NO852417L - Batteridrevet termostat - Google Patents
Batteridrevet termostatInfo
- Publication number
- NO852417L NO852417L NO852417A NO852417A NO852417L NO 852417 L NO852417 L NO 852417L NO 852417 A NO852417 A NO 852417A NO 852417 A NO852417 A NO 852417A NO 852417 L NO852417 L NO 852417L
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- thermostat
- microcomputer
- temperature
- battery
- output signals
- Prior art date
Links
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 14
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims description 8
- 230000004048 modification Effects 0.000 claims description 4
- 238000012986 modification Methods 0.000 claims description 4
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims description 3
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims description 2
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 claims 1
- 230000004913 activation Effects 0.000 claims 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 claims 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 claims 1
- 230000011664 signaling Effects 0.000 claims 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 14
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 11
- 230000006870 function Effects 0.000 description 11
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 9
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 7
- 230000008859 change Effects 0.000 description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 5
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 2
- PWPJGUXAGUPAHP-UHFFFAOYSA-N lufenuron Chemical compound C1=C(Cl)C(OC(F)(F)C(C(F)(F)F)F)=CC(Cl)=C1NC(=O)NC(=O)C1=C(F)C=CC=C1F PWPJGUXAGUPAHP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 210000000006 pectoral fin Anatomy 0.000 description 2
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 1
- 238000005485 electric heating Methods 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 1
- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 1
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1
- 230000000007 visual effect Effects 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
-
- 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
- G05D23/1917—Control of temperature characterised by the use of electric means using digital means
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Control Of Temperature (AREA)
- Secondary Cells (AREA)
- Feedback Control In General (AREA)
Description
TEKNISK OMRÅDE
Denne oppfinnelse angår generelt termostater for regulering av temperaturen i et rom, og er mer spesielt rettet mot termostater som drives utelukkende med batteri og som innbefatter en skille- eller grensesnittenhet for å gjøre termostaten ufølsom overfor strømf or.syningskarakteristikker eller andre elektriske karakteristikker ved den varme- eller kjølesystem-regulator som er forbundet med denne.
BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN
Eldre vanlig anvendte temperatur-reguleringssystemer anvender en passiv termostat uten effekttilførsel, som typisk omfatter et bimetallelement eller et spiralelement som avføler temperaturen i et rom og som samvirker med en elektrisk kontakt koblet til en totråds styreledning for regulering bare av varme-funksjonen. Det er anordnet en manuell arm for innstilling av den ønskede temperatur som skal opprettholdes, og endringer i lengden av bimetallelementet vil bevirke at kontakten enten ad-skilles eller gir elektrisk forbindelse av de ledere som inngår i styreledningen, for derved å energisere eller utkoble den regulator eller reguleringsbryter som forsyner varmesystemet.
I den senere tid og med fremkomsten av små, økonomiske digitale kretskomponenter inkludert mikrodatamaskiner integrert på brikker, er det konstruert anordninger som gjør at slike termostater med behov for elektrisk strømtilførsel for sin operasjon, kan avstedkomme beregnings- og styrefunksjoner for å muliggjøre betydelige energibesparelser. Spesielt gjør slike termostater det mulig for brukeren å programmere innretningen til å opprettholde en lavere, energisparende temperatur i rommet gjennom de timer eller dager da beboerne er fraværende eller sover, og en høyere mer komfortabel temperatur på andre tider. Hjelpe- eller reservebatterier blir ofte brukt i slike termostater for å opprettholde innholdet av flyktig hukommelse i tilfelle av en svikt i hovedstrømkilden. Derved unngår man ulempene ved en fornyet programmering.
Termostater av denne type blir koblet til en flertråds styreledning som leverer effekt til termostaten og som utgjør sammenkoblingsmidlet slik at termostaten selektivt påvirker regulatoren for varme- eller kjølesystemet. Systemet innbefattet den flertråds styreledning er typisk oppbygget slik at termostaten må avlede sin driftseffekt fra den innretning som reguleres eller styres, gjennom disse samme tråder som den er forbundet med for å utføre styre- eller reguleringsfunksjoner.
Et eksempel på en termostat som avleder sin effekt fra den innretning som reguleres, er vist og beskrevet i U.S. patent 4.274.145. Et annet eksempel på en termostat som avleder sin effekt fra det varmesystem som reguleres og som omfatter et reservebatteri for bibehold av mikrodatamaskin-hukommelse, er beskrevet i U.S. patent 4.257.555.
Med fremkomsten av triaken som er en halvleder-effekt-svitsjeinnretning, har konstruktører innsett at slike triaker med fordel kan inkorporeres i mikroprosessorbasert termostater i varme-/kjøle-systemregulatorer eller begge deler. Det er kjent at en triak krever et forutbestemt minimumsnivå av strøm gjennom denne for å holde triaken i ledetilstand. Hvis det bare anvendes svitsjetriaker i termostaten og hvis termostaten avleder sin effekt fra de samme ledninger som brukes til å påvirke systemregulatoren, må det utvises omhu for å sikre at den til-knyttede regulator forlanger en tilstrekkelig høy arbeidsstrøm til å holde triakene i ledetilstand under de tidsintervaller som dikteres av termostaten. Hvis omvendt triaker anvendes bare i den regulator som er forbundet med termostaten gjennom ledninger som er felles for både strømtilførsels- og reguleringsfunksjoner, må det tas konstruksjonsmessige forholdsregler for å sikre at uttaket av effekt av termostaten fra styreledningen ikke vil bevirke en feilfunksjon i regulatoren. Hvis det brukes triaker både i termostaten og regulatoren må det treffes spesielle forholdsregler for å oppnå nøyaktig samtidig styring av svitsje-punktene for de to sett triaker, hvilket er en vanskelig og forholdsvis kostbar reguleringsoppgave.
En løsning på det konstruksjonsproblem som presenteres ved utviklingen av nye halvlederkomponenter og integrerte krets-brikker er vist og beskrevet i U.S. patent 4.298.946. Den termostat som er vist og beskrevet der anvendes svitsjede triaker til å drive elektromagnetiske releer som tjener til selektivt å aktivere varme- eller kjølesystemets regulator. Disse reléer gjør en termostat av denne type ufølsom overfor regulatorens
elektriske belastningskarakteristikker, ettersom releene -
så langt det gjelder regulatoren - oppviser ett eller flere sett av mekaniske kontakter som er rent passive. Imidlertid må en termostat av denne type ikke desto mindre avlede sin pri-mære driftseffekt fra en separat vekselstrømkilde og må innbefatte en ytterligere strømkilde, såsom et reservebatteri, for å opprettholde hukommelsen i den digitale mikrodatamaskin eller -prosessor. Enda en annen løsning på dette konstruksjonsproblem er vist i U.S. patent 4.300.199 som på lignende måte anvender triaker til å drive utgangsreléer, men som allikevel avleder sin driftstrøm fra enten den varme- eller den kjøle-enhet som de er forbundet med, eller fra en separat transformator.
Skjønt disse termostater hittil stort sett har vært tilfreds-stillende, er de tilbøyelige til å være kjennetegnet ved visse ulemper. Spesielt kreves det at de avleder sin driftseffekt enten fra den innretning som reguleres eller fra separate dedi-kerte vekselstrømkilder og dessuten anvender batterier utelukkkende for bibehold av mikroprosessor-hukommelsen i tilfelle av en strømforsyningssvikt. Det ville være en betydelig forbedring på dette området å tilveiebringe en termostat som anvender en mikrodatamaskin eller -prosessor med ekstremt lavt effektforbruk og som avleder sin effekt for drift og bibehold av hukommelse, utelukkende fra et batteri, som innbefatter en skille- eller grensesnittinnretning for å gjøre termostaten og den belastningsregulator som er innrettet til å forbindes med denne, ufølsomme overfor hverandres elektriske karakteristikker, og som kan brukes til å avstedkomme belastningsufølsom regulering ved hjelp av en styreledning som har to eller flere tråder.
OPPSUMMERING AV OPPFINNELSEN
Generelt sett omfatter termostaten ifølge foreliggende oppfinnelse en sensor for å tilveiebringe et signal som representerer den virkelige temperatur i et rom. En mikrodatamaskin er forbundet med sensoren og anvender intermittent effekt ved et første nivå når den er i en operasjonstilstand for på styrt måte å generere utgangssignaler i avhengighet av temperatursignalet. Mikrodatamaskinen er innrettet til å forbindes med et batteri som eneste strømkilde for denne. En skille/grensesnittinnretning, såsom et elektromagnetisk relé, er koblet til mikro datamaskinen og er innrettet til å forbindes med temperaturpåvirkende utstyr, såsom en varme- eller kjølesystem-regulator. Releet aktiverer utstyret i avhengighet av utgangssignaler fra mikrodatamaskinen. Det kan eventuelt være anordnet en spennings-detektorkrets for å signalere en tilstand med lav batterispenning.
Det er et formål med denne oppfinnelse å tilveiebringe en termostat innrettet til å kobles til et batteri som termostatens eneste effektkilde.
Et annet formål med foreliggende oppfinnelse er å tilveiebringe en termostat som er konstruert og arrangert slik at termostaten og den belastningsregulator som er innrettet til å kobles til denne, hver gjøres ufølsom overfor den annens elektriske karakteristikker.
Enda et formål med denne oppfinnelse er å tilveiebringe en batteridrevet termostat innrettet til å styre virkemåten av temperaturpåvirkende utstyr gjennom en totråds styreledning.
Ytterligere et formål med denne oppfinnelse er å tilveiebringe en termostat som innbefatter en elektronisk beregnings-anordning som er istand til å arbeide med ekstremt lave effektnivåer som er forenlig med termostatoperasjon utelukkende basert på batterieffekt.
Enda et annet formål med foreliggende oppfinnelse er å tilveiebringe en batteridrevet termostat som er programmerbar av brukeren. Disse og andre formål med denne oppfinnelse vil frem-gå tydeligere av den følgende detaljerte beskrivelse under henvisning til tegningen.
KORT OVERSIKT OVER TEGNINGSFIGURENE.
Figur 1 er et elektrisk skjema i henhold til en foretrukket utførelsesform av oppfinnelsen, Figur 2 er et frontriss av termostaten ifølge oppfinnelsen med det beskyttende deksel svinget utad mot seeren, Figur 3 er et tverrsnitt av termostaten på figur 2 tatt etter linjen 3-3 på figur 2 og med det beskyttende deksel lukket, Figur 4 er et frontoppriss delvis i snitt, av det utstansede kretskort for termostaten, tatt etter linjen 4-4 på figur 3, og
Figur 5 er et skjematisk diagram som viser arrangementet
av termostatens brytere.
DETALJERT BESKRIVELSE AV DE FORETRUKNE UTFØRELSESFORMER
På figur 1 er det vist en termostat 10 som omfatter en sensor 11 for å avgi et signal som representerer den virkelige temperatur i et rom. En elektronisk beregningsinnretning 13 såsom en mikrodatamaskin eller mikroprosessor er forbundet med sensoren 11 og benytter på intermitterende måte effekt ved et første nivå når den er i arbeidstilstand, for styrbart å frembringe utgangssignaler under påvirkning av temperatursignalet. Det er anordnet tilkoblingspunkter 15 for forbindelse med den positive klemme på en elektrisk akkimulatorinnretning 17 såsom et batteri, som eneste strømkilde for termostaten 10, idet den negative klemme er forbundet med jord i kretsen. En skille- eller grensesnittinnretning 19 i form av et elektromagnetisk relé innbefatter arbeidsviklinger 21 koblet til mikrodatamaskinen 13 og samvirk-ende mekaniske kontakter 23 forbundet med omkoblingskretsen på figur 5. Skilleinnretningen 19 påvirker dette utstyr i avhengighet av mikrodatamaskinens utgangssignaler, og på grunn av den skillefunksjon som tilveiebringes av innretningen 19, blir termostaten 10 og det utstyr som reguleres av denne (ikke vist) alle gjort ufølsomme overfor de elektriske karakteristikker for de øvrige. En spenningsfølerkrets 25 kan eventuelt inngå med sikte på å varsle om en batteritilstand med lav spenning, mens et oscillatorkrystall 27 er forbundet med mikrodatamaskinen 13 for å generere signaler som brukes av denne i forbindelse med klokke-funksjoner. En motstand 26 utgjør en del av en oscillatorkrets med en nominell frekvens på 400 kHz for mikroprosessorfunksjoner som ikke er frekvens-kritiske. Manuelt betjente brytere omfatter en koblet bryter 2 8 for AVKJØLING-AV-VARME og en bryter 2 9 for AUTO-PÅ er anordnet for å velge termostatens arbeidsmåter.
Selv om mikrodatamaskinen 13 kan være programmert med en forutbestemt database som generelt er egnet for de fleste in-stallasjoner er det ønskelig å anordne midler slik at brukeren av termostaten kan programmere innretningen 13 med data som er spesielt valgt for anvendelsen, og kan videre være forsynt med en visuell indikasjon av de således utvalgte data. Følgelig og under ytterligere henvisning til figurene 2 og 3 omfatter termostaten 10 også en omkoblingsinnretning 35 forbundet med mikrodatamaskinen 30 for å muliggjøre modifikasjon av verdien av utvalgte kontroll- eller reguleringsparametre eller data som an vendes av mikrodatamaskinen 13. Det er også anordnet en innretning 37 for fremvisning av disse parametre.
Mer spesielt er sensoren 11 fortrinnsvis en termistor av
den type som har positiv temperaturkoeffisient og omfatter i serie med denne en områdemotstand 40 og et kalibreringspotensio-meter 42. En slik sensor 11 vil oppvise en elektrisk resistans som øker med stigende temperatur av luften i det omgivende rom og resulterer derved i et spenningssignal over belastningsmot-standen 44 som er representativ for den virkelige romtemperatur. En foretrukket mikrodatamaskin 13 er av en type valgt til å arbeide ved ekstremt lave effektnivåer, enten dette er ved det første arbeidsnivå eller det annet i det vesentlige lavere nivå som ventetilstand.
Fagfolk på området vil innse at det problem å sørge for tilstrekkelig batterilevetid i en termostat 10 innrettet til å drives utelukkende av batteriet, vil kreve hensyntagen til et antall faktorer, innbefattet visse subjektive faktorer. De faktorer som tas i betraktning innbefatter de effektnivåer som kreves av mikrodatamaskinen 13 i arbeids- og ventetilstands-nivåene og den frekvens med hvilken mikrodatamaskinen 13 bringes til å avkaste data lagret i hukommelsen, utføres av beregninger basert på disse og selektiv avgivelse av en endring i et utgangs-signal. Effektnivåene samt avkastnings- og signalendringsfrekvens vil ha direkte innflytelse på den gjennomsnitteffekt som forbrukes av termostaten 10. Enda en annen faktor som må tas i betraktning er det elektriske energinivå som kreves for å aktivere utgangs-eller skilleinnretningen 19 som brukes til å drive den eksterne regulator, og om det er påkrevet å energisere denne kontinuerlig eller bare momentant for å avstedkomme regulatoroperasjon. Andre og subjektive faktorer innbefatter den maksimale fysiske størrelse av energiakkumulatorinnretningen 17 som er akseptabel for en bruker, og det minimumsintervall på f.eks. måneder eller år, etter hvilke brukeren må utskifte akkumulatorinnretningen 17. Selv om den elektriske akkumulatorinnretning 17 f.eks. kan omfatte en kondensator, foretrekkes det vanlig forekommende tørr-elementer eller -batterier til lav pris. Det er derfor ønskelig å sørge for et tilstrekkelig arbeidstidsrom mellom batteriutskiftning, kanskje opptil 2 år, under anvendelse av batterier 17 med rime-lig små dimensjoner og kapasitet, men allikevel sørger for.en frekvens for mikrodatamaskin-avkastning og -beregning, idet det hele resulterer i en kvalitet på temperatur-reguleringen, fysisk størrelse av termostaten og tidsintervall mellom batteriutskiftning som er akseptabelt for en bruker.
For å avstedkomme en termostat som har fysisk størrelse aksepterbar for de fleste brukere, foretrekkes det at den maksimale plass som opptas av den elektriske akkumulatorinnretning 17 er ekvivalent med den som kreves av to tørr-elementer på 1,5 V av standardstørrelse "D". Imidlertid innbefatter et foretrukket batteri to batterier på 1,5 V av størrelse "C" koblet i serie. Ved bruk av to batterier av størrelse "C" antas det at batteriutskiftning ikke vil kreves oftere enn omkring én gang pr. år ved normal termostatdrift.
Mikrodatamaskiner eller mikroprosessorer av typen CMOS, NMOS eller IIL er blant dem som kan gi akseptabelt lave effekt-karakteristikker. Selv om den mikrodatamaskin 13 som her er beskrevet er beregnet til å arbeide ved 3 V likespenning vil det innsees at andre mikrodatamaskiner med meget lavt effektforbruk og som har andre arbeidsspenninger, kan være like velegnet. Videre foretrekkes det å programmere mikrodatamaskinen 13 til å bevirke at denne periodisk avtaster omkoblerne 3 5 og sensoren 11 for å detektere bryterstillinger og sensorutgangssignaler. Denne avtastningsfunksjon kan utføres hvert fjerne minutt f.eks., når venderen 28 stilles i en ikke-aktiv eller AV-stilling og for hvert minutt når venderen stilles i aktiv oppvarmnings- eller avkjølings-reguleringsstatus. Mikrodatamaskinen 13 kan eventuelt programmeres til å avtaste vender- eller omkoblingsstillinger med en takt som er forskjellig fra den som brukes til å avtaste sensorutgangssignaler. Enda en annen løsning består i å programmere mikrodatamaskinen 13 til å utføre avtastningen med en spe-siell takt når batterispenningen ligger ved eller over et forutbestemt nivå, og en annen lavere takt når batterispenningen er under dette nivå, men allikevel tilstrekkelig høy til å holde termostaten 10 i fullt operativ tilstand.
En skille/grensesnitt-innretning 19 som er innrettet til å kobles til varme- eller avkjølingsutstyret ved hjelp av en styreledning, kan ha form av et elektromagnetisk relé med i det minste en arbeidsvikling og en gruppe mekaniske kontakter som manipuleres av viklingen for å holde de to ledere som danner styre-
ledningen 38, elektrisk adskilt når releet er avenergisert,
eller for sammenkobling av trådene når releet kontinuerlig energiseres. Det er klart at den nøyaktige utformning av det elektromagnetiske relé kan ha innvirkning på effektkapasiteten og den fysiske størrelse av det anvendte batteri og/eller på batterilevetiden. En foretrukket skilleinnretning 19 vil ha konfigurasjon som et elektromagnetisk relé av låsetypen, som omfatter en første eller låsevikling 39 og en annen ikke-lås-vikling 41. Momentan energisering av en av viklingene 39 eller 41 vil omstille kontaktene 23 enten til en låst/lukket stilling eller en ikke-låst/åpen stilling. Hver av viklingene 39 eller 41 vil derved kunne energiseres bare momentant og batterieffekt vil bli spart.
Det vil innsees at styreledningen (ikke vist) som brukes
til å koble termostaten 10 til varme- og/eller avkjølingsutstyret, kan omfatte to eller flere tråder koblet mellom utstyret og visse av kontaktene, mens det allikevel bibeholdes fordeler med hen-syn til batterieffekt og gjensidig elektrisk ufølsomhet mellom termostat og regulator. I sin enkleste og billigste samt mest vanlig forekommende form vil imidlertid styreledningen omfatte bare to tråder som er koblet til en varmeregulator.
En spenningsfølekrets 25 for å signalere en tilstand med
lav batterispenning er ønskelig for å varsle brukeren når det om kort tid kreves utskiftning, og kretsen omfatter en transistor 45 for periodisk å koble batteriets positive pol 15 til en refe-ranseklemme 46 for høy spenning ved mikrodatamaskinen 13, som oppdeler differansen mellom den normale spenning på 3 V likespenning ved klemmen 46 og spenningen på klemmen 47 i 256 refe-ransenivåer (A/D-omvandling med 8 bit). Mikroprosessoren er programmerbar til periodisk å forbinde klemmen 48 med jord, og spenningen over den temperaturindikerende motstand 44 blir peri-disk satt til 0,6 V likespenning som er spenningsfallet over dioden 49. Denne diodespenning blir oppdelt til en nivåtelling på nominelt 20% av 256, dvs. 51. Etterhvert som batterispenningen og følgelig det virkelige referansenivå avtar, blir spenningen over motstanden 44 en stadig høyere prosentdel av den eksisterende batterispenning. Når denne spenning kommer til et tilstrekkelig høyt nivå som representert ved en forutbestemt telling eller prosentdel, vil mikrodatamaskinen 13 avstedkomme
et varselsignal som fremvises for å indikere for brukeren at batteriutskiftning vil snart være nødvendig, og mikrodatamaskinen 13 kan også bevirke endringer i den måte den styrer belastningen på. Som eksempel på en slik endring kan mikrodatamaskinen 13 programmeres til å endres til en annen reguleringsalgoritme.
Et nettverk av parallelle motstander omfattende motstander 50 og 51 er innrettet til å kunne innkobles for å avstedkomme funksjonsvalg. Dvs. at hvis ledningen 52 åpnes vil termostaten 10 arbeide på grunnlag av °F på 24 timers basis, mens når ledningen 53 åpnes vil den arbeide med °C på 24 timers basis. Hvis begge ledningene 52, 53 er koblet som vist, vil termostaten 10 arbeide med °F på 12 timers basis. Koblingslasker som kan an-bringes mellom enten motstanden 54 eller motstanden 55 gjør det mulig for brukeren å velge en termostatsyklustakt, f.eks. 5 sykluser pr. time for elektrisk varmeutstyr eller 3 sykluser pr. time for gass-styrt utstyr.
I en foretrukket utførelse av termostaten 10 ifølge foreliggende oppfinnelse, er det ønskelig at denne kan konstrueres og arrangeres for å tillate brukeren å modifisere, innføre eller ganske enkelt fremvise visse utvalgte reguleringsparametre i programdatabasen. Spesielt er det ønskelig å anordne midler som tillater modifikasjon, fremvisning, manipulering eller innføring av data vedrørende TEMPERATURØKNING, TEMPERATURREDUKSJON, TEMPERATUROPPRETTHOLDELSE, PROGRAMKOPI, RESYMERING, NESTE DAG, SLUTT-TID SENERE og SLUTT-TID TIDLIGERE. Skjønt dette antyder at det kan være anordnet 8 vendere for de nevnte reguleringsparametre, er det funnet at anordning av et slikt forholdsvis høyt antall vendere kan være lite tiltalende for den uerfarne bruker. Følge-lig er det foretrukket å forsyne termostaten 10 med et flertall vendere 35 som har dobbelt funksjon, slik at antall vendere blir lik halvparten av det antall reguleringsparametre som skal modi-fiseres, fremvises eller på annen måte manipuleres av brukeren. Med et slikt arrangement vil termostaten 10 ha en høyere grad
av fleksibilitet i bruk og allikevel vil brukeren oppfatte termostaten 10 som inneholdende et akseptabelt lite og minst mulig forvirrende antall brytere eller vendere 35.
Som det fremgår av figurene 1, 2 og 3 er det vist at termostaten 10 omfatter et flertall dobbeltfunksjons-vendere 35 av den fjærsentrerte vippetype. Visse vendere, såsom vendere 39 kan presses ned i en første retning for å manipulere en regu-ler ingsparameter TEMPERATUROPPRETTHOLDELSE, og i en annen retning for å manipulere en annen reguleringsparameter PROGRAMKOPI. Når det gjelder parametrene TEMPERATURØKNING/TEMPERATURREDUKSJON, vil innpressing av vedkommende vender i en første retning øke verdien av den fremviste parameter, mens inntrykning i en annen retning vil redusere verdien. Det er derfor klart at brukeren kan modifisere, fremvise eller på annen måte manipulere to reguleringsparametre ved på tilsvarende måte å berøre bare en enkelt betjeningsflate på en vender 35. Istedenfor å kreve at brukeren på gjentatt måte trekker inn en eller annen vender 35 i en første retning eller i en annen retning for innkrementell parameter-modifikasjon eller fremvisning, er det likeledes ønskelig å programmere mikrodatamaskinen 13 slik at når en vender 3 5 trykkes inn kontinuerlig i en retning, vil vedkommende parameter endres glidende, dvs. parameteren blir momentant fremvist ved hjelp av fremvisningsinnretning 37, som f.eks. er en fremvisningsinnretning med flytende krystall, og så automatisk innstilt med en sekvens av trinn med innbyrdes avstand i form av korte tidsintervaller med forutbestemt lengde. Parameteren blir fremvist kontinuerlig og brukeren kan visuelt merke seg indekseringsverdien for hver parameter og kan velge en ny parameterverdi ved ganske enkelt å slippe venderen når den ønskede verdi opptrer.
Selv om termostaten ifølge oppfinnelsen kan utformes til bare å regulere et varmesystem eller bare et avkjølingssystem,
vil en foretrukket termostat 10 innbefatte en skille/grensesnittinnretning 19 med en normalt åpen mekanisk kontakt og en funksjons-vender 28 for å velge en aktiv status for enten oppvarming eller avkjøling eller en ikke-aktiv AV-status. Dessuten kan det eventuelt være anordnet en bryter 29 for vifte AUTO-PÅ for å bevirke at en luftvifte settes igang enten kontinuerlig eller intermitterende, - det siste bare når systemregulatoren energiseres.
Selv om termostaten 10 kan være fullt operativ selv om det kretskort 65 som realiserer det skjematiske diagram, og de øvrige komponenter er avdekket, foretrekkes det å anordne et hus 67 av estetiske grunner og for å beskytte komponentene, særlig venderne 3 5 mot utilsiktet berøring. Et foretrukket hus 67 omfatter et avtagbart vegg- eller platedeksel 69, en frontinnfatning 71,
et vindu 73 for å tillate betraktning av fremvisningsinnretningen 37 basert på flytende krystaller, og et frontdeksel 75 som er svingbart hengslet langs sin nedre horisontale kant 77 for be-skyttelse av venderne 35 mot tilfeldig berøring i lukket stilling og for å tillate manipulering av venderne 35 i åpen stilling.
Følgende komponenter er funnet å være anvendbare i termostaten ifølge foreliggende oppfinnelse, idet resistansverdiene er gitt i ohm med toleranse 5% og kapasitansverdiene er i mikro-farad med en toleranse 10% når intet annet er spesifisert.
FIGUR 1
Skjønt bare noen få utførelsesformer av termostaten ifølge foreliggende oppfinnelse er blitt vist og beskrevet, er disse ikke ment å være begrensende, men beskyttet i henhold til den ramme som er gitt av de følgende patentkrav.
Claims (19)
1. Batteridrevet termostat omfattende en sensor for å avgi et signal som representerer den virkelige temperatur i et rom, en mikrodatamaskin koblet til sensoren og innrettet til intermitterende å benytte effekt på et første nivå når den er i en arbeidstilstand for styrbart å frembringe utgangssignaler i avhengighet av temperatursignalet, hvilken mikrodatamaskin er innrettet til å forbindes med et batteri som eneste strømkilde for denne, og en skille/grensesnitt-innretning koblet til mikrodatamaskinen og innrettet til å påvirkes av utgangssignalene for å aktivere temperaturpåvirkende utstyr innrettet til å forbindes med den nevnte innretning gjennom en flertråds styreledning.
2. Termostat ifølge krav 1, karakterisert ved at mikrodatamaskinen anvender standby-effekt på et annet vente-tilstandsnivå som er vesentlig lavere enn det første effektnivå.
3. Termostat ifølge krav 2, karakterisert ved at skille/grensesnitt-innretningen omfatter et elektromagnetisk relé.
4. Termostat ifølge krav 3, karakterisert ved at reléet er av den mekanisk låsende type for derved å redusere til et minimum den effektmengde som trekkes fra batteriet.
5. Termostat ifølge krav 1, karakterisert ved en anordning til å signalisere en lav batterispenningstilstand som opptrer ikke oftere enn omkring én gang pr. år ved normal termostatoperasjon.
6. Batteridrevet termostat omfattende en programmert mikrodatamaskin som har lavt effektforbruk, for intermitterende å frembringe utgangssignaler i avhengighet av et signal som er representativt for den virkelige temperatur i et rom, en tempe-raturføletermistor forbundet med mikrodatamaskinen for å avstedkomme temperatursignalet, en skille/grense-snittinnretning koblet til mikrodatamaskinen og innrettet til selektivt å aktivere en belastning forbundet med den nevnte innretning gjennom en styreledning, hvilken aktivering skjer i avhengighet av de nevnte utgangssignaler, en batteri-innretning forbundet med mikrodatamaskinen for å utgjøre den eneste strømkilde for termostaten, en omkoblingsinnretning forbundet med mikrodatamaskinen for å muliggjøre manipulering av utvalgte kontrollparametre som benyttes av mikrodatamaskinen, og en innretning til å fremvise de nevnte kontrollparametre.
7. Termostat ifølge krav 6, karakterisert ved at omkoblingsinnretningen omfatter et flertall vippevendere eller
-brytere, hvorav i det minste én er innrettet til å modifisere verdien av en kontrollparameter og kan trykkes inn i en første retning for å øke denne verdi og i en annen retning for å redusere verdien.
8. Termostat ifølge krav 7, karakterisert ved at modifiseringen av kontrollparameteren skjer ved automatisk indeksering av verdien av parameteren i sekvens-trinn med innbyrdes forutbestemt tidsintervall mellom disse, hvilken indeksering skjer når den vippevender som er tilforordnet vedkommende kontrollparameter holdes nedtrykket i én retning.
9. Termostat ifølge krav 8, karakterisert ved at skille/grensesnitt-innretningen innbefatter et elektromagnetisk relé som er påvirkbart av de nevnte utgangssignaler og har en gruppe mekaniske kontakter innrettet til å forbindes med styreledningen for aktivering av belastningen.
10. Batteridrevet termostat for regulering av en belastning som er istand til å påvirke temperaturen i et rom, hvilken termostat omfatter en termistor for å levere et signal som representerer den virkelige temperatur i rommet, en mikrodatamaskin med lavt effektforbruk koblet til termistoren og innrettet til å anvende effekt ved et første nivå eller arbeidsnivå for å frembringe utgangssignaler i avhengighet av temperatursignalene, et elektromagnetisk skillerelé av låsetypen koblet til mikrodatamaskinen ved hjelp av et flertall transistorer som er innrettet til å svitsjes under påvirkning av utgangssignalene, hvilket relé innbefatter en gruppe mekaniske kontakter innrettet til å kobles til en styreledning for aktivering av belastningen, en innretning til å forbinde et batteri med mikrodatamaskinen for å utgjøre den eneste strømkilde for termostaten, en innretning koblet til mikrodatamaskinen for å signalisere en tilstand med lav batterispenning, et flertall omkoblingsinnretninger med dobbelt funksjon koblet til mikrodatamaskinen for å muliggjøre manipulering av verdiene av forutbestemte kontrollparametre som benyttes av mikrodatamaskinen, en innretning til å fremvise de nevnte kontrollparametre, og et hus for omslutning av termostaten og omfattende et deksel som er bevegbart mellom en første stilling for dekning av omkoblingsinnretningen og en annen stilling som avdekker denne.
11. Termostat for regulering av temperaturpåvirkende utstyr og omfattende en vender for manuelt valg av en aktivert eller en ikke-aktivert status av termostaten, en sensor for å avgi et signal som er representativt for den virkelige temperatur i et rom, en elektronisk beregningsinnretning koblet til venderen og til sensoren, hvilken beregningsinnretning er innrettet til å avtaste venderen og sensoren med en første takt når termostaten er i ikke-aktivert status og til å avtaste med en annen takt når termostaten er i en aktivert status, hvilken beregningsinnretning er innrettet til å forbindes med en energiakkumulator-innretning for å utgjøre den eneste strømkilde for beregningsinnretningen, og en skille/grensesnitt-innretning koblet til beregningsinnretningen for å aktivere temperaturpåvirkende utstyr innrettet til å forbindes med denne gjennom en styreledning.
12. Termostat ifølge krav 11, karakterisert ved at den nevnte første takt er i det minst én gang pr. fjerde minutt.
13. Termostat ifølge krav 12, karakterisert ved at den nevnte annen takt er i det minste én gang pr. minutt.
14. Temperatur-regulerende termostat omfattende en sensor for å avgi et signal som representerer den virkelige temperatur i et rom, en mikrodatamaskin koblet til sensoren for styrbart å frembringe utgangssignaler i avhengighet av temperatursignalet, hvilken mikrodatamaskin er innrettet til å forbindes med en elektrisk akkumulatorinnretning som eneste strømkilde, en skille/grensesnittinnretning koblet til mikrodatamaskinen og innrettet til å påvirkes av utgangssignalene for å aktivere temperaturpåvirkende utstyr innrettet til å være koblet til denne, et hus for i det vesentlige å oppta den nevnte sensor, mikrodatamaskinen, akkumulatorinnretningen og skille/grense-snittinnretningen, hvilken elektriske akkumulatorinnretning opp-tar et rom i huset som ikke er større enn ekvivalent med den plass som kreves av to tørrelementer av standardstørrelse "D".
15. Termostat ifølge krav 14, karakterisert ved at skille/grensesnittinnretningen omfatter et elektromagnetisk relé som er påvirkbart av de nevnte utgangssignaler, hvilket relé har en gruppe mekaniske kontakter innrettet til å forbindes med en styreledning for påvirkning av en belastning.
16. Termostat ifølge krav 15, karakterisert ved at den også omfatter en innretning forbundet med mikrodatamaskinen, for å signalisere en tilstand med lav spenning i den elektriske akkumulatorinnretning.
17. Termostat ifølge krav 16, karakterisert ved at den elektriske akkumulatorinnretning omfatter en kondensator.
18. Termostat ifølge krav 16, karakterisert ved at den elektriske akkumulatorinnretning omfatter et tørrelement-batteri.
19. Termostat ifølge krav 18, karakterisert ved at det elektromagnetiske relé er av låsetypen.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US06/542,510 US4506827A (en) | 1983-10-17 | 1983-10-17 | Battery powered thermostat |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| NO852417L true NO852417L (no) | 1985-06-14 |
Family
ID=24164128
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| NO852417A NO852417L (no) | 1983-10-17 | 1985-06-14 | Batteridrevet termostat |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4506827A (no) |
| EP (1) | EP0159323A1 (no) |
| JP (1) | JPS61500191A (no) |
| CA (1) | CA1218731A (no) |
| DK (1) | DK263185D0 (no) |
| NO (1) | NO852417L (no) |
| WO (1) | WO1985001811A1 (no) |
Families Citing this family (79)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB2180963B (en) * | 1985-09-26 | 1989-09-20 | Toshiba Kk | Wireless remote control apparatus and method of operating |
| US5450598A (en) * | 1985-12-27 | 1995-09-12 | Xerox Corporation | Finite state machine data storage where data transition is accomplished without the use of pointers |
| US4884626A (en) * | 1986-04-01 | 1989-12-05 | Filipowski Merle M | Combination refrigerator oven |
| US5012973A (en) * | 1988-08-26 | 1991-05-07 | Hunter Fan Company | Window air conditioning unit having a built-in programmable thermostat with remote temperature sensor |
| DE8811566U1 (de) * | 1988-09-13 | 1988-10-27 | Honeywell Regelsysteme GmbH, 6050 Offenbach | Sensor- und Bedienmodul |
| US5238184A (en) * | 1991-09-30 | 1993-08-24 | Honeywell Inc. | Thermostat having simple battery level detection |
| US5226591A (en) * | 1992-11-19 | 1993-07-13 | Honeywell Inc. | Active low temperature limit for battery powered thermostat |
| US5251813A (en) * | 1993-03-25 | 1993-10-12 | Emerson Electric Co. | Indication of low battery voltage condition by altering of temperature setpoint |
| US5456407A (en) * | 1994-03-25 | 1995-10-10 | Electric Power Research Institute, Inc. | Two terminal line voltage thermostat |
| US5592989A (en) * | 1994-04-28 | 1997-01-14 | Landis & Gyr Powers, Inc. | Electronic thermostat having high and low voltage control capability |
| GB9422447D0 (en) * | 1994-11-07 | 1995-01-04 | Appliance Components Ltd | Improvements in or relating to heating/cooling systems |
| GB2294828B (en) * | 1994-11-07 | 1998-10-28 | Appliance Components Ltd | Improvements in or relating to heating/cooling systems |
| US6621507B1 (en) | 2000-11-03 | 2003-09-16 | Honeywell International Inc. | Multiple language user interface for thermal comfort controller |
| US6622925B2 (en) | 2001-10-05 | 2003-09-23 | Enernet Corporation | Apparatus and method for wireless control |
| US7114554B2 (en) * | 2003-12-01 | 2006-10-03 | Honeywell International Inc. | Controller interface with multiple day programming |
| US7274972B2 (en) * | 2003-12-02 | 2007-09-25 | Honeywell International Inc. | Programmable controller with saving changes indication |
| US7225054B2 (en) * | 2003-12-02 | 2007-05-29 | Honeywell International Inc. | Controller with programmable service event display mode |
| US7706923B2 (en) * | 2003-12-02 | 2010-04-27 | Honeywell International Inc. | Controller interface with separate schedule review mode |
| US8554374B2 (en) | 2003-12-02 | 2013-10-08 | Honeywell International Inc. | Thermostat with electronic image display |
| US7181317B2 (en) | 2003-12-02 | 2007-02-20 | Honeywell International Inc. | Controller interface with interview programming |
| US10705549B2 (en) * | 2003-12-02 | 2020-07-07 | Ademco Inc. | Controller interface with menu schedule override |
| US7142948B2 (en) * | 2004-01-07 | 2006-11-28 | Honeywell International Inc. | Controller interface with dynamic schedule display |
| US7746242B2 (en) * | 2004-07-21 | 2010-06-29 | Honeywell International Inc. | Low battery indicator |
| US7832652B2 (en) * | 2005-01-31 | 2010-11-16 | Honeywell International Inc. | HVAC controller with side removable battery holder |
| US7861941B2 (en) | 2005-02-28 | 2011-01-04 | Honeywell International Inc. | Automatic thermostat schedule/program selector system |
| US7584897B2 (en) * | 2005-03-31 | 2009-09-08 | Honeywell International Inc. | Controller system user interface |
| US8167216B2 (en) | 2007-11-30 | 2012-05-01 | Honeywell International Inc. | User setup for an HVAC remote control unit |
| US8091796B2 (en) * | 2007-11-30 | 2012-01-10 | Honeywell International Inc. | HVAC controller that selectively replaces operating information on a display with system status information |
| USD596963S1 (en) | 2008-08-18 | 2009-07-28 | Honeywell International Inc. | Environmental controller housing |
| US20100044449A1 (en) * | 2008-08-19 | 2010-02-25 | Honeywell International Inc. | Service reminders for building control systems |
| USD596964S1 (en) | 2008-09-05 | 2009-07-28 | Honeywell International Inc. | Thermostat housing |
| US20110046805A1 (en) * | 2009-08-18 | 2011-02-24 | Honeywell International Inc. | Context-aware smart home energy manager |
| US9002481B2 (en) | 2010-07-14 | 2015-04-07 | Honeywell International Inc. | Building controllers with local and global parameters |
| US9104211B2 (en) | 2010-11-19 | 2015-08-11 | Google Inc. | Temperature controller with model-based time to target calculation and display |
| US8950687B2 (en) | 2010-09-21 | 2015-02-10 | Honeywell International Inc. | Remote control of an HVAC system that uses a common temperature setpoint for both heat and cool modes |
| US9268344B2 (en) | 2010-11-19 | 2016-02-23 | Google Inc. | Installation of thermostat powered by rechargeable battery |
| US9448567B2 (en) | 2010-11-19 | 2016-09-20 | Google Inc. | Power management in single circuit HVAC systems and in multiple circuit HVAC systems |
| US9046898B2 (en) | 2011-02-24 | 2015-06-02 | Google Inc. | Power-preserving communications architecture with long-polling persistent cloud channel for wireless network-connected thermostat |
| CN102025132A (zh) * | 2010-12-18 | 2011-04-20 | 王艳辉 | 开关柜温湿度保护电路 |
| US8944338B2 (en) | 2011-02-24 | 2015-02-03 | Google Inc. | Thermostat with self-configuring connections to facilitate do-it-yourself installation |
| US9366448B2 (en) | 2011-06-20 | 2016-06-14 | Honeywell International Inc. | Method and apparatus for configuring a filter change notification of an HVAC controller |
| US9157764B2 (en) | 2011-07-27 | 2015-10-13 | Honeywell International Inc. | Devices, methods, and systems for occupancy detection |
| US9115908B2 (en) | 2011-07-27 | 2015-08-25 | Honeywell International Inc. | Systems and methods for managing a programmable thermostat |
| US8892223B2 (en) | 2011-09-07 | 2014-11-18 | Honeywell International Inc. | HVAC controller including user interaction log |
| CA2853033C (en) | 2011-10-21 | 2019-07-16 | Nest Labs, Inc. | User-friendly, network connected learning thermostat and related systems and methods |
| US9206993B2 (en) | 2011-12-14 | 2015-12-08 | Honeywell International Inc. | HVAC controller with utility saver switch diagnostic feature |
| US10533761B2 (en) | 2011-12-14 | 2020-01-14 | Ademco Inc. | HVAC controller with fault sensitivity |
| US8902071B2 (en) | 2011-12-14 | 2014-12-02 | Honeywell International Inc. | HVAC controller with HVAC system fault detection |
| US10747243B2 (en) | 2011-12-14 | 2020-08-18 | Ademco Inc. | HVAC controller with HVAC system failure detection |
| US9002523B2 (en) | 2011-12-14 | 2015-04-07 | Honeywell International Inc. | HVAC controller with diagnostic alerts |
| US20130158720A1 (en) | 2011-12-15 | 2013-06-20 | Honeywell International Inc. | Hvac controller with performance log |
| US10139843B2 (en) | 2012-02-22 | 2018-11-27 | Honeywell International Inc. | Wireless thermostatic controlled electric heating system |
| US9442500B2 (en) | 2012-03-08 | 2016-09-13 | Honeywell International Inc. | Systems and methods for associating wireless devices of an HVAC system |
| US10452084B2 (en) | 2012-03-14 | 2019-10-22 | Ademco Inc. | Operation of building control via remote device |
| US9488994B2 (en) | 2012-03-29 | 2016-11-08 | Honeywell International Inc. | Method and system for configuring wireless sensors in an HVAC system |
| USD678084S1 (en) | 2012-06-05 | 2013-03-19 | Honeywell International Inc. | Thermostat housing |
| US9606522B2 (en) * | 2012-06-13 | 2017-03-28 | Ronald J. Hoffman | Device for controlling a coffee maker |
| US9477239B2 (en) | 2012-07-26 | 2016-10-25 | Honeywell International Inc. | HVAC controller with wireless network based occupancy detection and control |
| US9594384B2 (en) | 2012-07-26 | 2017-03-14 | Honeywell International Inc. | Method of associating an HVAC controller with an external web service |
| US10094585B2 (en) | 2013-01-25 | 2018-10-09 | Honeywell International Inc. | Auto test for delta T diagnostics in an HVAC system |
| US9423805B2 (en) | 2013-02-12 | 2016-08-23 | Honeywell International Inc. | Wall-mounted controller with a removable portion |
| US9709295B2 (en) | 2013-03-15 | 2017-07-18 | Honeywell International, Inc. | Electronic device and methods |
| US9584119B2 (en) | 2013-04-23 | 2017-02-28 | Honeywell International Inc. | Triac or bypass circuit and MOSFET power steal combination |
| US9806705B2 (en) | 2013-04-23 | 2017-10-31 | Honeywell International Inc. | Active triac triggering circuit |
| US20140324227A1 (en) | 2013-04-30 | 2014-10-30 | Honeywell International Inc. | Hvac controller having a fixed segment display with an interactive message center |
| US9983244B2 (en) | 2013-06-28 | 2018-05-29 | Honeywell International Inc. | Power transformation system with characterization |
| US11054448B2 (en) | 2013-06-28 | 2021-07-06 | Ademco Inc. | Power transformation self characterization mode |
| US10811892B2 (en) | 2013-06-28 | 2020-10-20 | Ademco Inc. | Source management for a power transformation system |
| USD720633S1 (en) | 2013-10-25 | 2015-01-06 | Honeywell International Inc. | Thermostat |
| US10563876B2 (en) | 2013-11-22 | 2020-02-18 | Ademco Inc. | Setup routine to facilitate user setup of an HVAC controller |
| US9673811B2 (en) | 2013-11-22 | 2017-06-06 | Honeywell International Inc. | Low power consumption AC load switches |
| US9857091B2 (en) | 2013-11-22 | 2018-01-02 | Honeywell International Inc. | Thermostat circuitry to control power usage |
| US9587848B2 (en) | 2013-12-11 | 2017-03-07 | Honeywell International Inc. | Building automation controller with rear projecting light |
| US9628074B2 (en) | 2014-06-19 | 2017-04-18 | Honeywell International Inc. | Bypass switch for in-line power steal |
| US9683749B2 (en) | 2014-07-11 | 2017-06-20 | Honeywell International Inc. | Multiple heatsink cooling system for a line voltage thermostat |
| US10302322B2 (en) | 2016-07-22 | 2019-05-28 | Ademco Inc. | Triage of initial schedule setup for an HVAC controller |
| US10317100B2 (en) | 2016-07-22 | 2019-06-11 | Ademco Inc. | Simplified schedule programming of an HVAC controller |
| US10488062B2 (en) | 2016-07-22 | 2019-11-26 | Ademco Inc. | Geofence plus schedule for a building controller |
| US10253994B2 (en) | 2016-07-22 | 2019-04-09 | Ademco Inc. | HVAC controller with ventilation review mode |
Family Cites Families (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4161782A (en) * | 1977-12-23 | 1979-07-17 | Otis Engineering Corporation | Microprocessor computerized pressure/temperature/time down-hole recorder |
| DE2818269A1 (de) * | 1978-04-26 | 1979-11-08 | Kieninger & Obergfell | Elektrisches programmsteuergeraet |
| US4298946A (en) * | 1978-12-18 | 1981-11-03 | Texas Instruments Incorporated | Electronically controlled programmable digital thermostat |
| US4270693A (en) * | 1979-08-13 | 1981-06-02 | Johnson Controls, Inc. | Electronic thermostat with heat anticipation and control method incorporating same |
| US4257555A (en) * | 1979-08-27 | 1981-03-24 | Teledyne Industries, Inc. | Thermostat assembly |
| US4308991A (en) * | 1980-07-07 | 1982-01-05 | Emerson Electric Co. | Programmable electronic thermostat |
| US4316577A (en) * | 1980-10-06 | 1982-02-23 | Honeywell Inc. | Energy saving thermostat |
| FR2492262B1 (fr) * | 1980-10-16 | 1987-02-20 | Ela Medical Sa | Procede et dispositif de commande d'un appareil ou instrument notamment un stimulateur cardiaque implantable |
| CA1215765A (en) * | 1981-07-20 | 1986-12-23 | Gim Wong | Electronic programmable controller device |
| DE3176096D1 (en) * | 1981-11-12 | 1987-05-14 | Delta Dore | Room thermostat device with a day-time programmer |
-
1983
- 1983-10-17 US US06/542,510 patent/US4506827A/en not_active Expired - Fee Related
-
1984
- 1984-08-13 WO PCT/US1984/001268 patent/WO1985001811A1/en not_active Ceased
- 1984-08-13 EP EP84903227A patent/EP0159323A1/en active Pending
- 1984-08-13 JP JP59503180A patent/JPS61500191A/ja active Pending
- 1984-08-21 CA CA000461459A patent/CA1218731A/en not_active Expired
-
1985
- 1985-06-12 DK DK263185A patent/DK263185D0/da unknown
- 1985-06-14 NO NO852417A patent/NO852417L/no unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP0159323A1 (en) | 1985-10-30 |
| WO1985001811A1 (en) | 1985-04-25 |
| JPS61500191A (ja) | 1986-01-30 |
| DK263185A (da) | 1985-06-12 |
| DK263185D0 (da) | 1985-06-12 |
| US4506827A (en) | 1985-03-26 |
| CA1218731A (en) | 1987-03-03 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4506827A (en) | Battery powered thermostat | |
| CA2466854C (en) | Thermostat having multiple mounting configurations | |
| CA2119808C (en) | Indication of low battery voltage condition by altering of temperature setpoint | |
| US4300199A (en) | Thermostat | |
| JPH09511082A (ja) | 2端子線間電圧サーモスタット | |
| SG189580A1 (en) | An automatic configurable relay | |
| JP6018449B2 (ja) | 蓄電池システム | |
| US5687068A (en) | Power supply for in-line power controllers and two-terminal electronic thermostat employing same | |
| KR860001478B1 (ko) | 전기기기의 동작 보호장치 | |
| US5623836A (en) | Electronic refrigeration control system | |
| GB2094503A (en) | Control units | |
| JP2014027849A (ja) | 蓄電池システム | |
| JP6061535B2 (ja) | 蓄電池システム | |
| CA1287146C (en) | Line voltage setback thermostat | |
| KR100311065B1 (ko) | 전원 스위치의 원격 제어장치 | |
| JP3289948B2 (ja) | 温度制御装置 | |
| US5396048A (en) | Thermostat | |
| KR900006048Y1 (ko) | 온 · 오프 시간예약이 가능한 전원콘센트 조절회로 | |
| JP6343416B2 (ja) | 蓄電池システム | |
| JP6360279B2 (ja) | 蓄電池システム | |
| JPS60176076A (ja) | 電子複写機用定着装置の故障検知装置 | |
| JP4165529B2 (ja) | 制御装置およびそれを用いる制御システム、照明制御システム、医院用制御システム | |
| JP2788110B2 (ja) | 温度異常停止装置 | |
| JP3725194B2 (ja) | 床暖房装置用コントローラ | |
| EP0173430A2 (en) | Current-supply of an electronic remote thermostat over its switching-line |