EP0290314A1 - Circuit de commande pour appareils de télécommande électriques, notamment télérupteurs, et appareils incorporant ce circuit - Google Patents

Circuit de commande pour appareils de télécommande électriques, notamment télérupteurs, et appareils incorporant ce circuit Download PDF

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EP0290314A1 EP88401013A EP88401013A EP0290314A1 EP 0290314 A1 EP0290314 A1 EP 0290314A1 EP 88401013 A EP88401013 A EP 88401013A EP 88401013 A EP88401013 A EP 88401013A EP 0290314 A1 EP0290314 A1 EP 0290314A1
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H47/00Circuit arrangements not adapted to a particular application of the relay and designed to obtain desired operating characteristics or to provide energising current
    • H01H47/22Circuit arrangements not adapted to a particular application of the relay and designed to obtain desired operating characteristics or to provide energising current for supplying energising current for relay coil
    • H01H47/226Circuit arrangements not adapted to a particular application of the relay and designed to obtain desired operating characteristics or to provide energising current for supplying energising current for relay coil for bistable relays

Definitions

  • the present invention relates to a control circuit for electrical remote control devices with bistable mechanism such as remote control switches, and comprising motor means, such as a coil, and intended to be traversed by an electric motor current from the network to cause a change. state of the device, the new state remaining maintained without requiring consumption of electrical driving energy.
  • the invention also relates to electrical remote control devices of this type, and in particular remote control switches, timers, relays, time relays, incorporating this circuit.
  • an electrical remote control device such as a remote control switch, with a bistable mechanism and comprising wound motor means intended to be traversed by an electric motor current from the network to cause a change of state of the apparatus, the new state remaining maintained without consumption of electric motive energy, and means of control actuated for a random period or not to address the electric motor current to the wound motor means, characterized in that the dimensioning of said wound motor means is less than that which would support a continuous passage of the electric motor current or the highest relative voltage to the supply of said motor means, and in that said control means complete an electronic circuit sensitive to a control member which can be actuated, from a current source of the network, for a random duration to deliver, to said means wound motors, a driving pulse of electrical current from the network motor, of short duration.
  • the present invention proposes to provide such a particularly improved electronic circuit.
  • An objective, in particular of the invention is to provide such a circuit making it possible to deliver, to said motor means, such as a coil, a short pulse of well calibrated duration.
  • Another objective of the invention is to produce such a circuit which is particularly reliable.
  • Another objective of the invention is to produce such a circuit making it possible to supply the motor means with the energy necessary for the tilting of a bistable mechanism, which is capable of detecting the release of a manual control member such as a button -pusher, making the device it controls again ready to receive the next command.
  • the invention relates to an electronic circuit for controlling remote control devices, said circuit being intended to be actuated by a control member, for example a push button, associated with an impedance, for example one or more indicator lamps.
  • said electronic control circuit being arranged in the circuit, supplied for example by the network, supplying a motor means, for example a coil, to the remote control device, by means of said control member, characterized in that it comprises first means sensitive to a drop in impedance of said supply circuit, to remain conductive for a short determined period allowing the motor supply of said motor means, then to cease to be conductive at the end of said duration, and second means sensitive to an increase in impedance of said supply circuit, to become conductive again.
  • the electronic control circuit can comprise a thyristor associated with a resistor in series, with its trigger control means, said thyristor being associated with a diode bridge to be maintained in the conducting state according to each alternating network.
  • the first means may advantageously include a detection circuit sensitive to the drop in impedance in the supply circuit, said detection circuit being associated with the thyristor trigger control means for inhibiting the thyristor at the end of said short determined duration .
  • this detection circuit can comprise a resistor and a capacitor in series, said capacitor being in parallel with a Zener diode controlling a gate control transistor of the thyristor, said capacitor being normally discharged below the conduction threshold of the Zener diode; which then keeps the transistor in the off state, the thyristor trigger then being in the activated state, said capacitor gradually charging in the event of a drop in impedance of the supply circuit until exceeding the conduction threshold of the Zener diode, then causing the inhibition of the thyristor trigger, making the electronic circuit non-conductive.
  • the second means sensitive to an increase in impedance of the supply circuit preferably include a capacitor in parallel with the alternative terminals of the diode bridge to apply, in the event increase in impedance of the supply circuit, a lower voltage on said alternating terminals of the diode bridge, preventing the thyristor control means from inhibiting the trigger current.
  • the remote control device intended to be controlled is a remote control switch represented, schematically, in A and incorporated in a circuit of use aa.
  • This remote control switch A comprises a coil B actuating a bistable mechanism M.
  • the coil B is interposed in the supply circuit bb of the alternating network, for example 220 Volts.
  • control members B1, B2, ... Bn each comprising a push button BP in parallel with a neon lamp serving as indicator lamp N.
  • a push button BP in parallel with a neon lamp serving as indicator lamp N.
  • the coil B of the remote control switch is then subjected to the full power of the supply circuit for the entire period during which the push button is activated, which would require a dimensioning of coil B capable of withstanding this power, clearly superfluous since the bistable mechanism M then tilted for a long time.
  • the electronic circuit according to the invention comprises a diode bridge D interposed on the supply circuit bb, the junctions 1 and 2 of the bridge being connected to the supply circuit bb and the perpendicular junctions 3, 4 to electronic circuit conductors 5, 6.
  • thyristor Th With its blocking diode d and a low resistance in series R. This arrangement allows the thyristor to be traversed by the supply current at each alternation of the network.
  • the gate g of the thyristor Th is actuated by a gate control transistor T interposed between the conductors 5 and 6 with a resistance in series R1 of significant value.
  • the base of transistor T is connected via a resistor R3 to a Zener diode Z leading to the junction between a resistor of significant value R2 and a capacitor C2, this assembly forming said first means, sensitive to a drop in impedance in the supply circuit bb.
  • the second means sensitive to an increase in impedance of the supply circuit, are constituted by a capacitor C1 in parallel with the diode bridge D.
  • the power supply circuit bb has a high impedance, of the order of a few kilo-ohms to infinity, depending on the number of organs P1- PN connected.
  • the thyristor Th is maintained in the conducting state by means of the trigger resistance R1 at each alternation of the sector coming from the diode bridge, the capacitor C2 being discharged below the conduction threshold of said Zener diode Z, so that the gate current through transistor T is not inhibited.
  • the impedance in the supply circuit bb drops suddenly, allowing the passage of the motor current in the coil B of the remote control switch A so that the bistable mechanism M rocking.
  • a high alternating voltage appears across the diode bridge D, so that the capacitor C2 gradually charges (curve m).
  • the DC voltage of the capacitor C2 exceeds the threshold of the Zener diode Z (instant t1).
  • the transistor T then turns on and inhibits the gate current of the thyristor Th.
  • Zener diode for example, can be replaced by any threshold device, such as for example neon lamp, diac, programmable unijunction transistor etc ...

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Abstract

Le circuit de commande électronique de l'appareil de télécommande est disposé dans le circuit (bb) alimenté par le réseau avec des boutons-poussoirs (BP) associés à des lampes-témoins néon (N) et relié à la bobine (B) de l'appareil de télécommande. Il comporte un pont de diodes (D) associé à un thyristor (Th) et une résistance (R), des premiers moyens avec une résistance R2, un conden­sateur (C2) en parallèle avec une diode Zener pour inhiber le transistor (T) de gâchette après une durée déterminée à la suite de la chute d'impédance provoquée par l'actionnement du bouton-poussoir, et des seconds moyens comprenant un condensateur (C1) en parallèle sur les bornes du pont (D) pour ramener l'ensemble à l'état conducteur.

Description

  • La présente invention a trait à un circuit de commande pour appareils de télécommande électriques à mécanisme bistable tels que télérupteurs, et comprenant des moyens moteurs, tels qu'une bobine, et destinés à être par­courus par un courant électrique moteur du réseau pour pro­voquer un changement d'état de l'appareil, le nouvel état restant maintenu sans exiger de consommation d'énergie élec­trique motrice.
  • L'invention a également trait aux appareils de télécommande électrique de ce type, et notamment télérupteurs, minuteries, relais, relais temporisés, incor­porant ce circuit.
  • Dans la demande de brevet français FR-A-2 583 192, déposée le 11 juin 1985 par la déposante, on a décrit un appareil de télécommande électrique, tel qu'un télérupteur, à mécanisme bistable et comprenant des moyens moteurs bobinés destinés à être parcourus par un courant électrique moteur du réseau pour provoquer un changement d'état de l'appareil, le nouvel état restant maintenu sans consommation d'énergie électrique motrice, et des moyens de commande actionnés pendant une durée aléatoire ou non pour adresser le courant électrique moteur aux moyens moteurs bobinés, caractérisé en ce que le dimensionnement desdits moyens moteurs bobinés est inférieur à celui qui suppor­terait un passage continu du courant électrique moteur ou de la tension la plus élévée relative à l'alimentation desdits moyens moteurs, et en ce que lesdits moyens de commande complètent un circuit électronique sensible à un organe de commande pouvant être actionné, à partir d'une source de courant du réseau, pendant une durée aléatoire pour délivrer, auxdits moyens moteurs bobinés, une impulsion motrice de courant électrique moteur du réseau, de courte durée. La présente invention se propose de fournir un tel circuit électronique particulièrement perfectionné.
  • Un objectif, en particulier de l'invention est de fournir un tel circuit permettant de délivrer, aux­dits moyens moteurs, tels qu'une bobine, une impulsion de courte durée bien calibrée.
  • Un autre objectif de l'invention est de réaliser un tel circuit qui soit particulièrement fiable.
  • Un autre objectif de l'invention est de réaliser un tel circuit permettant de fournir aux moyens moteurs l'énergie nécessaire au basculement d'un mécanisme bistable, qui soit susceptible de détecter le relâchement d'un organe manuel de commande tel qu'un bouton-poussoir, rendant l'appareil qu'il commande à nouveau prêt à recevoir la prochaine commande.
  • L'invention a pour objet un circuit élec­tronique de commande d'appareils de télécommande, ledit cir­cuit étant destiné à être actionné par un organe de com­mande, par exemple un bouton-poussoir, associé à une impédance, par exemple une ou plusieurs lampes-témoin, ledit circuit électronique de commande étant disposé dans le cir­cuit, alimenté par exemple par le réseau, d'alimentation d'un moyen moteur, par exemple une bobine, de l'appareil de télécommande, par l'intermédiaire dudit organe de commande, caractérisé en ce qu'il comporte des premiers moyens sensi­bles à une chute d'impédance dudit circuit d'alimentation, pour rester conducteur pendant une courte durée déterminée permettant l'alimentation motrice dudit moyen moteur, puis cesser d'être conducteur à la fin de ladite durée, et des seconds moyens sensibles à une augmentation d'impédance dudit circuit d'alimentation, pour redevenir conducteur.
  • Dans une forme de réalisation préférée, le circuit électronique de commande peut comporter un thyristor associé à une résistance en série, avec son moyen de contrôle de gâchette, ledit thyristor étant associé à un pont de diodes pour être maintenu à l'état conducteur suivant chaque alternance du réseau.
  • Les premiers moyens peuvent avantageusement comporter un circuit de détection sensible à la chute d'impédance dans le circuit d'alimentation, ledit circuit de détection étant associé aux moyens de commande de gâchette du thyristor pour inhiber le thyristor à la fin de ladite courte durée déterminée.
  • De façon avantageuse, ce circuit de détection peut comporter une résistance et un condensateur en série, ledit condensateur étant en parallèle avec une diode Zener commandant un transistor de commande de gâchette du thyristor, ledit condensateur étant normalement déchargé en dessous du seuil de conduction de la diode Zener; ce qui maintient alors le transistor dans l'état bloqué, la gâchette de thyristor étant alors à l'état activé, ledit condensateur se chargeant progressivement en cas de chute d'impédance du circuit d'alimentation jusqu'à dépasser le seuil de conduction de la diode Zener, provo­quant alors l'inhibition de la gâchette du thyristor, ren­dant le circuit électronique non conducteur.
  • Les seconds moyens sensibles à une augmenta­tion d'impédance du circuit d'alimentation comportent, de préférence, un condensateur en parallèle avec les bornes alternatives du pont de diodes pour appliquer, en cas d'augmentation d'impédance du circuit d'alimentation, une tension moins élevée sur lesdites bornes alternatives du pont de diode, empêchant les moyens de commande de thyristor d'inhiber le courant de gâchette.
  • D'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparaîtront à la lecture de la description suivante, faite à titre d'exemple non limitatif et se référant au dessin annexé dans lequel :
    • la figure 1 représente un schéma d'un circuit électronique de commande selon l'invention,
    • la figure 2 représente un diagramme de fonc­tionnement de ce circuit dans lequel les courbes l, m, n, o, p représentent respectivement l'état, au cours du temps, du bouton-poussoir, du condensateur C2, du courant moteur, du transistor T et du thyristor Th.
  • L'appareil de télécommande destiné à être commandé est un télérupteur représenté, schématiquement, en A et incorporé dans un circuit d'utilisation aa. Ce télérupteur A comporte une bobine B actionnant un mécanisme bistable M. La bobine B est interposée dans le circuit d'alimentation bb du réseau alternatif, par exemple 220 Volts.
  • Dans le circuit d'alimentation bb se trouve interposée une pluralité d'organes de commande B1, B2, ... Bn comprenant chacun un bouton-poussoir BP en parallèle avec une lampe néon servant de témoin indicateur N. Lorsque l'un au moins des boutons-poussoirs est actionné par un utilisa­teur, il court-circuite sa lampe témoin N, provoquant une chute de l'impédance du circuit d'alimentation bb. En l'absence du circuit électronique de commande selon l'invention, la bobine B du télérupteur est alors soumise à la pleine puissance du circuit d'alimentation pendant toute la durée pendant laquelle le bouton-poussoir est activé, ce qui nécessiterait un dimensionnement de la bobine B capable de résister à cette puissance, nettement superflue puisque le mécanisme bistable M a alors basculé depuis longtemps.
  • Le circuit électronique selon l'invention comporte un pont de diodes D interposé sur le circuit d'alimentation bb, les jonctions 1 et 2 du pont étant reliées au circuit d'alimentation bb et les jonctions per­pendiculaires 3, 4 à des conducteurs de circuit électronique 5, 6.
  • Entre les conducteurs 5 et 6, se trouvent disposés un thyristor Th avec sa diode de blo­cage d et une faible résistance en série R. Ce montage permet au thyristor d'être parcouru par le courant d'alimentation à chaque alternance du réseau.
  • La gâchette g du thyristor Th est actionnée par un transistor de commande de gâchette T interposé entre les conducteurs 5 et 6 avec une résistance en série R1 de valeur importante.
  • La base du transistor T est reliée par l'intermédiaire d'une résistance R3 à une diode Zener Z aboutissant à la jonction entre une résistance de valeur importante R2 et un condensateur C2, cet ensemble formant lesdits premiers moyens, sensibles à une chute d'impédance dans le circuit d'alimentation bb.
  • Les seconds moyens, sensibles à une augmenta­tion d'impédance du circuit d'alimentation, sont constitués par un condensateur C1 en parallèle avec le pont de diodes D.
  • Le fonctionnement est le suivant :
  • A l'état de repos, aucun bouton-poussoir BP n'est actionné et le circuit d'alimentation bb présente une impédance élevée, de l'ordre de quelques kilo-ohms à l'infini, suivant le nombre d'organes P1-PN branchés. Dans cet état, le thyristor Th est maintenu à l'état conducteur par l'intermédiaire de la résistance de gâchette R1 à chaque alternance du secteur en provenance du pont de diodes, le condensateur C2 étant déchargé au-dessous du seuil de con­duction de ladite diode Zener Z, de sorte que le courant de gâchette par le biais du transistor T n'est pas inhibé.
  • A la fermeture (instant tO) de l'un des boutons-poussoirs BP, l'impédance dans le circuit d'alimentation bb chute brusquement, permettant le passage du courant moteur dans la bobine B du télérupteur A de sorte que le mécanisme bistable M bascule. En outre, une tension alternative élevée apparaît aux bornes du pont de diodes D, de sorte que le condensateur C2 se charge progressivement (courbe m). Au bout d'une courte durée déterminée, de préférence comprise entre 5 et 20 ms, la tension con­tinue du condensateur C2 dépasse le seuil de la diode Zener Z (instant t1). Le transistor T se met alors en conduction et inhibe le courant de gâchette du thyris­tor Th. En conséquence, à l'alternance de tension suivante (instant t2), le thyristor Th n'est plus conducteur et le courant moteur de la bobine B est interrompu, le seul courant subsistant étant celui, très faible, qui traverse, d'une part, le condensateur C1 et, d'autre part, les résistances R2 et R1 qui imposent en fait un état non con­ducteur au circuit électronique de commande. Cet état reste maintenu tant que l'un au moins des boutons-poussoirs BP reste activé soit intentionnellement, soit par un défaut de fonctionnement.
  • Lorsque le bouton-poussoir BP est relâché (instant t3), sa lampe néon N est à nouveau mise en circuit et l'impédance du circuit d'alimentation bb est augmentée. Le condensateur C1 disposé aux bornes du pont de diodes D détecte cette augmentation d'impédance en prenant une ten­sion moyennement élevée qu'il impose aux jonctions 3, 4 du pont D. En conséquence, la tension continue du condensateur C2 diminue jusqu'au-dessous du seuil de la diode Zener (instant t4). Le transistor T est alors bloqué et ne peut plus inhiber le courant de gâchette du thyristor Th qui redevient conducteur à l'alternance suivante du secteur d'alimentation bb (instant t5). Le circuit électronique se retrouve alors dans l'état conducteur qui reste maintenu jusqu'au prochain actionnement d'un bouton-poussoir.
  • Bien que l'invention ait été décrite à propos d'une forme de réalisation particulière, il est bien entendu qu'on peut lui apporter diverses modifications ; ainsi la diode Zener, par exemple, peut être remplacée par tout dispositif à seuil, tel que par exemple lampe-néon, diac, transistor unijonction programmable etc...

Claims (8)

1. Circuit électronique de commande d'appareils de télécommande, ledit circuit étant destiné à être actionné par un organe de commande (BP) associé à une impédance (N), ledit circuit de commande étant disposé dans le circuit (bb) d'alimentation d'un moyen moteur (B) de l'appareil de télécommande, par l'intermédiaire dudit organe de commande (BP), caractérisé en ce qu'il comporte des premiers moyens (R2, C2, Z) sensibles à une chute d'impédance dudit circuit d'alimentation (bb), pour rester conducteur pendant une courte durée déterminée permettant l'alimentation motrice dudit moteur (B), puis cesser d'etre conducteur à la fin de ladite durée, et des seconds moyens (C1) sensibles à une augmentation d'impédance dudit circuit d'alimentation (bb), pour redevenir conducteur.
2. Circuit selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte un thyristor (Th) avec son moyen de contrôle de gâchette (R1, T), ledit thyristor étant associé à un pont de diodes (D) pour être maintenu à l'état conducteur à chaque alternance du réseau.
3. Circuit selon la revendication 2, caractérisé en ce que lesdits premiers moyens comportent un circuit de détection (R2, C2, Z) sensible à la chute d'impédance dans le circuit d'alimentation, ledit circuit de détection étant associé au moyen de commande de gâchette (T) du thyristor pour inhiber le thyristor à la fin de ladite courte durée prédéterminée.
4. Circuit selon la revendication 3, caractérisé en ce que ledit circuit de détection comporte un condensateur (C2) en parallèle avec une diode Zener (Z) reliée au moyen de commande de gâchette de thyristor.
5. Circuit selon la revendication 4, caractérisé en ce que ledit circuit de détection est relié à un transistor (T) de commande de gâchette (g) de thyristor (Th).
6. Circuit selon l'une quelconque des revendications 2 à 5, caractérisé en ce que lesdits seconds moyens, sensibles à une augmentation d'impédance du circuit d'alimentation, comportent un condensateur (C1) en parallèle avec les bornes alternatives du pont de diodes.
7. Circuit selon l'une quelconque des reven­dications 1 à 6, caractérisé en ce que l'organe de commande est un bouton-poussoir (BP) associé à une lampe-témoin (N).
8. Appareils de télécommande électrique à mécanisme bistable, notamment télérupteurs, minuteries, relais, relais temporisés, incorporant le circuit élec­tronique de commande selon l'une quelconque des revendica­tions 1 à 7.
EP88401013A 1987-05-06 1988-04-26 Circuit de commande pour appareils de télécommande électriques, notamment télérupteurs, et appareils incorporant ce circuit Expired - Lifetime EP0290314B1 (fr)

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EP0290314A1 true EP0290314A1 (fr) 1988-11-09
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DE3878300T2 (de) 1993-08-26
FR2615012A1 (fr) 1988-11-10
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DE3878300D1 (de) 1993-03-25

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