JPS60144157A - 電動送風機入力制御回路 - Google Patents

電動送風機入力制御回路

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JPS60144157A
JPS60144157A JP58251527A JP25152783A JPS60144157A JP S60144157 A JPS60144157 A JP S60144157A JP 58251527 A JP58251527 A JP 58251527A JP 25152783 A JP25152783 A JP 25152783A JP S60144157 A JPS60144157 A JP S60144157A
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JP
Japan
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resistance
resistor
pattern
conductive pattern
electric blower
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JP58251527A
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JPH0357720B2 (ja
Inventor
Tomokazu Yoshioka
友和 吉岡
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Tokyo Sanyo Electric Co Ltd
Toshiba Tec Corp
Original Assignee
Tokyo Sanyo Electric Co Ltd
Tokyo Electric Co Ltd
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    • A—HUMAN NECESSITIES
    • A47—FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L—DOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L9/00—Details or accessories of suction cleaners, e.g. mechanical means for controlling the suction or for effecting pulsating action; Storing devices specially adapted to suction cleaners or parts thereof; Carrying-vehicles specially adapted for suction cleaners
    • A47L9/28—Installation of the electric equipment, e.g. adaptation or attachment to the suction cleaner; Controlling suction cleaners by electric means
    • A47L9/2836—Installation of the electric equipment, e.g. adaptation or attachment to the suction cleaner; Controlling suction cleaners by electric means characterised by the parts which are controlled
    • A47L9/2842—Suction motors or blowers
    • H—ELECTRICITY
    • H01—ELECTRIC ELEMENTS
    • H01C—RESISTORS
    • H01C10/00—Adjustable resistors
    • H01C10/50—Adjustable resistors structurally combined with switching arrangements

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Electric Vacuum Cleaner (AREA)
  • Adjustable Resistors (AREA)
  • Control Of Ac Motors In General (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。

Description

【発明の詳細な説明】
発明の技術分野 本発明は、電気掃除機における電動送風機入力制御回路
に関する。 発明の技術的背景及びその問題点 第1図は従来の電気掃除機の外観を示すもので、本体ケ
ース1の前部に着脱自在な集塵ケース2があり、この集
塵ケース2のホース差込
【コ3にホース4が差込まれて
いる。そして、ホース手・元部5に操作スイッチ部6が
設けられている。 第2図はその回路構成を示すもので、基本的には交流5
0/60Hzの100v交流電源7に対し電動送風機8
と双方向性サイリスタ9とが直列に接続されている。こ
の双方°向性サイリスタ9に並列に保護用の抵抗Rz、
コンデンサC1が接続されている。又、双方向性サイリ
スタ9のゲート側には特性可変負性抵抗素子PUTIO
、コンデンサC2を主体としたゲートトリガ回路11が
設けられている。このPUTIOはゲート側に接続され
た抵抗R[5,R7により特性づけられ、この抵抗R1
!、R7により決定される電圧がアノード側に与えられ
るとONするものである。このため、抵抗R6,R7の
両端には交流電源7を抵抗Rt。 を介してダイオードD3〜D6による整流回路12で全
波整流し、抵抗R9を介してツェナダイオードZDで定
電圧化してなる一定電圧が印加されている。一方、PU
TIOのアノードにはコンデンサC2が接続されている
。又、PUTiOのカソード側は抵抗R4,R5を介し
てサイリスタ13のゲーI−に接続されている。このサ
イリスタ13は抵抗R3とともに整流回路12に接続さ
れている。そして、サイリスタ13、抵抗R3に並列に
ダイオードD1.D2が接続され、その中点が双方向性
サイリスタ9のゲートに接続されているとともに、アノ
ードとの間に抵抗R2が介在されている。 しかして、交流電源7が整流回路12で全波整流され、
ツェナダイオードZDにより定電圧化された電圧が操作
スイッチ部6の可変抵抗V R1を介してコンデンサC
2を充電する。そこで、このコンデンサC2の充電電圧
が抵抗R1!l、R7で決定された電圧値になるとPU
TIOがONするものである。従って、可変抵抗■R1
を可変操作すればその抵抗変化に応じてコンデンサC2
の充電周期が変わり、PUTIOのONタイミングも変
わるものである。いずれにしてもPU’rlOがONす
ると、サイリスタ13のゲートが1へリガされてONす
る。これにより、サイリスタ13のアノードへは整流回
路12による整流出力だけでなく、電動送風機8、双方
向性サイリスタ9のゲート、ダイオードD1、抵抗R3
,サイリスタ13、ダイオードD4を通しても流れ続け
る。この電流は双方向性サイリスタ9がターンオンして
その端子間電圧が低下するまで流れ続けるので、負荷が
電動送風機8のような誘導負荷であっても、双方向性サ
イリスタ9は確実にトリガされることになる。 又、双方向性サイリスタ9がターンオン後でも、サイリ
スタ13は整流回路12を通して流れる電流でON状態
を持続しているため、メイン電流の振動で双方向性サイ
リスタ9がターンオフしても、これを再びターンオンさ
せる。そして、交流電源7の極性が逆転した場合でも同
様にダイオードD3、サイリスタ13、ダイオードD2
を通して電流が流れ、双方向性サイリスタ9は確実にタ
ーンオンする。 このようにして、可変抵抗V R1の可変操作による抵
抗変化に応じて双方向性サイリスタ9が制御され、電動
送風機8の入力が制御されるものであり、低力率でも電
動送風機8がOFFすることはない。 従来方式において、操作スイッチ部6の可変抵抗V R
1に対し感電部止のため高抵抗の抵抗R11゜R12が
介在されている。このため、可変抵抗VR1も高抵抗(
高インピーダンス)でなければならない。そして、この
可変抵抗vR1の最大抵抗値が最低入力を規制すること
になる。なお、第2図中、SWと示すのは可変抵抗V 
R1のOFF位置を示し、これにより電動送風機8の停
止がなされる。ところが、ここに可変抵抗は量産製造上
のバラツキがあり、その偏差が固定抵抗に比較して10
〜15倍程度もある。例えば、固定抵抗では±2%程度
のものが容易に得られるが、可変抵抗ではその全抵抗値
が500にΩを越えると±20〜30%位の偏差が生じ
る。このため、最低入力設定用として可変抵抗の最大抵
抗値を700にΩに設定したとしてもバラツキにより4
90〜910にΩ程度の幅があり、800〜900にΩ
程度になるとOFF位置でなくても電動送風機8が停止
してしまう可能性があり、最低入力を設定できないこと
になる。 そこで、可変抵抗を選択使用して全抵抗値を管理する方
法があるが、コスト高となる。 しかして、このような欠点を解消するため、第3図に示
すような制御回路が本出願人により提案されている。こ
れは、操作スイッチ部6に可変抵抗V R1とともに、
最低入力設定抵抗としての固定抵抗Rt3と補正用固定
抵抗R14とを設けたものである。ここで、A領域は摺
動子14aがコモン導電パターンPCと可変抵抗V R
1の抵抗パターンPRに接触している抵抗可変領域であ
り、抵抗パターンI) Rは図中左側から右側に向けて
抵抗値が大きくなり、右端で最大抵抗値となるものであ
る。そして、抵抗パターンP Rの最大抵抗値を超える
右側には固定抵抗R13接続用の導電パターン−PDl
が設けられている。従って、摺動子14aがコモン導電
パターンPCと導電パターンPD1とに接触するB領域
で固定抵抗R13が接続状態となるものであり、B領域
が最低入力設定位置に相当する。又、C領域は摺動子1
4aがコモン導・電ハターンPCにのみ接触するもので
あり、OFF位置に相当する。そして、A領域に対応さ
せた長さの8電パターンP D 2が設けられ、固定抵
抗R14に接続さ九ている。従って、固定抵抗Rs<は
摺動子14aがA領域に存在するときに可変抵抗VR1
の可変抵抗と並列接続されるものである。 このような構成において、電動送風機8を最低入力にす
る場合には摺動子1/Ia、1.4bをB領域に位置さ
せる。これにより、可変抵抗V Rtに関係なく、固定
抵抗R13がコンデンサ02に直列に入ることになり、
この固定抵抗R13の抵抗値に基づき双方向性サイリス
タ9.従って電動送風機8が最低入力に制御されること
になる。このようにして、最低入力設定は固定抵抗R+
3により行なわれるものであり、固定抵抗は可変抵抗の
最大抵抗値のバラツキ幅の1/10以下、例えば炭素皮
膜で±2%、金属皮膜タイプで±0.2%程度のものが
容易に量産で得られるので、′最低入力のバラツキ幅を
極めて少なくて安定させることができる。 一方、最低入力以上の入方設定時には摺動子】4a、1
4bをA領域内で摺動変位させることにより、可変抵抗
V Rtの抵抗を適宜可変させ、この抵抗変化に応じて
電動送風機8の入力を制御することになる。ここに、固
定抵抗R,1,4は可変抵抗V Rsの最大抵抗値より
も低抵抗で、がっ、許容差の少ないものが用いられてお
り、可変抵抗VR1のバラツキ、特に最大抵抗値のバラ
ツキを補正するためのものである。例えば、可変抵抗V
 R1が±30%の許容幅とし、固定抵抗R14の許容
幅を±2%とし、がっ、可変抵抗V R1の最大抵抗値
の173位の抵抗値とすると、±10%前後にバラツキ
を減少させることができる。より具体的に、例えば可変
抵抗V R+の最大抵抗値を2MΩ、固定抵抗R14=
700にΩと仮定すれば、可変抵抗V R1のバラツキ
は1.4〜2.6MΩであり、固定抵抗R14のバラツ
キは686〜714にΩである。この結果、両者の合成
抵抗は理想値約518にΩに対して470〜560にΩ
位のバラツキとなり、±10%以下のバラツキに抑える
ことができる。これにより、例えば固定抵抗R+3=7
00にΩに設定した場合、可変抵抗V R1のみではそ
のバラツキ大により最大抵抗値がこの700にΩを越し
てしまう場合もあって最低入力と重複することもあり得
るが、固定抵抗R14によりバラツキが小さくなるよう
補正され、最低入力と重なり合うことはない。 そして、電動送風機8を停止させる場合には摺動子14
a、44bをC領域に位置させる。 ここで、可変抵抗VRl等を構造的に見ると。 第4図に示すような可変抵抗器15として構成されてい
る。即ち、基′ui16の表面に抵抗パターンPRと導
電パターンPDs 、PD2とが形成され(第5図参照
)、裏面にコモン導電パターンPCが形成されているも
のであり(第6図参照)、摺動子]、 4 aは抵抗パ
ターンPRと導電パターンPD1とのライン上を摺動す
る接点とコモン導電パターンPCのライン上を摺動する
接点とを有するものである。又、摺動子14bは導電パ
ターンPD2のライン上を摺動する接点とコモン導電パ
ターンPCのライン上を摺動する接点とを有するもので
ある。これらの接点は基板16の幅方向同一ライン上に
あり、摺動子14a、14bはつまみ17により摺動方
向に連動して動作するように設定され、寸法Qがその最
大ストロークである。 ところが、同一ライン上にある抵抗パターンPRと導電
パターンPD1との間の絶縁間隔Gをなくすことができ
ず、製造上からも絶縁間隔Gとして最低1〜1.5+n
m位必要となるものである。この結果、摺動子14aが
導電パターンPD1 ・抵抗パターンPR間で切換ねる
とき絶縁間隔G部分に位置し、電動送風機8が停d二し
てしまうことがある。つまり、右端側のOFF位置以外
でもOFFしてしまう位置が生じてしまうものである。 例えば、Q = 30 +nmとすると、絶縁間隔Gは
その5%程度占めることになり、不必要な部分でOFF
状態を生じるものとなる。 この点、第7図に示すように摺動子14a、14bをク
リック動作させ、クリックポジション0でO,F’F、
1で最低入力、2〜5で可変人力とすることか考えられ
るが、このようなりリック機構によっても十分ではない
。即ち、クリック機構によっても摺動子14aが絶縁間
隔G部分に止まってしまう場合があり、これにより電動
送風機8が停止し使用者はOFF位置であると判断して
放置した結果、クリック作動力により摺動子14aが徐
々に動いてONしてしまうことがあり、使用者に不快感
を与えるものとなる。 発明の目的 本発明は、このような点に鑑みなされたもので、最低入
力から最低入力以上の設定に際してOFF状態発生を確
実になくしつつ、スムーズな入力変化で移行させること
ができる電動送風機入力制御回路を得ることを目的とす
る。 発明の概要 本発明は、可変抵抗の抵抗パターンと最低入力設定抵抗
接続用導電パターンとの間の絶縁間隔部分に対し、抵抗
パターンに平行な補正用固定抵抗接続用導電パターンに
連設した第二抵抗パターンをオーバーラツプさせつつ更
に最低人力設定抵抗接続用導電パターンの一部にまで延
設させることにより、最低入力設定抵抗による最低入力
設定から可変抵抗と補正用固定抵抗との合成抵抗による
入力制御に移行させる際、オープン状態となることがな
く、OFF位置以外でのOFF状態の発生を確実に防止
でき、この際、第二抵抗パターンの抵抗値により入力変
化をスムースにして移行させることができるように構成
したも−のである。 発明の実施例 本発明の一実施例を第8図に基づいて説明する。 第3図ないし第7図に示して部分と同一部分は同一符号
を用い説明も省略する。本実施例は、補正用固定抵抗接
続用の導電パターンPD2 ’r低抵抗<ターンPRよ
り多少短めに形成するとともに、その一端に絶縁間隔G
部分を含め最低入力設定抵抗接続用の導電パターンPD
1の一部にまでオー)<−ランプさせた第二抵抗パター
ンPR2を連設したものである。 このような構成によれば、最低入力設定位置では摺動子
+4aが導電パターンPD1、コモン導電パターンPC
に接触し、固定抵抗R+3が接続状態となり、最低入力
設定状態となる。 しかして、摺動子14a、14bを左方へ摺動させて入
力可変制御に移行する場合を考える。このとき5まず、
摺動子14aが導電パターンPD1に接触するとともに
摺動子1/I、bが第二抵抗パターンP、R2に接触す
る状態がある。つまり、固定抵抗R13に対し固定抵抗
R14と可変抵抗V R2が並列接続された状態である
。そして、摺動子14bのみが第二抵抗パターンPR2
に接触し、固定抵抗R+4と可変抵抗V R2が接続状
態となる。 その後、絶縁間隔G部分を通過すると、摺動子14aが
抵抗パターンPRに接触し摺動子14bが第二抵抗パタ
ーンPR2に接触して可変抵抗VR1に対し固定抵抗R
14と可変抵抗V R2との直列回路が並列接続された
状態となる。更に、左方へ摺動させると、摺動子14a
が抵抗パターンPRに接触し摺動子14bが導電パター
ンPD2に接触して可変抵抗V R+と固定抵抗R14
とが並列接続された状態となる。このように絶縁間隔G
部分の前後の移行過程でオープンになることはなく、電
動送風機8がこの部分で停止してしまうことはない。こ
れは、摺動子14a、L4bの4つの接点を同一直線上
に作ることが実際上不可能である点を考慮しても、OF
F位置以外で電動送風機8が停止してしまうことはない
ものである。又、導電パターンPD2をラフに作ること
ができ、製造上も有利である。ここで、絶縁間隔G部分
前後での入力変化の状態をみると、固定抵抗R13によ
る最低入力に続き、R13・ (R14+VR2)/R
ta+R14+VR2、R14+VR2、V]R1・ 
(R14+VR2)/VR1+R14+VR2(1)順
に変化し、可変抵抗V R2の設定により最低入力より
も低めとすることができるので、入力変化をスムーズに
行なわれることができ、使用者に異和感を与えることは
ない。 発明の効果 本発明は、」二連したように抵抗パターン・最低入力設
定抵抗接続用導電パターン間に生ずる絶縁間隔部分に対
し、抵抗パターンに平行な補正用固定抵抗接続用導電パ
ターンに連設した第二抵抗パターンをオーバーラツプさ
せつつ更に最低入力設定抵抗接続用導電パターンの一部
にまで延設したので、最低入力設定位置から可変抵抗と
補正用固定抵抗と合成抵抗による入力可変制御に移行さ
せる際、オープン状態の発生を確実に防11:でき、O
FF位置以外の部分で電動送風機を停止させることなく
、この際、第二抵抗パターンの抵抗値設定により最低入
力以下の状態にしてスムーズに入力変化させることがで
き、使用者に異和感を与えることがないものである。
【図面の簡単な説明】
第1図は従来例を示す外観斜視図、第2図はその回路図
、第3図ないし第7図は本用願人既提案の内容を示すも
ので、第3図は回路図、第4図及び第5図は平面図、第
6図は底面図、第7図はパターン状態を含めて示す回路
図、第8図は本発明の一実施例を示す回路図である。 4・・・ホース手元部、6・・・スイッチ操作部、7・
・・交流電源、8・・・電動送風機、9・・・双方向性
サイリスタ、11・・・ゲートトリガ回路、14a〜1
4 b・・・摺動子、15・・・可変抵抗器、V R1
・・・可変抵抗、R13・・・最低入力設定抵抗、R1
4・・・補正用固定抵抗、PR・・・抵抗パターン、P
Dz・・・最低入力設定抵抗接続用導電パターン、PD
2・・・補正用固定抵抗接続用導電パターン、PC・・
・コモン導電パターン、PR2・・・第二抵抗パターン
、G・・・絶縁間隔出 願 人 東京電気株式会社 」」 図

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 交流電源に対し電動送風機と双方向性サイリスタとを直
    列に接続し、ホース手元部に設けられた可変抵抗を含む
    操作スイッチ部の操作による抵抗変化に応じて前記双方
    向性サイリスタを制御するゲートトリガ回路を設け、こ
    の双方向性サイリスタ制御により電動送風機の入力を制
    御するようにした電動送風機入力制御回路において、前
    記可変抵抗に対して選択自在であって最低入力設定に際
    して接続される最低み力設定抵抗と最低入力以上の入力
    設定時に可変抵抗に並列接続される補正用固定抵抗とを
    操作スイッチ部に設け、前記可変抵抗の抵抗パターンと
    最低入力設定抵抗接続用導電パターンと補正用固定抵抗
    接続用導電パターンとコモン導電パターンとを備えた可
    変抵抗器を設け、この最低入力設定抵抗接続用導電パタ
    ーンを可変抵抗の抵抗パターンの抵抗増加方向の端部延
    長上に絶縁間隔をおいて配設するとともに、前記補正用
    固定抵抗接続用導電パターンを抵抗パターンに平行で同
    程度の長さとしつつその一端に第二抵抗パターンを抵抗
    パターン・最低入力設定抵抗接続用導電パターン間の絶
    縁間隔部分を含めて最低入力設定抵抗接続用導電パター
    ンの一部にオーバーラツプさせて設け、抵抗パターン、
    最低入力設定抵抗接続用導電パターン及びコモン導電パ
    ターン上を摺動する摺動子と補正用固定抵抗接続用導電
    パターン、第二抵抗パターン及び導電パターン上を摺動
    する摺動子とを摺動方向に連動させて設けたことを特徴
    とする電動送風機入力制御回路。
JP58251527A 1983-12-29 1983-12-29 電動送風機入力制御回路 Granted JPS60144157A (ja)

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JPH0357720B2 JPH0357720B2 (ja) 1991-09-03

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