JP2005312174A - Power supply controller and washing machine having the same - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、洗濯機等の電気機器や各種電子機器の電源制御装置に関し、交流電源から機器に電力を供給または遮断する構成に関するものである。 The present invention relates to a power supply control device for electrical equipment such as a washing machine and various electronic equipment, and to a configuration for supplying or cutting off power from an AC power supply to the equipment.
図3は、洗濯機等の制御に用いられる従来の電源制御装置を説明する概念図である。 FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a conventional power supply control device used for controlling a washing machine or the like.
図3を参照して、交流電力を供給する交流電源1と、電源トランス19とが接続されている。また、この交流電源1と電源トランス19との間に電源投入スイッチ6と、電源投入スイッチ6と並列に設けられた電源リレー29とが設けられる。電源投入スイッチ6は、押圧時には導通状態(閉成状態とも称する)となり、非押圧時には非導通状態(開成状態とも称する)であるプッシュスイッチである。電源リレー29は、電源リレー制御回路34の指示に応答して動作し、初期状態においては、電源リレー29は開成状態である。
Referring to FIG. 3, an AC power source 1 that supplies AC power and a
電力が供給されていないときに電源投入スイッチ6を押圧すると、その接点が導通状態となる。これに伴い、交流電源1が電源トランス19の1次側巻線に供給されて2次側巻線からその巻線比に応じて降圧された交流電圧が出力される。この交流電圧は、ダイオードブリッジを形成する整流ダイオード20a〜20dによって全波整流され、さらに平滑コンデンサ21により平滑された直流電圧に変換される。直流電圧は、定電圧回路22により降圧安定化され、制御回路23#に供給される。
When the power-on
制御回路23#は、定電圧回路22からの電圧供給により動作を開始し、電源リレー制御回路34を介して電源リレー29の接点を非導通状態から導通状態に設定する。電源リレー29の閉成状態は、制御回路23#から電源リレー29をオフするすなわち開成状態とするための信号が電源リレー制御回路34から出力されるまで自己保持される。
したがって、一旦電源リレー29が、閉成状態になると、その後電源投入スイッチ6の押圧が解除されても、電源リレー29を介して交流電源1から制御回路23#に電圧が供給されるので、制御回路23#の動作を継続することができる。
Therefore, once the
制御回路23#は、使用者によって押圧される図示しない操作スイッチの入力信号をもとに洗濯機駆動回路30を制御し、洗濯機の一連の工程を実施するために負荷駆動回路18に信号を出力する。
The
負荷駆動回路18は、トライアック14〜17のゲート信号をオンもしくはオフし、ゲート信号がオンされればそのトライアックがオンする。トライアック14,15は、洗濯機モータ11の回転の左回りおよび右回りにそれぞれ対応して設けられている。トライアック16は、給水弁12の負荷を動作させるために設けられている。トライアック17は、排水弁13の負荷を動作させるために設けられている。対応するトライアックのオンに応答して洗濯機モータ11、給水弁12、排水弁13に交流電源1が供給され、それぞれの負荷が動作し、一連の工程である洗い、すすぎ、脱水工程を実行する。
The
洗濯機の一連の工程がすべて終了すれば、制御回路23#は、洗濯機駆動回路30への電力供給を遮断すべく電源リレー29をオフするための信号を電源リレー制御回路34から出力するように指示する。
When a series of steps of the washing machine is completed, the
この指示に応答して電源リレー29は開成状態とされ、洗濯機駆動回路30と交流電源1とは電源リレー29により遮断される。
In response to this instruction, the
上記の構成にすることにより、洗濯機駆動回路30を操作していないときには交流電源1が洗濯機駆動回路30から遮断され、そのときの消費電力いわゆる待機電力をほぼ抑制することが可能な電源制御装置を実現することができる。
With the above configuration, when the washing
なお、消費電力をほぼ抑制するとは厳密に言うと、交流電源1側の電源ライン間に雑音防止用のコンデンサ2および当該コンデンサの充電電流を放電させるための放電用抵抗3がそれぞれ接続されており、これらによりいくらかの消費電力が発生している。
Strictly speaking, it is said that the power consumption is substantially suppressed, and a
なお、コンデンサ2は、一般的に0.1μF(ファラッド)程度、放電用抵抗3は1M(メガ)Ω程度に設定されるため、その消費電力は極めて微小であると考えられる。
The
特開平10−136567号公報においても上記と同様の待機時の消費電力を低減する電源制御装置の構成が開示されている。
しかしながら、このような従来の構成では、電源投入スイッチが交流電源ラインに配置されるため、高い電圧の印加、または負荷への電流供給により大電流が流れ込むことにより、電圧もしくは電流定格の大きなスイッチ(接点)が必要となる。すなわち形状の大きなスイッチが必要となり、コストの高いものを使用する必要がある。 However, in such a conventional configuration, since the power-on switch is arranged on the AC power supply line, a large current flows by applying a high voltage or supplying a current to the load, so that a switch with a large voltage or current rating ( Contact) is required. That is, a switch having a large shape is required, and it is necessary to use an expensive switch.
この点、スイッチの形状が大きなものを使用すると基板上の占有面積を十分に確保しなければならず、レイアウト効率が悪いという問題もある。従来の構成においては、電源投入スイッチと、その他の操作スイッチとを同一基板上に搭載することがスペース的に困難であったためリード線とコネクタとを使い基板上から電源投入スイッチを離して搭載することが一般的に行なわれており、部品の増加、配線の増加、組立の煩雑さ、組立の工数増加等によりコストも高くなるという問題もある。また、内部構造の複雑さによる工程不良の増加が高まるという問題もある。 In this regard, when a switch having a large shape is used, a sufficient area must be secured on the substrate, which causes a problem of poor layout efficiency. In the conventional configuration, it was difficult to mount the power-on switch and other operation switches on the same board, so mount the power-on switch away from the board using lead wires and connectors. However, there is a problem that the cost increases due to an increase in parts, an increase in wiring, a complicated assembly, an increase in the number of assembly steps, and the like. There is also a problem that the increase in process defects due to the complexity of the internal structure increases.
また、たとえその他の操作スイッチと同一基板上に電源投入スイッチとを搭載できた場合においても電源投入スイッチとその他の操作スイッチとの間には高電圧である電源電圧と同等の電位差が存在する。したがって、この両者間の絶縁距離は、その高電圧に応じた広い距離を確保しなければならず、必然的にプリント基板面積を増大せざるを得ず、コストが増大するという問題がある。さらには、配置位置等のレイアウト上の制約が課されるなど種々の面においても問題がある。 Further, even when a power-on switch can be mounted on the same substrate as other operation switches, a potential difference equivalent to a high-voltage power supply voltage exists between the power-on switch and the other operation switches. Therefore, the insulation distance between the two must secure a wide distance according to the high voltage, which inevitably increases the printed circuit board area, which increases the cost. Furthermore, there are problems in various aspects such as restrictions on layout such as arrangement positions.
本発明は、上記のような問題を解決するためになされたものであって、待機電力を低減しつつ、好適な電源投入スイッチを備えた電源制御回路を提供することを目的とする。 The present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a power control circuit including a suitable power-on switch while reducing standby power.
本発明に係る電源制御装置は、電気機器に電力を供給するための電源制御装置であって、交流電源と、交流電源のライン間に直列に接続した複数の抵抗素子と、導通に応答して電気機器に電力を供給するための電源投入スイッチを含むスイッチ部とを備える。電源投入スイッチは、複数の抵抗素子により交流電源の電圧を抵抗分割した電圧の供給を受けるように接続される。 A power supply control device according to the present invention is a power supply control device for supplying electric power to an electrical device, and in response to conduction, an AC power supply, a plurality of resistance elements connected in series between lines of the AC power supply, and A switch unit including a power-on switch for supplying electric power to the electric device. The power-on switch is connected to receive a voltage obtained by dividing the voltage of the AC power source by a plurality of resistance elements.
好ましくは、交流電源のライン間に複数の抵抗素子と直列に接続されるダイオードをさらに備える。 Preferably, a diode connected in series with a plurality of resistance elements is further provided between lines of the AC power supply.
好ましくは、交流電源の電圧を受けて直流電源の電圧に変換する電源変換部と、電気機器を操作するための操作スイッチとをさらに備える。交流電源は、複数の抵抗素子と電源ノードを介して接続される。操作スイッチは、電源ノードと接続され、電源変換部により変換された直流電源の電圧を受ける。 Preferably, the apparatus further includes a power conversion unit that receives the voltage of the AC power and converts the voltage to the voltage of the DC power, and an operation switch for operating the electric device. The AC power supply is connected to a plurality of resistance elements via a power supply node. The operation switch is connected to the power supply node and receives the voltage of the DC power source converted by the power source conversion unit.
本発明に係る他の電源制御装置は、電気機器に電力を供給するための電源制御装置であって、交流電源と、交流電源のライン間に接続された少なくとも1つのダイオードと、導通に応答して電気機器に電力を供給するための電源投入スイッチを含むスイッチ部とを備える。電源投入スイッチは、ダイオードにより交流電源の電圧からしきい値電圧降下した電圧の供給を受けるように接続される。 Another power supply control device according to the present invention is a power supply control device for supplying electric power to an electrical device, and is responsive to conduction with an AC power supply and at least one diode connected between lines of the AC power supply. And a switch unit including a power-on switch for supplying electric power to the electric device. The power-on switch is connected to receive a voltage that is a threshold voltage drop from the voltage of the AC power supply by a diode.
好ましくは、ダイオードは、ツェナーダイオードである。 Preferably, the diode is a Zener diode.
好ましくは、交流電源の電圧を受けて直流電源の電圧に変換する電源変換部と、電気機器を操作するための操作スイッチとをさらに備え、交流電源は、複数の抵抗素子と電源ノードを介して接続される。操作スイッチは、電源ノードと接続され、電源変換部により変換された直流電源の電圧を受ける。 Preferably, the apparatus further includes a power conversion unit that receives the voltage of the AC power supply and converts the voltage to the voltage of the DC power supply, and an operation switch for operating the electric device, and the AC power supply is connected to the plurality of resistance elements and the power supply node Connected. The operation switch is connected to the power supply node and receives the voltage of the DC power source converted by the power source conversion unit.
好ましくは、電源投入スイッチは導通後、非導通に設定される。スイッチ部は、電源投入スイッチの導通に応答して電気機器に交流電力への供給動作を維持し続ける電力供給維持手段をさらに含む。電源投入スイッチの再導通を検知する制御手段をさらに備える。制御手段は、検知結果に基づき、電力供給維持手段の供給動作の停止を指示する。 Preferably, the power-on switch is set to be non-conductive after being conductive. The switch unit further includes a power supply maintaining unit that continues to maintain the operation of supplying the AC power to the electric device in response to the conduction of the power-on switch. Control means for detecting re-conduction of the power-on switch is further provided. The control means instructs to stop the supply operation of the power supply maintaining means based on the detection result.
特に、電力供給維持手段は、電源投入スイッチの導通に応答して流れる電流に応じて発光する発光素子を有し、発光素子の発光状態に応答して、導通して電気機器と交流電源とを電気的に接続するフォトトライアックと、フォトトライアックの導通に応答して、電源投入スイッチの導通に応答して流れる電流とは別の経路から発光素子に流れる電流を供給する電流供給経路とを有する。 In particular, the power supply maintaining means has a light emitting element that emits light in response to a current that flows in response to conduction of the power-on switch, and conducts in response to the light emitting state of the light emitting element to connect the electric device and the AC power source. A phototriac that is electrically connected and a current supply path that supplies a current that flows to the light emitting element from a path different from a current that flows in response to the conduction of the power-on switch in response to the conduction of the phototriac.
特に、電力供給維持手段は、電源投入スイッチの導通に応答して流れる電流に応じて発光する発光素子を有し、発光素子の発光状態に応答して、導通して電気機器と交流電源とを電気的に接続するフォトトライアックと、フォトトライアックと並列に設けられ、フォトトライアックの導通後、電気機器と交流電源との接続動作を維持し続けるためのリレー回路とを有する。制御手段は、検知結果に基づきリレー回路における電気機器と交流電源との接続動作の停止を指示する。 In particular, the power supply maintaining means has a light emitting element that emits light in response to a current that flows in response to conduction of the power-on switch. A phototriac that is electrically connected, and a relay circuit that is provided in parallel with the phototriac and that maintains a connection operation between the electrical device and the AC power supply after the phototriac is turned on. The control means instructs to stop the connection operation between the electric device and the AC power supply in the relay circuit based on the detection result.
本発明に係る洗濯機は、上記に記載の電源制御装置を備える。 A washing machine according to the present invention includes the power supply control device described above.
本発明に係る電源制御装置および洗濯機は、電源投入スイッチを含むスイッチ部を備える。電源投入スイッチは、交流電源の電圧を抵抗分割した電圧もしくはダイオードのしきい値電圧降下した電圧の供給を受けるように接続される。したがって、電源投入スイッチには、電圧もしくは電流定格の小さなスイッチを用いることが可能であり、形状の小さなかつコストの安いスイッチを設けることができる。 A power supply control device and a washing machine according to the present invention include a switch unit including a power-on switch. The power-on switch is connected to receive a voltage obtained by resistance-dividing the voltage of the AC power supply or a voltage obtained by dropping the threshold voltage of the diode. Therefore, a switch with a small voltage or current rating can be used as the power-on switch, and a switch with a small shape and low cost can be provided.
以下、この発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同一または相当部分には同一符号を付し、その説明は繰返さない。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. In the drawings, the same or corresponding parts are denoted by the same reference numerals, and description thereof will not be repeated.
図1は、本発明の実施の形態に従う電源制御回路および洗濯機駆動回路30を説明する構成図である。
FIG. 1 is a configuration diagram illustrating a power supply control circuit and a washing
洗濯機駆動回路30に電力を供給する交流電源1と、交流電源1の電源ラインにあるノードN0を介して電源トランス19の一端側が接続され、他端側はノードN7と接続される。フォトトライアック10に含まれるトライアック10bは、交流電源1の電源ラインにあるノードN1とノードN7との間に接続される。コンデンサ2は、雑音端子電圧を防止および雑音の侵入の防止するために交流電源のライン間であるノードN0とノードN1との間に接続される。抵抗3および4と、ダイオード5は、ノードN0とノードN1との間に直列に接続される。抵抗3と抵抗4との間の接続ノードN2とノードN3との間に本発明の実施の形態に従う電源投入スイッチ6が設けられる。
One end side of the
抵抗31は、ノードN3とノードN0との間に接続される。PNPトランジスタ7は、エミッタ側がノードN0と接続され、コレクタ側がノードN4と接続され、ベース側がノードN3と接続されている。ダイオード9は、アノード側がノードN4と接続される。カソード側はノードN9と接続され、逆電流が流れることがないように設けられたものである。電解コンデンサ33は、ノードN9とノードN1との間に接続される。抵抗8とフォトトライアック10に含まれる発光素子(LED)10aとは直列にノードN9とノードN1との間に接続される。電解コンデンサ33と抵抗8および発光素子10aとは並列の関係にある。なお、抵抗8は、発光素子10aに流す電流の大きさを調整するために設けられており、ダイオード9は発光素子10aおよびPNPトランジスタ7に逆電圧がかからないように保護用のために設けられている。
電解コンデンサ33は、ダイオード9の順方向電流時には充電され、逆方向時には発光素子10aに放電電流が流れるように設けられている。発光素子10aに電流が流れると、トライアック10bがオンして、ノードN1とノードN7とが電気的に導通状態となる。洗濯機駆動回路30は、ノードN0とノードN7と接続されて交流電力の供給を受ける。
The
整流ダイオード20a〜20dは、ダイオードブリッジを形成してノードN0とノードN8との間に配置される。平滑コンデンサ21は、ノードN0とノードN8との間に接続される。定電圧回路22は、ノードN8とノードN5との間に配置される。制御回路23は、ノードN0およびノードN5と接続される。
The
電源トランス19において、1次巻線側に電流が流れると、2次巻線側からその巻線比に応じて降圧された交流電圧が出力される。そして、両端と接続されるダイオードブリッジにより、交流電圧が全波整流され直流電圧を得ている。平滑コンデンサ21は、全波整流された出力部の両端に接続され、さらに電圧変動の少ない直流電圧に平滑している。直流電圧は、定電圧回路22により降圧安定化され、制御回路23へ供給される。なお、ここで得られた直流電圧は、交流電源1の片側のラインすなわちノードN0と接続された状態で生成され、同じ基準電位に設定されている。制御回路23は、定電圧回路22からの電圧の供給により動作を開始する。
In the
PNPトランジスタ25は、PNPトランジスタ7と並列に設けられ、エミッタ側がノードN0と接続され、コレクタ側がノードN4と接続され、ベース側が制御回路23と接続される抵抗26と接続されている。抵抗32は、PNPトランジスタ25のエミッタとベースとの間に接続される。抵抗27は、ノードN6とノードN5との間に接続される。ノードN6は、制御回路23と接続されるとともに、ノードN3と電気的に結合されている。
The
操作スイッチ群24は、ノードN0とノードN5との間に配置される。操作スイッチ群24は、スイッチ40,41と、抵抗42,43とを含む。スイッチ40および抵抗42は、ノードN0とノードN5との間に直列に接続され、その接続ノードは制御回路23と接続されている。また、スイッチ41および抵抗43は、スイッチ40および抵抗42と並列に設けられ、ノードN0とノードN5との間に直列に接続され、その接続ノードは、制御回路23と接続されている。なお、操作スイッチ群24は、交流電源1の片側のラインすなわちノードN0と接続された状態である。すなわち、電源投入スイッチ6と同じ電源ラインに接続された状態である。したがって、同じ電源ラインに接続されているため基準電位は同じであり、電源投入スイッチ6と操作スイッチ群24との絶縁距離を短縮することが可能である。
The
操作スイッチ群24は、洗濯機の使用者により操作され、本例においては一例として2つのスイッチのみしか図示していないがこれに限られず、洗濯のコースの選定および水位の選定、運転スタートおよび停止などの操作指示がスイッチにより入力される。
The
なお、電源投入スイッチ6、スイッチ40,41は、押圧時には閉成し、非押圧時すなわち押圧時後には開成しているプッシュスイッチである。
The power-on
洗濯機駆動回路30については、図3で説明したのと同様であるのでその詳細な説明は繰り返さない。
Since washing
ここで、本発明の実施の形態に従う電源制御回路の動作について説明する。その前に、動作前の電源投入スイッチ6に印加されている電圧レベルについて説明する。電源投入スイッチ6の押圧前のノードN3は、抵抗31を介してノードN0と接続されており、PNPトランジスタ7がオフしているためノードN3とノードN0とは同電位になっている。一方、ノードN2は、抵抗3および抵抗4により抵抗分割された電位に設定されている。具体的には、ダイオード5においてしきい値電圧分降下した電源電圧を抵抗3および抵抗4により抵抗分割した値に設定されている。なお、ダイオード5は、逆電流防止用に挿入しているダイオードであり、そのしきい値電圧は交流電源電圧の電圧レベルと比較するとほぼ0Vと考えられるので交流電源電圧を抵抗3および抵抗4で抵抗分割しているものと考えることができる。これにより、押圧前の電源投入スイッチ6に印加されている電圧差は、抵抗3および抵抗4に基づく抵抗分割により抵抗3に印加される電圧レベルと同じに設定される。たとえば、抵抗4を抵抗3よりも極めて大きく設定することにより、抵抗3にかかる電圧レベルを低くすることができる。すなわち、電源投入スイッチ6に印加される電圧レベルを極めて低くすることができる。
Here, the operation of the power supply control circuit according to the embodiment of the present invention will be described. Before that, the voltage level applied to the power-on
次に、使用者により電源投入スイッチ6が押圧されると、PNPトランジスタ7のベース電流がトランジスタ7のエミッタ−ベース間を流れ、電源投入スイッチ6,抵抗4およびダイオード5を介して交流電源1により流される。このとき電源投入スイッチ6のノードN3は、電源電圧からエミッタ−ベース間電圧のみ降下した値に設定されている。
Next, when the power-on
PNPトランジスタ7にベース電流が流れると、PNPトランジスタ7のエミッタ−コレクタ間がオンする。これにより、ダイオード9および抵抗8を介してフォトトライアック10の発光素子10aに電流が流れる。したがって、発光素子10aに電流が流れるためフォトトライアック10のトライアック10bがオンする。すなわち、ノードN1とノードN7とが電気的に導通状態となる。また、同時に電解コンデンサ33にも電流が流れ充電される。この充電電流は、ダイオード9の逆方向側に交流電源1が印加されているときは抵抗8を介して発光素子10aに放電する。これにより、電源投入スイッチ6が押圧されているときに、発光素子10aには常に電流が流れ、トライアック10bは導通状態を保つことができる。
When a base current flows through the PNP transistor 7, the emitter-collector of the PNP transistor 7 is turned on. As a result, a current flows through the
フォトトライアック10のトライアック10bがオンすれば、交流電源1が電源トランス19すなわち洗濯機駆動回路30に接続される。そして、上述したように電源トランス19の1次側巻線に電流が流れ、2次側巻線からその巻線比に応じて降圧された交流電圧が出力される。さらにダイオードブリッジにて交流電圧が全波整流され、直流電圧を出力し、平滑コンデンサ21により電圧変動の少ない直流電圧に平滑される。直流電圧は、定電圧回路22により降圧安定化され制御回路23へ供給される。制御回路23は、定電圧回路22からの電圧の供給により動作を開始する。
When the
ここで、制御回路23は、トランジスタ25をオンすべく抵抗26へ信号を出力する。上述したようにPNPトランジスタ25は、PNPトランジスタ7と並列に接続されているため、オンすると電源投入スイッチ6が押圧され、PNPトランジスタ7がオンした場合と同じ動作を行なうことになる。すなわち、フォトトライアック10の発光素子10aに上述した電流供給を行なうことになる。
Here, the
したがって、電源投入スイッチ6への押圧が解除されてもフォトトライアック10の発光素子10aにPNPトランジスタ25から電流が流れることにより、交流電源1から電源トランス19へのあるいは洗濯機駆動回路30への電力供給が継続的に行なわれ、いわゆる電源オン状態となる。
Therefore, even when the power-on
この状態で、使用者が、操作スイッチ群24のスイッチを操作することにより、制御回路23は洗濯機の所定の工程を実施すべく負荷駆動回路18に信号を出力する。そして、上述した一連の動作を実行するために洗濯機モータ11、給水弁12、排水弁13が動作する。
In this state, when the user operates the switches of the
洗濯機の一連の工程がすべて終了すれば、制御回路23は、抵抗26を介するPNPトランジスタ25への信号の供給を停止する。これに伴い、PNPトランジスタ25はオフし、フォトトライアック10の発光素子10aへの電流供給が遮断される。したがって、フォトトライアック10のトライアック10bはオフする。これにより、ノードN1とノードN7とは非導通状態となり、交流電源1から洗濯機駆動回路30へ電力供給が遮断される。
When all the series of steps of the washing machine are completed, the
また、一連の工程の途中でも洗濯機の使用者により電源投入スイッチ6が押圧されると、トランジスタ7にベース電流が流れる。これにより、抵抗27に印加される電圧が変化する。制御回路23は、この抵抗27に印加される電圧変化を検知して、電源投入スイッチ6が押圧されたことを判別する。そして、上記で説明したのと同様に、PNPトランジスタ25に対して供給していた信号の供給を停止し、上述したように、交流電源1から洗濯機駆動回路30への電力供給を遮断して待機電力を低減する。
Further, when the power-on
したがって、電源投入スイッチ6は、電力供給の開始スイッチであり、かつ電力遮断の終了スイッチの両方の役目を果たしている。
Therefore, the power-on
交流電源1から洗濯機駆動回路30へ電力が供給されていない状態である待機状態の際すなわちフォトトライアック10がオンしていない状態のときは、抵抗3および4にダイオード5の順方向の微電流が交流電源1より流される。本実施の形態においては、抵抗3および抵抗4をともに高抵抗とするとともに、抵抗3に対する抵抗4の比を極めて大きく設定する。たとえば、抵抗3は16KΩ、抵抗4は470KΩとし、交流電源が100ボルトの波高値141Vが供給されていれば、抵抗3の両端のノードN1およびN2には波高値4.8Vと低電圧が出力されることになる。
When the AC power supply 1 is in a standby state where no electric power is supplied to the washing
また、このときの消費電力いわゆる待機電力は計算上約0.02Wと極めて微小なものとなる。 Also, the power consumption at this time, so-called standby power, is extremely small, about 0.02 W in calculation.
本実施の形態に従う電源投入スイッチ6は、上述したように従来の図3の構成で説明した直接交流電源1と接続される構成ではなく、抵抗分割により降圧された電圧の供給を受けるため電圧もしくは電流定格の小さなスイッチ(接点)を用いることが可能である。したがって、形状の小さなかつコストの安いスイッチを設けることができる。
As described above, the power-on
そして、同じ電源ラインに接続されているため基準電位は同じであり、電源投入スイッチ6と、操作スイッチ群24との間の電位差は抑制される。したがって、この両者間の絶縁距離を短縮し、プリント基板面積を縮小し、コストを低減して、配置位置等のレイアウト上の制約も緩和することができる。
Since the reference potentials are the same because they are connected to the same power line, the potential difference between the power-on
なお、本実施の形態では、電源投入スイッチ6を制御する所定電圧を得るために抵抗3および4の抵抗分割によって実現しているが、抵抗3の代わりに定電圧ツェナーダイオードを用いることも可能である。
In this embodiment, in order to obtain a predetermined voltage for controlling the power-on
本実施の形態においては、抵抗やダイオードを用いて電源投入スイッチ6に印加される電圧を調整する構成であり、プロセス上のばらつきが少なく、電圧の調整も容易に行なうことが可能である。
In the present embodiment, the voltage applied to the power-on
図2は、本発明の実施の形態に従う電源制御回路の別の構成および洗濯機駆動回路30を説明する構成図である。
FIG. 2 is a configuration diagram illustrating another configuration of the power supply control circuit and the washing
図2を参照して、本発明の実施の形態に従う別の構成は、図1と比較して、PNPトランジスタ25からのノードN4に供給する電流経路を削除して、PNPトランジスタ25から流れる電流に応じて動作する電源リレー29を設けた点が異なる。その他の点は同様であるのでその詳細な説明は繰り返さない。
Referring to FIG. 2, another configuration according to the embodiment of the present invention removes the current path supplied from node P4 from
図1の構成においては、上述したようにダイオード9を介して発光素子10aに流す電流は、PNPトランジスタ7がオフした後、PNPトランジスタ25からその電流が供給される構成であった。図2の構成においては、電源投入スイッチ6の押圧により制御回路23が動作を開始すると、制御回路23は、PNPトランジスタ25をオンさせる。PNPトランジスタ25から流れる電流により電源リレー29が閉成状態となり電源供給が維持される。したがって電源投入スイッチの押圧が解除されても交流電源1から洗濯機駆動回路30への電力供給が継続的に行なわれ、いわゆる電源オン状態となる。
In the configuration of FIG. 1, the current that flows to the
一方、電力が洗濯機駆動回路30に与えられた以降は、発光素子10aには電流が流されないためフォトトライアック10は機能しない構成である。そして、一連の洗濯機の動作が完了した後は、PNPトランジスタ25がオフし、電源リレー29への電流供給が停止し、電源リレー29は開成状態となる。すなわち、洗濯機駆動回路30への電力供給は遮断される。
On the other hand, after power is supplied to the washing
なお、上記においては、電気機器として洗濯機に搭載される洗濯機駆動回路30を用いて説明したが、本発明の電気機器の電源制御装置は、洗濯機に限るものではなく、一般の電気機器に適用可能である。
In the above description, the washing
今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。 The embodiment disclosed this time should be considered as illustrative in all points and not restrictive. The scope of the present invention is defined by the terms of the claims, rather than the description above, and is intended to include any modifications within the scope and meaning equivalent to the terms of the claims.
1 交流電源、2,33 コンデンサ、3,4,8,26,27,31,32,42,43 抵抗、5,9,20a〜20d ダイオード、6 電源投入スイッチ、7,25 PNPトランジスタ、10 フォトトライアック、10a 発光素子、10b,14〜17 トライアック、11 洗濯機モータ、12 給水弁、13 排水弁、18 負荷駆動回路、19 電源トランス、21 平滑コンデンサ、22 定電圧回路、23,23
# 制御回路、24 操作スイッチ群、29 電源リレー、40,41 スイッチ。
1 AC power supply, 2,33 capacitor, 3, 4, 8, 26, 27, 31, 32, 42, 43 resistance, 5, 9, 20a to 20d diode, 6 power-on switch, 7, 25 PNP transistor, 10 photo Triac, 10a Light emitting element, 10b, 14-17 Triac, 11 Washing machine motor, 12 Water supply valve, 13 Drain valve, 18 Load drive circuit, 19 Power transformer, 21 Smoothing capacitor, 22 Constant voltage circuit, 23, 23
# Control circuit, 24 operation switch group, 29 power relay, 40, 41 switch.
Claims (10)
交流電源と、
前記交流電源のライン間に直列に接続した複数の抵抗素子と、
導通に応答して前記電気機器に電力を供給するための電源投入スイッチを含むスイッチ部とを備え、
前記電源投入スイッチは、前記複数の抵抗素子により前記交流電源の電圧を抵抗分割した電圧の供給を受けるように接続される、電源制御装置。 A power supply control device for supplying power to electrical equipment,
AC power supply,
A plurality of resistance elements connected in series between the lines of the AC power supply;
A switch unit including a power-on switch for supplying power to the electrical device in response to conduction,
The power-on switch is connected to receive the supply of a voltage obtained by resistance-dividing the voltage of the AC power supply by the plurality of resistance elements.
前記電気機器を操作するための操作スイッチとをさらに備え、
前記交流電源は、前記複数の抵抗素子と電源ノードを介して接続され、
前記操作スイッチは、前記電源ノードと接続され、前記電源変換部により変換された前記直流電源の電圧を受ける、請求項1記載の電源制御装置。 A power conversion unit that receives the voltage of the AC power source and converts the voltage to a DC power source voltage;
An operation switch for operating the electric device,
The AC power supply is connected to the plurality of resistance elements via a power supply node,
The power supply control device according to claim 1, wherein the operation switch is connected to the power supply node and receives the voltage of the DC power supply converted by the power supply conversion unit.
交流電源と、
前記交流電源のライン間に接続された少なくとも1つのダイオードと、
導通に応答して前記電気機器に電力を供給するための電源投入スイッチを含むスイッチ部とを備え、
前記電源投入スイッチは、前記ダイオードにより前記交流電源の電圧からしきい値電圧降下した電圧の供給を受けるように接続される、電源制御装置。 A power supply control device for supplying power to electrical equipment,
AC power supply,
At least one diode connected between lines of the AC power source;
A switch unit including a power-on switch for supplying power to the electrical device in response to conduction,
The power-on switch is connected to receive a supply of a voltage that is a threshold voltage drop from the voltage of the AC power supply by the diode.
前記電気機器を操作するための操作スイッチとをさらに備え、
前記交流電源は、前記複数の抵抗素子と電源ノードを介して接続され、
前記操作スイッチは、前記電源ノードと接続され、前記電源変換部により変換された前記直流電源の電圧を受ける、請求項4記載の電源制御装置。 A power conversion unit that receives the voltage of the AC power source and converts the voltage to a DC power source voltage;
An operation switch for operating the electric device,
The AC power supply is connected to the plurality of resistance elements via a power supply node,
The power supply control device according to claim 4, wherein the operation switch is connected to the power supply node and receives a voltage of the DC power supply converted by the power supply conversion unit.
前記スイッチ部は、前記電源投入スイッチの導通に応答して前記電気機器に前記交流電力への供給動作を維持し続ける電力供給維持手段をさらに含み、
前記電源投入スイッチの再導通を検知する制御手段をさらに備え、
前記制御手段は、検知結果に基づき、前記電力供給維持手段の供給動作の停止を指示する、請求項1〜6のいずれか一項に記載の電源制御装置。 The power-on switch is set to non-conductive after conduction,
The switch unit further includes power supply maintaining means for continuing to maintain the supply operation to the AC power in the electric device in response to conduction of the power-on switch,
Further comprising control means for detecting re-conduction of the power-on switch,
The power supply control device according to any one of claims 1 to 6, wherein the control unit instructs to stop a supply operation of the power supply maintaining unit based on a detection result.
前記電源投入スイッチの導通に応答して流れる電流に応じて発光する発光素子を有し、前記発光素子の発光状態に応答して、導通して前記電気機器と前記交流電源とを電気的に接続するフォトトライアックと、
前記フォトトライアックの導通に応答して、前記電源投入スイッチの導通に応答して流れる電流とは別の経路から前記発光素子に流れる電流を供給する電流供給経路とを有する、請求項7記載の電源制御装置。 The power supply maintaining means is
A light-emitting element that emits light in response to a current flowing in response to conduction of the power-on switch; electrically connects and electrically connects the electric device and the AC power supply in response to a light-emitting state of the light-emitting element. Photo triac to do,
The power supply according to claim 7, further comprising: a current supply path that supplies current that flows to the light emitting element from a path different from a current that flows in response to conduction of the power-on switch in response to conduction of the phototriac. Control device.
前記電源投入スイッチの導通に応答して流れる電流に応じて発光する発光素子を有し、前記発光素子の発光状態に応答して、導通して前記電気機器と前記交流電源とを電気的に接続するフォトトライアックと、
前記フォトトライアックと並列に設けられ、前記フォトトライアックの導通後、前記電気機器と前記交流電源との接続動作を維持し続けるためのリレー回路とを有し、
前記制御手段は、検知結果に基づき前記リレー回路における前記電気機器と前記交流電源との接続動作の停止を指示する、請求項7記載の電源制御装置。 The power supply maintaining means is
A light-emitting element that emits light in response to a current flowing in response to conduction of the power-on switch; electrically connects and electrically connects the electric device and the AC power supply in response to a light-emitting state of the light-emitting element. Photo triac to do,
A relay circuit that is provided in parallel with the phototriac, and continues to maintain a connection operation between the electric device and the AC power supply after the phototriac is turned on;
The power supply control device according to claim 7, wherein the control means instructs to stop a connection operation between the electric device and the AC power supply in the relay circuit based on a detection result.
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2004
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