JPS6143281A - 電磁ポンプ制御回路 - Google Patents
電磁ポンプ制御回路Info
- Publication number
- JPS6143281A JPS6143281A JP16598284A JP16598284A JPS6143281A JP S6143281 A JPS6143281 A JP S6143281A JP 16598284 A JP16598284 A JP 16598284A JP 16598284 A JP16598284 A JP 16598284A JP S6143281 A JPS6143281 A JP S6143281A
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- JP
- Japan
- Prior art keywords
- output
- microcomputer
- voltage
- electromagnetic pump
- input
- 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
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- Electromagnetic Pumps, Or The Like (AREA)
- Feeding And Controlling Fuel (AREA)
- Control Of Voltage And Current 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。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
産業上の利用分野
本発明は燃焼器の電磁ポンプを駆動する電磁ポンプ制御
回路に関するものである。
回路に関するものである。
従来の技術
従来の電磁ポンプ制御回路は例えば実開昭56−173
847号公報に示すように、ポンプ制御回路とそれを制
御する温度比較回路とは同一商用電源から電源の供給を
受けるもので、電源電圧の変動に対しポンプの流量が大
きく変動し電圧特性が悪いものであった。
847号公報に示すように、ポンプ制御回路とそれを制
御する温度比較回路とは同一商用電源から電源の供給を
受けるもので、電源電圧の変動に対しポンプの流量が大
きく変動し電圧特性が悪いものであった。
発明が解決しようとする問題点
電磁ポンプ制御回路の電圧特性が悪い点である。
問題点を解決するための手段
定電圧電源をマイコンとワンショットマルチに加え、又
電源電圧変動をA/D変換器を介してマイコンに入力し
その出力をワンショットマルチへ入力し、それらの出力
をホットカプラを介して電磁ポンプの駆動回路へ接続し
たものである。
電源電圧変動をA/D変換器を介してマイコンに入力し
その出力をワンショットマルチへ入力し、それらの出力
をホットカプラを介して電磁ポンプの駆動回路へ接続し
たものである。
作用
マイコンから一定周期、一定デュティのパルスを出力し
、それをワンショットマルチ(単安定マルチバイブレー
タ)へ加え、更に電源電圧変動に対し電圧が高い場合は
周期の長いパルスと流量切換信号とをワンショットマル
チへ入力させ、ワンショットマルチの出力をホトカプラ
で商用電源と直結した駆動回路へ加え、電磁ポンプを駆
動するものである。
、それをワンショットマルチ(単安定マルチバイブレー
タ)へ加え、更に電源電圧変動に対し電圧が高い場合は
周期の長いパルスと流量切換信号とをワンショットマル
チへ入力させ、ワンショットマルチの出力をホトカプラ
で商用電源と直結した駆動回路へ加え、電磁ポンプを駆
動するものである。
実施例
以下本発明の一実施例を図面に従って構成2作用につい
て説明する。
て説明する。
図において、1は交流電源(商用電源)で、ダイオード
2.抵抗6.コンデンサ4による電磁ポンプ5の直流電
源回路および絶縁トランス6へ供給する。63は電磁ポ
ンプ5を駆動するための駆動回路で、抵抗7,8.ツェ
ナダイオード9.ホトカプラ10のトランジスタ1o−
i、トランジスタ11゜ダイオード12とで構成する。
2.抵抗6.コンデンサ4による電磁ポンプ5の直流電
源回路および絶縁トランス6へ供給する。63は電磁ポ
ンプ5を駆動するための駆動回路で、抵抗7,8.ツェ
ナダイオード9.ホトカプラ10のトランジスタ1o−
i、トランジスタ11゜ダイオード12とで構成する。
絶縁トランス乙の出力はダイオードブリッヂ16.コン
デンサ14によって整流平滑化され、定電圧素子15に
よって定電圧電源となる。16はマイコンでパルスヲ出
方ポート17より出すとともに、負荷の要求に応じてハ
イレベル又はロウレベルの出力を出力ポート18より出
力する。更に抵抗19〜26.トランジスタ27.28
゜可変抵抗29.30.コンパレータ61.ホトカプラ
1oの発光ダイオード10−2.コンデンサ32にょシ
ヮンソヨソトマルチ34を構成する。駆動回路ろ6.ワ
ンショットマルチ64は公知の回路構成であるので詳記
を省略する。マイコン16には電源電圧が高い場合には
、出力ポート17より出すパルスの周期を太きくするた
め、又低い場合には小さくするために電源電圧変動を読
み込むためのA/D変換器49をインバータ46.47
.抵抗48.35.37,38.39.40. コンパ
レータ41.抵抗42.出カポ−)43.44.入力ポ
ート45によって構成する。これらの構成は従来公知の
ものである。なお抵抗39は非安定化電源に接続する。
デンサ14によって整流平滑化され、定電圧素子15に
よって定電圧電源となる。16はマイコンでパルスヲ出
方ポート17より出すとともに、負荷の要求に応じてハ
イレベル又はロウレベルの出力を出力ポート18より出
力する。更に抵抗19〜26.トランジスタ27.28
゜可変抵抗29.30.コンパレータ61.ホトカプラ
1oの発光ダイオード10−2.コンデンサ32にょシ
ヮンソヨソトマルチ34を構成する。駆動回路ろ6.ワ
ンショットマルチ64は公知の回路構成であるので詳記
を省略する。マイコン16には電源電圧が高い場合には
、出力ポート17より出すパルスの周期を太きくするた
め、又低い場合には小さくするために電源電圧変動を読
み込むためのA/D変換器49をインバータ46.47
.抵抗48.35.37,38.39.40. コンパ
レータ41.抵抗42.出カポ−)43.44.入力ポ
ート45によって構成する。これらの構成は従来公知の
ものである。なお抵抗39は非安定化電源に接続する。
マイコンの出力ポート4ろ、44より、インクリメント
の出力を出すことにより、コンパレータ41の出力がハ
イレベルかロウレベルかによって電源電圧のデジタル値
が読める。このデジタル化された電源電圧が高い場合に
は周期の大きいパルスを出力ポート17より出す。低い
場合には小さいパルスを出力ポート17より出す。この
パルスのハイレペルカ出力ポート17よシ出されると、
トランジスタ27はオンし、コンデンサ32が放電し、
コンパレータ31のの入力がe入力よりも低くなるので
、コンパレータ31の出力はロウレベルとなる。したが
うて発光ダイオード10−2は発光する。次に出方レポ
ート17よりロウレベルの出力が出されると抵抗21を
介し、コンデンサ32が充電される。コンパレータ31
の■入力がe入力よりも高くなるまで、コンパレータ6
1の出力はロウレベルとなっており。
の出力を出すことにより、コンパレータ41の出力がハ
イレベルかロウレベルかによって電源電圧のデジタル値
が読める。このデジタル化された電源電圧が高い場合に
は周期の大きいパルスを出力ポート17より出す。低い
場合には小さいパルスを出力ポート17より出す。この
パルスのハイレペルカ出力ポート17よシ出されると、
トランジスタ27はオンし、コンデンサ32が放電し、
コンパレータ31のの入力がe入力よりも低くなるので
、コンパレータ31の出力はロウレベルとなる。したが
うて発光ダイオード10−2は発光する。次に出方レポ
ート17よりロウレベルの出力が出されると抵抗21を
介し、コンデンサ32が充電される。コンパレータ31
の■入力がe入力よりも高くなるまで、コンパレータ6
1の出力はロウレベルとなっており。
発光ダイオード10−2は発光している。時間が経過し
、コンパレータ■入カがe入力よりも高くなると、コン
パレータ61の出力はハイレベルとなり発光ダイオード
1o−2は消灯する。次にマイコン16の出力レポート
17よりハイレベルの信号を出すというサイクルをくり
返す。即ちワンショットマルチろ4はマイコン17のパ
ルス出方よりもある一定時間おくれだパルスを出す。商
用電源電圧が高くなるとダイオードブリッジ13の出方
が高くなり、抵抗ろ9を介したA/D変換器49により
、電源電圧が高くなったことが検出できるのでマイコン
16は周期の太きい出力をポート17より出す。商用電
源電圧が高くなると、フンショットマルチ64の出方は
周期の太きい出力となる。逆の場合には逆になる。
、コンパレータ■入カがe入力よりも高くなると、コン
パレータ61の出力はハイレベルとなり発光ダイオード
1o−2は消灯する。次にマイコン16の出力レポート
17よりハイレベルの信号を出すというサイクルをくり
返す。即ちワンショットマルチろ4はマイコン17のパ
ルス出方よりもある一定時間おくれだパルスを出す。商
用電源電圧が高くなるとダイオードブリッジ13の出方
が高くなり、抵抗ろ9を介したA/D変換器49により
、電源電圧が高くなったことが検出できるのでマイコン
16は周期の太きい出力をポート17より出す。商用電
源電圧が高くなると、フンショットマルチ64の出方は
周期の太きい出力となる。逆の場合には逆になる。
またワンショットマルチ34の出力のパルス巾(発光ダ
イオードが発光する時間)はコンパレータ31の○入力
電圧(基準電圧)をかえることによって達成できる。マ
イコン16の出力ポート18よりロウレベルの出力を出
せばトランジスタ28はオフし。
イオードが発光する時間)はコンパレータ31の○入力
電圧(基準電圧)をかえることによって達成できる。マ
イコン16の出力ポート18よりロウレベルの出力を出
せばトランジスタ28はオフし。
コンパレータ31のe入力電圧が高くなり、コンデンサ
31のタイムアンプ時間が長くなり、ワンショットマル
チの出力パルス巾は長くなる。マイコン16の出力ポー
ト18よりハイレベルの出力を出せばトランジスタ28
はオンし、コンパレータろ1のe入力電圧は低くなり、
コンデンサろ2のタイムアンプ時間は短かくなり、ワン
ンヨノトマルチの出カバルス巾は短くなる。
31のタイムアンプ時間が長くなり、ワンショットマル
チの出力パルス巾は長くなる。マイコン16の出力ポー
ト18よりハイレベルの出力を出せばトランジスタ28
はオンし、コンパレータろ1のe入力電圧は低くなり、
コンデンサろ2のタイムアンプ時間は短かくなり、ワン
ンヨノトマルチの出カバルス巾は短くなる。
以上の動作を有するワンンヨノトマルチろ4.マイコン
16.電磁ポンプ5の駆動回路3ろを組み合わせる。マ
イコン16の出力ポート17よりパルスを出し、負荷要
求により、出力ポート18よりハイレベルの出力を出す
と、トランジスタ28はオンするので、タイムアツプh
r=+ u短かくなり、フンショットマルチの出力パ
ルス巾は短かくなり、ホトトランジスタ10−1がオン
し、トランジスタ11もオンする。そこで電磁ポンプ5
へ電圧が印加されるので。
16.電磁ポンプ5の駆動回路3ろを組み合わせる。マ
イコン16の出力ポート17よりパルスを出し、負荷要
求により、出力ポート18よりハイレベルの出力を出す
と、トランジスタ28はオンするので、タイムアツプh
r=+ u短かくなり、フンショットマルチの出力パ
ルス巾は短かくなり、ホトトランジスタ10−1がオン
し、トランジスタ11もオンする。そこで電磁ポンプ5
へ電圧が印加されるので。
電磁ポンプ5は小流量を流す。ここで商用電源電圧が低
くなると、マイコン16の出方ポート17より出される
パルスの周期l′i/J・さくなるので、ワンショット
マルチの出力パルスの周期は小さくなる。
くなると、マイコン16の出方ポート17より出される
パルスの周期l′i/J・さくなるので、ワンショット
マルチの出力パルスの周期は小さくなる。
したがって電磁ポンプ5へ加わる波形は周期の小さい電
圧が印加されるが、電圧が低い。逆に交流電源電圧が高
くなると周期が大きく電圧が高い。
圧が印加されるが、電圧が低い。逆に交流電源電圧が高
くなると周期が大きく電圧が高い。
したがって電圧が変動しても、電磁ポンプ5は一定の流
量を流す。負荷要求により、出力ポートよりロウレベル
の出力を出すとトランジスタ28はオフするのでタイム
アンプ時間は長くなり、ワンショットマルチの出力は長
くなり、電磁ポンプ5へ印加される電圧のパルス巾は長
ぐにな軒天流量を流す。
量を流す。負荷要求により、出力ポートよりロウレベル
の出力を出すとトランジスタ28はオフするのでタイム
アンプ時間は長くなり、ワンショットマルチの出力は長
くなり、電磁ポンプ5へ印加される電圧のパルス巾は長
ぐにな軒天流量を流す。
尚マイコン16の出力ポート17より出される波形はマ
イコン16のクロックを一定にさせておくが。
イコン16のクロックを一定にさせておくが。
商用電源周波数をカウントすれば温度が変動しても、一
定周期のパルスを出力する。すなわち商用電源をフィー
ドバックしているので、その電圧が変動しても電磁ポン
プ5は一定流量となるのである。
定周期のパルスを出力する。すなわち商用電源をフィー
ドバックしているので、その電圧が変動しても電磁ポン
プ5は一定流量となるのである。
発明の効果
以上の様に本発明はマイコンおよびA/D変換器により
電源電圧を読み込み電源電圧が高い場合には周期の大き
いパルスおよび負荷要求信号をワンショットマルチへ加
え、その出力でホトカプラを介し、電磁ポンプ駆動回路
を動作させているので。
電源電圧を読み込み電源電圧が高い場合には周期の大き
いパルスおよび負荷要求信号をワンショットマルチへ加
え、その出力でホトカプラを介し、電磁ポンプ駆動回路
を動作させているので。
回路構成として集積回路を使用することができ。
電圧特性が良くなるという利点がある。
図は本発明の一実施例を示す電磁ポンプ制御回路の電気
配線図である。 5・・電磁ポンプ、1D・・ホトカプラ。 16・・マイコン、34・・ワンショノトマ/l/ f
。 49・・A/D変換器。
配線図である。 5・・電磁ポンプ、1D・・ホトカプラ。 16・・マイコン、34・・ワンショノトマ/l/ f
。 49・・A/D変換器。
Claims (1)
- 定電圧電源を供給するマイコン(16)から一定周期、
一定デュティのパルスと負荷要求に応じたパルスとを出
力し、それらをワンショットマルチ(34)へ入力し、
又非安定化電圧をA/D変換器(49)を介してマイコ
ン(16)に入力し、それにより電源電圧が高い場合に
は周期の長いパルスと流量切換とを出力しそれらをワン
ショットマルチ(34)へ入力し、それらの出力をホッ
トカプラ(10)を介して電磁ポンプ(5)の駆動回路
(33)へ接続したことを特徴とする電磁ポンプ制御回
路。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP16598284A JPS6143281A (ja) | 1984-08-08 | 1984-08-08 | 電磁ポンプ制御回路 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP16598284A JPS6143281A (ja) | 1984-08-08 | 1984-08-08 | 電磁ポンプ制御回路 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6143281A true JPS6143281A (ja) | 1986-03-01 |
Family
ID=15822675
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP16598284A Pending JPS6143281A (ja) | 1984-08-08 | 1984-08-08 | 電磁ポンプ制御回路 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS6143281A (ja) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1990005851A1 (en) * | 1988-11-21 | 1990-05-31 | Resource Optima, Ltd. | Electromagnetic pump |
| US4966533A (en) * | 1987-07-14 | 1990-10-30 | Kabushiki Kaisha Nagano Keiki Seisakusho | Vacuum pump with rotational sliding piston support |
| JP2002227058A (ja) * | 2001-01-31 | 2002-08-14 | Kyocera Corp | 緯入れノズル用ニードル及びこれを用いた緯入れノズル |
-
1984
- 1984-08-08 JP JP16598284A patent/JPS6143281A/ja active Pending
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4966533A (en) * | 1987-07-14 | 1990-10-30 | Kabushiki Kaisha Nagano Keiki Seisakusho | Vacuum pump with rotational sliding piston support |
| WO1990005851A1 (en) * | 1988-11-21 | 1990-05-31 | Resource Optima, Ltd. | Electromagnetic pump |
| JP2002227058A (ja) * | 2001-01-31 | 2002-08-14 | Kyocera Corp | 緯入れノズル用ニードル及びこれを用いた緯入れノズル |
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