JP2002096023A - 多周波超音波洗浄機の発振制御回路 - Google Patents

多周波超音波洗浄機の発振制御回路

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JP2002096023A JP2000288681A JP2000288681A JP2002096023A JP 2002096023 A JP2002096023 A JP 2002096023A JP 2000288681 A JP2000288681 A JP 2000288681A JP 2000288681 A JP2000288681 A JP 2000288681A JP 2002096023 A JP2002096023 A JP 2002096023A
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Abstract

(57)【要約】 (修正有) 【課題】 交互切り替え型・多周波超音波洗浄機の駆動
発振回路は、電力の低下による洗浄不良や過電力入力に
よる振動子の破壊や発振器のパワー素子の過大出力によ
る安全領域を越えた素子破壊が生じるという問題があっ
た。 【解決手段】 電流検出器23で検出されたマッチング
回路10の出力電流を第1、第2の移相器2、3にそれ
ぞれ帰還電流として入力され、第1、第2の位相ロック
ループ回路4、5で位相をロックし、その出力はクロッ
ク6で選択されてデータセレクタ6に入力され、パルス
幅制御回路8でパルス幅が制御され、スイッチング電力
増幅器9で増幅され、マッチング回路10で2つのパル
スのマッチングを取り、振動子11に入力することによ
り、振動子11は2周波数に共振して、ばらつきのない
2周波数の超音波を発生するので、この2周波数の超音
波により洗浄槽13に入れられた被洗浄物を効率よく洗
浄することができる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明が属する技術分野】本発明は、電力制御と周波数
追尾して交互高速切替えを行う多周波超音波洗浄機の発
振制御回路に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来、交互切り替え型・多周波超音波洗
浄機の駆動発振回路は、それぞれの駆動周波数での振動
子のインピーダンスが相違するため、振動子への投入電
力は、駆動周波数毎にばらつきがあり、又、液体の深
さ、温度、液体の種類、被洗浄物等の影響によっても各
機械共振周波数のインピーダンスが変化するので、振動
子への投入電力は大きく変化する。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】このため、電力の低下
による洗浄不良や過電力入力による振動子の破壊や発振
器のパワー素子の過大出力による安全領域を越えた素子
破壊が生じるという問題があり、一方、振動子への投入
電力は各共振周波数において最大になるので、多周波の
高速切替駆動において、リアルタイムに定電力制御実現
するには、各共振周波数の安定した追尾と周波数切替時
の追尾速度の改善が必要となるという問題があった。
【0004】
【課題を解決しようとする手段】本発明は、洗浄槽に装
着された振動子に入力される出力電流の位相を変更する
少なくとも2つの位相器、該位相器の位相をロックする
少なくとも2つの位相ロックループ回路、該2つの位相
ロックループ回路の出力データをクロックで交互に選択
するデータセレクタとからなる周波数制御回路と、前記
データセレクタの出力のパルス幅を制御するパルス幅制
御回路と、該パルス幅制御回路の出力を増幅するスイッ
チング電力増幅器と、該スイッチング電力増幅器の交互
の出力のマッチングを取るマッチング回路と、該マッチ
ング回路の出力電流を検出する電流検出素子と、該電流
検出素子で検出された出力電流をインピーダンスに変換
する第1のインピーダンス変換器、前記振動子に入力さ
れる電圧を分割する電圧分割器、分割された電圧をイン
ピーダンスに変換する第2のインピーダンス変換器、前
記第1のインピーダンス変換器と前記第2のインピーダ
ンス変換器の出力を乗算する乗算器、該乗算器の出力の
低周波数を通過するローパスフィルタ、該ローパスフィ
ルタの出力を増幅する直流増幅器からなる電力計測回路
と、該電力計測回路の前記直流増幅器の出力をマイナス
端子に入力し、電力制御の基準電圧をプラス端子に入力
する負帰還回路とからなり、該負帰還回路の出力を前記
パルス幅制御回路に入力して、前記振動子に入力される
電力を制御し、周波数を自動追尾するものであり、又、
前記位相ロックループ回路は、前記位相器からの信号の
位相を比較する位相比較器と、該位相比較器の出力のル
ープで通過させるループフィルタと、該ループフィルタ
の出力電圧と設定電圧をクロックで交互に切替えるアナ
ログスイッチと、入力された電圧で発振させる電圧制御
発振回路とからなるものであり、さらに、前記パルス幅
制御回路は、積分回路とウインドコンパレータとからな
り、前記積分回路に前記周波数制御回路の出力が入力さ
れ、前記ウインドコンパレータに前記負帰還回路の出力
が入力されるものである。
【0005】
【発明の実施の形態】本発明では、一つの振動子に存在
する複数の機械共振を利用して、各共振周波数を交互に
高速切替え駆動するものであり、これにより、定在波の
移動を行い、洗浄むらを少なくし、被洗浄物へのダメー
ジを少なくし、振動子の寿命を長くすることができる。
【0006】
【実施例】図1は本発明の実施例の多周波超音波洗浄機
の発振制御回路のブロック図で、周波数制御回路1は第
1の位相器2と第2の位相器3と、第1の位相ロックル
ープ回路4と第2の位相ロックループ回路5とデータセ
レクタ6とからなり、第1の位相器2の出力は第1の位
相ロックループ回路4に入力され、第2の位相器3の出
力は第2のロックループ回路5に入力され、第1、第2
の位相ロックループ回路4、5の出力はクロック7で交
互にデータセレクタ6に取り込まれる。
【0007】データセレクタ6の出力はパルス幅制御回
路8に入力され、又、パルス幅制御回路8の出力はスイ
ッチング電力増幅器9に入力され、スイッチング電力増
幅器9の出力はマッチング回路10に入力され、マッチ
ング回路10の出力は振動子11に入力され、この振動
子11は液体12が入れられた洗浄槽13に装着されて
いる。
【0008】又、電力計測回路14は第1のインピーダ
ンス変換器15と、電圧分割器16の出力が接続された
第2のインピーダンス変換器17と、第1、第2のイン
ピーダンス変換器15、17の出力が乗算される乗算器
18と、ローパスフィルタ19と、直流増幅器20とか
らなり、さらに、直流増幅器20の出力は負帰還回路2
1の負端子に接続され、負帰還回路21の正端子に基準
電源22から電力制御の基準電圧が入力され、負帰還回
路21の出力はパルス幅制御回路8に入力され、又、マ
ッチング回路10の出力から電流が電流検出器23で検
出され、この検出された電流は第1、第2の移相器2、
3に入力されるとともに、電力計測回路14の第1のイ
ンピーダンス変換器15に入力れさ、さらに、マッチン
グ回路10の出力は電力計測回路14の電圧分割器16
に入力されている。
【0009】このように構成された本実施例の多周波超
音波洗浄機の発振制御回路では、電流検出器23で検出
されたマッチング回路10の出力電流を第1、第2の移
相器2、3にそれぞれ帰還電流として入力され、第1、
第2の位相器2、3のそれぞれの出力は第1、第2の位
相ロックループ回路4、5で位相をロックし、第1、第
2の位相ロックループ回路4、5の出力はクロック6で
選択されてデータセレクタ6に入力され、このデータセ
レクタ6で選択されたパルス出力は、パルス幅制御回路
8でパルス幅が制御され、スイッチング電力増幅器9で
増幅され、マッチング回路10で2つのパルスのマッチ
ングを取り、振動子11に入力することにより、振動子
11は2周波数に共振して、ばらつきのない2周波数の
超音波を発生するので、この2周波数の超音波により洗
浄槽13に入れられた被洗浄物を効率よく洗浄すること
ができる。
【0010】又、マッチング回路10の出力から電流検
出器23で検出した電流は電力計測回路14の第1のイ
ンピーダンス変換器15に入力され、マッチング回路1
0の出力から検出された検出電圧は電力計測回路14の
電圧分割器16に入力され、適宜この電圧が分割され、
所定の電圧に変換されて第2のインピーダンス変換器1
7に入力され、これら第1、第2のインピーダンス変換
器15、17の出力は乗算器18で乗算されて、ローパ
スフィルタ19で低周波成分のみが通過され、直流増幅
器20で増幅されて、負帰還回路21の負端子に入力さ
れ、基準電源22からの基準電圧は負帰還回路21の正
の端子に入力され、この負帰還回路21の出力でパルス
幅制御回路8に入力されたパルスのパルス幅を制御す
る。
【0011】本実施例は、このように正帰還回路に第
1、第2の位相ロックループ回路4、5を挿入した発振
回路構成となるので、発振条件は発振回路の総合ループ
位相が0°になる周波数で発振し、又、この第1、第2
の位相ロックループ回路4、5を用いるメリットは不要
な副共振での発振を抑制する理想的なパンドパスフィル
タとしての機能を有し、さらに、後述するように、専用
の電圧制御発振回路を有するので、負荷の条件によって
発振が停止しないという効果がある。
【0012】又、電力計測回路14では、乗算器18を
用いて、振動子11に入力される電圧v及び電流iの瞬
時値を第1、第2のインピーダンス変換器15、17の
出力によって乗算し、使用周波数に対して遮断周波数を
十分低く設定したローパスフィルタ19を通過させた
後、直流増幅器20で有効電力に比例した電圧成分を取
り出しているが、これは高速切替えする多周波の電力計
測に応用する場合、計測の応答性が問題となってくるの
で、通常のローパスフィルタの遮断周波数は数十Hzに
設定されるが、このローパスフィルタ19は、高速切替
え(数十Hz〜数百Hz)での電力計測値が追従できる
ように数百Hz〜数kHzと高めの遮断周波数に設定し
ている。
【0013】図2は、図1の本発明の発振制御回路1で
使用する第1、第2の位相ロックループ回路4、5のブ
ロック図で、第1、第2の移相器2、3の出力が入力さ
れる入力端子23に位相比較回路24が接続され、この
位相比較回路24の出力はループパスフィルタ25に入
力され、ループパスフィルタ25の出力はアナログスイ
ッチ26の一方の端子に入力され、他方の端子には、周
波数設定電圧V(f0+Δf)を発生する周波数設定電
源27が接続され、アナログスイッチ26はクロック2
8で出力を交互に切替え、アナログスイッチ26の出力
は電圧制御発振回路29に入力され、電圧制御発振回路
29の出力発振出力端子30から図1のデータセレクタ
6に力される。
【0014】このように構成した位相ロックループ回路
では、位相ロックループが周波数追尾動作に入る前は、
電圧制御回路の自走周波数を強制的にアナログスイッチ
26で切替えた周波数設定電源27からの周波数設定電
圧V(f0+Δf)で設定された共振周波数付近f0+Δ
fで発振させ、これにより、比較的共振に近い所から周
波数追尾動作が始まるので、ループフィルタ帰還電圧V
(f0)による共振周波数f0の追尾速度を速め、かつ共
振近くに副共振が存在しても、それを避けて安定した追
尾が可能となる。
【0015】図3は、本発明の他の実施例の発振制御回
路のブロック図で、9はスイッチング電力増幅器、10
はマッチング回路、11は振動子、14は電力計測回
路、21は負帰還回路、22は基準電源、23は電流検
出器で、これらの構成は上記実施例と同じであるので、
説明は省略するが、本実施例では、原発振器31の出力
はパルス幅制御回路32の積分回路33に入力され、積
分回路33の出力はウインドコンパレータ34に入力さ
れ、ウインドコンパレータ34の出力はスイッチング電
力増幅器9に入力され、スイッチング電力増幅器9の出
力はマッチング回路10に入力され、マッチング回路1
0の出力は振動子11に入力され、さらに、マッチング
回路10の出力の電流iは電流検出器23で検出されて
電力計測回路14に入力され、又、マッチング回路10
の出力電圧vは電力計測回路14に入力され、電力計測
回路14の出力は負帰還回路21の負端子に入力され、
負帰還回路の正端子に基準電源22が接続され、負帰還
回路21の出力はパルス幅制御回路32のウインドコン
パレータ34に入力されている。
【0016】このように構成された本実施例の発振制御
回路では、図4に示すように、原発振器31からの原発
振信号Aはパルス幅制御回路32の積分回路33で三角
波Bに変換され、ウインドコンパレータ34によって三
角波Bと負帰還回路21の出力電圧V0を比較し、パル
スC、Dを得ており、マッチング回路10の出力電力が
低い場合は、負帰還回路21の出力電圧V0を上げるこ
とによりパルスC、Dのパルス幅を広げ、マッチング回
路10の出力電力が低い場合は、その逆の動作をして、
マッチング回路10の出力電力を一定制御している。
【0017】本実施例では、このように、原発振回路3
1の原発振信号Aのパルス幅を制御する回路を用いるこ
とによって、瞬時に出力電力が可変制御できるので、リ
アルタイムの定電力制御を可能とし、又、ウインドコン
パレータ34を用いているので、0〜maxまでの電力
可変が可能であるという利点がある。
【0018】本発明は、このように構成したので、どの
ような負荷の変動に対しても、一定の洗浄効果が期待で
き、振動子や振動板の破壊を防ぐことができ、さらに、
発振器のパワー素子の破壊を防ぐことができる。
【0019】なお、上記実施例では、2周波数の発振制
御回路について説明したが、第1、第2の各回路を所望
の数だけ増やすことにより、2周波数以上の多周波数の
発振制御回路を構成することができる。
【0020】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の多周波超
音波洗浄機の発振制御回路では、一つの振動子に存在す
る複数の機械共振を利用して、各共振周波数を交互に高
速切替え駆動することにより、定在波の移動を行うの
で、どのような負荷の変動に対しても、洗浄むらを少な
くして一定の洗浄効果が期待でき、被洗浄物へのダメー
ジを少なくし、又、発振器のパワー素子の破壊を防ぐこ
とができ、さらに、振動子や振動板の破壊を防ぐことが
でき、振動子の寿命を長くすることができるという利点
がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施例の多周波超音波洗浄機の発振制
御回路のブロック図である。
【図2】図1の発振制御回路の位相ロックループ回路の
ブロック図である。
【図3】本発明の他の実施例の多周波超音波洗浄機の発
振制御回路のブロック図である。
【図4】図3の各部の波形図である。
【符号の説明】
1 周波数制御回路 2 第1の位相器 3 第2の位相器 4 第1の位相ロックループ回路 5 第2の位相ロックループ回路 6 クロック 7 データセレクタ 8 パルス幅制御回路 9 スイッチング電力増幅器 10 マッチング回路 11 振動子 12 液体 13 洗浄槽 14 電力計測回路 15 第1のインピーダンス変換器 16 電圧分割器 17 第2のインピーダンス変換器 18 乗算器 19 ローパスフィルタ 20 直流増幅器 21 負帰還回路 22 基準電源 23 電流検出器
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き Fターム(参考) 3B201 BB02 BB83 BB92 CD43 4G075 AA15 BB10 BD16 CA23 5D107 AA09 BB11 CC01 CD01 CD03 CD07

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 洗浄槽に装着された振動子に入力される
    出力電流の位相を変更する少なくとも2つの移相器、該
    移相器の出力の位相をロックする少なくとも2つの位相
    ロックループ回路、該2つの位相ロックループ回路の出
    力データをクロックで交互に選択するデータセレクタと
    からなる周波数制御回路と、前記データセレクタの出力
    のパルス幅を制御するパルス幅制御回路と、該パルス幅
    制御回路の出力を増幅するスイッチング電力増幅器と、
    該スイッチング電力増幅器の交互の出力のマッチングを
    取るマッチング回路と、該マッチング回路の出力電流を
    検出する電流検出素子と、該電流検出素子で検出された
    出力電流をインピーダンスに変換する第1のインピーダ
    ンス変換器、前記振動子に入力される電圧を分割する電
    圧分割器、分割された電圧をインピーダンスに変換する
    第2のインピーダンス変換器、前記第1のインピーダン
    ス変換器と前記第2のインピーダンス変換器の出力を乗
    算する乗算器、該乗算器の出力の低周波数を通過するロ
    ーパスフィルタ、該ローパスフィルタの出力を増幅する
    直流増幅器からなる電力計測回路と、該電力計測回路の
    前記直流増幅器の出力をマイナス端子に入力し、電力制
    御の基準電圧をプラス端子に入力する負帰還回路とから
    なり、該負帰還回路の出力を前記パルス幅制御回路に入
    力して、前記振動子に入力される電力を制御し、周波数
    を自動追尾することを特徴とする多周波超音波洗浄機の
    発振制御回路。
  2. 【請求項2】 前記位相ロックループ回路は、前記位相
    器からの信号の位相を比較する位相比較器と、該位相比
    較器の出力のループで通過させるループフィルタと、該
    ループフィルタの出力電圧と設定電圧をクロックで交互
    に切替えるアナログスイッチと、入力された電圧で発振
    させる電圧制御発振回路とからなることを特徴とする請
    求項1記載の多周波超音波洗浄機の発振制御回路。
  3. 【請求項3】 前記パルス幅制御回路は、積分回路とウ
    インドコンパレータとからなり、前記積分回路に前記周
    波数制御回路の出力が入力され、前記ウインドコンパレ
    ータに前記負帰還回路の出力が入力されることを特徴と
    する請求項1記載の多周波超音波洗浄機の発振制御回
    路。
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