装置1700ゲートを開き、トランジス
タ168を導通させる。その後は、正の作動電圧のタッ
プ174には正の20ボルト電圧が供給される。
ET装置170の作用によってオンにされる。論理回路
64からリード172に沿って送られる信号CL、AM
PがFET装置170のゲー)1開ける。この信号CL
AMPは電圧クランプ装置162のFET154のゲー
トを開くのに用いられる信号CLAMPとは逆の極性で
ある。従りて、校正シーケンス中に%制御装置の所要電
力が最小である時には、信号CLAMPが低レベルであ
り、FICTII置170装非導通の壕\であり、トラ
ンジスタ168はオフにされる。その後、正の作動電圧
タッグ174には、I!に安定性Oある正の12ボルト
電圧が電圧タッグ160から供給される。校正シーケン
スが完了し制御装置が全作動電力を必要とするようにな
ると、リード172の信号CLAMPは高レベルに切換
わりて、FET装置1700ゲートを開き、トランジス
タ168を導通させる。その後は、正の作動電圧のタッ
プ174には正の20ボルト電圧が供給される。
5ボルト電源144は論理回路34を付勢するので、5
ボルト電源144からの出力に許容できないような変動
が生じると、制御装置の作動に悪影響を及ばずことKな
る。このような許容できない電力変動の発生を指示する
手段を設けるのが望ましく、′このため、第5C1IK
示すように簡檗な回路175が構成される。5ボルト電
源144の電圧タップ152からの正の5ボルト電圧は
抵抗器176及び178t−11で比較器180の一電
圧入力及び低電圧入力に各々接続される。制御装置が正
常に作動している間は比較器180の出力が高レベルと
なり、比較器180に#続され喪インバータ182から
典型的表低レベル出力が生じる。
ボルト電源144からの出力に許容できないような変動
が生じると、制御装置の作動に悪影響を及ばずことKな
る。このような許容できない電力変動の発生を指示する
手段を設けるのが望ましく、′このため、第5C1IK
示すように簡檗な回路175が構成される。5ボルト電
源144の電圧タップ152からの正の5ボルト電圧は
抵抗器176及び178t−11で比較器180の一電
圧入力及び低電圧入力に各々接続される。制御装置が正
常に作動している間は比較器180の出力が高レベルと
なり、比較器180に#続され喪インバータ182から
典型的表低レベル出力が生じる。
cO低レベル出力は制御装置の後述の成る作動に対し電
源オン信号POt与える。又、この低レベル出力はイン
バータ184によって高レベル出力に変換され、反転さ
れ九電源オン信号pot与える。電源20により供給さ
れる電力に許容できない変動が生じ九場合には(ライン
電源116からの潜在的に危険な電圧サージを電力うよ
うな)、5ボルト亀源144の電圧タップ152の電圧
レベルも変化し、比較器180の入力端子の電圧をシフ
トせしめる。比較器の出力は低レベルに変わり、電源オ
ン信号POt高レベルに切換えると共に、反転され九電
源オン信号POを低レベルに切換える。このようにして
、仰路175は許容できない電力状態の指示を与える。
源オン信号POt与える。又、この低レベル出力はイン
バータ184によって高レベル出力に変換され、反転さ
れ九電源オン信号pot与える。電源20により供給さ
れる電力に許容できない変動が生じ九場合には(ライン
電源116からの潜在的に危険な電圧サージを電力うよ
うな)、5ボルト亀源144の電圧タップ152の電圧
レベルも変化し、比較器180の入力端子の電圧をシフ
トせしめる。比較器の出力は低レベルに変わり、電源オ
ン信号POt高レベルに切換えると共に、反転され九電
源オン信号POを低レベルに切換える。このようにして
、仰路175は許容できない電力状態の指示を与える。
本発明の制御装置は本質的に状態装置であり、即ち、本
発明の制御装置は、その亀Sがオンにされる時から、抵
抗発熱素子へ加熱電流管供給するようにされる時までに
一連の作動状態をたどる。
発明の制御装置は、その亀Sがオンにされる時から、抵
抗発熱素子へ加熱電流管供給するようにされる時までに
一連の作動状態をたどる。
電源をオンにする時には、第3図を参照して前記した限
界感知回路35によりて発熱素子の抵抗値の限界がチェ
ックされる。抵抗発熱素子が損傷されたか、又は制御装
置に正しく接続されていない場合には、制御装置はゼロ
状態即ち1発熱素子交換”状態の筐\となる。然し乍ら
、抵抗発熱素子が制御装置に正しく接続されていて限界
感知回路によって適切に機能する場合には、制御装置は
史に6つの状wA(第1、第2及び第3状n)を経てか
ら第4の状態即ち1校正”状態に達する。第1、第2及
びオ6の状態は、電流管表わしている僅号昂?8□の傾
斜を監視して抵抗発熱素子が室温即ち周囲源f&C6る
ことを確かめるための時間會与えるように構成される。
界感知回路35によりて発熱素子の抵抗値の限界がチェ
ックされる。抵抗発熱素子が損傷されたか、又は制御装
置に正しく接続されていない場合には、制御装置はゼロ
状態即ち1発熱素子交換”状態の筐\となる。然し乍ら
、抵抗発熱素子が制御装置に正しく接続されていて限界
感知回路によって適切に機能する場合には、制御装置は
史に6つの状wA(第1、第2及び第3状n)を経てか
ら第4の状態即ち1校正”状態に達する。第1、第2及
びオ6の状態は、電流管表わしている僅号昂?8□の傾
斜を監視して抵抗発熱素子が室温即ち周囲源f&C6る
ことを確かめるための時間會与えるように構成される。
発熱素子が実際に周囲温度にあることが決定されると、
制御装置は1校正”状態へと進み、前記したようにRa
rnb l”計算する。
制御装置は1校正”状態へと進み、前記したようにRa
rnb l”計算する。
”校正”状態が完了すると、制御装置は要求があつた際
に抵抗発熱素子へ電fIL會供給する準備ができる。こ
の最後の状態即ち第4の状態は、制御装置の操作者が加
熱要求を発したがどうかに基づいて1準備”状態とされ
るか又は1加熱”状態とされる。
に抵抗発熱素子へ電fIL會供給する準備ができる。こ
の最後の状態即ち第4の状態は、制御装置の操作者が加
熱要求を発したがどうかに基づいて1準備”状態とされ
るか又は1加熱”状態とされる。
制御装置の各状態に関連したシーケンス【実施する論理
回路64が第6図に詳細に示されているーこの論理回路
は、ナンドゲー)190.192の入力にまたがって接
続された発振器188t−含むクロック回路186によ
って駆動される。ナントゲート192の出力は4001
G(z信号であり、これは分割回路194へ送られる。
回路64が第6図に詳細に示されているーこの論理回路
は、ナンドゲー)190.192の入力にまたがって接
続された発振器188t−含むクロック回路186によ
って駆動される。ナントゲート192の出力は4001
G(z信号であり、これは分割回路194へ送られる。
又、この400KHz出力はり一ド110にも送られ、
これは第4図について述べた可変利得増巾回路28m及
び28bのカウンタ66m及び66bの作動のタイミン
グ管とるように・働く。分割回路194は40KHz信
号及び8 KHz信号の両方を出力する。
これは第4図について述べた可変利得増巾回路28m及
び28bのカウンタ66m及び66bの作動のタイミン
グ管とるように・働く。分割回路194は40KHz信
号及び8 KHz信号の両方を出力する。
8 KHz信号は8で分割するカウンタ196へ送うれ
る。8で分割する力9ンタ196は相対的にずれた形態
で3@のI KHz信号を順次に出力する。
る。8で分割する力9ンタ196は相対的にずれた形態
で3@のI KHz信号を順次に出力する。
これらのI KHz信号の中の2つはCAL ENAB
LEへ各々送られる。8で分割するカウンタ196から
のもう1つのI KHz出方は1oで分割する一連のカ
ウンタ202.204及び206へ送られ、これらはI
KHz (II号を徐々に100Hz、 10Hz及
びI Hz出力信号へと周波数を下げるようにせしめる
。10で分割する力9ン夕202からの100す/ドゲ
ートであるから、それらの出力は100Hsの速度で周
期的に低レベルに切換えられ・るような高レベル信号で
ある。10で分割するカウンタ202からの100 H
z比出力アンドゲート207の一方の入力にも送られる
。アンドゲート207の他方の入力には、10で分割す
るカウンタ204からの10Hz出力が供給され、アン
ドゲート207をして10)IZパルス信号を発生せし
める。罠に、10で分割するカウンタ206からの3個
のIHzHz出力信号連のナンドゲー)208.210
及び212へ送られ、これらゲートは論理回路64の他
部分にI Hzクロックパルスを供給する。
LEへ各々送られる。8で分割するカウンタ196から
のもう1つのI KHz出方は1oで分割する一連のカ
ウンタ202.204及び206へ送られ、これらはI
KHz (II号を徐々に100Hz、 10Hz及
びI Hz出力信号へと周波数を下げるようにせしめる
。10で分割する力9ン夕202からの100す/ドゲ
ートであるから、それらの出力は100Hsの速度で周
期的に低レベルに切換えられ・るような高レベル信号で
ある。10で分割するカウンタ202からの100 H
z比出力アンドゲート207の一方の入力にも送られる
。アンドゲート207の他方の入力には、10で分割す
るカウンタ204からの10Hz出力が供給され、アン
ドゲート207をして10)IZパルス信号を発生せし
める。罠に、10で分割するカウンタ206からの3個
のIHzHz出力信号連のナンドゲー)208.210
及び212へ送られ、これらゲートは論理回路64の他
部分にI Hzクロックパルスを供給する。
制御装置の状態の移行は、National S@m1
conductorCD4022の8で分割するカウン
タのような状態カウンタ214によって制御される。こ
の状態カウンタ214はノアゲート216の出力によっ
てタイミングがとられ、ノアゲート216は1対のナン
トゲート218及び220の出力によってゲートが開け
られる。ナントゲート218は制御装置の作動をゼロ状
態から第1状態へと切換える1進行”ゲートとして働き
、−万、ナントゲート220は後述するように状態カウ
ンタ214を第1状態と第5状態との間で移行するよう
にI Hzクロックパルスを状態カウンタ214へ供給
する。
conductorCD4022の8で分割するカウン
タのような状態カウンタ214によって制御される。こ
の状態カウンタ214はノアゲート216の出力によっ
てタイミングがとられ、ノアゲート216は1対のナン
トゲート218及び220の出力によってゲートが開け
られる。ナントゲート218は制御装置の作動をゼロ状
態から第1状態へと切換える1進行”ゲートとして働き
、−万、ナントゲート220は後述するように状態カウ
ンタ214を第1状態と第5状態との間で移行するよう
にI Hzクロックパルスを状態カウンタ214へ供給
する。
状態カウンタのビン″′2′″のQo 出力は電源オ
ンの後にこの力9ンタにより発生される第1の高レベル
パルスである。この高レベル出力はナントゲート218
の一方の入力に供給される。ナンドゲー)218の他方
の入力には、限界感知回路35ORLIM出力がノアゲ
ート222及び224の結合作用會介して送られる。C
のRLIM出力は、状態カウンタのピン′″11″のQ
4 出力の低レベル値と、RLIM可能化ゲート200
により送られるパルスとによって、ノアゲート222及
び224を通過する。発熱素子36及び36の抵抗値が
限界内KToる場合には、RLIMが高Vペルであり、
ナントゲート21Bはノアゲート216へ低レベル信号
な供給する。ノアゲート216への低レベル信号入力に
より、轟然のこと愈がら、高レベル出力が発生され、こ
れにより状態カウンタ214はタイミング食合わせて第
1状態へと進められる。一方、抵抗発熱素子36及び!
+8のいずれか又は両方の抵抗値が、限界感知回路35
にセットされた所定限界金越えた場合には、RLIM信
号の値が低レベルとカリ、これは状態カウンタ゛214
がゼロ状態から第1状態へと移行するの會防止し、8で
分割するカリ/り2260桁上げ出力を低レベルにする
のに続いて6人力ナンドゲー)2280出力を高Vペル
にして状態カワンタtリセットする。従って、抵抗発熱
素子の抵抗値が所定の限界を越えた場合には、状態カウ
ンタ214がゼロ状態に固定され、過剰抵抗値状態が修
正されるまで11制御装置はそれ以上の作動を進めるこ
とができ力い。父、許容できない電力費動が生じた際に
は、第5C,図の回路175からの反転された電源オン
信号POが6人カナンドゲート228へ送られて、状部
カウンタ214tl−ゼロ状態に固定させることも明ら
かであろう。アンドゲート260は、10で分割するカ
ウンタ206からインバータ232t−経て送られるゲ
ートパルスに応答して、ゼロ状態に関連した高レベルの
QQ 出力信号食通し、抵抗値過剰状態又は許容でき
ない電源変動状部のいずれか管表わすCHGH即ち1発
熱素子交換″′信号を発生する。
ンの後にこの力9ンタにより発生される第1の高レベル
パルスである。この高レベル出力はナントゲート218
の一方の入力に供給される。ナンドゲー)218の他方
の入力には、限界感知回路35ORLIM出力がノアゲ
ート222及び224の結合作用會介して送られる。C
のRLIM出力は、状態カウンタのピン′″11″のQ
4 出力の低レベル値と、RLIM可能化ゲート200
により送られるパルスとによって、ノアゲート222及
び224を通過する。発熱素子36及び36の抵抗値が
限界内KToる場合には、RLIMが高Vペルであり、
ナントゲート21Bはノアゲート216へ低レベル信号
な供給する。ノアゲート216への低レベル信号入力に
より、轟然のこと愈がら、高レベル出力が発生され、こ
れにより状態カウンタ214はタイミング食合わせて第
1状態へと進められる。一方、抵抗発熱素子36及び!
+8のいずれか又は両方の抵抗値が、限界感知回路35
にセットされた所定限界金越えた場合には、RLIM信
号の値が低レベルとカリ、これは状態カウンタ゛214
がゼロ状態から第1状態へと移行するの會防止し、8で
分割するカリ/り2260桁上げ出力を低レベルにする
のに続いて6人力ナンドゲー)2280出力を高Vペル
にして状態カワンタtリセットする。従って、抵抗発熱
素子の抵抗値が所定の限界を越えた場合には、状態カウ
ンタ214がゼロ状態に固定され、過剰抵抗値状態が修
正されるまで11制御装置はそれ以上の作動を進めるこ
とができ力い。父、許容できない電力費動が生じた際に
は、第5C,図の回路175からの反転された電源オン
信号POが6人カナンドゲート228へ送られて、状部
カウンタ214tl−ゼロ状態に固定させることも明ら
かであろう。アンドゲート260は、10で分割するカ
ウンタ206からインバータ232t−経て送られるゲ
ートパルスに応答して、ゼロ状態に関連した高レベルの
QQ 出力信号食通し、抵抗値過剰状態又は許容でき
ない電源変動状部のいずれか管表わすCHGH即ち1発
熱素子交換″′信号を発生する。
抵抗値の限界チェックが貫尾よく完了したとすれば、状
態カウンタ2゛14はゼロ状態から第1状態へと移行し
、ピン゛″′2”のQQ 出力は低レベル値へと下がる
。この低レベルのQQ 出力はナントゲート218の出
力1tI%レベルにし、ナントゲート218がそれ以上
のクロックパルスをノアゲート216へ通すのを効果的
に阻止する。その後は、状態カウンタ214には、ナン
トゲート220の出力によってりQツクパルスが与えら
れる。制御装置のゼロ状態と第5状態との間の全ての状
態においては、力9ンタ2140ビン12”のQQ小出
力び力9ンタ214のピン@4”のQ5 出力が低レベ
ルであり、ノアゲート232の出力を高レベルにしてナ
ンドゲー)220を作動可能にする。
態カウンタ2゛14はゼロ状態から第1状態へと移行し
、ピン゛″′2”のQQ 出力は低レベル値へと下がる
。この低レベルのQQ 出力はナントゲート218の出
力1tI%レベルにし、ナントゲート218がそれ以上
のクロックパルスをノアゲート216へ通すのを効果的
に阻止する。その後は、状態カウンタ214には、ナン
トゲート220の出力によってりQツクパルスが与えら
れる。制御装置のゼロ状態と第5状態との間の全ての状
態においては、力9ンタ2140ビン12”のQQ小出
力び力9ンタ214のピン@4”のQ5 出力が低レベ
ルであり、ノアゲート232の出力を高レベルにしてナ
ンドゲー)220を作動可能にする。
ナントゲート220への他方の入力は、ナンドゲー)2
36の作動に応答するノアゲー);14によって送られ
る。ナントゲート236は、ナントゲート212によっ
て定められたI HzのインターバルでRLIM EN
ABLEゲート200からのノくルスが通されるのに応
答してノアゲート238から一連のI Hzクロックパ
ルスを受ける。ナントゲート256の他方の入力には、
電流管表わす信号I、81の傾斜が所定限界より小さく
て、発熱素子56C)抵抗値が周囲温度即ち室温におけ
る抵抗値であることを指示する時に、リード24.01
&:経て傾斜検出18242からの高ノベルパルスか供
給される。
36の作動に応答するノアゲー);14によって送られ
る。ナントゲート236は、ナントゲート212によっ
て定められたI HzのインターバルでRLIM EN
ABLEゲート200からのノくルスが通されるのに応
答してノアゲート238から一連のI Hzクロックパ
ルスを受ける。ナントゲート256の他方の入力には、
電流管表わす信号I、81の傾斜が所定限界より小さく
て、発熱素子56C)抵抗値が周囲温度即ち室温におけ
る抵抗値であることを指示する時に、リード24.01
&:経て傾斜検出18242からの高ノベルパルスか供
給される。
もちろん、発熱素子66の抵抗値が周囲温度における抵
抗値である時には発熱素子38の抵抗値も周囲温[Kお
ける抵抗値でおるものとする。このような状態において
は、リード240の高レベル信号入力によりナントゲー
ト236はノアゲート268からのI Hzククツクパ
ルスtノアゲート234を経てナントゲート220へ通
すことができ、この時ナントゲート220はこれらのク
ロックパルス音ノアゲート216を経て状態カウンタ2
14へ通すことができる。従って、抵抗発熱素子36が
室温即ち周囲温度にある限り、傾斜検出18242によ
って検出される信号工H□1の傾斜は安定状態の筐\で
あり、リード240の出力は高レベルのま\であり、ノ
アゲート268及びナントゲート266.254.22
0.216はカウンタ214t第1状態から第4状態ま
でタイゝングを合わせて移行することができる。同時に
1ノアゲート232からの高レベル出力によりアンドゲ
ート244は10で分割するカクンタ2060桁上げビ
ン112”からインバータ232を経て送られるゲート
パルスを通すことかでき、制御装置の第1ないし第4状
態を表わす高レベルのCAL信号t−発生することがで
きる。
抗値である時には発熱素子38の抵抗値も周囲温[Kお
ける抵抗値でおるものとする。このような状態において
は、リード240の高レベル信号入力によりナントゲー
ト236はノアゲート268からのI Hzククツクパ
ルスtノアゲート234を経てナントゲート220へ通
すことができ、この時ナントゲート220はこれらのク
ロックパルス音ノアゲート216を経て状態カウンタ2
14へ通すことができる。従って、抵抗発熱素子36が
室温即ち周囲温度にある限り、傾斜検出18242によ
って検出される信号工H□1の傾斜は安定状態の筐\で
あり、リード240の出力は高レベルのま\であり、ノ
アゲート268及びナントゲート266.254.22
0.216はカウンタ214t第1状態から第4状態ま
でタイゝングを合わせて移行することができる。同時に
1ノアゲート232からの高レベル出力によりアンドゲ
ート244は10で分割するカクンタ2060桁上げビ
ン112”からインバータ232を経て送られるゲート
パルスを通すことかでき、制御装置の第1ないし第4状
態を表わす高レベルのCAL信号t−発生することがで
きる。
第4状態に達すると、カウンタ214のビン111″の
94 出力が高レベルに変わり、これはアンドゲート2
46を経てナントゲート248へ送られそしてインバー
タ250を経て送られて、校正シーケンスの開始を示す
CAL8T信号となる。
94 出力が高レベルに変わり、これはアンドゲート2
46を経てナントゲート248へ送られそしてインバー
タ250を経て送られて、校正シーケンスの開始を示す
CAL8T信号となる。
第4図について既に述べたように、このCALST信号
は、R−を計算する目的で第1の可変利得増巾回路28
m及び28bの力9ン夕66&及び66bの作動を開始
させることを想起されたい。
は、R−を計算する目的で第1の可変利得増巾回路28
m及び28bの力9ン夕66&及び66bの作動を開始
させることを想起されたい。
アンドゲート246はノアゲート252によって作動可
能にされ、その出力はCAL ENABLEゲート19
8からの出力信号の低電圧移行間に高レベル値に変わる
。ナントゲート248は傾斜検出器244からのリード
254の信号によって作動可能にされる。状態カウンタ
214からのQ5 出力は第4状態中は低レベル値のま
\であることも明らかであろう。従って、ナントゲート
256からのり−ド255上の出力は高レベルである。
能にされ、その出力はCAL ENABLEゲート19
8からの出力信号の低電圧移行間に高レベル値に変わる
。ナントゲート248は傾斜検出器244からのリード
254の信号によって作動可能にされる。状態カウンタ
214からのQ5 出力は第4状態中は低レベル値のま
\であることも明らかであろう。従って、ナントゲート
256からのり−ド255上の出力は高レベルである。
HEAT傷号であるこの出力により、アンドゲート25
8は10で分割するカウンタ202からの10 oaz
ゲー) ハk スt−% / 7ゲー)260&、26
0bの一方の入力に供給することができる。ノアゲー)
260m、260bの他方の入力は電圧下限感知回路2
64の比較16262m、262bから各々送られる。
8は10で分割するカウンタ202からの10 oaz
ゲー) ハk スt−% / 7ゲー)260&、26
0bの一方の入力に供給することができる。ノアゲー)
260m、260bの他方の入力は電圧下限感知回路2
64の比較16262m、262bから各々送られる。
比較器262a及び262bは、第6図の電圧増巾回路
22m及び22bから電圧を表わす信号V 及びvH
TR2を受は取る。比較器H?R1 262a及び262bの真出力は、抵抗発熱素子36及
び38の電圧降下が校正シーケンスの実行に対して許容
できる限界内にある限り(即ち0.25V未満)、低レ
ベルである。その結果として、ノアゲー)260m及び
260bの出力信号VCAL1−及びVCAL2の両方
は、10で分割するカウンタ202からの各パルスによ
ってタイミング會とられて低レベル値へと下がる。この
低レベルのVCALl及びVCAL2僅号の各々は第4
図のデジタルスイッチ98a及び98bt−閉じるよう
に動き、校正電圧#A92からの0.25Vの基準電圧
が制御増巾回路32m及び32bの加算接続点3M及び
31bに接続される。その後、0.25Vの校正電圧が
抵抗発熱素子36及び38に印加され、前記したように
校正シーケンスが進められる。状態カウンタ214から
のQ5 出力は第4状態中は低レベルの′t\であるか
ら、当然、アンドゲート244からのCAL出力は高レ
ベルのま\である。
22m及び22bから電圧を表わす信号V 及びvH
TR2を受は取る。比較器H?R1 262a及び262bの真出力は、抵抗発熱素子36及
び38の電圧降下が校正シーケンスの実行に対して許容
できる限界内にある限り(即ち0.25V未満)、低レ
ベルである。その結果として、ノアゲー)260m及び
260bの出力信号VCAL1−及びVCAL2の両方
は、10で分割するカウンタ202からの各パルスによ
ってタイミング會とられて低レベル値へと下がる。この
低レベルのVCALl及びVCAL2僅号の各々は第4
図のデジタルスイッチ98a及び98bt−閉じるよう
に動き、校正電圧#A92からの0.25Vの基準電圧
が制御増巾回路32m及び32bの加算接続点3M及び
31bに接続される。その後、0.25Vの校正電圧が
抵抗発熱素子36及び38に印加され、前記したように
校正シーケンスが進められる。状態カウンタ214から
のQ5 出力は第4状態中は低レベルの′t\であるか
ら、当然、アンドゲート244からのCAL出力は高レ
ベルのま\である。
然し乍ら、ノアゲート222は高レベルのQ4 出力に
よって作動不能にされ、第5状態に達するまでRLIM
信号の通過を阻止する。電圧下限感知回路264の比較
器262a及び262bからの出力はノアゲート266
にも送られて、このゲートが10で分割するカウンタ2
02からのクロックパルス管通過できるようKすること
にも注意されたい。ノアゲート266の出力は、校正シ
ーケンス中に第5A図の電圧クランプ回路132のFE
T装置142tオフにするのに用いられるBLANK信
号である。
よって作動不能にされ、第5状態に達するまでRLIM
信号の通過を阻止する。電圧下限感知回路264の比較
器262a及び262bからの出力はノアゲート266
にも送られて、このゲートが10で分割するカウンタ2
02からのクロックパルス管通過できるようKすること
にも注意されたい。ノアゲート266の出力は、校正シ
ーケンス中に第5A図の電圧クランプ回路132のFE
T装置142tオフにするのに用いられるBLANK信
号である。
校正シーケンスの終りに、状態カウンタ214は24状
°態から第5状態へと移行される。従って、カウンタ2
14のビン@11”のQ4 出力が低レベル値に変わり
、リード108からCAL8T信号を除去する。これと
同時に、状態カウンタ214のビン”4”のQ5出力が
高レベルに変わって、ノアゲート232の出力を低レベ
ルにし、クロックパルスがナントゲート220及び61
6を通過する。のt効果的に阻止する。状態カウンタ2
14は実質的に第5状態に固定きれる。抵抗発熱素子の
加熱要求が発せられなかった場合には、加熱要求スイッ
チ回路270からの出力即ちリード268が低レベルで
ある。従って、ナントゲート256からの出力は高レベ
ルのま\となり、一方、リード268に接続され九イン
バータ272からの出力は高レベルのQ54号とあいま
って、ナンドゲ−)274からのREADY出力信号を
低レベルにする。この低レベルのREADY信号は、校
正シーケンスが完了しそして抵抗発熱素子を加熱する準
備ができ九という指示を与える。加熱要求回wI270
のオン−オフスイッチ2フ6會閉じることによって加熱
要求が発会られると、比較器278の出力は高レベルに
変わる。リード268上のこの高レベル偏置は、ナント
ゲート256からのHEAT 偏置出力を低レベルにす
ると同時に、インバータ272をしてナントゲート27
4からのREADY信号出力を高レベルにせしめる。低
レベルのHEAT信号は制御装置の種々の部分へ送られ
、抵抗発熱素子の加熱シーケンスを開始させる。例えば
、この低レベルのH1!;AT倍信号アンドゲート25
8へ送られて、ノアゲー)260a及び260bからの
VCALI及びVCAL2出力を高レベルに切換え、制
御増巾回路3゛2a及び52bのデジタルスイッチ98
m及び98bt開成して、加算接続点31a及び31k
lから0.25Vの基準電圧を除去する。
°態から第5状態へと移行される。従って、カウンタ2
14のビン@11”のQ4 出力が低レベル値に変わり
、リード108からCAL8T信号を除去する。これと
同時に、状態カウンタ214のビン”4”のQ5出力が
高レベルに変わって、ノアゲート232の出力を低レベ
ルにし、クロックパルスがナントゲート220及び61
6を通過する。のt効果的に阻止する。状態カウンタ2
14は実質的に第5状態に固定きれる。抵抗発熱素子の
加熱要求が発せられなかった場合には、加熱要求スイッ
チ回路270からの出力即ちリード268が低レベルで
ある。従って、ナントゲート256からの出力は高レベ
ルのま\となり、一方、リード268に接続され九イン
バータ272からの出力は高レベルのQ54号とあいま
って、ナンドゲ−)274からのREADY出力信号を
低レベルにする。この低レベルのREADY信号は、校
正シーケンスが完了しそして抵抗発熱素子を加熱する準
備ができ九という指示を与える。加熱要求回wI270
のオン−オフスイッチ2フ6會閉じることによって加熱
要求が発会られると、比較器278の出力は高レベルに
変わる。リード268上のこの高レベル偏置は、ナント
ゲート256からのHEAT 偏置出力を低レベルにす
ると同時に、インバータ272をしてナントゲート27
4からのREADY信号出力を高レベルにせしめる。低
レベルのHEAT信号は制御装置の種々の部分へ送られ
、抵抗発熱素子の加熱シーケンスを開始させる。例えば
、この低レベルのH1!;AT倍信号アンドゲート25
8へ送られて、ノアゲー)260a及び260bからの
VCALI及びVCAL2出力を高レベルに切換え、制
御増巾回路3゛2a及び52bのデジタルスイッチ98
m及び98bt開成して、加算接続点31a及び31k
lから0.25Vの基準電圧を除去する。
これと同時に、この低レベルのHEAT信号はり一ド2
79を経てオプトカプラー1源282の順方向バイアス
即ちPNPトランジスタ2800ペースに送られると共
に遅延回路284にも送られる。
79を経てオプトカプラー1源282の順方向バイアス
即ちPNPトランジスタ2800ペースに送られると共
に遅延回路284にも送られる。
PNP)?ンジスタ280はこの低レベルのHEAT信
号によって導通状111にバイアスされ、これにより増
巾器286は第4図の可変利得増巾回路30m及び30
bのオプトカプラー82a及び82bを付勢する作動電
流tリード88に供給する。オプトカプラ−82m及び
82bは、加熱シーケンスの始めに抵抗発熱素子36及
び68への熱衝撃を防止する目的で、光電抵抗5ats
a及び86b會増巾器72m及び72bの抵抗フィード
バック回路網76&及び76bへ分路接続するのに用い
られることを想起されたい。PNP)ランジスタ280
か短時間導通し九後、オプトカプラー電源282のキャ
パシタ288の電荷が定常位に達し、リード88上の増
巾器286の出力を減少せしめる。従ってLED84&
及びLED84bが消勢されて、フィードバック回路網
から光電抵抗l586m及び86bt切断し、可変利得
増巾回路30&及び50bの全利得係数値(1+αΔT
)が増巾器72龜及び72bに与えられ゛る。
号によって導通状111にバイアスされ、これにより増
巾器286は第4図の可変利得増巾回路30m及び30
bのオプトカプラー82a及び82bを付勢する作動電
流tリード88に供給する。オプトカプラ−82m及び
82bは、加熱シーケンスの始めに抵抗発熱素子36及
び68への熱衝撃を防止する目的で、光電抵抗5ats
a及び86b會増巾器72m及び72bの抵抗フィード
バック回路網76&及び76bへ分路接続するのに用い
られることを想起されたい。PNP)ランジスタ280
か短時間導通し九後、オプトカプラー電源282のキャ
パシタ288の電荷が定常位に達し、リード88上の増
巾器286の出力を減少せしめる。従ってLED84&
及びLED84bが消勢されて、フィードバック回路網
から光電抵抗l586m及び86bt切断し、可変利得
増巾回路30&及び50bの全利得係数値(1+αΔT
)が増巾器72龜及び72bに与えられ゛る。
遅延回M284は、制御装置が第4状態から第5状態へ
と移行し九後に制御増巾回路32&及び32bの作動を
短時間遅延し、可変利得増巾回路50a及び50bから
の積の信号が制御増巾回路621及び32bの制御増巾
1!92m及び92bに送られる前にオプトカプラー8
2m及び82bのLED84a及、びLED84bが全
光学電力に達する時間的余裕を与えるように設計されて
いる。仁のため、遅延回路284のノアゲート290.
292及び294は第6図に示したようK111成され
る。
と移行し九後に制御増巾回路32&及び32bの作動を
短時間遅延し、可変利得増巾回路50a及び50bから
の積の信号が制御増巾回路621及び32bの制御増巾
1!92m及び92bに送られる前にオプトカプラー8
2m及び82bのLED84a及、びLED84bが全
光学電力に達する時間的余裕を与えるように設計されて
いる。仁のため、遅延回路284のノアゲート290.
292及び294は第6図に示したようK111成され
る。
ノアゲート290は音声像表示手段(オフ図について述
べる)からリード296tl!て作動可能化パルス【受
は取る。これらの作動可能化パルスは0.2秒の間隔で
到着する。従って、ナントゲート256からの低レベル
のHEAT信号がノアゲート292の入力に達してから
約0.1秒後に、ノアゲー)290の出力は低レベルに
変わり、ノアゲート292からは高レベル出力が発生さ
れる。ノアゲート294の出力は低レベルにされ、そし
て遅延され九I(EAT信号としてリード91會経て牙
4図の制御増巾回路32&及び32bのデジタルスイッ
チ90m及び90bに送られる。これによりデジタルス
イッチ90a及び90bが閉じ、可変利得増巾回路30
m及び30bからの積の信号が加算接続点31m及び3
1bに接続され、牙4図について述べ友ように匍」御増
巾器92m及び92bによって制a装置CTL 1及び
CTL 2が発生される。
べる)からリード296tl!て作動可能化パルス【受
は取る。これらの作動可能化パルスは0.2秒の間隔で
到着する。従って、ナントゲート256からの低レベル
のHEAT信号がノアゲート292の入力に達してから
約0.1秒後に、ノアゲー)290の出力は低レベルに
変わり、ノアゲート292からは高レベル出力が発生さ
れる。ノアゲート294の出力は低レベルにされ、そし
て遅延され九I(EAT信号としてリード91會経て牙
4図の制御増巾回路32&及び32bのデジタルスイッ
チ90m及び90bに送られる。これによりデジタルス
イッチ90a及び90bが閉じ、可変利得増巾回路30
m及び30bからの積の信号が加算接続点31m及び3
1bに接続され、牙4図について述べ友ように匍」御増
巾器92m及び92bによって制a装置CTL 1及び
CTL 2が発生される。
ノアゲート294からの低レベル出力は第5A図の電圧
クランプ回路132のCLAMP信号を供給するのにも
用いられる。加熱シーケンスの始めにノアゲート294
の出力が低レベルに変わると、電圧クランプ回路132
のFET装置164が不作動にされ、電圧クランプを停
止する。これと若干同様に、ノアゲート292からの出
力は第5B図の電源スイツチ回路のためのCLAMP信
号t−信号−ド174に供給する。制御装置のゼロ状態
から第4状態までに(即ち、HEAT信号が高レベルで
ある時に)生じるノアゲート292からの低レベル出力
はFET装置170″Ikオフにし、第5A図の電圧タ
ップ160からの正の12ボルト電圧を電源スイツチ回
路の電圧タップ174に#続する。
クランプ回路132のCLAMP信号を供給するのにも
用いられる。加熱シーケンスの始めにノアゲート294
の出力が低レベルに変わると、電圧クランプ回路132
のFET装置164が不作動にされ、電圧クランプを停
止する。これと若干同様に、ノアゲート292からの出
力は第5B図の電源スイツチ回路のためのCLAMP信
号t−信号−ド174に供給する。制御装置のゼロ状態
から第4状態までに(即ち、HEAT信号が高レベルで
ある時に)生じるノアゲート292からの低レベル出力
はFET装置170″Ikオフにし、第5A図の電圧タ
ップ160からの正の12ボルト電圧を電源スイツチ回
路の電圧タップ174に#続する。
−万、111IIKl擬置が第5状態に入って0.1秒
後にノアゲート292の出力が高レベルになると、高レ
ベルのCLAMP傷号がF装置装置170會オンにして
第5B図のトランジスタ16Bをオンにし、正の20ボ
ルト電圧を電圧タップ174へ接続する。
後にノアゲート292の出力が高レベルになると、高レ
ベルのCLAMP傷号がF装置装置170會オンにして
第5B図のトランジスタ16Bをオンにし、正の20ボ
ルト電圧を電圧タップ174へ接続する。
高レベルのQ5 出力に応答してナントゲート220及
び216のパルスの通過が効果的に阻止されることによ
り、状態カウンタ214は、前記したように牙5状態に
おいてはオン−オフスイッチ276の位置に基づいて1
準備”モード又は”加熱”モードのいずれかに保たれる
。然し乍ら、発熱素子36又は38の抵抗値が、限界感
知回路35にセットされた限界を越えたとすれば、ノア
ゲート222及び224.8で分割する力9ンメ226
並びに3人カナンドゲート2280作用により、状態力
9ン夕214が前記したようにゼロ状]11mK9セッ
トされ、過剰、抵抗値の状態が修正事[・ れるまでは制御装置の通常の作動を再開できない。
び216のパルスの通過が効果的に阻止されることによ
り、状態カウンタ214は、前記したように牙5状態に
おいてはオン−オフスイッチ276の位置に基づいて1
準備”モード又は”加熱”モードのいずれかに保たれる
。然し乍ら、発熱素子36又は38の抵抗値が、限界感
知回路35にセットされた限界を越えたとすれば、ノア
ゲート222及び224.8で分割する力9ンメ226
並びに3人カナンドゲート2280作用により、状態力
9ン夕214が前記したようにゼロ状]11mK9セッ
トされ、過剰、抵抗値の状態が修正事[・ れるまでは制御装置の通常の作動を再開できない。
抵抗発熱素子66(及び抵抗発熱素子38)が制御装置
から偶発的に切断されることによって過剰抵抗値の状態
が生じた場合には、論理回路34t;j、幾つかの制約
が満九される限り、抵抗発熱素子が接続し直された際に
制御装置の通常の作動t−再開させる手段を果たす。即
ち、抵抗発熱素子が加熱シーケンス中に切断状態となり
、発熱素子かすげやく接続し厘されて発熱素子の温度が
高い値のま\である場合には、制御装置は加熱シーケン
スを再開する前に校正し厘される必景がない。これは、
高い発熱素子温度t−表わす高レベル信号t−傾斜検出
器242からリード298に沿って供給することによっ
て行なわれる。リード298はナンドグー)300の一
方の入力をなす。ナントゲート600の他方の入力はノ
アゲート268からのI MEクロックパルスによって
与えられる。ナントゲート300の出力はナントゲート
264及びノアグー)302に接続される。従って、ナ
ントゲート600は、ナントゲート266を迂回して状
態カウンタ214へクロックパルスt A t 31J
f) H路を与えることが明らかであろう。抵抗発熱
素子66が制御装置から切断されて丁ばやく接続し直さ
れ、発熱素子の温度か高レベルに保たれる場合には、傾
斜検出器242からのり−ド240に高レベル信号がな
くてもナントゲート300の存在により状態カウンタ2
14tゼロ状態から第5状態までタイミングを合わせて
移行させることができる。同時に、ナントゲート600
の出力及び7リツプーフロツプ304のQ出力に応答す
るノアゲート302の作用によりフリップ−フロップ3
06がリセットされ、ノアゲート252の値を低レベル
にし、状態カウンタ214からの高レベルQ4 出力
がアンドゲート246を通過するのt阻止する。このよ
うにして、状隼力9ンI214が第4状態を介して移行
する時にはCALSTN号がリード108に現われず、
第1の可変利得増巾回路28a及び2sbのカラ/り6
6&及び66m)に既に固定嘔れている一、mbの値は
その筐−にされる。−万、前記したように、電力変動に
よりて状態カウンタ214かゼロ状態にリセット嘔れた
場合には、フリップ−フロップ604のリセット入力に
送られる高VベルPO値号が7リツプー7クツプ306
からリセット入力を除去するように働く。これによりノ
アゲート252が作動可能にされ、状態力9ンタ214
が第4状態に移行された時にCALST信号がリード1
08に再び現われて校正シーケンスを開始させる。同様
に、抵抗発熱素子56及び68が実質的に冷却するに充
分な時間中これらの抵抗発熱素子が制御装置から切断さ
れた場合、或いはこれと同様の時間中制御装置への電力
流が連断された場合には、傾斜検出器242がリード2
40及び298の両方に低レベル信号を出力する。従っ
てナントゲート266及び300が作動不能にされて、
ナンドグー)234.220及び216による状態カウ
ンタ214の通常の1Hzでのタイミングどりが阻止さ
れ、−万、ノアゲ−)308及び610が作動可能にさ
れて、ノアゲート238からインバータ612を経てア
ンドゲート614へI Hzパルスを通す。アンドゲー
ト514の出力は次いでナントゲート616會駆動し、
6人力ナンドゲート228t−経て状態カワフタ214
tリセツトする。状態カウンタ214は抵抗発熱素子か
周囲温fK冷えるまでリセットされ続け、周囲温度に冷
えると、状態カウンタは状態間の通常の移行?:再開す
る。今やリード298から高レベル信号が送られて、ナ
ントゲート300の出力は高レベルに変わり、ノアゲー
) 302t−低レベルにする。従って7リツプー70
ツブ306はリセットされず、ノアゲート252は再び
アントゲ−)246に作動可能にして状態カウンタ21
4からの高レベルのQ4 t−通過させ、これは次いで
ナントゲート248及びインバータ250を経てCAL
ST信号となる。抵抗発熱素子′56及び38が制御装
置から長時間切断され友後は、第4状態に関連した校正
シーケンスは制御装置がちょうどオンにされたかのよう
に完全に実施され、新たなRambの値が可変利得増巾
回路30a及び30bのデジタルカウンタ66&及び6
6bに入力される。
から偶発的に切断されることによって過剰抵抗値の状態
が生じた場合には、論理回路34t;j、幾つかの制約
が満九される限り、抵抗発熱素子が接続し直された際に
制御装置の通常の作動t−再開させる手段を果たす。即
ち、抵抗発熱素子が加熱シーケンス中に切断状態となり
、発熱素子かすげやく接続し厘されて発熱素子の温度が
高い値のま\である場合には、制御装置は加熱シーケン
スを再開する前に校正し厘される必景がない。これは、
高い発熱素子温度t−表わす高レベル信号t−傾斜検出
器242からリード298に沿って供給することによっ
て行なわれる。リード298はナンドグー)300の一
方の入力をなす。ナントゲート600の他方の入力はノ
アゲート268からのI MEクロックパルスによって
与えられる。ナントゲート300の出力はナントゲート
264及びノアグー)302に接続される。従って、ナ
ントゲート600は、ナントゲート266を迂回して状
態カウンタ214へクロックパルスt A t 31J
f) H路を与えることが明らかであろう。抵抗発熱
素子66が制御装置から切断されて丁ばやく接続し直さ
れ、発熱素子の温度か高レベルに保たれる場合には、傾
斜検出器242からのり−ド240に高レベル信号がな
くてもナントゲート300の存在により状態カウンタ2
14tゼロ状態から第5状態までタイミングを合わせて
移行させることができる。同時に、ナントゲート600
の出力及び7リツプーフロツプ304のQ出力に応答す
るノアゲート302の作用によりフリップ−フロップ3
06がリセットされ、ノアゲート252の値を低レベル
にし、状態カウンタ214からの高レベルQ4 出力
がアンドゲート246を通過するのt阻止する。このよ
うにして、状隼力9ンI214が第4状態を介して移行
する時にはCALSTN号がリード108に現われず、
第1の可変利得増巾回路28a及び2sbのカラ/り6
6&及び66m)に既に固定嘔れている一、mbの値は
その筐−にされる。−万、前記したように、電力変動に
よりて状態カウンタ214かゼロ状態にリセット嘔れた
場合には、フリップ−フロップ604のリセット入力に
送られる高VベルPO値号が7リツプー7クツプ306
からリセット入力を除去するように働く。これによりノ
アゲート252が作動可能にされ、状態力9ンタ214
が第4状態に移行された時にCALST信号がリード1
08に再び現われて校正シーケンスを開始させる。同様
に、抵抗発熱素子56及び68が実質的に冷却するに充
分な時間中これらの抵抗発熱素子が制御装置から切断さ
れた場合、或いはこれと同様の時間中制御装置への電力
流が連断された場合には、傾斜検出器242がリード2
40及び298の両方に低レベル信号を出力する。従っ
てナントゲート266及び300が作動不能にされて、
ナンドグー)234.220及び216による状態カウ
ンタ214の通常の1Hzでのタイミングどりが阻止さ
れ、−万、ノアゲ−)308及び610が作動可能にさ
れて、ノアゲート238からインバータ612を経てア
ンドゲート614へI Hzパルスを通す。アンドゲー
ト514の出力は次いでナントゲート616會駆動し、
6人力ナンドゲート228t−経て状態カワフタ214
tリセツトする。状態カウンタ214は抵抗発熱素子か
周囲温fK冷えるまでリセットされ続け、周囲温度に冷
えると、状態カウンタは状態間の通常の移行?:再開す
る。今やリード298から高レベル信号が送られて、ナ
ントゲート300の出力は高レベルに変わり、ノアゲー
) 302t−低レベルにする。従って7リツプー70
ツブ306はリセットされず、ノアゲート252は再び
アントゲ−)246に作動可能にして状態カウンタ21
4からの高レベルのQ4 t−通過させ、これは次いで
ナントゲート248及びインバータ250を経てCAL
ST信号となる。抵抗発熱素子′56及び38が制御装
置から長時間切断され友後は、第4状態に関連した校正
シーケンスは制御装置がちょうどオンにされたかのよう
に完全に実施され、新たなRambの値が可変利得増巾
回路30a及び30bのデジタルカウンタ66&及び6
6bに入力される。
更に、オ6図を参照して傾斜検出ii!242の作動を
説明する。傾斜検出器242°は、電流−電圧コンバー
タ26&によりリード51at−経て(オ表わす信号”
1(TRIで1対の今ヤパシタ306及び3081−充
1したり放電したりする一連のデジタルスイッチ298
.3oo、302及び5045備えている。傾斜検出器
構成体の感度を高めるように1信号IklYiL1はデ
ジタルスイッチ回路網に入る前に増巾器61oにおいて
−5のオリ得係数が乗算これることに注意されたい。時
間t。においてナントゲート208からのクロックパル
スは低レベル値へと下がり、デジタルスイッチ298を
閉じることができる。ナントゲート212がらの出力は
to において高レベルであるが、ナントゲート212
の田、カリ−、ド314とデジタルスイッチ302の入
カリードロ16との関に接続されたノアゲート312が
あるために、低レベルの入力信号状mが形成され、これ
はデジタルスイッチ302會閉じるように働く。デジタ
ルスイッチ298及び602が両方ともi″じ九場合に
は、リード51aからキャパシタ306を経てアースに
至る電流路が形成され、キャパシタ306はxIITm
l o II 1 テ充電される。その後ナントゲート
208からの出力パルスは高レベル値へと上昇してデジ
タルスイッチ298t−開くか、ナントゲート212の
出力は高レベルOま\であってデジタルスイッチ302
を閉位置に維持する。時間t1 においては(10で分
割するカウンタ206がNational gamic
on−duetor CD 4017カウンタであり、
ビンの接続がオ6図に示すように構成され九場合は、t
o の約0.8秒vk)、ナントゲート210からの出
力が低レベル値へと下って、デジタルスイッチ300を
閉じる。今度はリード51&からアースに至る電流路が
キャパシタ608七通り、従ってこのキャパシタが信号
−ta1で充電される。その後、ナントゲート210の
出力は高レベル値に復帰し、デジタルスイッチ300が
開く。時間to とtlとOISlllKIgt−m□
の値に変化が生じると、この変化はキャパシタ308の
蓄積電荷に対するキャパシタ606の蓄積電荷の差とし
て°表わされる。この差は、時間tg (但し、tg
)tl)Kナントゲート212からの低レベル信号を出
カリードロ14に沿って出力すゐことによって測定され
る。ナントゲート212のこの低レベル出力によりデジ
タルスイッチ604が閉じ、そしてノアゲート312の
作用によりデジタルスイッチ302が開成される。従っ
てキャパシタ306及び608は差動増巾18318の
高レベル入力Kt&がって、アースされる。又、ナント
ゲート212からの低レベル出力により入カリードロ1
6に、形成された高レベル信号はり一ド254t−経て
ナンドゲー)248に一作動可能にする一方、差動増巾
器618の低レベル入力KI!続され九FET装置62
0をオンにして差動増巾器會完全に作動させる。
説明する。傾斜検出器242°は、電流−電圧コンバー
タ26&によりリード51at−経て(オ表わす信号”
1(TRIで1対の今ヤパシタ306及び3081−充
1したり放電したりする一連のデジタルスイッチ298
.3oo、302及び5045備えている。傾斜検出器
構成体の感度を高めるように1信号IklYiL1はデ
ジタルスイッチ回路網に入る前に増巾器61oにおいて
−5のオリ得係数が乗算これることに注意されたい。時
間t。においてナントゲート208からのクロックパル
スは低レベル値へと下がり、デジタルスイッチ298を
閉じることができる。ナントゲート212がらの出力は
to において高レベルであるが、ナントゲート212
の田、カリ−、ド314とデジタルスイッチ302の入
カリードロ16との関に接続されたノアゲート312が
あるために、低レベルの入力信号状mが形成され、これ
はデジタルスイッチ302會閉じるように働く。デジタ
ルスイッチ298及び602が両方ともi″じ九場合に
は、リード51aからキャパシタ306を経てアースに
至る電流路が形成され、キャパシタ306はxIITm
l o II 1 テ充電される。その後ナントゲート
208からの出力パルスは高レベル値へと上昇してデジ
タルスイッチ298t−開くか、ナントゲート212の
出力は高レベルOま\であってデジタルスイッチ302
を閉位置に維持する。時間t1 においては(10で分
割するカウンタ206がNational gamic
on−duetor CD 4017カウンタであり、
ビンの接続がオ6図に示すように構成され九場合は、t
o の約0.8秒vk)、ナントゲート210からの出
力が低レベル値へと下って、デジタルスイッチ300を
閉じる。今度はリード51&からアースに至る電流路が
キャパシタ608七通り、従ってこのキャパシタが信号
−ta1で充電される。その後、ナントゲート210の
出力は高レベル値に復帰し、デジタルスイッチ300が
開く。時間to とtlとOISlllKIgt−m□
の値に変化が生じると、この変化はキャパシタ308の
蓄積電荷に対するキャパシタ606の蓄積電荷の差とし
て°表わされる。この差は、時間tg (但し、tg
)tl)Kナントゲート212からの低レベル信号を出
カリードロ14に沿って出力すゐことによって測定され
る。ナントゲート212のこの低レベル出力によりデジ
タルスイッチ604が閉じ、そしてノアゲート312の
作用によりデジタルスイッチ302が開成される。従っ
てキャパシタ306及び608は差動増巾18318の
高レベル入力Kt&がって、アースされる。又、ナント
ゲート212からの低レベル出力により入カリードロ1
6に、形成された高レベル信号はり一ド254t−経て
ナンドゲー)248に一作動可能にする一方、差動増巾
器618の低レベル入力KI!続され九FET装置62
0をオンにして差動増巾器會完全に作動させる。
差動増巾11318の出力は2つのキャパシタ306及
び308の蓄積電荷の差に比例した大きさ會有し、従っ
て電流を表わす信号I□、10時間の関数としての変ず
ピ量即ち傾斜度の尺度を与える。
び308の蓄積電荷の差に比例した大きさ會有し、従っ
て電流を表わす信号I□、10時間の関数としての変ず
ピ量即ち傾斜度の尺度を与える。
この出力は比較11322.324及び326へ送られ
る。比較器522は、信号IHTRIの変化率即ち傾斜
j[が所定値より大きくて、抵抗発熱素子36が高い温
度から急速に冷えていることを指示する時に1 リード
298に高レベル信号を発生する。比較8524は、信
号■HT11の変化本部ち傾斜度が所定値より小さくて
、抵抗発熱素子が本質的に冷えており即ち周囲温度にあ
ることt指示する時に、リード240に高Vペル信号を
発生する。
る。比較器522は、信号IHTRIの変化率即ち傾斜
j[が所定値より大きくて、抵抗発熱素子36が高い温
度から急速に冷えていることを指示する時に1 リード
298に高レベル信号を発生する。比較8524は、信
号■HT11の変化本部ち傾斜度が所定値より小さくて
、抵抗発熱素子が本質的に冷えており即ち周囲温度にあ
ることt指示する時に、リード240に高Vペル信号を
発生する。
両比較ii#322及び624からの出力が低レベルで
あることは、信号IH□1の傾斜度が所定の高Vペル値
よ口は小さく然も所定0低レベル値よ抄は大きいことt
指示する。仁の状態は、抵抗発熱素子56がゆっくりと
冷える場合に生じる。比較器526は、信号I O傾
斜度が所定の負の値【HT稟1 越えて抵抗発熱素子が暖まpつつあゐこと會指示する時
に、リード240に高レベル信号を発生する。抵抗発熱
素子38C)温度条件は抵抗発熱素子66の温度条件と
同様であることが仮定されており、このため、電流を表
わす信号IH?12の傾斜は別gAK検出されない。
あることは、信号IH□1の傾斜度が所定の高Vペル値
よ口は小さく然も所定0低レベル値よ抄は大きいことt
指示する。仁の状態は、抵抗発熱素子56がゆっくりと
冷える場合に生じる。比較器526は、信号I O傾
斜度が所定の負の値【HT稟1 越えて抵抗発熱素子が暖まpつつあゐこと會指示する時
に、リード240に高レベル信号を発生する。抵抗発熱
素子38C)温度条件は抵抗発熱素子66の温度条件と
同様であることが仮定されており、このため、電流を表
わす信号IH?12の傾斜は別gAK検出されない。
本発明の制御装置に用いる。パラメータ入力回路が牙7
図に示されている。このパラメータ入力回路は、抵抗発
熱素子の所望部11可変利得増巾回−タ74m及び74
bヘプログラミングするように設計されている。従って
、複合カウンタ352に接続され喪クロック回路網55
0t−駆動するようにアップ−ダウンスイッチ348が
設けられている。スイッチ348の位置に基づいて、複
合力9ンタ352はカウントアツプ又はカウントダウン
して、温度の2進化10進情報を作抄出し、これKより
制御装置の操作者は複合カウンタ352のレンジ内で多
数の所望温度の1つt選択することができる。複合カウ
ンタ352は万位のカウントを行なうフリップ−フロッ
プ354と、中位のカf)y)を行なうアップ−ダウン
カウンタ356と【備えている。これらの7リツプーフ
ロツプ354及びアップ−ダウンカウンタ356の力9
ント速度は、クロック回路網650の2道カウンタ65
7により2.44Hzに設定され、tz9ン1357は
オ9図に・ついて述べゐ音声回路からリード358を経
て39 Hzのクロックパルスを受は取る。2.44H
zのカウント速度信号はり一ド659を経て才9WIJ
の音声回路へ送り返される。フリップ−フロップ654
の出力及びアップ−ダウンカウンタ356の出力はバッ
ファ560を経て加算器661へ送られ、この加算器は
BCD−2進コンバータとして働く。従って加算rI5
61の出力は所望温度の2進情報であり、これは前記し
たように温度パラメータ(1+αIT)tセットする目
的でリード78に石ってデジタル−アナログコンバータ
74&及び74bに送られる。
図に示されている。このパラメータ入力回路は、抵抗発
熱素子の所望部11可変利得増巾回−タ74m及び74
bヘプログラミングするように設計されている。従って
、複合カウンタ352に接続され喪クロック回路網55
0t−駆動するようにアップ−ダウンスイッチ348が
設けられている。スイッチ348の位置に基づいて、複
合力9ンタ352はカウントアツプ又はカウントダウン
して、温度の2進化10進情報を作抄出し、これKより
制御装置の操作者は複合カウンタ352のレンジ内で多
数の所望温度の1つt選択することができる。複合カウ
ンタ352は万位のカウントを行なうフリップ−フロッ
プ354と、中位のカf)y)を行なうアップ−ダウン
カウンタ356と【備えている。これらの7リツプーフ
ロツプ354及びアップ−ダウンカウンタ356の力9
ント速度は、クロック回路網650の2道カウンタ65
7により2.44Hzに設定され、tz9ン1357は
オ9図に・ついて述べゐ音声回路からリード358を経
て39 Hzのクロックパルスを受は取る。2.44H
zのカウント速度信号はり一ド659を経て才9WIJ
の音声回路へ送り返される。フリップ−フロップ654
の出力及びアップ−ダウンカウンタ356の出力はバッ
ファ560を経て加算器661へ送られ、この加算器は
BCD−2進コンバータとして働く。従って加算rI5
61の出力は所望温度の2進情報であり、これは前記し
たように温度パラメータ(1+αIT)tセットする目
的でリード78に石ってデジタル−アナログコンバータ
74&及び74bに送られる。
制御装置から離れたところにあるロール(ROLL)ス
イッチ562は、複合カウンタ3520力9ントをカウ
ントアツプする光学手段として働く。このロールスイッ
チ362が閉じていると、比較器364は高レベルの値
をアンドゲート366へ出力し、このアンドゲートは論
ffi回路310ナントゲート256の出力からの高レ
ベルHgAT信号によって作動可能にされる。制御装置
が第5状簡の1準備”モードの1−である謳り(即ち、
HEAT信号が高Vペルのま\である限りン、比較器!
I64の出力はアントゲ−)366に通過して被合カウ
ンタ352のタイミング會とることができる。これに対
し、加熱要求が論理回路34へ発せられてHEAT信号
が低レベル状態に変わると、アントゲ−)366が作動
不能にされ、ロールスイッチ362t−効果的Kll断
する。もう1′)の遠隔制御スイッチ36゛8は、所望
温度設定*’を所定の上限へと自動的に進めるために設
けられている。スイッチ368が閉じると、比較器37
0の出力は高Vペルにされる。比較器のこの高レベル出
力は次いでナントゲート672に送られる。ナントゲー
ト372は、論理回路34からインバータ375を経て
受は散られる低レベルのHEAT信号、又は論理回路3
4の電圧下限感知回M364から受は取られる高レベル
のVLIMfM号のいずれかによって作動可能にされる
。ナントゲート372の出力は反転トランジスタ駆動装
置574を経て送られて、一連のプルアップ抵抗器37
6を作動し、これら抵抗器の値は所定の上限温度の2進
化10進情報を加算器361へ供給するように予め決め
られる。所望力らば、選択された所望温度の可視指示を
作る目的で、表示手段(オフ図には示さす)KBCD情
報を送るように1バツフア360の出力と加算ll36
1の入力との関に接続され九一連のリード678を用い
てもよい。
イッチ562は、複合カウンタ3520力9ントをカウ
ントアツプする光学手段として働く。このロールスイッ
チ362が閉じていると、比較器364は高レベルの値
をアンドゲート366へ出力し、このアンドゲートは論
ffi回路310ナントゲート256の出力からの高レ
ベルHgAT信号によって作動可能にされる。制御装置
が第5状簡の1準備”モードの1−である謳り(即ち、
HEAT信号が高Vペルのま\である限りン、比較器!
I64の出力はアントゲ−)366に通過して被合カウ
ンタ352のタイミング會とることができる。これに対
し、加熱要求が論理回路34へ発せられてHEAT信号
が低レベル状態に変わると、アントゲ−)366が作動
不能にされ、ロールスイッチ362t−効果的Kll断
する。もう1′)の遠隔制御スイッチ36゛8は、所望
温度設定*’を所定の上限へと自動的に進めるために設
けられている。スイッチ368が閉じると、比較器37
0の出力は高Vペルにされる。比較器のこの高レベル出
力は次いでナントゲート672に送られる。ナントゲー
ト372は、論理回路34からインバータ375を経て
受は散られる低レベルのHEAT信号、又は論理回路3
4の電圧下限感知回M364から受は取られる高レベル
のVLIMfM号のいずれかによって作動可能にされる
。ナントゲート372の出力は反転トランジスタ駆動装
置574を経て送られて、一連のプルアップ抵抗器37
6を作動し、これら抵抗器の値は所定の上限温度の2進
化10進情報を加算器361へ供給するように予め決め
られる。所望力らば、選択された所望温度の可視指示を
作る目的で、表示手段(オフ図には示さす)KBCD情
報を送るように1バツフア360の出力と加算ll36
1の入力との関に接続され九一連のリード678を用い
てもよい。
オ8図は本発明の制御装置に用いるのに適した表示手段
を示している。この表示手段は、制御装置の状態′を目
に見えるように表示する回路区分380と、制御装置の
操作者が選択した所望温度の値を目に見えるように表示
する回路区分382と七備えている。回路区分380は
、電流制限抵抗回路網392及び394と各身対にされ
た一連のLED鋏置装84.386.388及び390
を備えている。これらのLEDa置3装4〜390は所
望ならばカラーコード化されてもよい。″″発熱素子交
換”状態及び1校正”状態に関連した論理回ms号、即
ちCHGH及びCAL信号は、ノアゲート396及び3
98に!身過され、直列接続のインバータ400.40
2″及び404.406を経て抵抗回路網692へ送ら
れる。@殆熱素子交換”状態を表わす高レベルのCHG
HII号はインバータ402の出力を低レベルにしてL
EDli置384全384せ、−万、1校正”状態を表
わす高レベルのCAL信号はインバータ406の出力を
低レベルにしてLED装置586を作動させる。同様に
1制御装置の第5状態の1準備”モード及び1加熱″毫
−ドに関連し良論場回路信号、即ちREADY信号及び
HEAT信号は、各々ナントゲート408及び410に
通され、インバータ412及び414を経て抵抗回路網
594へ送られる。′準備”モード管表わす低レベルの
RE AD Y信号はインバータ412の出力を低レベ
ルにしてLED表示談置装88を作動し、一方、1加熱
”モード管表わす低レベルのHFAT信号はインバータ
414の出力1低レベルにしてLED表示装置39Q′
fr作動させる。両ノアゲート396及び398には電
源オン信号Poが供給式れ、そして両ナントゲート40
8及び410には反転され九□ ):11 電源オン信号POが供給される。25C図について述べ
たように制御装置に許容できない電力状態か生じると、
Po信号が高レベルに変わると共にPO(11号が低レ
ベルに変わることを想起されたい。
を示している。この表示手段は、制御装置の状態′を目
に見えるように表示する回路区分380と、制御装置の
操作者が選択した所望温度の値を目に見えるように表示
する回路区分382と七備えている。回路区分380は
、電流制限抵抗回路網392及び394と各身対にされ
た一連のLED鋏置装84.386.388及び390
を備えている。これらのLEDa置3装4〜390は所
望ならばカラーコード化されてもよい。″″発熱素子交
換”状態及び1校正”状態に関連した論理回ms号、即
ちCHGH及びCAL信号は、ノアゲート396及び3
98に!身過され、直列接続のインバータ400.40
2″及び404.406を経て抵抗回路網692へ送ら
れる。@殆熱素子交換”状態を表わす高レベルのCHG
HII号はインバータ402の出力を低レベルにしてL
EDli置384全384せ、−万、1校正”状態を表
わす高レベルのCAL信号はインバータ406の出力を
低レベルにしてLED装置586を作動させる。同様に
1制御装置の第5状態の1準備”モード及び1加熱″毫
−ドに関連し良論場回路信号、即ちREADY信号及び
HEAT信号は、各々ナントゲート408及び410に
通され、インバータ412及び414を経て抵抗回路網
594へ送られる。′準備”モード管表わす低レベルの
RE AD Y信号はインバータ412の出力を低レベ
ルにしてLED表示談置装88を作動し、一方、1加熱
”モード管表わす低レベルのHFAT信号はインバータ
414の出力1低レベルにしてLED表示装置39Q′
fr作動させる。両ノアゲート396及び398には電
源オン信号Poが供給式れ、そして両ナントゲート40
8及び410には反転され九□ ):11 電源オン信号POが供給される。25C図について述べ
たように制御装置に許容できない電力状態か生じると、
Po信号が高レベルに変わると共にPO(11号が低レ
ベルに変わることを想起されたい。
従って、許容できない電力状態が生じ九場合には、全て
のインバータ402.406.412及び414が低レ
ベルへと駆動されて全てのLED表示装置584−39
0’を同時に作動させる。
のインバータ402.406.412及び414が低レ
ベルへと駆動されて全てのLED表示装置584−39
0’を同時に作動させる。
オ8図の表示手段の回路区分382は、7セグメントの
LED表示装置416と、2重の7セグメントのLED
II示装置41Bとt儂えている。
LED表示装置416と、2重の7セグメントのLED
II示装置41Bとt儂えている。
表示装置418は、選択された所望温度の百位の数字及
び中位の数字を表示する。従って、オフ図のパラメータ
入力回路により発生された所望温度のBCD情報は、パ
ラメータ入力回路からり−ド678に沿って1対のデコ
ーダ420及び422へ送られる。各々のデコーダはN
ational 8重micon−duotor CD
4511 BCD−7セグメントラツチより成る。デコ
ーダ420及び422からの出力は一連の抵抗回路網4
24〜460會経て表示装置418の入力へ送られ、こ
こで所望温度の百位の数字及び中位の数字の可視表示が
作り出される。
び中位の数字を表示する。従って、オフ図のパラメータ
入力回路により発生された所望温度のBCD情報は、パ
ラメータ入力回路からり−ド678に沿って1対のデコ
ーダ420及び422へ送られる。各々のデコーダはN
ational 8重micon−duotor CD
4511 BCD−7セグメントラツチより成る。デコ
ーダ420及び422からの出力は一連の抵抗回路網4
24〜460會経て表示装置418の入力へ送られ、こ
こで所望温度の百位の数字及び中位の数字の可視表示が
作り出される。
表示装置416は選択された温度01位の数字を目に見
えるように表示する。然E−乍ら、オフ図の複合力ラン
4i352は中位しかカウントし々いので、表示装置4
16は常時1ゼロ”の表示に固定される。
えるように表示する。然E−乍ら、オフ図の複合力ラン
4i352は中位しかカウントし々いので、表示装置4
16は常時1ゼロ”の表示に固定される。
オ9図には、制御装置の種々の状態の音声指示を与える
手段が示されている。この音声回路は、増巾1!438
の出力に応じて1対のトランジスタ434及び436に
よって駆動されるスピーカ432を備えている。増巾器
438の利得は、スピーカ音量の出力を変えるように可
費抵抗器即ちボリューム制御器439t−調整すること
によって変えられる。増巾器468には、カウンタ44
2からの1250 Hzクロック信号に応答して12段
2進カウンタ440により発生された312Hzのトー
ン信号が供給される。カワンタ442は、論理回路54
の分割回路194の40 KHz出力によってタイミン
グがとられる。−作動中、2進カウンタ440は4 、
88.Hz 11号及び0.+IHz信号も出力し、4
.88Hz信号は論理回路34の遅延回路284のノア
ゲート290のための0.2秒作動可能化パルスtリー
ド296に供給するOK用いられる。2進カウンタ44
0のリセット入力はアンドゲート444の出力にI[I
IRされる。アンドゲート444の一方の入力には論理
回路34のナントゲート256からのHEAT 11号
が送られる。アンドゲート444の他方の人力には第5
C図の回路からの反転され九1E源オン信号POが送ら
れる。
手段が示されている。この音声回路は、増巾1!438
の出力に応じて1対のトランジスタ434及び436に
よって駆動されるスピーカ432を備えている。増巾器
438の利得は、スピーカ音量の出力を変えるように可
費抵抗器即ちボリューム制御器439t−調整すること
によって変えられる。増巾器468には、カウンタ44
2からの1250 Hzクロック信号に応答して12段
2進カウンタ440により発生された312Hzのトー
ン信号が供給される。カワンタ442は、論理回路54
の分割回路194の40 KHz出力によってタイミン
グがとられる。−作動中、2進カウンタ440は4 、
88.Hz 11号及び0.+IHz信号も出力し、4
.88Hz信号は論理回路34の遅延回路284のノア
ゲート290のための0.2秒作動可能化パルスtリー
ド296に供給するOK用いられる。2進カウンタ44
0のリセット入力はアンドゲート444の出力にI[I
IRされる。アンドゲート444の一方の入力には論理
回路34のナントゲート256からのHEAT 11号
が送られる。アンドゲート444の他方の人力には第5
C図の回路からの反転され九1E源オン信号POが送ら
れる。
2進カウンタ440からの0.311b出力はノアグー
)446及び448を含むラッチ回路445を駆動する
。ラッチ回路445の出力はノアゲート450の一方の
人力Kil続される。ノアゲート450の他方の入力に
はナントゲート452の出力が供給され、骸ナントゲー
トの入力はオフ図のパラメータ入力回路のナントゲート
372の出力に接続され7’h リード375及び比較
器454から各々送られる。比111B454は、第4
図の制御増巾回路32&により発生された制御信号CT
L1C)値に基づいて高レベルと低レベルとの間で切換
わり、一方ナンドゲート6720出力はオフ図のスイッ
チ568C)位置に基づいて高レベルと低しペ/7ゲー
ト456を作動可能にし、2進カウンタ440からナン
トゲート458を経てナンドグー)460へ4.88H
zの信号を通すことができる。
)446及び448を含むラッチ回路445を駆動する
。ラッチ回路445の出力はノアゲート450の一方の
人力Kil続される。ノアゲート450の他方の入力に
はナントゲート452の出力が供給され、骸ナントゲー
トの入力はオフ図のパラメータ入力回路のナントゲート
372の出力に接続され7’h リード375及び比較
器454から各々送られる。比111B454は、第4
図の制御増巾回路32&により発生された制御信号CT
L1C)値に基づいて高レベルと低レベルとの間で切換
わり、一方ナンドゲート6720出力はオフ図のスイッ
チ568C)位置に基づいて高レベルと低しペ/7ゲー
ト456を作動可能にし、2進カウンタ440からナン
トゲート458を経てナンドグー)460へ4.88H
zの信号を通すことができる。
ナントゲート460は後述するように2道カタンタ44
0から増巾器468へ送られる512Hz僅号を遮断す
るように設計されている。ナンドゲ−)460からの出
力を受は取るように接続されたノアゲート462は、後
述の゛クリック”回路が作動する時に312Hz信号が
増巾11438に達するの會阻止するように働く。
0から増巾器468へ送られる512Hz僅号を遮断す
るように設計されている。ナンドゲ−)460からの出
力を受は取るように接続されたノアゲート462は、後
述の゛クリック”回路が作動する時に312Hz信号が
増巾11438に達するの會阻止するように働く。
制御装置がゼロ状態から第4状態へと移行する時には、
HEAT信号が高レベルであることを想起されたい。制
御装置の電力状態が許容できるものであると仮定すれば
、即ちPO倍信号高レベルであると仮定すれば、アンド
ゲート444の出力は高レベルに変わりそして2進力9
ンタ440はリセット状態にラッチされる。従って制御
装置やゼロ状態ないし第4状態の閾には、2進カワンタ
440によって田力偏−号が発生されず、スピーカ46
2は無音声のま\である。然し乍ら、制御装置が第5状
態へと移行した後は、前記したように加熱要求によって
HEAT信号が低レベルに変わり、アンドグー)444
’!−作動不能にして、カウンタ440からリセット入
力を除去する。その後、2進カウンタ440は512
Hz傷信号4.88Hz信号及び0.31Hz(1号を
出力し始めるo O,31HS信号は力9ンタ作動の蝋
初O約1.5秒中は現われない。従って、ラッチ回路4
45の出力は高レベルであり、ノアゲート450の出力
は低レベルである。次いでノアゲート456は反転され
た4、88Hz信号を通し、これはナントゲート4sa
t経て送られて、4.88H工信号により定められ九周
期的な間隔でナンドグー)460を作動可能にする。
HEAT信号が高レベルであることを想起されたい。制
御装置の電力状態が許容できるものであると仮定すれば
、即ちPO倍信号高レベルであると仮定すれば、アンド
ゲート444の出力は高レベルに変わりそして2進力9
ンタ440はリセット状態にラッチされる。従って制御
装置やゼロ状態ないし第4状態の閾には、2進カワンタ
440によって田力偏−号が発生されず、スピーカ46
2は無音声のま\である。然し乍ら、制御装置が第5状
態へと移行した後は、前記したように加熱要求によって
HEAT信号が低レベルに変わり、アンドグー)444
’!−作動不能にして、カウンタ440からリセット入
力を除去する。その後、2進カウンタ440は512
Hz傷信号4.88Hz信号及び0.31Hz(1号を
出力し始めるo O,31HS信号は力9ンタ作動の蝋
初O約1.5秒中は現われない。従って、ラッチ回路4
45の出力は高レベルであり、ノアゲート450の出力
は低レベルである。次いでノアゲート456は反転され
た4、88Hz信号を通し、これはナントゲート4sa
t経て送られて、4.88H工信号により定められ九周
期的な間隔でナンドグー)460を作動可能にする。
その結果、ナンドグー)460(D出力は、一連のトー
ンバースト、即ちノアゲート456からの反転された4
、88Hz4号の高電圧移行によって間欠的に遮断され
た312Hz(1号となる。スピーカ462はこれらの
トーンバーストに応答して1ビ!という音を発生する。
ンバースト、即ちノアゲート456からの反転された4
、88Hz4号の高電圧移行によって間欠的に遮断され
た312Hz(1号となる。スピーカ462はこれらの
トーンバーストに応答して1ビ!という音を発生する。
1.5秒の遅延の後、最初の0.31Hzパルスが2進
カウンタ440から出力され、ラッチ回路445に対し
てノアグー)446O出力を低レベルにする。スイッチ
368が開いていると仮定すれば、パラメータ入力回路
のナントゲート672からの出力は高レベルである。こ
の点において、CTLlの値が、比較器454にセット
された所定限界を越えて、抵抗発熱素子66及び38が
まだ加熱されていること管指示する場合には、比較器の
出力が低レベルであり、ナントゲート452の出力は高
レベルである。ノアゲート450は低レベル信号管出力
してノアグー)456t−作動可能にし続け、2進カツ
ンタ440からの4−88Hz信号はノアゲート456
及びナントゲート458を通過して、2進カウンタ44
0からの312Hz信号出力tm断し続ける。然し乍ら
、制御信号CTL1が一定レベルに下って、抵抗発熱素
子66及び38が所望温j[K達し九ことを指示する時
には、比較器454の出力が高レベルに変わり、ナント
ゲート452の出力を低レベルにする。回*445 %
低い値にラッチされるので、ノアゲート450の出力は
高Vペルに固定される。従って、2道カウンタ440か
らの4.sauzw号があってもノアゲート456は作
動不能にされ、低レベル信号を出力する。従って、ナン
トゲート458は高レベルにされ、2道カウンタ440
からの312Hz4号出力は反転された形態でナントゲ
ート460t−通過し、増巾器438には一連の連続し
た3 12 )(zパルスが供給される。従って、スピ
ーカ432は一定の音を発生し始め、発熱素子36及び
38が所望温度に達したこと管制御装置の操作者に知ら
せる。この一定の音は抵抗発熱素子が所望温度のま\で
ある限り発生され続ける。もちろん、抵抗発熱素子か冷
える場合には、制御信号CTL、の大きさが増加して、
抵抗発熱素子36C)電圧降下及び電流の両方を増加さ
せ、この際に、比較器4′54の出力は高レベルに変っ
て、ナントゲート452の出力を低レベルにする。従っ
てノアゲート450が解除されて、4 、88Hzの信
号tノアゲート456に通過1裏るようになり、2進カ
ウンタ440から0312Hz出力を再び遮断して、ス
ピーカ462から1ビー”という音を発生させる。同様
に、所望温IIIL設定mを所定の上限へ自動的に進め
る目的でオフ図のスイッチ668を閉じると、ナンドゲ
−)372の出力が低レベルにされる。抵抗発熱素子カ
五所望温度にある場合、即ち、比較器454からの出力
が高レベルの場合にも、ナントゲート452の出力は高
Vペルにされ、ノアゲート450を介してノアグー)4
56’に作動可能にし、スピーカ462は再び1ビー”
という套管発生し始める。
カウンタ440から出力され、ラッチ回路445に対し
てノアグー)446O出力を低レベルにする。スイッチ
368が開いていると仮定すれば、パラメータ入力回路
のナントゲート672からの出力は高レベルである。こ
の点において、CTLlの値が、比較器454にセット
された所定限界を越えて、抵抗発熱素子66及び38が
まだ加熱されていること管指示する場合には、比較器の
出力が低レベルであり、ナントゲート452の出力は高
レベルである。ノアゲート450は低レベル信号管出力
してノアグー)456t−作動可能にし続け、2進カツ
ンタ440からの4−88Hz信号はノアゲート456
及びナントゲート458を通過して、2進カウンタ44
0からの312Hz信号出力tm断し続ける。然し乍ら
、制御信号CTL1が一定レベルに下って、抵抗発熱素
子66及び38が所望温j[K達し九ことを指示する時
には、比較器454の出力が高レベルに変わり、ナント
ゲート452の出力を低レベルにする。回*445 %
低い値にラッチされるので、ノアゲート450の出力は
高Vペルに固定される。従って、2道カウンタ440か
らの4.sauzw号があってもノアゲート456は作
動不能にされ、低レベル信号を出力する。従って、ナン
トゲート458は高レベルにされ、2道カウンタ440
からの312Hz4号出力は反転された形態でナントゲ
ート460t−通過し、増巾器438には一連の連続し
た3 12 )(zパルスが供給される。従って、スピ
ーカ432は一定の音を発生し始め、発熱素子36及び
38が所望温度に達したこと管制御装置の操作者に知ら
せる。この一定の音は抵抗発熱素子が所望温度のま\で
ある限り発生され続ける。もちろん、抵抗発熱素子か冷
える場合には、制御信号CTL、の大きさが増加して、
抵抗発熱素子36C)電圧降下及び電流の両方を増加さ
せ、この際に、比較器4′54の出力は高レベルに変っ
て、ナントゲート452の出力を低レベルにする。従っ
てノアゲート450が解除されて、4 、88Hzの信
号tノアゲート456に通過1裏るようになり、2進カ
ウンタ440から0312Hz出力を再び遮断して、ス
ピーカ462から1ビー”という音を発生させる。同様
に、所望温IIIL設定mを所定の上限へ自動的に進め
る目的でオフ図のスイッチ668を閉じると、ナンドゲ
−)372の出力が低レベルにされる。抵抗発熱素子カ
五所望温度にある場合、即ち、比較器454からの出力
が高レベルの場合にも、ナントゲート452の出力は高
Vペルにされ、ノアゲート450を介してノアグー)4
56’に作動可能にし、スピーカ462は再び1ビー”
という套管発生し始める。
オ9図の音声手段は、オフ図のパラメータ入力回路の複
合カウンタ652により行なわれるアップ/ダウンカウ
ントの音声指示を与える1クリツク”回路464も備え
ている。カウンタ442は前記の1250 Hz傷装置
他に312Hz信号及び39Hz信号も出力することが
明らかであろう。
合カウンタ652により行なわれるアップ/ダウンカウ
ントの音声指示を与える1クリツク”回路464も備え
ている。カウンタ442は前記の1250 Hz傷装置
他に312Hz信号及び39Hz信号も出力することが
明らかであろう。
、 〕
39 Hs傷装置リード358を紅てパラメータ入力回
路のカウンタ357へ送られ、複合力クンタ652ρた
めの2 、44Hzのカワント速度を確立する。2−4
4Hzのカウント速度信号はリード359に沿ってオ9
図O′″クリック”回路へ戻されて、フリーツブ−フロ
ップ466のタイきングをとる。
路のカウンタ357へ送られ、複合力クンタ652ρた
めの2 、44Hzのカワント速度を確立する。2−4
4Hzのカウント速度信号はリード359に沿ってオ9
図O′″クリック”回路へ戻されて、フリーツブ−フロ
ップ466のタイきングをとる。
同時に、カウンタ442からの312Hz4Ii号出力
はカウンタ468のタイミングt′とり、そのQ2出力
はフリップ−フロップ466のリセット作動上制御する
。フリップ−フロップ466及びカウンタ4680合成
作動により、ノ(ラメータ入力回路の複合力クンタ65
2が10だけカウントアツプ又はカウントアツプするた
びにフリップ−フロップ466のQ出力から1′5ミリ
秒の/<ルスが発生される。この13ミリ秒の)くルス
はナントゲート を作動不能にする。ナントゲート470には力9ン夕4
42からの1250Hzクロツクツ(ルスが供給される
ことが明らかである。従って、フリップ−フロップ46
6からOQa$カッ(ルスにより定められ*、13ミリ
秒のインターノ(ル中には、1250Hzのトーン信号
がナンドグー)470ti!て増巾器458へ送られる
が、ノアグー)46:IW&て増巾18438へ至る3
12Hz倍号パルスの通過は阻止される。従って、スピ
ーカ432は1250Hzのトーンバースト即ち1クリ
ツク′″を発生する。
はカウンタ468のタイミングt′とり、そのQ2出力
はフリップ−フロップ466のリセット作動上制御する
。フリップ−フロップ466及びカウンタ4680合成
作動により、ノ(ラメータ入力回路の複合力クンタ65
2が10だけカウントアツプ又はカウントアツプするた
びにフリップ−フロップ466のQ出力から1′5ミリ
秒の/<ルスが発生される。この13ミリ秒の)くルス
はナントゲート を作動不能にする。ナントゲート470には力9ン夕4
42からの1250Hzクロツクツ(ルスが供給される
ことが明らかである。従って、フリップ−フロップ46
6からOQa$カッ(ルスにより定められ*、13ミリ
秒のインターノ(ル中には、1250Hzのトーン信号
がナンドグー)470ti!て増巾器458へ送られる
が、ノアグー)46:IW&て増巾18438へ至る3
12Hz倍号パルスの通過は阻止される。従って、スピ
ーカ432は1250Hzのトーンバースト即ち1クリ
ツク′″を発生する。
仁O′″クリック”はパラメータ入力回路の複合カウン
タ352が力9ントアッグ又はカウントダウンするたび
に現われ、パラメータ入力回路が作動し続けていること
音制御装置の操作者に音声で知らせる。
タ352が力9ントアッグ又はカウントダウンするたび
に現われ、パラメータ入力回路が作動し続けていること
音制御装置の操作者に音声で知らせる。
本発明の制御製置は、電気導体の電圧、電流及び抵抗値
の閣の関係を利用して、電源から抵抗発熱素子に流れる
電6tt−調整する作動シーケンスを確立する。特に、
所望温度における抵抗発熱素子の抵抗値が計算され、抵
抗発熱素子の電圧降下を抵抗発熱素子の電流と比較する
丸めの比の目標値としてこの抵抗値が用いられる。この
ようにして、抵抗発熱素子を所望温度に正確に制御する
ことができ、従って本発明の制御装置は、このような正
確な温[制御が効!Lt奏するようないかなる環境にも
広く適用−ellる。
の閣の関係を利用して、電源から抵抗発熱素子に流れる
電6tt−調整する作動シーケンスを確立する。特に、
所望温度における抵抗発熱素子の抵抗値が計算され、抵
抗発熱素子の電圧降下を抵抗発熱素子の電流と比較する
丸めの比の目標値としてこの抵抗値が用いられる。この
ようにして、抵抗発熱素子を所望温度に正確に制御する
ことができ、従って本発明の制御装置は、このような正
確な温[制御が効!Lt奏するようないかなる環境にも
広く適用−ellる。
以上、本発明を幾つかO好ましい実施例について説明し
たが、本発明の精神及び範囲から逸脱せずに上記の制御
装置の態様に種々の変罠がなされ得ることは蟲業看に明
らかであろうから、このような変更子修正は特許請求の
範囲内に包含されるものとする。
たが、本発明の精神及び範囲から逸脱せずに上記の制御
装置の態様に種々の変罠がなされ得ることは蟲業看に明
らかであろうから、このような変更子修正は特許請求の
範囲内に包含されるものとする。
、第1図は本発明により構成された制御装置の基本的な
作動1示す概略図、 第2図は牙1図に示されfI−制御装置0アナログ態様
を示すブロック図、 第3図は第2図に示され九制御装置の電流及び電圧測定
部分の回路図、 第4図は第2図の制御装置の抵抗値計算及び電流乗算部
分の回路図、 第5人図ないし第5CIIは第2図の制御装置の電源部
分を示す回路図、 第6図は第2図に示された制御装置の作動を管理する論
理装置の好ましい態様を示す回路図、オフ図は第2図の
制御装置に関連して用いられるパラメータ入力回路の回
路図、 表示手段の回路図、そして 牙9図は第2゛図のm−装置に用いるのに適した音声部
分の回路図である。 2・・・抵抗発熱素子 4・・・電源6・・・電流
測定回路 8・・・電流測定抵抗器10・・・電圧
測定回路 12・・・抵抗値計算回路14・・・比の比
較回路 16・・・抵抗発熱素子18・・・ゲート素子
2o・・・電源22・・・電圧増巾回w! 24・
・・電流増巾器25・・・電流測定抵抗器 26・・・電流−電圧コンバータ 28.30・・・可変利得増巾回路 31・・・加算接続点 32・・・制御増巾器36・
・・レベルシフト回路 34・・・論理回路トド・・限
界感知回路
作動1示す概略図、 第2図は牙1図に示されfI−制御装置0アナログ態様
を示すブロック図、 第3図は第2図に示され九制御装置の電流及び電圧測定
部分の回路図、 第4図は第2図の制御装置の抵抗値計算及び電流乗算部
分の回路図、 第5人図ないし第5CIIは第2図の制御装置の電源部
分を示す回路図、 第6図は第2図に示された制御装置の作動を管理する論
理装置の好ましい態様を示す回路図、オフ図は第2図の
制御装置に関連して用いられるパラメータ入力回路の回
路図、 表示手段の回路図、そして 牙9図は第2゛図のm−装置に用いるのに適した音声部
分の回路図である。 2・・・抵抗発熱素子 4・・・電源6・・・電流
測定回路 8・・・電流測定抵抗器10・・・電圧
測定回路 12・・・抵抗値計算回路14・・・比の比
較回路 16・・・抵抗発熱素子18・・・ゲート素子
2o・・・電源22・・・電圧増巾回w! 24・
・・電流増巾器25・・・電流測定抵抗器 26・・・電流−電圧コンバータ 28.30・・・可変利得増巾回路 31・・・加算接続点 32・・・制御増巾器36・
・・レベルシフト回路 34・・・論理回路トド・・限
界感知回路
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、 抵抗発熱素子を所定の温度に加熱するように、電
源から抵抗発熱素子へ流れる電流上制御する装置におい
て、 抵抗発熱素子の電圧降下の大きさを感知し、そしてこの
ように感知された電圧降下の大きさに対応する値を有し
た電圧を表わす信号を発生する電圧測定手段と、 抵抗発熱素子に流れる電流の大きさ音感知し、そしてこ
のように感知され要電流の大きさに対応する値を有した
電mt−表わす信号を発生する電流測定手段と、 所定温度における抵抗発熱素子の予想抵抗値に対応する
値を有した計算された抵抗値の信号を発生する抵抗値計
算手段と、 上記の電圧を表わす信号、上記の電流【表わす信号及び
上記の計算され比抵抗値の信号を受は取るように接続さ
れていて、上記の電流を表わす信号の値と上記の計算さ
れた抵抗値の信号の値との積と、上記の電圧を表わす信
号の値との間の差に対応する値を有した制御信号管発生
する比の比較回路手段と、 上記の制御信号を受は取るように接続されていて、上記
の制御信号の値に応じて上記電源と抵抗発熱素子との間
の電流tv4整する手段とt具備したこと′t%黴とす
る装置。 2、抵抗発熱素子は周囲温度から所定温度へと加熱され
、上記の抵抗値計算手段は、周囲温度におけゐ抵抗発熱
素子の抵抗値に対応する値を有しi第1傷号會発生する
校正手段と、所定温度の関数として変化するよう々温度
パラメータに対応する値を有した第2傷号を発生する温
度パラメータ手段とt偏見ている特許請求の範囲第1項
に記載all置。 3、 上記比の比較回路手段は、上記の電流を表わす信
号の値と上記の計算された抵抗値の信号の値との積に対
応する積備考を得るように上記の電流を表わす信号に上
記第1及び第2の信号を各々乗算する乗算回路を備えて
いる特許請求の範囲第2項に記載の装置。 4、上記乗算回路は少なくとも1つのデジタル−アナロ
グコンバータを備えている1許請求の輯囲第3項に記載
の装置f1.。 5、 上記乗算回路は、上記の電at表わす信号及び上
記の第111号の両方を受は取る21のデジタル−アナ
ログコンバータを備え、仁の第1のデジタルーアナログ
コンパテタは、上記両信号を受けfc後に、上記電流t
−表わす信号の値と上記第1信号との積を表わす値會有
した出力音発生するように作動し、上記乗算回路は、上
記第1のデジタル−アナログコンバータからの出力と上
記第2信号との両方t−受は取る第2のデジタル−アナ
ログコンバータに接続された増巾器も備え、この増巾器
及び第2のデジタルーアナログコンノ(−夕は上記出力
及び信号を受けた後に、上記積信号上発生するよりに働
く特許請求の範囲第4*に記載の装置。 6、上記比の比較回路手段は、上記電圧測定手段からの
上記の電圧上表わす信号と、上記乗算回路からの上記積
信号との両方を受は取るように一方の入力が接続され九
増巾器を備えている特許請求の範1B才3項に記載の装
置。 2 少ガくとも1つの抵抗発熱素子を所定温度に加熱す
るように、電源からこの抵抗発熱素子へ流れる電流を制
御する装置において、 抵抗発熱素子の電圧降下の大きさt感知し、このように
感知された電圧降下の大きさに対応する値を有した電圧
上表わす信号を発生する電圧測定手段と・、 抵抗発熱素子に流れる電流の大きさt感知し、このよう
に感知された電流の大きさに対応する値を有する電Rt
表わす信号を発生する電流測定手段と、 所定温度における抵抗発熱素子の予想抵抗値に対応する
値會有し九゛計算された抵抗値の信号を発生する抵抗値
計算手段と、 上記の電圧tIIわす信号、上記の電流を表わす信号及
び上記の計算された抵抗値の信号を受は取るように!!
続されていて、上記の電流を表わす信号の値と上記の計
算された抵抗値の信号の値との積1−*わす値を有した
積信号を発生すると共に、上記の電圧上表わす信号の値
と上記の積信号の値との間の差の関数として変化するよ
うな値を有した制a傷号を発生する比の比較回路手段と
、上記制御傷号會受は職るように@続されていて、上記
制御信号の僅に応じて電源と抵抗発熱素子との間の電流
tllJ整する手段とを具備したことt特徴とする装置
。 8、上記比の比較回路手段は、上記の電圧を表わす信号
及び上記の積信号を受は取る制御増巾手段を備え、この
制御増巾手段は、上記両信号を受けた後に、上記制御信
号管発生するように働く特許請求の範囲オフ環に記載O
a置。 9 上記制御増巾手段は゛、上記の電圧を表わす信号及
び上記の積信号の両万會受は取るように一方の入力リー
ドが接続された差動増巾at備えている特許請求の範囲
オ8項に記載の装置。 10、抵抗発熱素子は周囲温度から所定温度に加熱され
、上記抵抗値計算手段は校正シーケンス中に周囲温度に
おける抵抗値の信号を発生する校正手段を備え、上記周
囲温度における抵抗値の信号は、周囲温度における抵抗
発熱素子の抵抗値に対応する値を有するものであり、上
記抵抗値計算手段は、所定温度の関数として変化するよ
うな温度パラメータに対応する値を有した温度パラメー
タ信号を発生する温度パラメータ手段も備えている特許
請求の範囲オ9項に記載の装置。 11、 上記温度パラメータ手段に所定温度の値tプ
ログラミングするパラメータ入力手段を備えた特許請求
の範囲第10項に記載の装置。 12、上記比の比較回路手段は、上記電流を表わす信号
に上記周囲温度における抵抗値の信号及び上記温度パラ
メータ信号t%々乗算して上記積信号を得るような乗算
回路を備えている特許請求の範I!1才10項に記載O
装置。 1五 上記乗算回路は、上記電流を表わす信号に上記周
囲温度における抵抗値の信号を乗算して出力信号を得る
ような第1の可変利得項中回路と、この第1の可変利得
増巾回路からの上記出方信号に上記Il!1度パラメー
タ侶号を信号して上記の積信号を得るような第2の可変
利得増巾回路とを備えている特許請求の範囲第12項に
記載の装置。 14、上記第1の可変利得増巾回路は、上記を流を表わ
す信号及び上記周囲温度における抵抗値の信号の両方を
受は取るデジタル−アナログコンバータを備え、この第
1のデジタル−アナログコンバータは上記両信号を受け
た後に上記出方信号管発生するように働く特許請求の範
囲第13項に記載の装置。 15、上記第2の可変利得増巾回路は、デジタル−アナ
ログコンバータが入力に接続された増巾器を備え、この
第2のデジタル−アナログコンバータは上記第1の可変
利得増巾回路からの上記出力信号及び上記温度パラメー
タ信号の両方を受は屯るように接続場れでいて、上1記
増巾器が上記積の信号音発生するようになっている特許
請求の範囲第13項に記載の装置。 16、 上記校正手段は、第1及び第2の基準電圧t
−発生する校正電圧源手段1備え、第1基準電圧は上記
制御信号の値を調整する上記電圧を表わす信号の代りに
上記増巾器の上記入力に送られて抵抗発熱素子に感知電
fi!流すようにされる特許請求の範8第15項に記載
の装置。 17、 上記校正手段はカクント回路手段と、比較手
段とを備え、力9ント回路手段は上記第1の可変利得増
巾回路の利得管調整する次号に増加する2進信号を上記
21の可変利得増巾回路:(供給するように働き、比較
手段は上記校正電圧源手段からの上記第2基準電圧と上
記第1の可変利得増巾回路からの上記出力信号とを受は
取るように接続されていて、上記第1の可変利得増巾回
路からの上記出力信号が上記第2基準電圧に等しくなっ
た時に上記力ワント回路手段の作動を停止させてその時
の上記2進信号の値を上記第1の可変利得増巾回路に固
定させるような停止信号音発生する特許請求の範囲第1
6項に記載の装置。 18、上記校正シーケンスを開始させる論理回路手R1
−備え九特許請求の範囲第10項に記載の装置。 19 上記論理回路手段は、抵抗発熱素子が周囲温度
にある時管確かめるように上記電流?:表わす信号の傾
斜度音測定する傾斜検出手段を備えている特許請求の範
囲第18項に記載の装置。 20、上記論理回路手段は、抵抗発熱素子が周囲温度に
ある時に上記の校正シーケンス會開始させるように上記
傾斜検出手段に接続された論理ゲート手段を備えた特許
請求の範囲第19項に記載の装置。 21、 上記制御信号を受は取るようKil続された
上記手段は少なぐとも1つのトランジスタ管備えている
特許請求の範囲27項に記載の装置。 22、上記電源は、整流された出力を発生する変成ri
を備え、上記トランジスタはこの変成器の整流されえ出
力を受は取るように接続され曳コレクタを有している特
許請求の範囲第21項に記載の装置。 26、上記制御信号は上記トランジスタのペースに供給
される特許請求の範W!A才22項に記載の装置、 24、抵抗発熱素子の抵抗値が所定限界管越え九一時を
決定する限界感知手段を備えた特許請求の範囲第7項に
記載のI!置。 25、上記電fIL6iIl定手段と上記比の比較回路
手段との関に接続された電流−電圧コンバータ金偏えた
特許請求の範囲オフ項に記載の装置。 26、抵抗鞄熱素子金所定温度に加熱するように電源か
ら抵抗発熱素子に流れる電流を制御する方法において、 (&) 抵抗発熱素子の電圧降下の大きさに対応する
値を有した電圧を表わす信号上発生し、Φ) 抵抗発熱
素子に流れる電流の大きさに対応する値會有した電流を
表わす信号t−発生し、(e) 所定温度における抵
抗発熱素子の予想抵抗値に対応する“僅を有した計算さ
れ九抵抗値の信号を発生し、 (d) 上記の電圧を表わす信号と、上記の電流を表
わす信号と、上記の計算された抵抗値の信号とt結合し
、上記の電流t−表わす信号の値と上記の計算された抵
抗値の信号の値との積と、上記の電圧tapす信号の値
との間の差に対応する値を有した制御信号を発生し、そ
して(・) 上記制御信号の値に応じて上記の電源と抵
抗発熱素子との間の電流を調整するという段階を具備す
ることt特徴とする方法。 2z 上記の電圧を表わす信号と、上記の電流!表わ
す信号と、上記の計算され比抵抗値の信号とを結合する
という前記の段階は、上記の電流を表わす信号の値tI
とし、そして上記の計算された抵抗値の信号の値をRh
otとすれば、I X Rhotの値を計算する段階を
更に備えている特許請求の範囲第28項に記載の方法。 28、上記の電圧を表わす信号と、上記の電流を表わす
信号と、上記の計算された抵抗値の信号とを結合すると
いう前記の段階は、上記の電圧を表わす信号の値tvと
すれば、■=■×Rh01Kがるまで上記制御信号の値
f:v4整する段階を更に會む特許請求の範囲J:I!
27項に記載の方法。 29 上記の電圧を表わす信号と、上記の電流を表わ
す信号と、上記の計算され比抵抗値の信号とを結合する
という前記の段階は、上記の電圧管表わす信号の値tv
とし、上記の電流管表わす信号の値IIとしそして上記
の計算された抵抗値の信号の値’ Rhotとすれば、
V/l−Rh。、Keる壇で上記制御信号の値を調整す
る段階を更に含む特許請求の範囲第26項に記載の方法
。 3Q、 抵抗発熱素子は周囲温度から所定温度まで加
熱され、上記の計算された抵抗値の信号を発生する上記
段階は、周囲温度における抵抗発熱素子の抵抗値を計算
する段階會更に含む特許請求の範囲第26項に記載の方
法。 3t 上記の計算された抵抗値の信号を発生する上記段
階は、上記の計算された抵抗値の信号の値t Rhot
とし、抵抗発熱素子の組成に基づく値を有した温度計数
をαとし、そしてThotと22Cとの間の差をノTと
すれば、”hot = Ramb (1+αjT)t−
計算する段階を更に含む特許請求の範囲第50項に記載
の方法。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US06/298,796 US4523084A (en) | 1981-09-02 | 1981-09-02 | Controller for resistive heating element |
| US298796 | 1981-09-02 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5878211A true JPS5878211A (ja) | 1983-05-11 |
Family
ID=23152036
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP57152493A Pending JPS5878211A (ja) | 1981-09-02 | 1982-09-01 | 抵抗発熱素子の制御装置 |
Country Status (9)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4523084A (ja) |
| JP (1) | JPS5878211A (ja) |
| AU (1) | AU559062B2 (ja) |
| CA (1) | CA1197301A (ja) |
| CH (1) | CH657711A5 (ja) |
| DE (1) | DE3232661A1 (ja) |
| FR (1) | FR2512308B1 (ja) |
| GB (1) | GB2106671B (ja) |
| NL (1) | NL8203422A (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2020208869A1 (ja) * | 2019-04-12 | 2020-10-15 | 日本たばこ産業株式会社 | エアロゾル吸引器用の制御装置、エアロゾル吸引器の制御方法、プログラム及びエアロゾル吸引器 |
| WO2020208868A1 (ja) * | 2019-04-12 | 2020-10-15 | 日本たばこ産業株式会社 | エアロゾル吸引器用の制御装置、エアロゾル吸引器の制御方法、プログラム及びエアロゾル吸引器 |
Families Citing this family (64)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4421993A (en) * | 1982-05-28 | 1983-12-20 | General Electric Company | Load resistance control circuitry |
| FR2562282B1 (fr) * | 1984-03-30 | 1986-10-03 | Kativois | Procede et dispositif pour la regulation auto-adaptative par anticipation d'un processus |
| DE3516601C2 (de) * | 1985-05-08 | 1987-02-19 | Windmöller & Hölscher, 4540 Lengerich | Vorrichtung zum Regeln der Temperatur von Schweißbändern |
| GB8604125D0 (en) * | 1986-02-19 | 1986-03-26 | Rowlands S L | Resistance element simulator |
| US4720623A (en) * | 1986-05-01 | 1988-01-19 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Power control device for a resistance heater in an oven |
| US4901506A (en) * | 1987-03-30 | 1990-02-20 | Automated Packaging Systems, Inc. | Heat seal temperature control |
| EP0296527A3 (en) * | 1987-06-23 | 1990-03-07 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Heating apparatus |
| US4839613A (en) * | 1988-05-31 | 1989-06-13 | Austron, Inc. | Temperature compensation for a disciplined frequency standard |
| DE3836045A1 (de) * | 1988-10-22 | 1990-04-26 | Bosch Gmbh Robert | Verfahren und vorrichtung zur lambdasonden-innenwiderstandsbestimmung und zur heizungsregelung mit hilfe des innenwiderstandes |
| US5114439A (en) * | 1989-06-27 | 1992-05-19 | University Of Florida | Direct resistive heating and temperature measurement of metal-clad capillary columns in gas chromatography and related separation techniques |
| US5032705A (en) * | 1989-09-08 | 1991-07-16 | Environwear, Inc. | Electrically heated garment |
| US5023430A (en) * | 1989-09-08 | 1991-06-11 | Environwear, Inc. | Hybrid electronic control system and method for cold weather garment |
| US5105067A (en) * | 1989-09-08 | 1992-04-14 | Environwear, Inc. | Electronic control system and method for cold weather garment |
| US5098196A (en) * | 1991-01-04 | 1992-03-24 | The Perkin-Elmer Corporation | Circuit for heating and sensing with a single element |
| US5225766A (en) * | 1991-01-04 | 1993-07-06 | The Perkin Elmer Corporation | High impedance current source |
| US6387052B1 (en) | 1991-01-29 | 2002-05-14 | Edwards Lifesciences Corporation | Thermodilution catheter having a safe, flexible heating element |
| US5553622A (en) * | 1991-01-29 | 1996-09-10 | Mckown; Russell C. | System and method for controlling the temperature of a catheter-mounted heater |
| DE4111784A1 (de) * | 1991-04-11 | 1992-10-15 | Ego Elektro Blanc & Fischer | Regler fuer elektrowaermegeraete |
| US5445635A (en) * | 1992-05-01 | 1995-08-29 | Hemostatic Surgery Corporation | Regulated-current power supply and methods for resistively-heated surgical instruments |
| US5352868A (en) * | 1992-05-01 | 1994-10-04 | Hemostatic Surgery Corporation | Resistance feedback controlled power supply |
| US5750961A (en) | 1994-10-19 | 1998-05-12 | Imation Corp. | Method for controlling the actual temperature of an intermittently operated heating means, particularly of an electric heating means |
| US6235027B1 (en) * | 1999-01-21 | 2001-05-22 | Garrett D. Herzon | Thermal cautery surgical forceps |
| US6222162B1 (en) * | 1999-06-03 | 2001-04-24 | Barry P. Keane | Electric blanket and control |
| US6303911B1 (en) * | 2000-01-12 | 2001-10-16 | Honeywell International Inc. | Device and method for controlling the temperature of a thin film resistive heater |
| US6680464B1 (en) | 2000-07-28 | 2004-01-20 | Zurn Industries, Inc. | Electrofusion joining control device |
| US6770854B1 (en) * | 2001-08-29 | 2004-08-03 | Inotec Incorporated | Electric blanket and system and method for making an electric blanket |
| DE10200974B4 (de) * | 2002-01-12 | 2005-02-17 | Beurer Gmbh & Co. | Heizvorrichtung mit flexiblem Heizkörper |
| US6646237B2 (en) * | 2002-03-05 | 2003-11-11 | Daniel Liu | Safety control circuit for electric water heater |
| DE10211114A1 (de) * | 2002-03-14 | 2003-10-02 | Beurer Gmbh & Co | Heizvorrichtung mit flexiblem Heizkörper |
| US7196295B2 (en) * | 2003-11-21 | 2007-03-27 | Watlow Electric Manufacturing Company | Two-wire layered heater system |
| WO2006060916A2 (en) * | 2004-12-10 | 2006-06-15 | Alec Mccarrol | Method and apparatus for monitoring and controlling a heater zone |
| US20060202471A1 (en) * | 2005-03-07 | 2006-09-14 | Weisbond Bradley K | Electro-fusion joining system for thermoplastic piping systems |
| US7351937B2 (en) * | 2005-05-06 | 2008-04-01 | Illinois Tool Works Inc. | Control circuits for hot melt adhesive heater circuits and applicator heads |
| US7732735B2 (en) * | 2005-05-06 | 2010-06-08 | Illinois Tool Works Inc. | Hot melt adhesive hose assembly having redundant components |
| US7773867B2 (en) * | 2005-05-06 | 2010-08-10 | Illinois Tool Works Inc. | Hot melt adhesive hose assembly having redundant components |
| US7332692B2 (en) * | 2005-05-06 | 2008-02-19 | Illinois Tool Works Inc. | Redundant control circuit for hot melt adhesive assembly heater circuits and temperature sensors |
| CN1876584A (zh) * | 2005-06-10 | 2006-12-13 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 电子温控装置 |
| US7809519B2 (en) | 2005-07-18 | 2010-10-05 | Micron Technology, Inc. | System and method for automatically calibrating a temperature sensor |
| DE102005045875A1 (de) * | 2005-09-22 | 2007-03-29 | E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH | Verfahren zum Erzeugen, Verarbeiten und Auswerten eines mit der Temperatur korrelierten Signals und entsprechende Vorrichtung |
| US8372066B2 (en) | 2009-04-17 | 2013-02-12 | Domain Surgical, Inc. | Inductively heated multi-mode surgical tool |
| US9078655B2 (en) | 2009-04-17 | 2015-07-14 | Domain Surgical, Inc. | Heated balloon catheter |
| US9265556B2 (en) | 2009-04-17 | 2016-02-23 | Domain Surgical, Inc. | Thermally adjustable surgical tool, balloon catheters and sculpting of biologic materials |
| US9131977B2 (en) | 2009-04-17 | 2015-09-15 | Domain Surgical, Inc. | Layered ferromagnetic coated conductor thermal surgical tool |
| US9107666B2 (en) | 2009-04-17 | 2015-08-18 | Domain Surgical, Inc. | Thermal resecting loop |
| WO2013106036A2 (en) | 2011-04-08 | 2013-07-18 | Preston Manwaring | Impedance matching circuit |
| US8932279B2 (en) | 2011-04-08 | 2015-01-13 | Domain Surgical, Inc. | System and method for cooling of a heated surgical instrument and/or surgical site and treating tissue |
| WO2012158722A2 (en) | 2011-05-16 | 2012-11-22 | Mcnally, David, J. | Surgical instrument guide |
| US9526558B2 (en) | 2011-09-13 | 2016-12-27 | Domain Surgical, Inc. | Sealing and/or cutting instrument |
| JP2015506729A (ja) | 2011-12-06 | 2015-03-05 | ドメイン・サージカル,インコーポレーテッド | 外科手術器具への電力供給を制御するシステム及び方法 |
| GB2507104A (en) | 2012-10-19 | 2014-04-23 | Nicoventures Holdings Ltd | Electronic inhalation device |
| GB2507102B (en) * | 2012-10-19 | 2015-12-30 | Nicoventures Holdings Ltd | Electronic inhalation device |
| US20140119715A1 (en) * | 2012-10-25 | 2014-05-01 | Graco Minnesota Inc. | Heater power control system |
| GB2512041A (en) * | 2012-12-31 | 2014-09-24 | Continental Automotive Systems | Resistance determination for temperature control of heated automotive components |
| GB2512042A (en) * | 2012-12-31 | 2014-09-24 | Continental Automotive Systems | Resistance determination with increased sensitivity for temperature control of heated automotive component |
| FR3015348B1 (fr) * | 2013-12-23 | 2016-08-05 | Michelin & Cie | Procede de rechapage d'un pneumatique par effet joule |
| US10357306B2 (en) | 2014-05-14 | 2019-07-23 | Domain Surgical, Inc. | Planar ferromagnetic coated surgical tip and method for making |
| GB201709201D0 (en) | 2017-06-09 | 2017-07-26 | Nicoventures Holdings Ltd | Electronic aerosol provision system |
| DE102017217194A1 (de) * | 2017-09-27 | 2019-03-28 | Continental Automotive Gmbh | Verfahren zur Ermittlung einer Temperatur einer aktiven Schicht eines Heizwiderstands |
| GB201803648D0 (en) | 2018-03-07 | 2018-04-25 | Nicoventures Trading Ltd | Electronic aerosol provision system |
| CN109497831B (zh) * | 2018-12-29 | 2024-05-03 | 南宁职业技术学院 | 智能饮水机控制装置 |
| ES2957813T3 (es) * | 2019-07-04 | 2024-01-26 | Ivoclar Vivadent Ag | Horno dental |
| US11716788B2 (en) * | 2020-02-18 | 2023-08-01 | Gentherm Gmbh | Heater control system based on slope of supply current |
| IT202100026492A1 (it) * | 2021-10-15 | 2023-04-15 | Irca Spa | Dispositivo riscaldatore per cucine e piani di cottura |
| CN121411541B (zh) * | 2025-12-29 | 2026-03-17 | 深圳市华芯半导体装备技术有限公司 | 一种半导体腔室加热器的温度控制方法、系统及存储介质 |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5115160U (ja) * | 1974-07-23 | 1976-02-03 | ||
| JPS5328399B1 (ja) * | 1970-02-16 | 1978-08-14 |
Family Cites Families (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE1266335B (de) * | 1964-08-19 | 1968-04-18 | Siemens Ag | Einrichtung zur Regelung der Gluehtemperatur bei einer Drahtanlage |
| GB1184543A (en) * | 1966-04-23 | 1970-03-18 | Dunlop Co Ltd | Improvements in or relating to Electrical Heating Systems. |
| GB1210432A (en) * | 1968-02-20 | 1970-10-28 | Quicfit & Quartz Ltd | Improvements in and relating to electronic circuits for temperature control |
| CH527934A (de) * | 1970-07-23 | 1972-09-15 | Rieter Ag Maschf | Vorrichtung zur Regelung der Temperatur einer induktiv beheizten Fadenförderrolle für Endlosfilamente |
| US3752956A (en) * | 1972-05-03 | 1973-08-14 | Du Pont | Electrical resistance heating control circuit |
| US3789190A (en) * | 1972-10-17 | 1974-01-29 | A J Matlen | Temperature regulation for electrical heater |
| US3869597A (en) * | 1974-02-27 | 1975-03-04 | Nasa | Self-regulating proportionally controlled heating apparatus and technique |
| DE2619101C3 (de) * | 1976-05-03 | 1981-03-26 | Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 60596 Frankfurt | Anordnung zum Konstanthalten der Betriebstemperatur eines elektrischen Heizleiters |
| GB1573679A (en) * | 1978-05-31 | 1980-08-28 | English Electric Valve Co Ltd | Arrangements including electrical heating elements |
| US4363957A (en) * | 1979-01-09 | 1982-12-14 | Hitachi Heating Appliances Co., Ltd. | Heating apparatus with char detecting and heating controller |
| US4323763A (en) * | 1979-05-14 | 1982-04-06 | Gca Corporation | Parametric power controller |
| US4267434A (en) * | 1979-06-14 | 1981-05-12 | Honeywell Inc. | Method of and apparatus for heat processing photosensitive material |
| US4281386A (en) * | 1979-08-01 | 1981-07-28 | Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha | Systems for detecting faults in electric power systems |
-
1981
- 1981-09-02 US US06/298,796 patent/US4523084A/en not_active Expired - Fee Related
-
1982
- 1982-09-01 NL NL8203422A patent/NL8203422A/nl not_active Application Discontinuation
- 1982-09-01 FR FR8214946A patent/FR2512308B1/fr not_active Expired
- 1982-09-01 CA CA000410564A patent/CA1197301A/en not_active Expired
- 1982-09-01 AU AU87910/82A patent/AU559062B2/en not_active Ceased
- 1982-09-01 JP JP57152493A patent/JPS5878211A/ja active Pending
- 1982-09-02 GB GB8225009A patent/GB2106671B/en not_active Expired
- 1982-09-02 DE DE3232661A patent/DE3232661A1/de not_active Ceased
- 1982-09-02 CH CH5229/82A patent/CH657711A5/de not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5328399B1 (ja) * | 1970-02-16 | 1978-08-14 | ||
| JPS5115160U (ja) * | 1974-07-23 | 1976-02-03 |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2020208869A1 (ja) * | 2019-04-12 | 2020-10-15 | 日本たばこ産業株式会社 | エアロゾル吸引器用の制御装置、エアロゾル吸引器の制御方法、プログラム及びエアロゾル吸引器 |
| WO2020208868A1 (ja) * | 2019-04-12 | 2020-10-15 | 日本たばこ産業株式会社 | エアロゾル吸引器用の制御装置、エアロゾル吸引器の制御方法、プログラム及びエアロゾル吸引器 |
| JP2020171253A (ja) * | 2019-04-12 | 2020-10-22 | 日本たばこ産業株式会社 | エアロゾル吸引器用の制御装置、エアロゾル吸引器の制御方法、プログラム及びエアロゾル吸引器 |
| JP2020171252A (ja) * | 2019-04-12 | 2020-10-22 | 日本たばこ産業株式会社 | エアロゾル吸引器用の制御装置、エアロゾル吸引器の制御方法、プログラム及びエアロゾル吸引器 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE3232661A1 (de) | 1983-03-24 |
| AU8791082A (en) | 1983-03-10 |
| GB2106671B (en) | 1985-08-07 |
| FR2512308B1 (fr) | 1986-10-10 |
| AU559062B2 (en) | 1987-02-19 |
| US4523084A (en) | 1985-06-11 |
| CH657711A5 (de) | 1986-09-15 |
| NL8203422A (nl) | 1983-04-05 |
| GB2106671A (en) | 1983-04-13 |
| CA1197301A (en) | 1985-11-26 |
| FR2512308A1 (fr) | 1983-03-04 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JPS5878211A (ja) | 抵抗発熱素子の制御装置 | |
| JP6081125B2 (ja) | 太陽光発電装置および電力管理システム、並びに、そのための電力負荷と計測装置 | |
| US8816667B2 (en) | Maximum power point tracking method | |
| US7020540B2 (en) | Temperature control | |
| JPH01109402A (ja) | 適応ゲインスケジューリングアルゴリズムを使用する装置及び方法 | |
| US4754405A (en) | Tri-phase electronic temperature controller | |
| EP1489715B1 (en) | Real-time emergency control in power systems | |
| CN103997042B (zh) | 电压调节方法、逆变器及微电网系统 | |
| CN111695221A (zh) | 确保直流母线电压稳定运行的鲁棒控制器设计方法 | |
| Cifuentes et al. | Model-free predictive control of a grid-forming inverter based on ARX time series with HIL validation | |
| CN118143391A (zh) | 基于神经网络的焊笔加热控制方法、装置、焊笔及介质 | |
| Kissaoui et al. | Output-feedback nonlinear adaptive control strategy of three-phase AC/DC boost power converter for on-line UPS systems | |
| JPH0549266A (ja) | インバータスイツチング素子の温度上昇検出回路 | |
| JP6667103B2 (ja) | 系統連系制御装置 | |
| Achlerkar et al. | Backstepping technique-based customer-end voltage control strategy of DC distribution network | |
| JP2015116064A (ja) | 電力変換装置 | |
| JP3031934B2 (ja) | 電圧余裕値及び有効電力余裕値算出装置 | |
| Nasab et al. | Reactive power management in micro grid with considering power generation uncertainty and state estimation | |
| CN113946172A (zh) | 一种参数自整定pid温度控制方法 | |
| Sharma et al. | Computation of Delay Margin in a Power System Having Open Channel Communication Based Automatic Generation Control using Pade´ Approximation | |
| Romero et al. | Adaptive observer-based tracking controller designs for a distributed energy storage device | |
| Petružela et al. | Analysis of Appliance Impact on Total Harmonic Distortion in Off-Grid System | |
| CN113346512A (zh) | 一种用于输配电的无功补偿装置和方法 | |
| JP2024146314A (ja) | 電気機器および電気機器を備える電力システム | |
| US20230130591A1 (en) | Heating system and method of heating a process medium |