JPS644616B2 - - Google Patents
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- JPS644616B2 JPS644616B2 JP56005259A JP525981A JPS644616B2 JP S644616 B2 JPS644616 B2 JP S644616B2 JP 56005259 A JP56005259 A JP 56005259A JP 525981 A JP525981 A JP 525981A JP S644616 B2 JPS644616 B2 JP S644616B2
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- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims description 2
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B6/00—Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
- H05B6/64—Heating using microwaves
- H05B6/6447—Method of operation or details of the microwave heating apparatus related to the use of detectors or sensors
- H05B6/6458—Method of operation or details of the microwave heating apparatus related to the use of detectors or sensors using humidity or vapor sensors
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/02—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
- G01N27/04—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance
- G01N27/12—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance of a solid body in dependence upon absorption of a fluid; of a solid body in dependence upon reaction with a fluid, for detecting components in the fluid
- G01N27/121—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance of a solid body in dependence upon absorption of a fluid; of a solid body in dependence upon reaction with a fluid, for detecting components in the fluid for determining moisture content, e.g. humidity, of the fluid
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/0004—Gaseous mixtures, e.g. polluted air
- G01N33/0009—General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment
- G01N33/007—Arrangements to check the analyser
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Description
【発明の詳細な説明】
この発明は、湿度センサーの自己クリーニング
機能の改善に関するものである。
機能の改善に関するものである。
湿度センサーは、空気中の湿度に応じてその感
湿部分の抵抗を変え、湿度変化を電気信号の大き
さの変化として取り出すものである。しかし、セ
ンサー部分が空気中のゴミや油煙などで汚染され
た場合にはその感湿特性が劣化する。そのような
ことを防ぐために、感湿面にヒータを取付け、ヒ
ータに通電して感湿面に付着した汚染物を焼き切
つてその感湿特性を回復する手段が考えられてい
る。(いわゆるセンサーのリフレツシユ動作)、そ
してそのリフレツシユ温度の制御を、センサーの
サーミスタ特性(温度が上昇すると抵抗値が小さ
くなる)を利用して行なつていた。しかしなが
ら、セラミツク湿度センサーはその特性上、相対
湿度が0%から100%変化すると、その抵抗値は
108Ωから104Ωと大きい抵抗値変化を示す。この
ような大きな抵抗値変化を示すセンサーを使いこ
なすために増幅器の特性は、小さな入力信号は大
きく増幅し、大きな信号は小さく増幅するような
特性を持たせて、センサーの104倍の抵抗変化に
対して出力電圧はなめらかに変化するようなもの
としていた。ところがこのようにすると、第2図
に実線で示すようにリフレツシユ検知抵抗5KΩ
付近では抵抗−出力電圧特性のカーブは非常に緩
やかな傾きとなり、出力電圧でリフレツシユ温度
に達したかどうかを判定しようとすると回路定数
や、電圧のバラツキを考えた場合には、リフレツ
シユ温度が大きくバラツクことになり、リフレツ
シユしすぎてセンサーを破壊したり、あるいはリ
フレツシユ不足で十分にクリーニングできずにセ
ンサーの湿度検出特性を劣化させたりする懸念が
あつた。
湿部分の抵抗を変え、湿度変化を電気信号の大き
さの変化として取り出すものである。しかし、セ
ンサー部分が空気中のゴミや油煙などで汚染され
た場合にはその感湿特性が劣化する。そのような
ことを防ぐために、感湿面にヒータを取付け、ヒ
ータに通電して感湿面に付着した汚染物を焼き切
つてその感湿特性を回復する手段が考えられてい
る。(いわゆるセンサーのリフレツシユ動作)、そ
してそのリフレツシユ温度の制御を、センサーの
サーミスタ特性(温度が上昇すると抵抗値が小さ
くなる)を利用して行なつていた。しかしなが
ら、セラミツク湿度センサーはその特性上、相対
湿度が0%から100%変化すると、その抵抗値は
108Ωから104Ωと大きい抵抗値変化を示す。この
ような大きな抵抗値変化を示すセンサーを使いこ
なすために増幅器の特性は、小さな入力信号は大
きく増幅し、大きな信号は小さく増幅するような
特性を持たせて、センサーの104倍の抵抗変化に
対して出力電圧はなめらかに変化するようなもの
としていた。ところがこのようにすると、第2図
に実線で示すようにリフレツシユ検知抵抗5KΩ
付近では抵抗−出力電圧特性のカーブは非常に緩
やかな傾きとなり、出力電圧でリフレツシユ温度
に達したかどうかを判定しようとすると回路定数
や、電圧のバラツキを考えた場合には、リフレツ
シユ温度が大きくバラツクことになり、リフレツ
シユしすぎてセンサーを破壊したり、あるいはリ
フレツシユ不足で十分にクリーニングできずにセ
ンサーの湿度検出特性を劣化させたりする懸念が
あつた。
そこで本発明は、リフレツシユ時と湿度検出時
の抵抗−出力電圧特性を分割抵抗値をリフレツシ
ユ時と湿度検知時とで変えることにより、より正
確なセンサーのリフレツシユを行なうことを目的
とするものである。以下その構成について図に基
いて説明する。
の抵抗−出力電圧特性を分割抵抗値をリフレツシ
ユ時と湿度検知時とで変えることにより、より正
確なセンサーのリフレツシユを行なうことを目的
とするものである。以下その構成について図に基
いて説明する。
マイクロコンピユータ1のNo1の端子の出力電
圧は湿度センサーの感湿部2と分割抵抗3で分割
され、オペアンプ4の入力となる。入力電圧は二
つの縦続接続された反転増幅器5および6で増幅
されて比較器7の+入力となり、比較電圧発生回
路8からの−入力電圧と比較され、比較器7の出
力はマイクロコンピユータ1のNo.3端子の入力と
なり、センサー回路の出力電圧をデイジタル値で
判定する。初段の反転増幅器5の増幅度は抵抗9
と抵抗10の比で決まり、次段の反転増幅器6の
増幅度は抵抗11と抵抗群12の合成抵抗の比で
決まる。ダイオード13および14はオペアンプ
15の出力電圧の大きさに応じてON−OFFし、
次段のオペアンプ15の帰還抵抗群の低抗の大き
さを切換え、センサーの104の抵抗変化に対して
出力電圧がなめらかに変化するように入れられた
ものである。この回路の湿度検知特性は第2図の
破線で表わされている。また比較電圧発生器8は
C−MOSIC16と、はしご型回路17よりなり、
マイクロコンピユータ1のNo.2端子(5ビツト)
からの5ビツト出力を、それに対応した32(25)
通りのアナログ電圧に変換するものである。
圧は湿度センサーの感湿部2と分割抵抗3で分割
され、オペアンプ4の入力となる。入力電圧は二
つの縦続接続された反転増幅器5および6で増幅
されて比較器7の+入力となり、比較電圧発生回
路8からの−入力電圧と比較され、比較器7の出
力はマイクロコンピユータ1のNo.3端子の入力と
なり、センサー回路の出力電圧をデイジタル値で
判定する。初段の反転増幅器5の増幅度は抵抗9
と抵抗10の比で決まり、次段の反転増幅器6の
増幅度は抵抗11と抵抗群12の合成抵抗の比で
決まる。ダイオード13および14はオペアンプ
15の出力電圧の大きさに応じてON−OFFし、
次段のオペアンプ15の帰還抵抗群の低抗の大き
さを切換え、センサーの104の抵抗変化に対して
出力電圧がなめらかに変化するように入れられた
ものである。この回路の湿度検知特性は第2図の
破線で表わされている。また比較電圧発生器8は
C−MOSIC16と、はしご型回路17よりなり、
マイクロコンピユータ1のNo.2端子(5ビツト)
からの5ビツト出力を、それに対応した32(25)
通りのアナログ電圧に変換するものである。
一方リフレツシユ検知時にはリレー接点18−
1が高電圧回路19側に入り、自己加熱用ヒータ
20が加熱される。また他のリレー接点18−2
が入り、リフレツシユ用の分割抵抗21が分割抵
抗3と並列接続される。その時の回路の特性は第
2図の一点鎖線で表わされる。
1が高電圧回路19側に入り、自己加熱用ヒータ
20が加熱される。また他のリレー接点18−2
が入り、リフレツシユ用の分割抵抗21が分割抵
抗3と並列接続される。その時の回路の特性は第
2図の一点鎖線で表わされる。
またリレー接点18−1、18−2の動作はマ
イクロコンピユータ1のNo.4端子のの出力によつ
てトランジスタ22をONしリレーコイル22−
1を励磁することにより制御される。
イクロコンピユータ1のNo.4端子のの出力によつ
てトランジスタ22をONしリレーコイル22−
1を励磁することにより制御される。
また自己加熱用ヒータ20の電源は第3図に示
すように、リレーの接点18−1がN.C.側に入
つている時には低圧トランスの二次側23の両端
の電圧は抵抗24と自己ヒータ20とで分圧され
て自己加熱ヒータ20に印加される。これは感湿
部への結露を防止するためのものである。一方リ
レーの接点18−1がN.O側に入つた時は、低圧
トランスの二次側23の両端の電圧は直流で定電
化された後、抵抗25と自己加熱ヒータ20とで
分圧されて自己加熱ヒータ20に印加され、感湿
部2を加熱する。その感湿部抵抗−温度特性は第
4図に示してある。
すように、リレーの接点18−1がN.C.側に入
つている時には低圧トランスの二次側23の両端
の電圧は抵抗24と自己ヒータ20とで分圧され
て自己加熱ヒータ20に印加される。これは感湿
部への結露を防止するためのものである。一方リ
レーの接点18−1がN.O側に入つた時は、低圧
トランスの二次側23の両端の電圧は直流で定電
化された後、抵抗25と自己加熱ヒータ20とで
分圧されて自己加熱ヒータ20に印加され、感湿
部2を加熱する。その感湿部抵抗−温度特性は第
4図に示してある。
第5図は湿度センサー回路を電子レンジに組込
み、自動電子レンジを実現したものである。マグ
ネトロン26で発生したマイクロ波は導波管27
によつてオープン28内に導かれ、食品に吸収さ
れる。またマグネトロン26の冷却用フアン29
で発生させられた風はマグネトロン26を冷却し
た後、オープン28の壁面に開けられたパンチン
グ部分30よりオーブン28内に入り、対面に開
けられたパンチング部分31よりエアーガイド3
2を通つて、外かく33の外へと排気される。エ
アーガイド32内に設置された湿度センサー34
が排気口内の相対湿度を検知する。第6図に食品
の調理時間と比較器7の+入力端子の電圧の関係
を示した図である。Aでは回路はリフレツシユ特
性(第2図の一点鎖線)を示し、リフレツシユレ
ベル、R(V)に達した時リレーの接点18−1
はN.C.へ18−2はオープンされるため回路は
湿度検知特性(第2図の破線)を示す。Bでは湿
度センサー34は湿度特性にもどり、まだ温度が
高いために、低湿状態になり、比較器入力は急激
に低下する、一方Cでは湿度センサー34は風で
冷却されるために、雰囲気中の相対湿度に対応す
る入力電圧まで上昇する。この状態で加熱を続け
ると、オーブン28内の相対湿度が低下してくる
ために、入力は低下するD、一方食品から蒸気が
出始めると、入力は急激に上昇するE。最低値よ
り△Vだけ上昇した時が湿度検知点である。
み、自動電子レンジを実現したものである。マグ
ネトロン26で発生したマイクロ波は導波管27
によつてオープン28内に導かれ、食品に吸収さ
れる。またマグネトロン26の冷却用フアン29
で発生させられた風はマグネトロン26を冷却し
た後、オープン28の壁面に開けられたパンチン
グ部分30よりオーブン28内に入り、対面に開
けられたパンチング部分31よりエアーガイド3
2を通つて、外かく33の外へと排気される。エ
アーガイド32内に設置された湿度センサー34
が排気口内の相対湿度を検知する。第6図に食品
の調理時間と比較器7の+入力端子の電圧の関係
を示した図である。Aでは回路はリフレツシユ特
性(第2図の一点鎖線)を示し、リフレツシユレ
ベル、R(V)に達した時リレーの接点18−1
はN.C.へ18−2はオープンされるため回路は
湿度検知特性(第2図の破線)を示す。Bでは湿
度センサー34は湿度特性にもどり、まだ温度が
高いために、低湿状態になり、比較器入力は急激
に低下する、一方Cでは湿度センサー34は風で
冷却されるために、雰囲気中の相対湿度に対応す
る入力電圧まで上昇する。この状態で加熱を続け
ると、オーブン28内の相対湿度が低下してくる
ために、入力は低下するD、一方食品から蒸気が
出始めると、入力は急激に上昇するE。最低値よ
り△Vだけ上昇した時が湿度検知点である。
以上説明したように分割抵抗値をリレーで切換
えて、リフレツシユ時と湿度検知時の回路の特性
を変えることによつて、両特性を区別して使わな
い場合に比して回路定数のバラツキを考えても、
正確なリフレツシユ検知が出来、センサーを熱で
破壊したり、リフレツシユ不足で湿度検知特性の
劣化をまねくこともない。また、リフレツシユ特
性を別にしたことにより、第2図に示すように相
対湿度の変動幅に対する出力電圧幅を大きくとる
ことが出来るようになるために、そうしない場合
に比して高湿側の分解能を上げられる等、調理面
でも大きな利点がある。
えて、リフレツシユ時と湿度検知時の回路の特性
を変えることによつて、両特性を区別して使わな
い場合に比して回路定数のバラツキを考えても、
正確なリフレツシユ検知が出来、センサーを熱で
破壊したり、リフレツシユ不足で湿度検知特性の
劣化をまねくこともない。また、リフレツシユ特
性を別にしたことにより、第2図に示すように相
対湿度の変動幅に対する出力電圧幅を大きくとる
ことが出来るようになるために、そうしない場合
に比して高湿側の分解能を上げられる等、調理面
でも大きな利点がある。
第1図は本発明の一実施例を示す湿度センサー
の制御回路図、第2図は同回路特性図、第3図は
同要部ヒータの電源回路図、第4図は湿度センサ
ーのサーミスタの特性図、第5図は同湿度センサ
ーの制御回路を電子レンジに応用した一部切欠正
面図、第6図は比較器入力の時間変化を示す図で
ある。 2……感湿部、19……高電圧回路、18−
1,18−2……リレー接点、3,21……分割
抵抗、22−1……リレーコイル、5,6……増
幅器。
の制御回路図、第2図は同回路特性図、第3図は
同要部ヒータの電源回路図、第4図は湿度センサ
ーのサーミスタの特性図、第5図は同湿度センサ
ーの制御回路を電子レンジに応用した一部切欠正
面図、第6図は比較器入力の時間変化を示す図で
ある。 2……感湿部、19……高電圧回路、18−
1,18−2……リレー接点、3,21……分割
抵抗、22−1……リレーコイル、5,6……増
幅器。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 感湿部分を加熱するヒータを有するセラミツ
ク湿度センサーと、上記ヒータに二種類の電圧を
供給する電源回路と、前記電源回路を切換えるリ
レーの接点を有し、かつ上記湿度センサーの感湿
部分と直列に接続された抵抗を有し、上記感湿部
分と抵抗の両端に電圧を供給する手段を有し、感
湿部分と抵抗で分割された電圧の増幅回路を有す
る回路において、他のリレー接点と直列接続され
た抵抗と並列に上記湿度センサーの感湿部分の直
列に接続された抵抗を接続したことを特徴とする
湿度センサーの制御回路。 2 リレーの二つの接点の駆動コイルを一つのも
ので構成したことを特徴とする特許請求の範囲第
1項記載の湿度センサーの制御回路。
Priority Applications (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56005259A JPS57119249A (en) | 1981-01-16 | 1981-01-16 | Humidity sensor control circuit |
| PCT/JP1982/000010 WO1982002598A1 (fr) | 1981-01-16 | 1982-01-13 | Circuit de commande pour un detecteur d'humidite |
| DE8282900256T DE3274298D1 (en) | 1981-01-16 | 1982-01-13 | Control circuit for a humidity sensor |
| US06/420,220 US4501147A (en) | 1981-01-16 | 1982-01-13 | Control circuit for a humidity sensor |
| EP82900256A EP0069783B1 (en) | 1981-01-16 | 1982-01-13 | Control circuit for a humidity sensor |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56005259A JPS57119249A (en) | 1981-01-16 | 1981-01-16 | Humidity sensor control circuit |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS57119249A JPS57119249A (en) | 1982-07-24 |
| JPS644616B2 true JPS644616B2 (ja) | 1989-01-26 |
Family
ID=11606224
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP56005259A Granted JPS57119249A (en) | 1981-01-16 | 1981-01-16 | Humidity sensor control circuit |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4501147A (ja) |
| EP (1) | EP0069783B1 (ja) |
| JP (1) | JPS57119249A (ja) |
| DE (1) | DE3274298D1 (ja) |
| WO (1) | WO1982002598A1 (ja) |
Families Citing this family (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CA1253592A (en) * | 1985-02-15 | 1989-05-02 | Tatsuya Tsuda | Heating apparatus with humidity sensor |
| US4801211A (en) * | 1985-10-12 | 1989-01-31 | Ngk Spark Plug Co., Ltd. | Humidity and dew point detector |
| US4793182A (en) * | 1987-06-02 | 1988-12-27 | Djorup Robert Sonny | Constant temperature hygrometer |
| US4795884A (en) * | 1987-10-23 | 1989-01-03 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | Method for in-situ restoration of plantinum resistance thermometer calibration |
| US6835920B2 (en) | 2001-08-07 | 2004-12-28 | Samsung Electronics Co., Ltd | Microwave oven |
| US20060201247A1 (en) * | 2004-05-06 | 2006-09-14 | Honeywell International, Inc. | Relative humidity sensor enclosed with formed heating element |
| CN112352152B (zh) * | 2018-06-21 | 2024-09-03 | 费加罗技研株式会社 | 气体检测装置和气体检测方法 |
| TWM569412U (zh) * | 2018-08-07 | 2018-11-01 | 捷騰光電股份有限公司 | 溫濕度感測模組之烘乾裝置 |
Family Cites Families (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB1464605A (en) * | 1973-08-14 | 1977-02-16 | Nippon Sheet Glass Co Ltd | Humidity-sensitive sensor |
| US4080564A (en) * | 1975-10-02 | 1978-03-21 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Humidity sensitive resistor device |
| AU498357B2 (en) * | 1976-02-17 | 1979-03-08 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Heating control apparatus |
| JPS5370497A (en) * | 1976-12-06 | 1978-06-22 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Cleaning apparatus of temperature, humidity control element |
| US4261179A (en) * | 1978-09-22 | 1981-04-14 | Ardco, Inc. | Input control system |
| JPS5551345A (en) * | 1978-10-11 | 1980-04-15 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Humidity detector |
| EP0013022B1 (en) * | 1978-12-26 | 1984-03-28 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Humidity detecting apparatus using a humidity detecting resistor ceramic element |
| JPS5613692A (en) * | 1979-07-11 | 1981-02-10 | Matsushita Electric Industrial Co Ltd | High frequency heater |
| JPS5691716A (en) * | 1979-12-24 | 1981-07-24 | Matsushita Electric Industrial Co Ltd | Automatic electronic range |
-
1981
- 1981-01-16 JP JP56005259A patent/JPS57119249A/ja active Granted
-
1982
- 1982-01-13 DE DE8282900256T patent/DE3274298D1/de not_active Expired
- 1982-01-13 WO PCT/JP1982/000010 patent/WO1982002598A1/ja not_active Ceased
- 1982-01-13 EP EP82900256A patent/EP0069783B1/en not_active Expired
- 1982-01-13 US US06/420,220 patent/US4501147A/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP0069783A1 (en) | 1983-01-19 |
| EP0069783A4 (en) | 1983-09-26 |
| US4501147A (en) | 1985-02-26 |
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